Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Skala Richter

Skala Richter, dikenal di Indonesia dengan singkatan SR, juga dikenal sebagai skala magnitudo lokal (disingkat ML), didefinisikan sebagai logaritma (basis 10) dari amplitudo maksimum, yang diukur dalam satuan mikrometer, dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa (seismometer) Wood-Anderson, pada jarak 100 km dari episentrum gempa.

Karena berbagai kekurangan pada skala ML asli, sebagian besar otoritas seismologi kini menggunakan skala serupa lainnya seperti Skala magnitudo momen (Mw) untuk melaporkan besaran gempa, namun banyak media berita masih salah menyebut skala ini sebagai skala yang masih digunakan. Semua skala besaran mempertahankan karakter logaritma aslinya dan diskalakan agar memiliki nilai numerik yang kira-kira sebanding (biasanya di tengah skala). Karena variasi dalam gempa bumi, penting untuk memahami bahwa skala Richter menggunakan logaritma umum agar pengukurannya dapat dilakukan (yaitu, gempa berkekuatan 3 difaktorkan dengan 10³ sedangkan gempa berkekuatan 5 difaktorkan dengan 105 dan memiliki pembacaan seismometer 100 kali lebih besar).[1]

Penggunaan saat ini

Karena berbagai kekurangan pada Skala Richter, sebagian besar otoritas seismologi kini menggunakan skala serupa lainnya seperti Skala magnitudo momen (Mw) untuk melaporkan besaran gempa, namun banyak media berita masih secara keliru menyebut skala ini sebagai "skala yang masih digunakan" namun kenyataannya tidak.

Semua skala besaran mempertahankan karakter logaritmik aslinya dan diskalakan agar memiliki nilai numerik yang kira-kira sebanding (biasanya di tengah skala).[2][3] Karena variasi dalam gempa bumi, penting untuk memahami bahwa skala Richter menggunakan logaritma umum agar pengukurannya dapat dilakukan (yaitu, gempa berkekuatan 3 faktor 10³ sedangkan gempa berkekuatan 5 faktor 105 dan memiliki pembacaan seismometer 100 kali lebih besar.[4]

Sejarah

Seismologi, Charles Richter sedang menganalisa Seismogram (foto 1964)

Skala Richter dibuat pada tahun 1930an oleh Seismologi asal Ohio, Amerika Serikat, bernama Charles Richter. Skala ini banyak digunakan untuk mengukur besarnya gempa bumi bagi otoritas seismologi di seluruh dunia, sebelum digantikan oleh Skala magnitudo momen pada tahun 1979, yang dibuat oleh Hiroo Kanamori.

Pada awal 1900an, sangat sedikit yang diketahui tentang bagaimana gempa bumi bisa terjadi, bagaimana gelombang seismik dihasilkan dan merambat melalui kerak bumi, dan informasi apa yang disampaikan mengenai proses pecahnya gempa.

Sebelum pengembangan skala magnitudo, satu-satunya ukuran kekuatan atau "ukuran" gempa bumi adalah penilaian subjektif terhadap intensitas guncangan yang diamati di dekat pusat gempa, yang dikategorikan berdasarkan berbagai skala intensitas seismik seperti skala Rossi – Forel. ("Ukuran" digunakan dalam pengertian jumlah energi yang dilepaskan, bukan ukuran wilayah yang terkena guncangan, meskipun gempa bumi berenergi lebih tinggi cenderung berdampak pada wilayah yang lebih luas, bergantung pada geologi setempat.) Pada tahun 1883, John Milne menduga bahwa guncangan gempa bumi besar dapat menghasilkan gelombang yang dapat terdeteksi di seluruh dunia, dan pada tahun 1899 E. Von Rehbur Paschvitz mengamati gelombang seismik di Jerman yang disebabkan oleh gempa bumi di Tokyo.[5]

Pada tahun 1920-an, Harry O. Wood dan John A. Anderson mengembangkan seismograf Wood–Anderson, salah satu instrumen praktis pertama untuk merekam gelombang seismik. Wood kemudian membangun, di bawah naungan Institut Teknologi California dan Institut Carnegie, jaringan seismograf yang membentang di California Selatan. Dia juga merekrut Charles Richter yang muda dan tidak dikenal untuk mengukur seismogram dan menemukan lokasi gempa yang menghasilkan gelombang seismik.

