شوک علمی از فضا؛ ثبت نخستین تصویر فوق‌دقیق از موج مرگبار سونامی توسط ناسا

|
۱۴۰۵/۰۲/۱۲
|
۱۸:۰۰:۰۲
| کد خبر: ۲۳۳۶۴۹۶
شوک علمی از فضا؛ ثبت نخستین تصویر فوق‌دقیق از موج مرگبار سونامی توسط ناسا
برنا – گروه علمی و فناوری: ماهواره SWOT satellite با ثبت بی‌سابقه یک سونامی عظیم در اقیانوس آرام نشان داد این امواج برخلاف تصور رفتاری پیچیده و چندلایه دارند؛ کشفی که می‌تواند مدل‌های پیش‌بینی سونامی را متحول کند.

ماهواره‌ای از NASA برای نخستین‌بار تصویری با وضوح بالا از یک سونامی عظیم در اقیانوس آرام ثبت کرده که می‌تواند درک دانشمندان از نحوه حرکت این امواج را دگرگون کند.

به گزارش ساینس دیلی، این سونامی در پی وقوع یک زمین‌لرزه قدرتمند در نزدیکی شبه‌جزیره کامچاتکا در روسیه در اواخر ماه ژوئیه شکل گرفت. داده‌های ثبت‌شده توسط ماهواره SWOT satellite نشان می‌دهد که رفتار این موج بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. نتایج این پژوهش در نشریه The Seismic Record منتشر شده است.

ثبت بی‌سابقه سونامی از فضا

ماهواره SWOT که با همکاری ناسا و آژانس فضایی فرانسه Centre National d'Études Spatiales در دسامبر ۲۰۲۲ به فضا پرتاب شد برای اندازه‌گیری ارتفاع سطح آب‌های زمین طراحی شده است. این ماهواره توانست برای اولین بار مسیر یک سونامی بزرگ ناشی از زلزله در ناحیه فرورانش را با وضوح بالا ثبت کند.
برخلاف ماهواره‌های قبلی که تنها یک خط باریک از سطح دریا را مشاهده می‌کردند SWOT قادر است نواری به عرض حدود ۱۲۰ کیلومتر را پوشش دهد. این ویژگی به دانشمندان امکان داده تا تصویر دقیق‌تری از تغییرات سطح دریا و حرکت موج به دست آورند.

شوک علمی از فضا؛ ثبت نخستین تصویر فوق‌دقیق از موج مرگبار سونامی توسط ناسا

الگو‌های موجی پیچیده‌تر از انتظار

تیم تحقیقاتی به سرپرستی آنخل روئیز آنگولو از دانشگاه ایسلند داده‌های این ماهواره را با اطلاعات بویه‌های سامانه DART buoys (سامانه ارزیابی و گزارش‌دهی سونامی در اعماق اقیانوس) ترکیب کردند.
زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۸.۸ در تاریخ ۲۹ ژوئیه در منطقه فرورانش کوریل کامچاتکا رخ داد که ششمین زمین‌لرزه بزرگ ثبت‌شده جهان از سال ۱۹۰۰ تاکنون محسوب می‌شود.

یافته‌ها نشان می‌دهد که انرژی سونامی به‌جای حرکت به‌صورت یک موج واحد در طول مسیر پخش و پراکنده شده و به چندین مؤلفه تقسیم شده است. این موضوع برخلاف فرضیه رایج درباره سونامی‌های بزرگ است که آنها را غیرپخش‌شونده (non-dispersive) می‌دانست.

بازنگری در مدل‌های علمی

بر اساس نظریه‌های پیشین به دلیل طول موج بسیار بزرگ سونامی‌ها نسبت به عمق اقیانوس این امواج باید بدون تغییر شکل عمده و به‌صورت یکپارچه حرکت کنند اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که نوعی پراکندگی موج رخ می‌دهد که باعث تقسیم انرژی به چند بخش می‌شود.

شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای که این رفتار پراکندگی را در نظر گرفتند، تطابق بسیار بیشتری با داده‌های واقعی نشان دادند. به گفته پژوهشگران این موضوع نشان می‌دهد که مدل‌های فعلی پیش‌بینی سونامی هنوز دارای نقص‌هایی هستند و باید بازنگری شوند.

کشف جزئیات جدید از منبع زلزله

محققان همچنین داده‌های خود را با پیش‌بینی‌های اولیه مبتنی بر اطلاعات لرزه‌ای و تغییر شکل زمین مقایسه کردند. این پیش‌بینی‌ها با داده‌های واقعی ثبت‌شده توسط بویه‌ها همخوانی کامل نداشتند؛ زمان رسیدن موج در برخی نقاط زودتر یا دیرتر از حد انتظار بود.

با استفاده از روش وارون‌سازی (inversion) و تحلیل داده‌های بویه‌ها، مشخص شد که گسل زلزله به‌مراتب گسترده‌تر از برآورد‌های اولیه بوده است. طول این گسل حدود ۴۰۰ کیلومتر تخمین زده شد در حالی که پیش‌تر حدود ۳۰۰ کیلومتر برآورد شده بود.

پژوهشگران تاکید می‌کنند که ترکیب داده‌های ماهواره‌ای بویه‌ای و لرزه‌ای برای درک بهتر رفتار سونامی‌ها ضروری است. تجربه زلزله و سونامی بزرگ سال ۲۰۱۱ ژاپن (توهوکو) نیز نشان داده بود که داده‌های سونامی نقش مهمی در شناخت دقیق‌تر لغزش‌های زمین‌ساختی دارند.

پیامد‌ها برای سامانه‌های هشدار سونامی

منطقه کوریل کامچاتکا در گذشته نیز منشا برخی از بزرگ‌ترین سونامی‌های ثبت‌شده بوده است از جمله زلزله‌ای با بزرگی ۹.۰ در سال ۱۹۵۲ که منجر به ایجاد سامانه‌های هشدار بین‌المللی سونامی شد.

اکنون دانشمندان معتقدند داده‌های جدید حاصل از ماهواره SWOT می‌تواند در آینده به بهبود پیش‌بینی‌های لحظه‌ای سونامی کمک کند و دقت هشدار‌ها را افزایش دهد.

به گفته پژوهشگران در صورت توسعه بیشتر این فناوری، ممکن است در آینده از چنین داده‌هایی برای پیش‌بینی سریع‌تر و دقیق‌تر سونامی‌ها در زمان واقعی یا نزدیک به زمان واقعی استفاده شود؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات انسانی و خسارات اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر