Чому дотепер ми не могли передбачити землетруси?

Резюме

  • Дотепер ми не можемо передбачити землетруси
  • Прогноз землетрусу повинен відповідати трьом критеріям: його точному розташуванню, точному часу та наскільки він сильний. На жаль, прогнози землетрусів, які відповідають цим трьом критеріям, дуже важко виконати.
  • Події землетрусу складні та заплутані, тригери починаються з основної діяльності, мантії, земної кори, тектонічної активності, небесних тіл, а також обертання Землі.

Підписуйтесь на Instagram @saintifcom

Серія землетрусів у світі нещодавно викликала тривогу серед громадськості у світі.

Є також повідомлення в ефірі, які викликають тривогу, оскільки вони містять прогнози землетрусів у кількох областях найближчим часом.

Подібним чином BMKG була емоційною мішенню негромадян, оскільки її звинувачували у невпинній звітності та прогнозуванні землетрусів.

Насправді в даний час не існує єдиного дійсного та застосовуваного методу прогнозування землетрусів.

Прогнозування землетрусів ніколи не здійснювалось лише на основі теорії, оскільки теорія прогнозування землетрусів ніколи не була доступною до сьогодні, або вона розробляється багатьма експертами у світі.

Щороку у світі виявляється щонайменше 200 000 землетрусів.

Більшість землетрусів відбуваються з невеликою силою, яка недостатньо ризикована, щоб завдати шкоди великій кількості людей.

Однак деякі можуть представляти руйнівну небезпеку з великою силою, що призводить до обвалення будівель, цунамі та зсувів.

1. Де місце. Охоплює досить вузьку територію

Вчені вже знають місця, де найімовірніше відбуватимуться землетруси.

Характеризується записами частої сейсмічної чи землетрусної активності.

Серед них є зони розломів і межі тектонічних плит Землі. Як і південні регіони Світових островів та інші райони в кільці вогню.

Прогнози землетрусів менш корисні, якщо діапазон місць, де базуються оцінки, занадто широкий.

Наприклад, якщо прогнозом буде землетрус на острові Ява. Дійсно, усіх жителів Яви потрібно евакуювати?

2. Скільки сили. У певному масштабі землетрусу

Щороку трапляються мільйони нешкідливих землетрусів, навіть якщо ми можемо передбачити, коли відбудеться землетрус, марно прогнозувати, що якщо ми не знаємо, наскільки великий землетрус.

Не супроводжуючись силою землетрусу, прогнози були безладними.

Звичайно, зусилля щодо пом'якшення наслідків різняться, коли відбувається землетрус силою 7,0 балів, який вимагає евакуації багатьох людей, землетрус 5 балом, який завдає лише незначної шкоди.

3. Коли це сталося. Протягом належного періоду часу

Щоб прогнози були корисними, вони повинні бути дуже точними.

Але намагатися точно знати, коли ці тектонічні плити виділять величезну енергію, яка спричиняє землетрус, важко зрозуміти.

Однак прогнози щодо часу є лише приблизними, це означає, що землетрус може статися в будь-який час протягом досить великого проміжку часу.

Ці три аспекти мають бути конкретно дотримані.

Тож якщо хтось скаже, що наступного місяця на Суматрі відбудеться землетрус силою понад 4 ... це також може бути маленька дитина

Переглядаючи інформацію понад 100 великих землетрусів (балів більше 7) у всьому світі, вчені виявили, що існує подібна закономірність.

Якщо землетрус нанесено на графік у часовому масштабі, це зображено просто, як на графіку вище.

Починається землетрус, його потужність збільшується лінійно, досягає піку і, нарешті, зменшується, утворюючи трикутний малюнок.

Читайте також: 7 Це причини глобального потепління [Повний список]

Простий землетрус буде повторюватися через постійні проміжки часу.

Простий землетрус - це повторне нарощування стресу (стресу), який, якщо бар’єр більше не здатний сприймати стрес, відбудеться викид деформації у вигляді землетрусу.

Відразу після землетрусу штам впав. Однак, оскільки рух тектонічної плити все ще триває, землетрус продовжуватиме повторюватися неодноразово.

Якщо все просто, то сила також постійна, спусковий механізм - це лише результат утримуючої сили, яка завжди однакова.

Прогнози, звичайно, легкі, нам потрібно лише повторити хронологічно.

Але насправді землетруси, що трапляються в природі, не такі вже й прості.

Ви відчуєте, як поверхня Землі тремтить все більше і більше, і ви не знаєте, коли вона зупиниться, поки тремтіння не почне зменшуватися.

За такої закономірності не дивно, що ми не можемо передбачити землетрус.

Оскільки всі методи спостереження та обчислювальні потужності, необхідні для збору даних про землетруси, працюватимуть лише короткий проміжок часу, так, під час землетрусу.

Є багато інших перешкод, наприклад, існування діючого вулкана. Також утримуюча порода, міцність якої не зафіксована.

Тим часом існує взаємодія, яка продовжує розвиватися та змінюватися у всьому світі.

Тільки уявіть, чи потрібно змінити формулу, яку знайшли, оскільки, наприклад, як ми знаємо, в даний час відбувається глобальне потепління.

Основна діяльність Землі, діяльність мантії та діяльність земної кори. Всі ці заходи зсередини є найбільш частими причинами землетрусів.

Крім того, вулкани, які часто з’являються в результаті тектонічної діяльності, також є безпосередньою причиною землетрусів. Обидва (землетрус-вулкан) можуть впливати один на одного.

Крім того, досвід останніх кількох великих землетрусів тісно пов’язаний з рухами небесних тіл, особливо Місяця. Як і вчорашній землетрус у Ломбоці 29 липня, який стався незабаром після повного місяця.

І зовсім недавно виникнення землетрусів корелює із уповільненням обертання Землі.

Тому, щоб ми знали, що землетрус не є окремою подією, спусковий механізм землетрусу не спричинений одним типом механізму.

Наскільки складно знати або будувати модель для прогнозування землетрусів. Тож для цього потрібні різноманітні підходи.

Вчені спробували кілька ознак землетрусу, такі як наявність викидів газу радону, зміни електромагнітних полів і навіть поведінку тварин для побудови прогнозної моделі.

1. Пряме вимірювання

А саме шляхом вимірювання наявності або відсутності напруги в сегменті гірських порід або плит землетрусу.

Проблема в тому, що безпосередньо спостерігати землетруси дуже важко.

Крім того, саме джерело землетрусу не буде доступним для вчених. Наприклад, землетрус, який щойно стався в Ломбоці.

Землетрус стався не лише в 33 кілометрах від столиці, але й на 31 кілометр нижче рівня землі.

Жодна камера або будь-який прилад не може показати, що відбувається, коли земна кора тріскається і виділяє стільки енергії.

Все, що можна зробити, це проаналізувавши сейсмічні записи кількох сусідніх станцій.

Розуміння закономірностей сейсмічності землетрусів, які вже відбулися в місцях з подібними характеристиками, може допомогти принаймні короткостроковим прогнозам.

Наприклад, під час землетрусу в Ломбоці 29 липня, те, що було відомо, очевидно, було попередженням або попередником головного землетрусу.

Основний землетрус стався через тиждень після.

2. Непряме вимірювання

Непряме вимірювання - це вимірювання всіх симптомів, що виникають внаслідок тиску або напруги на породу.

3. Радоновий газ

Читайте також: Як смартфон впливає на роботу вашого мозку?

У 1980-х роках викиди радону були мрією здійснити прогнози землетрусів.

Радон - це радіоактивний елемент, який, як вважають, виділяється, коли гірська порода знімає свій стрес.

Газ радону з’явиться в підземних водах при землетрусі. Однак ці спостереження часто застосовуються лише локально, що ускладнює застосування в інших місцях.

4.ЕМ (електромагнітне) поле

У світі цей метод також досліджують фахівці LIPI. Пак д-р Джеді з LIPI якось сказав, що існує кілька запропонованих механізмів для пояснення явища ЕМ-поля, пов'язаного із землетрусами.

Камінь, що стирчить у мантії. Вважається, що мантія землі має рідку фазу.

Ця натискаюча і напружена гірська порода спричинить п’єзоелектричні явища, випромінюючи іони, які впливають на електричні властивості оточуючої речовини та впливають на властивості ЕМ поля в атмосфері та іоносфері.

Пристрої реєстрації полів ЕМ, встановлені в районах, які, як вважають, є джерелом землетрусу, існували навіть супутники, які запускалися в космос для спостереження ознак змін ЕМ, пов’язаних із землетрусами.

Одним з них є DEMETER (виявлення електромагнітних випромінювань, переданих з регіонів землетрусів), французький супутник, який був виведений на орбіту в 2004 році.

Коли 21 січня 2005 року ДЕМЕТЕР перетнув протоку Макассар, була зафіксована аномалія вимірювання хвилі ЕМ.

І через два дні після цього відбувся землетрус у розломі Палу-Коро в Сулавесі 23 січня 2005 року.

Очевидно, що це хороша ознака можливості вимірювання хвиль ЕМ як ознаки землетрусу.

На жаль, місія Деметра була призупинена з 9 грудня 2010 року.

5. Статистичні закономірності

Іншим способом прогнозування землетрусів є статистичний аналіз частоти землетрусів на певній території.

Відстежуючи минулі закономірності або тенденції, можна оцінити, скільки років був землетрус.

За підрахунками, принаймні кожні 32 роки великі землетруси частішають.

Як нещодавно досліджували, звертаючи увагу на кореляцію частоти великих землетрусів між змінами швидкості обертання Землі.

Є електромагнітні симптоми, але область занадто велика.

Окрім ЕМ, це спричинено землетрусом, хвилі ЕМ також впливають на сонячну активність, діяльність людини, таку як ракети, електромережі, радіо- та телевізійні передавачі, парникові гази.

Статистичні тенденції є корисними, але не виключено, що фактори, що спричиняють землетруси, з часом змінюються, тому вони більше не слідують минулим тенденціям.

Хвилі землетрусу? ... hmmm не завжди з'являється, і багато людей неправильно визначають типи хмар.

Виявляється, ми знаємо, що передбачення має межі, його точність залежить від проміжку часу, місця та інших зроблених параметрів.

Отже, ми тепер знаємо, що землетруси не є простими. Дуже складне, навіть дуже заплутане, це базується на людських знаннях дотепер.

Зверніть увагу, наші знання про тектоніку плит були відомі лише 60 років тому.

Раніше так, звичайно, геологів бентежив землетрус.

Чи варто відмовлятися від прогнозування та зосереджуватись на зменшенні наслідків пошкоджень землетрусу?

Довідково

  • //geologi.co.id/2007/09/26/meramal-gempa-1/
  • //www.popsci.com/earthquake-harder-to-predict-than-we-thought
  • //earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/stats.php
  • //www.ercll.gifu-u.ac.jp/
  • //smsc.cnes.fr/DEMETER/index.htm
  • Parrot et al, (2006), "Приклади незвичайних спостережень іоносфери, зроблених супутником DEMETER над сейсмічною областю", Фізика та хімія Землі
  • //www.ieee.org
  • //science.sciencemag.org/content/357/6357/1277