Новые сведения о мощном землетрясении, произошедшем в чилийском городе Калама, позволяют переосмыслить механизмы возникновения глубоких сейсмических явлений.
В июле 2024 года в Чили произошло землетрясение мощностью 7,4 балла, повредившее здания и оставившее людей без электричества. Хотя страна известна своими разрушительными землетрясениями, включая самое мощное в истории человечества — 9,5-балльное «мегасейсмическое» землетрясение 1960 года, которое привело к цунами и гибели тысяч, случай в Каламе отличается от этих катастрофических событий, сообщает ScienceDaily.
Большинство крупных землетрясений происходит на небольших глубинах. Однако подземные толчки в Каламе произошли значительно глубже — на расстоянии 125 км под земной поверхностью, прямо в пределах тектонической плиты. Такие глубокие землетрясения обычно ощущаются слабее на поверхности, но Калама стала исключением. Недавнее исследование Техасского университета в Остине описывает уникальную последовательность событий, которая привела к усилению подземных толчков. Собранные учеными данные важны не только для объяснения механизмов землетрясения, но и для более точного прогнозирования будущих рисков.
Ранее считалось, что землетрясения на среднем уровне глубины происходят из-за высыхания горных пород, вызванного повышением давления и температуры. Когда тектоническая плита погружается вглубь Земли, высокие температуры и давление вытесняют влагу из минеральных веществ, делая горные породы сухими и ломкими. Возникающие трещины становятся источниками землетрясений.

Обычно дегидратация горных пород останавливается при достижении температуры выше 650 °C. Тем не менее, по мнению ученых, землетрясение в Каламе получило дополнительную силу, преодолев этот порог и продвинувшись на глубину 50 километров в области с более высокими температурами. Этому способствовал второй механизм, названный «тепловым разгоном». Его суть заключается в следующем: начальное движение вызывает значительное трение, создавая мощный поток тепла на вершине образующегося разлома. Тепловое воздействие ослабляет прилегающую горную породу, облегчая дальнейшее продвижение трещины через земную кору.
Для точного определения природы деформации земной коры и размера разрыва ученые использовали методы сейсмического анализа, спутниковые данные GPS для отслеживания перемещения земли и компьютерное моделирование для расчета условий вблизи эпицентра землетрясения. Сотрудничество университетов Чили и США обеспечило полное понимание ситуации, что позволяет пересмотреть взгляды на природу среднеглубинных землетрясений.
Ранее стало известно, из чего на самом деле состоит ядро Земли.
Фото: hi-tech.mail.ru


