Почему до сих пор мы не могли предсказывать землетрясения?

Резюме

  • До сих пор мы не можем предсказывать землетрясения
  • Прогноз землетрясения должен соответствовать трем критериям: его точное местоположение, точное время и его сила. К сожалению, прогнозы землетрясений, соответствующие этим трем критериям, очень трудно выполнить.
  • Землетрясения сложны и запутаны, триггеры начинаются с активности ядра, мантии, земной коры, тектонической активности, небесных тел, а также вращения Земли.

Подписывайтесь на instagram @saintifcom

Серия землетрясений, произошедших недавно в мире, вызвала беспокойство общественности в мире.

Есть и тревожные широковещательные сообщения, потому что они содержат прогнозы землетрясений в нескольких районах в ближайшем будущем.

Точно так же BMKG стал эмоциональной мишенью для жителей сети, потому что его обвиняли в том, что он не проявляет бдительности при сообщении и прогнозировании землетрясений.

Фактически, в настоящее время не существует единого действующего и применяемого метода прогнозирования землетрясений.

Прогнозы землетрясений никогда не основывались исключительно на теории, потому что теория предсказания землетрясений никогда не была доступна до сегодняшнего дня или разрабатывается многими экспертами в мире.

Ежегодно во всем мире регистрируется не менее 200 000 землетрясений.

Большинство землетрясений происходят с небольшой силой, которая не настолько опасна, чтобы нанести вред большому количеству людей.

Однако некоторые из них могут представлять разрушительную опасность с большой силой, приводя к обрушениям зданий, цунами и оползням.

1. Где это место. Покрывает довольно узкую область

Ученые уже знают места, где вероятнее всего произойдут землетрясения.

Для него характерны записи о частой сейсмической активности или землетрясениях.

Среди них - зоны разломов и границы тектонических плит Земли. Как южные районы Мировых островов и другие районы в огненном кольце.

Прогнозы землетрясений менее полезны, если диапазон мест, на которых основываются оценки, слишком велик.

Например, если будет предсказано землетрясение на острове Ява. Неужто все жители Явы должны быть эвакуированы?

2. Сколько сил. В определенном масштабе землетрясения

Ежегодно происходят миллионы безобидных землетрясений, даже если мы можем предсказать, когда произойдет землетрясение, бесполезно предсказывать это, если мы не знаем, насколько велико землетрясение.

Прогнозы, не сопровождавшиеся силой землетрясения, были туманными.

Конечно, меры по смягчению последствий землетрясения с магнитудой 7,0, требующего эвакуации большого количества людей, отличаются от землетрясения с магнитудой 5,0, которое причиняет лишь незначительный ущерб.

3. Когда это произошло. В адекватный промежуток времени

Чтобы прогнозы были полезными, они должны быть очень точными.

Но трудно понять, когда именно эти тектонические плиты высвободят огромную энергию, вызывающую землетрясение.

Однако прогнозы по времени являются приблизительными, а это означает, что землетрясение может произойти в любое время в течение довольно большого промежутка времени.

Эти три аспекта должны быть четко соблюдены.

Так что, если кто-то скажет, что в следующем месяце на Суматре произойдет землетрясение силой более 4…. это также может быть маленький ребенок

Изучая информацию о более чем 100 крупных землетрясениях (магнитудой более 7) по всему миру, ученые обнаружили аналогичную закономерность.

Если возникновение землетрясения нанесено на временную шкалу, оно отображается так же, как на рисунке выше.

Землетрясение начинается, его сила линейно увеличивается, достигает максимума и, наконец, уменьшается, образуя треугольную структуру.

Также прочтите: 7 Это причины глобального потепления [Полный список]

Простое землетрясение будет повторяться с постоянными интервалами.

Простое землетрясение - это повторяющееся нарастание напряжения (напряжения), которое, если барьер больше не может выдерживать напряжение, приведет к снятию напряжения в виде землетрясения.

Сразу после землетрясения напряжение упало. Однако, поскольку движение тектонических плит все еще продолжается, землетрясения будут повторяться неоднократно.

Если все просто, то сила также постоянна, спусковой крючок - это только результат удерживающей силы, которая всегда одинакова.

Прогнозы, конечно, просты, нам нужно только повторить в хронологическом порядке.

Но на самом деле землетрясения, которые происходят в природе, не так просты.

Вы почувствуете, как поверхность Земли трясется все больше и больше, и вы не знаете, когда она прекратится, пока тряска не начнет уменьшаться.

При такой модели неудивительно, что мы не можем предсказать землетрясение.

Потому что все методы наблюдений и вычислительные мощности, необходимые для получения данных о землетрясениях, будут работать только в течение короткого периода времени, да, во время землетрясения.

Есть много других препятствий, например, существование действующего вулкана. Также подпорная скала, прочность которой не фиксирована.

Между тем глобальное взаимодействие продолжает развиваться и меняться.

Только представьте, нужно ли изменить найденную формулу, потому что, например, как мы знаем, в настоящее время происходит глобальное потепление.

Активность ядра Земли, активность мантии и земной коры. Все эти действия изнутри являются наиболее частыми причинами землетрясений.

Кроме того, вулканы, которые часто возникают в результате тектонической активности, также являются прямой причиной землетрясений. Оба (землетрясение-вулкан) могут влиять друг на друга.

Кроме того, опыт последних нескольких крупных землетрясений тесно связан с движениями небесных тел, особенно Луны. Как вчерашнее землетрясение на Ломбоке 29 июля, которое произошло вскоре после полнолуния.