Definisi

Tabel penggunaan Skala Richter, beserta peristiwanya

Skala Richter ditetapkan pada tahun 1935 untuk keadaan dan instrumen tertentu. Instrumen tertentu yang digunakan akan menjadi jenuh karena gempa bumi yang kuat dan tidak mampu mencatat nilai yang tinggi. Skala Richter digantikan pada tahun 1970-an dengan skala magnitudo momen (MMS, simbol Mw); untuk gempa bumi yang diukur dengan skala Richter, nilai numeriknya kurang lebih sama. Meskipun nilai yang diukur untuk gempa bumi saat ini adalah Mw, namun sering kali diberitakan oleh media sebagai nilai Skala Richter. Meskipun Skala Richter tidak digunakan lagi dalam seismologi.

Skala Richter dan MMS mengukur energi yang dilepaskan akibat gempa bumi; skala lain, skala intensitas Mercalli yang dimodifikasi, mengklasifikasikan gempa bumi berdasarkan dampaknya, dari yang dapat dideteksi oleh instrumen namun tidak terlihat, hingga bencana besar. Energi dan efeknya belum tentu berkorelasi kuat; Gempa bumi dangkal di daerah berpenduduk padat dengan jenis tanah tertentu bisa mempunyai dampak yang jauh lebih kuat dibandingkan gempa dalam yang berenergi lebih besar di daerah terpencil.

Skala

Sebuah diagram perbandingan skala gempa bumi

Berikut ini penjelasan mengenai dampak khas gempa bumi dengan berbagai magnitudo di dekat pusat gempa. Nilai tersebut bersifat tipikal dan mungkin tidak tepat pada kejadian di masa depan karena intensitas dan dampak gempa bumi tidak hanya bergantung pada magnitudo tetapi juga pada (1) jarak ke pusat gempa, (2) kedalaman fokus gempa di bawah pusat gempa, (3) lokasi episentrum dengan jarak perkotaan, dan (4) kondisi geologi.[6]

Magnitudo Besaran MMI Dampak gempa bumi Frekuensi rata-rata kejadian secara global (Perkiraan) Contoh kerusakan
1.0–1.9 Mikro I Gempa mikro. Tidak dirasakan. Terekam alat Seismograf Terjadi terus menerus selama jutaan tahun
2.0–2.9 Minor I Dirasakan ringan oleh beberapa orang. Tidak ada kerusakan Lebih dari satu juta per tahun
3.0–3.9 Lemah II–III Seringkali terasa oleh beberapa orang, tetapi tidak menimbulkan kerusakan Lebih dari 100.000 per tahun
4.0–4.9 Ringan IV–V Dirasakan pada pusat gempa. Dapat diketahui dari bergetarnya perabot dalam ruangan. Beberapa benda terjatuh dari rak. Suara gaduh bergetar. Kerusakan tidak terlalu signifikan. 10.000 hingga 15.000 per tahun
5.0–5.9 Sedang VI–VII Getaran dirasakan cukup kuat. Dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan pada area yang lokal. Umumnya kerusakan kecil pada bangunan yang didesain dengan baik. Pada bangunan yang konstruksinya buruk kerusakan sedang hingga parah 1.000 hingga 1.500 per tahun
6.0–6.9 Kuat VII–IX Kerusakan pada sejumlah bangunan di kawasan berpenduduk. Struktur yang tahan gempa dapat bertahan dengan kerusakan ringan hingga sedang. Struktur yang dirancang dengan buruk akan mengalami kerusakan hingga runtuh. Terasa di area yang lebih luas; hingga ratusan kilometer dari pusat gempa. Guncangan kuat hingga hebat di daerah episentrum. 100 hingga 150 per tahun
7.0–7.9 Besar VIII atau lebih tinggi Menyebabkan kerusakan pada sebagian besar bangunan, ada yang runtuh sebagian atau runtuh seluruhnya. Struktur bangunan yang dirancang dengan baik kemungkinan besar akan mengalami kerusakan. Dan jembatan putus 10 hingga 20 per tahun
8.0–8.9 Hebat Kerusakan besar pada bangunan, dan struktur yang mungkin hancur. Akan menyebabkan kerusakan sedang hingga berat pada bangunan kokoh atau tahan gempa. Merusak di area yang luas. Terasa di wilayah yang sangat luas. Sekali per tahun
9.0–9.9 Ekstrem Hampir kehancuran total – kerusakan parah atau keruntuhan pada semua bangunan. Kerusakan parah dan guncangan meluas hingga ke lokasi yang jauh. Perubahan permanen pada topografi tanah. Dapat memicu tsunami besar; Gempa bumi Valdivia 1960 adalah gempa terbesar hingga saat ini Satu hingga tiga per abad[7]

Intensitas dan jumlah korban jiwa bergantung pada beberapa faktor seperti (kedalaman gempa, lokasi pusat gempa, kepadatan penduduk, dan lain-lain) dan sangat bervariasi.

