diverse

Primul videoclip al unei crăpări de eroare a cutremurului a dezvăluit o altă surpriză

primul-videoclip-al-unei-crapari-de-eroare-a-cutremurului-a-dezvaluit-o-alta-surpriza

Prima ruptură de eroare filmată vreodată: M7.9 Ruptura de suprafață Filmată în apropiere de Thazi, Myanmar – YouTube Prima ruptură de eroare filmată vreodată: M7.9 Ruptura de suprafață Filmată în apropiere de Thazi, Myanmar - YouTube

Urmăriți

Un prim videoclip în primul rând care arată terenul în timpul unui cutremur major este chiar mai remarcabil decât se credea anterior. Nu numai că surprinde o mișcare la sol nu mai prinsă pe videoclip, ci arată și curbarea fisurilor pe măsură ce se mișcă.

Această mișcare curbă a fost dedusă din evidența geologică și din „Slickenlines” – zgârieturi de zgârietură pe părțile laterale ale defecțiunilor – dar nu a fost niciodată văzută în acțiune, geofizicist Jesse Kearsea declarat un cercetător postdoctoral în prezent la Universitatea Kyoto din Japonia, într -un comunicat.

“În loc să se deplaseze direct pe ecranul video, s -au mutat pe o cale curbă care are o convexitate în jos, care a început instantaneu clopotele care îmi sună în cap”, a spus Kearse, “pentru că unele dintre cercetările mele anterioare au fost în mod special pe curbura alunecării defectelor, dar din evidența geologică.”

Videoclipul – capturat de o cameră de securitate în apropiere de Thazi, Myanmar – arată terenul rupt în timpul unui Magnitudinea 7.7 cutremur care a lovit regiunea pe 28 martie. Acesta arată aglomerarea terenului, urmată de o deschidere a fisurilor. Aceste rupturi la sol sunt relativ frecvente în timpul cutremurelor mari, dar nu au fost niciodată prinși în videoclip.

Kearse a spus că a urmărit videoclipul cu frisoane pe coloana vertebrală la scurt timp după ce a fost încărcat pe YouTube. La vizionarea sa a cincea sau a șasea, a observat că fisura era curbă. El și colegul său de la Universitatea Kyoto, geofizicist Yoshihiro Kanekoapoi a analizat videoclipul mai îndeaproape. Ei au descoperit că fisura se curbe brusc la început și apoi se accelerează la o viteză maximă de aproximativ 10,5 metri pe secundă (3,2 metri pe secundă) de mișcare, alunecând un total de 2,5 metri de 2,5 metri în 1,3 secunde. După ce și -a lovit viteza superioară, fisura se îndreaptă și încetinește.

Rezultatele sugerează că curbura se întâmplă, deoarece tensiunile de pe defectul chiar la suprafața solului sunt mai mici decât tensiunile de pe defectul mai adânc pe pământ. Acest lucru creează un model inegal în modul în care se mișcă defectul. “Curbura deține informații importante despre dinamica rupturii”, a spus Kearse într -un video adnotat cu slip pe care l -a postat pe YouTube.

Înrudite: Vina San Andreas: fapte despre fisura din crusta din California care ar putea dezlănțui „cel mare”

Obțineți cele mai fascinante descoperiri din lume livrate direct în căsuța de e -mail.

Stresurile diferite de la suprafață împing defecțiunea de pe cursul său, „și apoi se prinde și face ceea ce ar trebui să facă”, a spus Kearse în declarație.

Dinamica acestor curburi depinde în parte de modul în care se deplasează ruptura, astfel încât o înțelegere a curbelor poate dezvălui indicii despre modul în care cutremurele trecute s -au desfășurat și îi ajută pe oamenii de știință să prezică mai bine rupturile de teren.

Cercetarea a fost publicată astăzi (18 iulie) în Jurnal Recordul seismic.

Nota editorului: Acest articol a fost actualizat la 20:20 EDT pentru a rețineți că noua cercetare a fost publicată acum în Record Seismic.

To top
Cluburile Știință&Tehnică
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.