• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутник впервые запечатлел момент рождения цунами

В июле прошлого года земная кора у побережья Камчатского полуострова в России разорвалась. Глубоко под водами Тихого океана, в зоне субдукции, где одна тектоническая плита погружается под другую, напряжение, накапливавшееся десятилетиями, высвободилось за считанные секунды. Этот разлом — мощное землетрясение магнитудой 8,8 — сместил морское дно и толщу воды над ним, породив цунами.

Спутник впервые запечатлел момент рождения цунами / © Bjarke Nilsson
Спутник впервые запечатлел момент рождения цунами / © Bjarke Nilsson

Гигантская волна разошлась по Тихому океану, мчась по открытому морю со скоростью самолета, а затем обрушилась на побережья, достигая высоты более 17 метров.

Ученые давно понимали, как происходит эта цепочка событий, однако детально проследить, как именно разворачивается землетрясение и последующее цунами в самой точке их зарождения — в глубоководных желобах зон субдукции — до сих пор было крайне сложно. Вблизи этих районов недостаточно датчиков для наблюдения за цунами, чтобы получить четкую картину происходящего.

Ключ к разгадке, как оказалось, — спутники. Вместо того чтобы полагаться исключительно на специализированные системы обнаружения цунами, исследователи все чаще используют уже существующие спутниковые миссии, находя для них новые применения. Спутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography), созданный NASA и Французским космическим агентством для изучения уровня мировых вод и океанических течений, неожиданно оказался мощным инструментом и для науки о цунами.

Группа ученых под руководством Игнасио Сепульведы из Университета штата Калифорния в Сан-Диего использовала SWOT для наблюдения за камчатским цунами. Их работа позволила получить необычайно четкое представление о цунамигенезе — процессе рождения цунами. Благодаря спутниковым данным исследователи могут точнее моделировать — и, возможно, в будущем лучше предсказывать — такие экстремальные океанические явления.

Всего через 70 минут после землетрясения спутник прошел над Тихим океаном примерно в 600 километрах от эпицентра. Он зафиксировал в высоком разрешении не только фронтальную волну цунами, но и цепочку более мелких волн, следовавших за ней.

Однако при попытке смоделировать событие 2025 года исследователи столкнулись с проблемой. Когда они использовали простейшую, широко применяемую длинноволновую модель, оказалось, что она не воспроизводит все свойства, наблюдаемые спутником.

Причиной стали так называемые дисперсионные волны — те самые «хвостовые» колебания. Длинноволновая модель их просто не учитывает, поскольку такие волны трудно зафиксировать существующими средствами наблюдения.

Традиционные системы мониторинга цунами в значительной степени опираются на буи DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), которые измеряют изменения давления на морском дне. Несмотря на их важность для систем предупреждения, возможности этих датчиков ограничены: они дают данные лишь в отдельных точках, не позволяя увидеть полную структуру волны.

Спутник SWOT, напротив, предоставляет широкую двумерную картину поверхности океана, фиксируя направление волн, расстояние между ними и их кривизну с точностью до сантиметров. Это дает исследователям принципиально новый уровень информации: теперь можно детально описать как главную волну цунами, так и следующие за ней.

Осознав это, команда исследователей перешла к более сложной модели — модели типа Буссинеска, — которая позволила корректно воспроизвести наблюдения спутника. Благодаря этому более широкому взгляду исследователи сделали важное открытие: дисперсионные волны несут информацию о месте зарождения цунами.

В результате им удалось определить область цунамигенеза с точностью примерно до 10 километров от глубоководного желоба — столь детальное «приближение» стало возможным впервые в истории.

Эти результаты знаменуют поворотный момент в науке о цунами. Впервые ученые получили прямые высокодетализированные двумерные наблюдения, связывающие структуру цунами в открытом океане с параметрами породившего его землетрясения.

В долгосрочной перспективе это позволит значительно улучшить модели: исследователи начнут гораздо лучше понимать процессы, происходящие вблизи океанических желобов — именно там возникают самые опасные цунами.

Совершенствование моделей, особенно в части этих труднодоступных зон, поможет повысить точность прогнозов: предсказывать высоту волн, время их прихода и силу удара о побережье. А в сочетании с существующими системами мониторинга это означает более быстрые предупреждения, более эффективную эвакуацию и, в конечном счете, спасенные жизни, когда произойдёт следующее крупное цунами.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK

Комментарии

3 Комментария
Красиво надеюсь пошла, подтверждений нет, к сожалению. Меркурий явно решит на венеру!
-
0
+
Настоящий апокалипсис если ты оказался на пути 17м волны 🌊
Предстоящие мероприятия
22 мая, 10:40
Татьяна Зайцева

Две самки, жившие в Нью-Йоркском аквариуме, распознали свое отражение в зеркале и вертелись перед ним, чтобы изучить собственное тело. Это первый задокументированный случай проявления самосознания у белух.

24 мая, 13:31
Любовь С.

Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.

24 мая, 16:12
Редакция Naked Science

В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.

19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

21 мая, 16:54
ЮФУ

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

21 мая, 08:55
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

[miniorange_social_login]
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно