Предсказание землетрясений из космоса
Британские и российские ученые объединились для работы над проектом в области прогнозирования землетрясений из космоса.
Предсказание землетрясений по сей день остается очень нелегкой задачей — сейсмические станции способны узнать о неминуемой катастрофе лишь за несколько секунд до ее начала.
Британские и российские исследователи надеются изменить ситуацию — недавно ими подписано соглашение, предусматривающее вывод на орбиту двух экспериментальных спутников, с помощью которых будут сделаны попытки дать этим стихийным бедствиям более долгосрочный прогноз.
Согласно проекту на орбите, с расстоянием друг от друга в несколько сот километров, будут размещены два небольших спутника. Их задачей будет обнаруживать и идентифицировать вызванные изменением земного магнетизма тонкие электромагнитные сигналы в верхних слоях атмосферы, которые есть следствие накапливающихся напряжений в земной коре. Изучая их сейсмологи попытаются заблаговременно дать прогнозы места и времени землетрясений.
Известно, что сигналы такого рода были зафиксированы перед прошлогодним разрушительным землетрясением на Гаити, правда проанализировали их уже после катастрофы.
Запуск спутников этого проекта запланирован на 2015 год, и отслеживать они будут сейсмически активные районы Исландии и российского Дальнего Востока. Если работа ученых увенчается успехом, дальнейшим этапом станет создание глобальной спутниковой системы прогнозирования землетрясений, что позволит свести причиняемый ими человечеству ущерб к возможному минимуму.
Источник
Прогнозы землетрясений с помощью космических спутников
Дамасский летописец Ибн аль-Каланиси сообщает, что осенью 1138 г. чудовищной силы землетрясение разрушило город Алеппо и окрестности. Крепость, возведенная в этих краях крестоносцами, обрушилась на головы своих защитников и погребла под собой шесть сотен христианских рыцарей. Всего же во время катаклизма погибло около 230 тыс. человек. «Геологические исследования Соединенных Штатов» называют его четвертым по количеству погибших землетрясением в истории.
Первое место в этом мрачном списке занимает Великое китайское землетрясение, случившееся в январе 1556 г. в провинции Шэньси, где жители имели обыкновение селиться в лессовых пещерах. Тогда погибло 830 тыс. человек.
7 июня 1692 г. таким же образом была стерта с лица земли столица британской колонии Ямайка — Порт-Ройал. Разрушительную работу подземных толчков довершили цунами.
«Все причалы утонули сразу и в течение двух минут 9/10 города было покрыто водой, которая поднялась до такой высоты, что вливалась в верхние комнаты домов, которые все еще продолжали стоять. Верхушки самых высоких домов виднелись над водой, окруженные мачтами судов, которые тонули вместе со строениями», — сообщает историк.
Слабым утешением служит то, что Порт-Ройал не был столь уж крупным городом, его население составляло 6,5 тыс. человек. Некоторым даже удалось спастись.
В 1693 г. около 100 тыс. человек погибло во время землетрясения на Сицилии, в 1737 г. — 300 тыс. человек в Калькутте. Первого ноября 1755 г. был превращен в руины Лиссабон, число жертв оценивали от 60 тыс. до 100 тыс. человек. Именно после Лиссабонской катастрофы было найдено, наконец, научное объяснение для этих страшных разрушительных явлений. Его нашел йоркширский священник Джон Митчелл.
В круг интересов скромного слуги Божьего входили геология, астрономия и различные области физики. В частности, в 1783 г. он впервые теоретически предсказал существование черных дыр, а незадолго до своей смерти в 1793 г. построил прототип прибора для измерения массы Земли, но сейчас нас интересует другая его работа. После Лиссабонского землетрясения Митчелл сопоставил показания очевидцев, собранные по приказу премьер-министра Португалии маркиза Помбала, и попробовал объяснить землетрясения с точки зрения ньютоновской механики.
«Землетрясения — это волны, вызванные движением пород», — заключил исследователь.