И совсем недавно возникновение землетрясений коррелирует с замедлением вращения Земли.

Чтобы мы знали, что землетрясение - это не единичное событие, триггер землетрясения не вызван одним типом механизма.

Насколько сложно знать или строить модели для прогнозирования землетрясений. Так что нужны разные подходы.

Ученые опробовали несколько признаков землетрясения, такие как наличие выбросов газообразного радона, изменения в электромагнитных полях и даже поведение животных, чтобы построить прогностическую модель.

1. Прямое измерение

А именно путем измерения наличия или отсутствия напряжения в скале или сегменте плиты землетрясения.

Проблема в том, что непосредственно наблюдать землетрясения очень сложно.

Кроме того, сам источник землетрясения был бы недоступен для ученых. Например, землетрясение, которое только что произошло на Ломбоке.

Землетрясение произошло не только в 33 км от столицы, но и на 31 км ниже уровня земли.

Ни камера, ни какой-либо другой инструмент не могут показать, что происходит, когда земная кора трескается и выделяет столько энергии.

Все, что можно сделать, это проанализировать сейсмические записи нескольких близлежащих станций.

Понимание характера сейсмичности землетрясений, произошедших в местах с аналогичными характеристиками, может помочь по крайней мере в краткосрочных прогнозах.

Как и во время землетрясения на Ломбоке 29 июля, то, что было известно, очевидно, было форшоком или предвестником главного землетрясения.

Само главное землетрясение произошло через неделю.

2. Косвенное измерение

Косвенное измерение - это измерение всех симптомов, возникающих из-за давления или нагрузки на скалу.

3. Газ радон

Также читайте: Как смартфон влияет на работу вашего мозга?

В 1980-е годы выбросы радона были мечтой, чтобы оправдать предсказания землетрясений.

Радон - это радиоактивный элемент, который, как полагают, выделяется, когда скала снимает напряжение.

Газ радон появится в грунтовых водах при землетрясении. Однако эти наблюдения часто применимы только локально, что затрудняет их применение где-либо еще.

4.ЭМ (электромагнитное) поле

В мире этот метод также исследуют специалисты LIPI. Пак д-р Джеди из LIPI однажды сказал, что существует несколько предложенных механизмов для объяснения явления электромагнитного поля, связанного с землетрясениями.

Камень, торчащий из мантии. Считается, что мантия Земли имеет жидкую фазу.

Эта сдавливающая и напряженная порода будет вызывать пьезоэлектрические явления, испуская ионы, которые влияют на электрические свойства окружающей материи и влияют на свойства электромагнитного поля в атмосфере и ионосфере.

Устройства регистрации электромагнитного поля, которые были установлены в районах, которые считаются источником землетрясений, были даже запущены в космос спутники для наблюдения за признаками изменений электромагнитных полей, связанных с землетрясениями.

Одним из них является DEMETER (обнаружение электромагнитного излучения, передаваемого из районов землетрясений), французский спутник, который был запущен на орбиту в 2004 году.

Когда DEMETER пересек пролив Макассар 21 января 2005 г., была зарегистрирована аномалия измерения электромагнитных волн.

А через два дня после этого 23 января 2005 года произошло землетрясение в разломе Палу-Коро в Сулавеси.

Очевидно, это хороший признак возможности измерения электромагнитных волн как индикатора землетрясения.

К сожалению, миссия Деметры приостановлена ​​с 9 декабря 2010 года.

5. Статистические закономерности

Другой способ прогнозирования землетрясений - статистический анализ частоты землетрясений в определенной области.

Отслеживая прошлые модели или тенденции, можно оценить, сколько лет существует землетрясение.

По оценкам, как минимум каждые 32 года частота сильных землетрясений увеличивается.

Как недавно было проведено исследование, учитывается корреляция частоты сильных землетрясений между изменениями скорости вращения Земли.

Есть электромагнитные симптомы, но площадь слишком большая.

Помимо электромагнитных волн, это вызвано землетрясениями, на электромагнитные волны также влияет солнечная активность, деятельность человека, такая как ракеты, электрические сети, радио- и телевизионные передатчики, парниковые газы.

Статистические тренды полезны, но вполне возможно, что факторы, вызывающие землетрясения, со временем меняются, поэтому они больше не соответствуют прошлым тенденциям.

Облака землетрясения? …. хммм не всегда появляется, и многие люди неверно определяют типы облаков.

Оказывается, мы знаем, что у прогноза есть пределы, его точность зависит от промежутка времени, места и других параметров.

Итак, теперь мы знаем, что землетрясения возникают непросто. Очень сложный, даже очень запутанный, это до сих пор основывалось на человеческих знаниях.

Обратите внимание, наши знания о тектонике плит были известны только 60 лет назад.

Раньше да, конечно, землетрясение смущало геофизиков.

Следует ли нам отказаться от прогнозов и сосредоточиться на уменьшении последствий землетрясения?

Справка

  • //geologi.co.id/2007/09/26/meramal-gempa-1/
  • //www.popsci.com/earthquake-harder-to-predict-than-we-ght
  • //earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/stats.php
  • //www.ercll.gifu-u.ac.jp/
  • //smsc.cnes.fr/DEMETER/index.htm
  • Parrot et al, (2006), "Примеры необычных ионосферных наблюдений, сделанных спутником DEMETER над сейсмической областью", Physics and Chemistry of the Earth
  • //www.ieee.org
  • //science.sciencemag.org/content/357/6357/1277