Jutaan gempa bumi kecil terjadi setiap tahun di seluruh dunia, setara dengan ratusan gempa bumi setiap jam setiap hari. Di sisi lain, gempa bumi berkekuatan ≥8,0 rata-rata terjadi setahun sekali. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat adalah gempa bumi Chile pada tanggal 22 Mei 1960, yang berkekuatan 9,5 skala Magnitudo saat ini.[8]

Ahli seismologi Amerika, Susan Hough berpendapat bahwa gempa berkekuatan 10 skala magnitudo mungkin mewakili perkiraan batas atas kemampuan zona tektonik bumi, yang merupakan akibat dari patahan terbesar yang diketahui dan terus-menerus pecah secara bersamaan (sepanjang pantai Pasifik di Amerika). Sebuah penelitian di Universitas Tohoku di Jepang menemukan bahwa gempa bumi berkekuatan 10 secara teoritis mungkin terjadi jika gabungan patahan sepanjang 3.000 kilometer (1.900 mil) dari Palung Jepang hingga Palung Kuril–Kamchatka pecah dan berpindah sejauh 60 meter (200 kaki) ( atau jika perpecahan berskala besar serupa terjadi di tempat lain). Gempa bumi dengan skala 10 akan menyebabkan pergerakan tanah hingga satu jam, dan tsunami menghantam pantai ketika tanah masih berguncang, dan jika gempa semacam ini terjadi, kemungkinan besar kejadiannya akan terjadi 1 dalam 10.000 tahun.[9]

Lihat pula

Pranala luar

  1. ^ "Discovery Project 17: Orders of Magnitude". stewartmath.com. Diakses tanggal February 24, 2022. 
  2. ^ McPhee, John (1998). Annals of the Former World. Farrar, Straus and Giroux. hlm. 608. 
  3. ^ Kanamori 1978, hlm. 411; Richter 1935.
  4. ^ "Discovery Project 17: Orders of Magnitude". www.stewartmath.com. Diakses tanggal 2022-02-24. 
  5. ^ Richter 1935, hlm. 5. See also Hutton & Boore 1987, hlm. 1; Chung & Bernreuter 1980, hlm. 10.
  6. ^ Ellsworth, William L. (1991). "The Richter Scale ML". Dalam Wallace, Robert E. The San Andreas Fault System, California. USGS. hlm. 177. Professional Paper 1515. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 25, 2016. Diakses tanggal 2008-09-14. 
  7. ^ McCaffrey, R. (2008). "Global frequency of magnitude 9 earthquakes". Geology. 36 (3): 263–266. doi:10.1130/G24402A.1. 
  8. ^ "Largest Earthquakes in the World Since 1900". November 30, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 7, 2009. Diakses tanggal December 18, 2013. 
  9. ^ Kyodo (15 December 2012). "Magnitude 10 temblor could happen: study". The Japan Times. Diakses tanggal 15 September 2020. 

Read other articles:

Untuk patologis tumbuhan, lihat Mary Dilys Glynne. Mary GlynneLahirMary Aitken(1895-01-25)25 Januari 1895Penarth, Vale of Glamorgan, WalesMeninggal19 September 1954(1954-09-19) (umur 59)London, InggrisPekerjaanPemeranTahun aktif1919–1939Suami/istriDennis Neilson-Terry Mary Glynne (25 Januari 1895 – 19 September 1954) adalah seorang pemeran asal Inggris. Ia tampil dalam sejumlah produksi panggung dari 1908 sampai 1954 dan dalam 24 film antara 1919 dan 1939. Filmografi …

Indian politician This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (December 2022) S. Amir Ali JinnahMember of Rajya SabhaIn office3 April 2008 – 2 April 2014PresidentPranab MukherjeeConstituencyTamil Nadu Personal detailsBornMukhtar Ahmed Ansari1941ParentS Mohammed Sulaiman S. Amir Ali Jinnah (also known as A. A. Jinnah) is an Indian politician who served as Member of Rajya S…

Karl Ludwig Harding Asteroid yang ditemukan: 1 3 Juno 1 September 1804 Karl Ludwig Harding (29 September 1765 – 31 Agustus 1834) adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno olehnya. Harding merupakan siswa Universitas Georg August Göttingen jurusan teologi, di mana pada tahun 1796 dia bekerja untuk Johann Hieronymus Schröter, seorang astronom yang antusias, menjadi tutor anak dari Schröter. Kemudian Harding ditunjuk menjadi pengamat dan in…