Он также предположил, что местоположение центра землетрясения можно вычислить путем сопоставления данных о времени прибытия волн. Выведенный им закон стал основой современного метода определения эпицентра. Так процесс изучения землетрясений встал на научные рельсы.
В XX в. сейсмологи научились отслеживать и записывать землетрясения по всей планете из одной точки и добились значительных успехов в описании их природы. Тем не менее с 1980 г. по 2012 г. включительно от последствий землетрясений погибло около миллиона человек. Многие из них могли выжить, если бы о предстоящем катаклизме стало известно заранее. Так что успешное предсказание подобных бедствий — весьма животрепещущая задача для человечества.
Одним из первых методов прогноза стал мониторинг поведения слабых землетрясений сейсмическими станциями. Он начал использоваться еще в 30-х гг. XX в., но, увы, до сих пор не отличается большой точностью. Земная кора — чрезвычайно сложное образование, и никогда нельзя быть уверенным, как именно выплеснется накопившееся в ней напряжение. Грубо говоря, таким образом можно предсказать, что примерно через пять лет в таком-то районе землетрясение может произойти с вероятностью в 50 %. То есть, как в том анекдоте, или произойдет, или нет. Ну не совсем так, конечно, но риски неправильного предсказания велики, а последствия ошибки в любую сторону весьма неприятны. Причем именно в густонаселенных промышленно развитых районах, где землетрясения наиболее опасны, убытки от ложного сигнала тревоги будут наибольшими. Эвакуация крупного промышленного центра влетит в копеечку и может повлечь за собой значительный спад экономики в регионе. Не каждый рискнет взять на себя ответственность за подобный прогноз.
Несколько лет назад шестеро итальянских сейсмологов и один чиновник предстали перед судом, потому что не решились выдать прогноз о возможном землетрясении в городе Аквиле в 2009 г. Они посчитали, что информация недостаточно надежна, вероятность стихийного бедствия низкая, а эвакуация повлечет за собой негативные экономические последствия наверняка, и не рискнули. Сейсмологи получили по шесть лет лишения свободы. Дебаты о справедливости этого приговора до сих пор ведутся. Тысячи ученых со всего мира вступились за коллег, заявляя, что те действительно не имели возможности дать достоверный прогноз.
Таким образом, вопрос поиска дополнительных признаков, указывающих на приближение землетрясения, приобрел дополнительную актуальность. Большим подспорьем стали космические аппараты, регистрирующие изменения температуры земной поверхности и приповерхностного слоя воздуха, вариации силы тяжести и магнитного поля. Кроме того, землетрясения научились предсказывать, наблюдая не только за Землей, но и за небом, а точнее, за ионосферой Земли. Этим занимались на основе данных, полученных с навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.
Как известно, ионосфера — это верхний слой атмосферы, ионизированный воздействием солнечных лучей. Она начинается на высоте около 60 км от поверхности Земли и состоит из смеси нейтральных атомов, положительно заряженных ионов и отрицательно заряженных свободных электронов. Число ионов приблизительно равно числу свободных электронов, смесь тех и других называется квазинейтральной плазмой. По степени концентрации заряженных частиц в ионосфере выделяют несколько слоев. Слой D расположен на высоте 60–90 км, слой E — на высоте 90–120 км. То, что расположено выше, называют областью F, и там, в свою очередь, выделяют несколько слоев. Максимум ионообразования достигается на высотах 150–200 км. Но ионы живут довольно долго, плазма имеет свойство расползаться вверх и вниз от области максимума. Из-за этого максимальная концентрация электронов и ионов в области F находится на высотах 250–400 км. В дневное время также наблюдается образование «ступеньки» в распределении электронной концентрации, вызванной мощным солнечным ультрафиолетовым излучением. Область этой ступеньки называют слоем F1 (150–200 км). Она заметно влияет на распространение коротких радиоволн. Выше лежащую часть области F называют слоем F2. Здесь плотность заряженных частиц достигает своего максимума. Именно наблюдения за слоем F2 дают ученым возможность предсказывать поведение тектонических сил при помощи спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.
