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

15287Жидкость, восстанавливающая форму: нарушение законов термодинамики 15286Аркадия ведьм: загадка Чарльза годфри Леланда и её влияние на современную магию 15285Кто станет новым героем Звёздных войн в 2027 году? 15283Ануше Ансари | Почему космические исследования важны для Земли 15282Гизем Гумбуская | Синтетический морфогенез: самоконструирующиеся живые архитектуры по... 15281Как предпринимателю остаться хозяином своей судьбы? 15280Люси: путешествие к древним обломкам солнечной системы 15279Роберт Лиллис: извлеченные уроки для экономически эффективных исследований дальнего... 15278Почему супермен до сих пор остаётся символом надежды и морали? 15277Райан Гослинг в роли нового героя «Звёздных войн»: что известно о фильме Star Wars:... 15276Почему экваториальная Гвинея остаётся одной из самых закрытых и жестоких диктатур мира? 15275Почему морские слизни становятся ярче под солнцем? 15274Глен Вейль | Можем ли мы использовать ИИ для построения более справедливого общества? 15273Лириды: где и как увидеть древний звездопад в этом апреле? 15272Сдержит ли налог на однодневных туристов в Венеции наплыв гостей?