Observation tower in Rötenbachim Emmental, Switzerland Chuderhüsi Tower (or Aussichtsturm Gauchern) is a 42-metre observation tower built of wood at Röthenbach im Emmental, Switzerland. The tower was built in 1998, burnt down in 2001 and was rebuilt in 2002. External links Chuderhüsi Tower at Structurae Aussichtsturm Chuderhüsi (in German) http://www.holz-bois.ch/frames/content.asp?langID=1&lev1ID=42&lev2ID=77&lev3ID=279 http://skyscraperpage.com/diagrams/?b47493 Authority contr…

Dua bidang berpotongan dalam ruang tiga dimensi. Dalam matematika, sebuah bidang adalah permukaan datar dan dua dimensi. Sebuah bidang adalah analog dua dimensi dari titik (nol dimensi), garis (satu dimensi) dan ruang (tiga dimensi). Bidang dapat muncul sebagai subruang dari ruang dimensi yang lebih tinggi, misalnya dinding ruangan, atau berdiri sendiri seperti pada geometri Euklides. Ketika menggunakan ruang dua dimensi Euklides, sebutan bidang digunakan untuk menyebut keseluruhan ruang. Banyak…

Basilika Tuhan dari KeajaibanBasilika Minor Tuhan dari KeajaibanSpanyol: Basílica del Señor de los MilagrosBasilika Tuhan dari KeajaibanLokasiSan Benito AbadNegaraKolombiaDenominasiGereja Katolik RomaArsitekturStatusBasilika minorStatus fungsionalAktif Basilika Tuhan dari Keajaiban (Spanyol: Basílica del Señor de los Milagros) adalah sebuah gereja basilika minor Katolik yang terletak di San Benito Abad, Kolombia. Basilika ini ditetapkan statusnya pada tahun 1963 dan didedikasikan kep…

Perang Spanyol-MarokoIlustrasi Pertempuran Tetuán karya Mariano FortunyTanggal22 Oktober 1859 – 26 April 1860LokasiMaroko utaraHasil Kemenangan Spanyol,Perjanjian Wad-Ras: Maroko mengakui kedaulatan Spanyol atas Ceuta dan Melilla, menyerahkan Sidi Ifni kepada Spanyol, membayar pampasan perang sebesar 100 juta peseta.Pihak terlibat Spanyol MarokoTokoh dan pemimpin Isabella II Antonio Ros de Olano Leopoldo O'Donnell Juan de ZavalaJuan Prim y Prats Mohammed IVKekuatan 140.000 35.000–40.000 Per…

2018 New York Attorney General election ← 2014 November 6, 2018 2022 →   Nominee Letitia James Keith Wofford Party Democratic Republican Alliance Parties Working Families Independence Parties Conservative Popular vote 3,739,239 2,108,600 Percentage 62.4% 35.2% County results Precinct resultsJames:      30–40%      40–50%      50–60%      60–70%   &…

Administrative entry restrictions Front cover of an Iraqi passport design Visa requirements for Iraqi citizens are administrative entry restrictions by the authorities of other states placed on citizens of Iraq. As of 2024, Iraqi citizens had visa-free or visa on arrival access to 31 countries and territories, ranking the Iraq passport 105th in the world according to the Henley Passport Index.[1] Visa requirements map Visa requirements for Iraqi citizens holding ordinary passports  …

For the asteroid named after Nikolaus Lenau, see 7400 Lenau. Austrian poet Lenau in 1839 Nikolaus Lenau was the pen name of Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau (13 August 1802 – 22 August 1850), a German-language Austrian poet. Biography Lenau's Grave in Weidling, Austria He was born at Csatád (Schadat), Kingdom of Hungary, now Lenauheim, Banat, then part of the Habsburg monarchy, now in Romania. His father, a Habsburg government official, died in 1807 in Budapest, leaving his childr…

Questa voce o sezione sugli argomenti isole e Messico non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Isola ClariónVista satellitare di ClariónGeografia fisicaLocalizzazioneOceano Pacifico Coordinate18°21′32″N 114°43′19″W / 18.358889°N 114.721944°W18.358889; -114.721944Coordinate…