Концентрация свободных электронов — величина непостоянная. В определенных пределах она колеблется под воздействием самых разнообразных факторов. Однако в ходе изучения ионосферы было замечено, что крупным землетрясениям предшествовали довольно специфические изменения этой величины. Причем происходили они не где-нибудь, а в слое F2 вблизи от эпицентра землетрясений.
В принципе изменения ионосферных параметров фиксируются и наземными методами, но последние не дают необходимой точности прогноза. Множество сложностей связано с тем, что изменения электронной плотности ионосферы, предвещающие сильные землетрясения, имеют тот же порядок величины, а иногда даже меньше по амплитуде, чем те, что связаны с обычной изменчивостью ионосферы. Но отличить их можно, причем лучше всего это делать космическими радиофизическими методами.
В ходе исследований было установлено примерно следующее:
- ионосферные предвестники представляют собой вариации плотности ионосферной плазмы (отклонения от невозмущенного значения), наблюдаемые за 1–5 суток;
- длительность вариации одного знака невелика и составляет 4–6 часов. Только в случае очень сильных землетрясений она может быть значительной
12 часов;
В эпицентральной области за 3–5 суток наблюдается рост электронной концентрации в максимуме слоя F2 с дальнейшим ее уменьшением за 1–3 суток.
Скажем, за несколько дней до 21 сентября 2004 г., когда произошло землетрясение в Калининграде, спутники системы GPS показали, что с 16 по 18 сентября 2004 г. (за 3–5 дней до землетрясения) начинается общий рост максимальной электронной концентрации слоя F2 ионосферы. Начиная с утренних часов 19 сентября 2004 г., за два дня до землетрясения, выявлен резкий спад (
в 1,7 раза) электронной концентрации по сравнению с аналогичным временем 18 сентября 2004 г. Этот спад сменяется резким подъемом максимума 20 сентября 2004 г. (за день до землетрясения). При этом сейсмическая и геомагнитная обстановка в этом районе накануне события выглядела спокойной, заметных подземных толчков не наблюдалось.
Источник
Монитор землетрясений
Всего на 17.06 за 2021 год зафиксировано 35 ДТП с автобусами, из них в России — 16.
Солнце — уровень невозмущенный
Погода — ясно, без осадков
Курс евро
Курс доллара США
Монитор землетрясений
Выбор Монитора
Карта землетрясений за текущие сутки — 24 часа
Справка : Ссылки в таблице «Распределение по странам» позиционируют карту на указанный регион.
Параметры монитора землетрясений
Выбор вариата : Выбор режима или временного промежутка производится в выпадающем меню «Выбор Монитора» напротив закладки «В».
Период : 24 часа.
Обновление : 15. 20 минут для регистрации и по запросу для отображения.
- критерий: «магнитуда не менее 2, или близость к вулкану, или близость к н.п.».
- всего: 216.
- за час (мерцание): 4.
