Ssylka

Почему землетрясение в Мьянме стало редчайшим вызовом для науки и инфраструктуры?

28 марта в районе города Мандалай (Мьянма) произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое стало одним из самых разрушительных событий в истории региона за последние 185 лет. Погибли более 5 тысяч человек, а масштаб разрушений охватил не только Мьянму, но и соседние страны, в том числе Таиланд. Геологи, сейсмологи и инженеры срочно анализируют последствия этой катастрофы, чтобы понять, как подобные явления влияют на инфраструктуру и какие новые угрозы они несут.
Почему землетрясение в Мьянме стало редчайшим вызовом для науки и инфраструктуры?
Изображение носит иллюстративный характер

Мьянма расположена в зоне сложного столкновения индийской и евразийской тектонических плит. Здесь проходит одна из самых опасных разломных зон Азии — Сагайнский разлом, который пересекает центральную часть страны. По словам Надин Райтман из Геологической службы США (USGS), этот разлом стал причиной одного из крупнейших наземных разрывов, зарегистрированных в мире: длина поверхностного разлома превысила 400 километров.

Сагайнский разлом известен своей сейсмической активностью — за последние сто лет здесь неоднократно фиксировались землетрясения силой выше 6 баллов. Однако последнее землетрясение магнитудой более 7 произошло в этом регионе только в 1839 году. Таким образом, мартовский катаклизм стал редким напоминанием о потенциале этого разлома.

По оценкам Жиганга Пэна из Технологического института Джорджии, землетрясение носило ударный сдвиговый характер и после медленного начала перешло в так называемый «суперзвуковой разрыв» — распространение разлома быстрее скорости распространения сейсмических волн, что увеличивает силу и дальность разрушительных воздействий.

Сразу после основного толчка зарегистрировано резкое увеличение сейсмической активности в соседних регионах: в Таиланде, а также в китайских провинциях Юньнань и Гуандун. Это, по мнению специалистов, связано с динамическим влиянием главного удара, который распространил напряжения на сотни километров за пределы эпицентра.

Сильнейшие подземные толчки ощущались на расстоянии более 100 километров от разлома. Серьезно пострадали такие города, как Мандалай, Сагайн, Нейпьидо, Баго и целые районы штата Шан. Сьюзан Хафф из USGS отмечает, что в этих районах были зафиксированы интенсивности свыше VIII баллов по шкале Меркалли — «невозможно устоять на ногах, тяжелая мебель перемещается, здания без специальной защиты разрушаются».

Здания в Мандалае и Сагайне, в том числе Управление метеорологии и гидрологии в Нейпьидо, получили серьезные повреждения. Исследования, проводимые Хироси Кавасе и его коллегами с 2014 года, указывают: локальные условия грунта вдоль Сагайнского разлома в районах Сагайна и Янгон способствуют усилению подземных толчков, что повышает уязвимость инфраструктуры.

Чун-Хан Чан из Национального центрального университета Тайваня представил анализ карт сейсмического воздействия, которые подтвердили: регионы, через которые прошел разлом, испытали наиболее разрушительные эффекты, а интенсивность превышала VIII баллов почти по всей протяженности разрыва.

Для быстрой оценки масштабов разрушений в Мандалае в течение нескольких дней были использованы спутниковые снимки, обработанные Сюэчунь Ли из Университета Джонса Хопкинса. Такая технология позволяет оперативно определять зоны максимального ущерба, что критически важно для экстренных служб и спасателей.

Впервые в истории крупное землетрясение было зафиксировано сетью более 100 сейсмических датчиков, размещённых на подводных телекоммуникационных кабелях. По информации Микаэля Мазура из Nokia Bell Labs, внедрение этой технологии открыло новый уровень мониторинга сейсмических событий — теперь раннее предупреждение о сильных землетрясениях может быть получено в реальном времени даже на больших расстояниях от берега.

Анализы, представленные на ежегодной конференции Сейсмологического общества Америки, доказывают: мартовское землетрясение в Мьянме не только вновь напомнило о разрушительной силе природы, но и стало катализатором внедрения новых методов мониторинга, анализа и реагирования на стихийные бедствия.


Новое на сайте

16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira 16933Может ли государственный фонд единолично решать судьбу американской науки? 16932Способна ли филантропия блогеров решить мировой водный кризис? 16931Взлом через промпт: как AI-редактор Cursor превращали в оружие 16930Мог ли древний кризис заставить людей хоронить мертвых в печах с собаками? 16929Какие наушники Bose выбрать на распродаже: для полной изоляции или контроля над...