Typical antipsychotic drug of the thioxanthene class FlupentixolClinical dataTrade namesDepixol, FluanxolAHFS/Drugs.comMicromedex Detailed Consumer InformationPregnancycategory AU: C Routes ofadministrationOral, IM (including a depot)Drug classTypical antipsychoticATC codeN05AF01 (WHO) Legal statusLegal status AU: S4 (Prescription only) BR: Class C1 (Other controlled substances)[1] CA: ℞-only UK: POM (Prescription only) In general: ℞ (Pre…

Parmeshwari Lal VarmaVarma (left) with Le Corbusier and Pierre Jeanneret in 1955Born(1920-12-06)6 December 1920Punjab, IndiaDiedpre–2001OccupationCivil engineerKnown forChandigarh cityAwards1971 Padma Bhushan Parmeshwari Lal Varma (born 6 December 1920, date of death unknown), often shortened to P. L. Varma, is an Indian civil engineer and a former chief engineer of Punjab.[1] He served as an associate of Le Corbusier, the Swiss-French architect, who designed the city of Chan…

VA-17 redirects here. The term may also refer to Virginia State Route 17. Virginia's 17th congressional districtObsolete districtCreated1793Eliminated1843Years active1793–1843 Virginia's 17th congressional district is an obsolete congressional district. It was eliminated in 1843 after the 1840 U.S. census. Its last congressman was Alexander H. H. Stuart. History Virginia's 17th congressional district was first formed in 1792. Although its initial geographic area was in northeastern Virginia, i…

Affiche russe de 1914 symbolisant la Triple-Entente avec Marianne, la Mère Russie et Britannia. La Mère Russie (en russe : Матушка Россия, Matouchka Rossia ou Россия-Матушка Rossia-Matouchka) est la personnification nationale de la Russie : elle apparaît dans les affiches patriotiques, comme statues, etc. Pendant la période soviétique, le terme « Mère patrie » (Родина-Мать, Rodina-Mat) était préféré, puisqu'il représentait mieu…

The Resket Tower. The Resket Tower (Persian: برج رسکت; also spelled Resget) is a monument in Sari, Iran. The tower was constructed in the 11th-century. A stucco is written on the entrance, in Arabic and Pahlavi, which states that the mausoleum was built for the two Bavandid princes Hormozd-Yar and Qabus-Yar. The person behind the construction of the tower was most likely the father of the two princes. Sources Babaie, Sussan; Grigor, Talinn (2015). Persian Kingship and Architecture: Strate…

拉尔·巴哈杜尔·夏斯特里第二任印度总理任期1964年6月9日—1966年1月11日总统薩瓦帕利·拉達克里希南前任古爾扎里拉爾·南達继任古爾扎里拉爾·南達印度外交部長任期1964年6月9日—1964年7月18日总理自己前任古爾扎里拉爾·南達继任斯瓦倫·辛格(英语:Swaran Singh)印度內政部長任期1961年4月4日—1963年8月29日总理賈瓦哈拉爾·尼赫魯前任戈文德·巴拉布·潘特(英语:Govind Ballabh …

Battle in the 2022 Russian invasion of Ukraine For other military conflicts involving Odesa, see Battle of Odesa. Odesa strikesPart of the Russian invasion of UkraineAftermath of a Russian missile strike against warehouses in Odesa on 24 FebruaryDate24 February 2022 (2022-02-24) – present(2 years, 2 months, 3 weeks and 1 day)LocationOdesa, Odesa Oblast, UkraineBelligerents  Russia  UkraineUnits involved  Russian Armed Forces Russian Air Fo…

British Tory politician and bankrupt (1797–1861) His GraceThe Duke of Buckingham and ChandosKG GCH PC FSAThe Duke of Buckingham and Chandos by John Jackson.Lord Privy SealIn office3 September 1841 – 2 February 1842MonarchQueen VictoriaPrime MinisterSir Robert PeelPreceded byThe Earl of ClarendonSucceeded byThe Duke of BuccleuchMember of the House of LordsLord TemporalHereditary peerage17 January 1839 – 29 July 1861Member of the House of Commons for Buckinghams…

City in County Durham, England This article is about the city. For the county, see County Durham and County Durham (district). For other uses, see Durham (disambiguation). City and civil parish in EnglandDurhamCity and civil parishLeft to right;Top: Durham CathedralMiddle: Framwellgate Bridge and Durham Castle (left); the marketplace with St Nicholas Church (right)Bottom: Elvet BridgeCoat of armsDurhamLocation within County DurhamArea14.8 km2 (5.7 sq mi) [1]Population…

Kembali kehalaman sebelumnya