एक भूकंप के साथ मैग्नीट्यूड, गहराई, तीव्रता, समीक्षा स्थिति और कभी-कभी प्रभाव का रंग दिख सकता है। ये एक ही चीज़ नहीं मापते। मैग्नीट्यूड स्रोत का आकार बताती है, गहराई टूटन की शुरुआत को रखती है और तीव्रता किसी स्थान पर झटकों का वर्णन करती है।
संक्षिप्त उत्तर
- मैग्नीट्यूड भूकंप स्रोत के आकार का अनुमान है।
- मोमेंट मैग्नीट्यूड Mw सीस्मिक मोमेंट से निकलती है और बड़े भूकंपों के लिए अधिक विश्वसनीय है।
- “रिक्टर” सामान्यतः स्थानीय मैग्नीट्यूड ML है।
- रिपोर्ट की गई गहराई हाइपोसेन्टर तक की दूरी है।
- तीव्रता किसी स्थान के झटके और प्रभाव बताती है।
- VEI विस्फोटक उद्गार के आकार की तुलना करता है, चेतावनी स्तर नहीं।
- PAGER, GDACS और ज्वालामुखी कोड प्रभाव या स्थिति की अलग प्रणालियाँ हैं।
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मैग्नीट्यूड और तीव्रता अलग हैं
मैग्नीट्यूड स्रोत का एक अनुमान है जिसे अधिक स्टेशन और बेहतर मॉडल मिलने पर बदला जा सकता है, पर हर शहर में अलग नहीं होता। तीव्रता स्थानीय है और दूरी, भूविज्ञान, टूटन की दिशा तथा भवनों से बदलती है। स्रोत का आकार, स्थानीय झटका और संभावित प्रभाव अलग प्रश्न हैं।
रिक्टर स्केल वास्तव में क्या मापता है
Charles Richter ने 1930 के दशक में दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के निकट भूकंपों के लिए लॉगरिदमिक स्थानीय मैग्नीट्यूड ML बनाई। इसमें दर्ज आयाम, दूरी सुधार और उपकरण अंशांकन हैं। ML आज भी छोटे क्षेत्रीय घटनाओं में उपयोगी है, लेकिन आधुनिक कैटलॉग mb, Ms, Mw आदि भी देते हैं; सभी को “रिक्टर” कहना गलत है।
बड़े भूकंपों के लिए Mw क्यों बेहतर है
आयाम आधारित कुछ स्केल बड़ी टूटनों पर संतृप्त हो जाते हैं। Mw भौतिक सीस्मिक मोमेंट पर आधारित है और बड़े भूकंपों को बेहतर अलग करता है। शुरुआती मान mb या ML हो सकता है; छोटा स्थानीय भूकंप उचित स्थानीय प्रकार रख सकता है।
सीस्मिक मोमेंट और Mw की गणना
M0 = कठोरता × फॉल्ट क्षेत्रफल × औसत खिसकाव
M0 न्यूटन-मीटर में हो तो: Mw = 2/3 × (log10(M0) − 9.1)।
तरंगरूप और उपलब्ध भू-आकृतिक मापन से इसका अनुमान लगता है। जटिल टूटन और पृथ्वी मॉडल अनिश्चितता देते हैं। Earthquake24 स्रोत का मान और प्रकार दिखाता है; मार्कर से Mw नहीं निकालता।
एक इकाई बड़ा बदलाव क्यों है
| बदलाव | अनुमानित आयाम | अनुमानित ऊर्जा |
|---|---|---|
| M4 → M5 | 10× | 32× |
| M5 → M6 | 10× | 32× |
| M6 → M7 | 10× | 32× |
| M5 → M7 | 100× | लगभग 1,000× |
ऊर्जा अकेले क्षति तय नहीं करती। शून्य या ऋणात्मक मैग्नीट्यूड संदर्भ से छोटे लॉगरिदमिक संकेत को दर्शाती है, ऋणात्मक ऊर्जा को नहीं।
कई मैग्नीट्यूड प्रकार क्यों हैं
| प्रतीक | नाम | सामान्य मापन | सामान्य भूमिका |
|---|---|---|---|
| ML | स्थानीय मैग्नीट्यूड | पास का आयाम और दूरी सुधार | छोटे क्षेत्रीय भूकंप |
| mb | बॉडी-वेव मैग्नीट्यूड | छोटी अवधि की P तरंग | त्वरित दूरस्थ अनुमान |
| Ms | सतही-तरंग मैग्नीट्यूड | लंबी अवधि की सतही तरंग | बड़े उथले भूकंप |
| Mw | मोमेंट मैग्नीट्यूड | सीस्मिक मोमेंट | बड़ी टूटन |
| Md | अवधि मैग्नीट्यूड | घटते संकेत की अवधि | कुछ स्थानीय नेटवर्क |
प्रकार न हो तो Earthquake24 M 6.1, और स्रोत Mw बताए तभी Mw 6.1 दिखाता है।
भूकंप की गहराई कैसे मापी जाती है
हाइपोसेन्टर भूमिगत टूटन का आरंभ और एपिसेन्टर उसके ऊपर का सतही बिंदु है। नेटवर्क देखे गए P/S आगमन को गति मॉडल से तुलना कर अक्षांश, देशांतर, गहराई और उत्पत्ति समय समायोजित करता है। गहराई अक्सर कम निश्चित होती है और समीक्षा के बाद बदल सकती है।
उथले, मध्यवर्ती और गहरे भूकंप
| वर्ग | प्रदर्शन सीमा | अर्थ |
|---|---|---|
| उथला | 0 से <70 km | सतह या ऊपरी स्थलमंडल |
| मध्यवर्ती | 70 से <300 km | अक्सर धँसती प्लेट में |
| गहरा | 300 से लगभग 700 km | उतरते स्थलमंडल में गहरा |
सीमाएँ नहीं मिलतीं और यह खतरे का पैमाना नहीं है।
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गहराई से झटके कैसे बदलते हैं
तरंगें दूरी के साथ कमजोर होती हैं, इसलिए गहरा स्रोत टूटन को सतह से दूर रखता है। मैग्नीट्यूड, तंत्र, अवधि, तलछट, भवन और संपर्क भी प्रभाव बदलते हैं। Earthquake24 कोई सामान्य प्रभाव या सुरक्षित-दूरी वृत्त नहीं बनाता।
MMI, JMA और EMS-98 तीव्रता
| स्केल | क्या बताता है | मुख्य अंतर |
|---|---|---|
| MMI | स्थानीय झटके और प्रभाव | रोमन अंक, मैग्नीट्यूड नहीं |
| JMA | स्थल पर उपकरण मापन | 0–7 के दस स्तर |
| EMS-98 | क्षेत्रीय मैक्रोसीस्मिक प्रभाव | 12 डिग्री और भवन भेद्यता |
एक भूकंप की कई स्थानीय तीव्रताएँ होती हैं; ये प्रणालियाँ परस्पर विनिमेय नहीं हैं।
ShakeMap, Did You Feel It? और PAGER
| उत्पाद | मुख्य प्रश्न |
|---|---|
| मैग्नीट्यूड | स्रोत कितना बड़ा था? |
| ShakeMap | झटके कहाँ कैसे फैले? |
| Did You Feel It? | प्रतिभागियों ने क्या बताया? |
| PAGER | हानि की कौन-सी श्रेणियाँ संभव हैं? |
PAGER झटकों, संपर्क और हानि मॉडल को जोड़ता है। रंग त्वरित और अनिश्चित अनुमान है, मैग्नीट्यूड, हताहत संख्या या स्थानीय आदेश नहीं।
VEI और ज्वालामुखी स्थिति प्रणालियाँ
| प्रणाली | स्तर | अर्थ |
|---|---|---|
| VEI | सामान्यतः 0–8; खुला | विस्फोटक उद्गार आकार |
| Volcano Alert Level | NORMAL–WARNING | जमीन-केंद्रित स्थिति |
| Aviation Color Code | GREEN–RED | विमानन राख खतरा |
VEI टेफ्रा आयतन, स्तंभ ऊँचाई, अवधि और निरीक्षण उपयोग करता है; यह हर खतरा या वर्तमान स्थिति नहीं बताता।
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GDACS रंगों का अर्थ अलग क्यों है
GDACS खतरे, संपर्क, भेद्यता और क्षमता से मानवीय प्रासंगिकता का अनुमान लगाता है। उसके रंग VEI, मैग्नीट्यूड या स्थानीय आदेश नहीं हैं। GDACS Earthquake24 का सक्रिय उत्पादन स्रोत नहीं है।
Earthquake24 घटना कैसे पढ़ें
स्रोत और समय, automatic/reviewed स्थिति, वास्तविक मैग्नीट्यूड प्रकार, गहराई, अनिश्चितता, intensity/PAGER, tsunami फ़ील्ड और संसाधित समय देखें। tsunami फ़ील्ड चेतावनी नहीं; मार्कर आकार केवल मैग्नीट्यूड दिखाता है, प्रभावित क्षेत्र नहीं।
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सामान्य प्रश्न
क्या रिक्टर गलत है?
नहीं। ML अपने दायरे में उपयोगी है; हर प्रकार को रिक्टर कहना गलत है।
क्या Mw ऊर्जा है?
नहीं। Mw सीस्मिक मोमेंट से है; विकिरित ऊर्जा अलग मात्रा है।
क्या मैग्नीट्यूड ऋणात्मक हो सकती है?
हाँ, संदर्भ से छोटे संकेत के लिए।
क्या गहराई क्षति तय करती है?
नहीं, यह कई कारकों में से एक है।
क्या tsunami फ़ील्ड चेतावनी है?
नहीं, यह स्रोत मेटाडेटा है।
क्या VEI वर्तमान स्थिति है?
नहीं, यह विस्फोटक आकार की तुलना है।