Распределение по странам
1 | Индонезия | 2,5. 5,8 | 15 | ||||||||||||
2 | Китай | 4,3. 5,4 | 2 | ||||||||||||
3 | Папуа-Новая Гвинея | 5,0 | 1 | ||||||||||||
4 | Чили | 2,5. 4,7 | 16 | ||||||||||||
5 | Филиппины | 3,0. 4,6 | 11 | ||||||||||||
6 | Мексика | 2,2. 4,5 | 21 | ||||||||||||
7 | Аргентина | 3,1. 4,5 | 3 | ||||||||||||
8 | Эквадор | 3,5. 4,4 | 8 | ||||||||||||
9 | Фиджи | 4,4 | 2 | ||||||||||||
10 | Греция | 2,0. 4,3 | 5 | ||||||||||||
11 | о.Виргинии (США) | 3,9. 4,2 | 2 | ||||||||||||
12 | Монголия | 4,1 | 1 | ||||||||||||
13 | Польша | 4,0 | 1 | ||||||||||||
14 | США | 2,0. 3,8 | 52 | ||||||||||||
15 | Доминиканская Респ. | 2,5. 3,7 | 9 | ||||||||||||
16 | Турция | 2,0. 3,5 | 7 | ||||||||||||
17 | Коста-Рика | 3,5 | 1 | ||||||||||||
18 | Япония | 3,5 | 1 | ||||||||||||
19 | Россия
| 2,2. 3,4 | 4 | ||||||||||||
20 | Новая Зеландия | 3,0. 3,3 | 5 | ||||||||||||
21 | Италия | 2,0. 3,1 | 19 | ||||||||||||
22 | Пуэрто-Рико | 2,3. 3,0 | 7 | ||||||||||||
23 | Румыния | 2,5. 3,0 | 3 | ||||||||||||
24 | Никарагуа | 2,7. 3,0 | 3 | ||||||||||||
25 | Гибралтар | 2,0. 2,9 | 8 | ||||||||||||
26 | Испания | 2,0. 2,6 | 7 | ||||||||||||
27 | Канада | 2,0. 2,6 | 2 | ||||||||||||
28 | Германия | 2,5 | 1 | ||||||||||||
29 | Гаити | 2,5 | 1 | ||||||||||||
30 | Хорватия | 2,3 | 1 | ||||||||||||
31 | Сирия | 2,1 | 1 | ||||||||||||
32 | Албания | 2,0 | 1 | ||||||||||||
33 | Кипр | 2,0 | 1 |
Последние новости
Последние новости — IDP Corporate Systems
Власти Гонконга включили «Спутник V» в список признаваемых вакцин ]]> . ]]>
Индекс миролюбия Белоруссии показал рекордное снижение ]]> . ]]>
В «Главкосмосе» допустили смену дизайна ракеты за отдельную плату для коммерческих пусков ]]> . ]]>
В столкновениях с левыми радикалами в Берлине пострадали 60 полицейских ]]> . ]]>
В Новосибирске провели успешную операцию с имплантатом из 3D-принтера ]]> . ]]>
США проверят готовность России к гуманитарному сотрудничеству в Сирии ]]> . ]]>
В реках Уссури и Амур временно запретили вылов рыбы ]]> . ]]>
Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией ]]> . ]]>
Погода в Москве сегодня ]]> . ]]>
Сильные дожди в Амурской области и Забайкалье ]]> . ]]>
В Швейцарии жара повысила риск лесных пожаров ]]> . ]]>
Сильные грозы нанесли ущерб испанской провинции Риоха ]]> . ]]>
Части Австралии окутаны «оделами» из паутины ]]> . ]]>
У берегов штата Массачусетс дайвер попал в пасть к киту и чудом выжил ]]> . ]]>
Погода в Минске 17 июня: без осадков ]]> . ]]>
У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 ]]> . ]]>
Власти Гонконга включили «Спутник V» в список признаваемых вакцин.
В Новосибирске провели успешную операцию с имплантатом из.
Погода в Москве сегодня.
Части Австралии окутаны «оделами» из паутины.
Мониторы
За 24 часа зафиксировано 216 землетрясений магнитудой ≥2,0 в 33 регионах мира, из них магнитудой ≥5,0 — в 3 регионах. В России — 4 и 0 соответственно.
Землетрясения M≥5.0 за 17.06
События не зафиксированы.
Всего 0 событий.
Примечание:
16.06 — 5 событий (1525/1472. 1531).
За текущую неделю на 16.06 зафиксировано 33 активных вулкана в 16 странах, из них в России — 4 вулкана.
Спектр (цветовая шкала) опасных явлений природного и техногенного характера
— о сейсмической и вулканической активности
— о температурных аномалиях
— о негативных медико-биологических факторах
— о климатических изменениях, авариях (не ДТП )
— о ДТП и автокатастрофах
— о гидрологических аномалиях
— об атмосферных аномалиях
IDP Corporate Systems © Copyright 2007-2021. All Rights Reserved — № 2017662842
Источник