Serie De Ficção Cientifica Brasileira: A nossa vida é repleta de magia quando entendemos, e unimos a nossa sincronicidade com o todo. “A Harpa Sagrada” inicia-se numa serie de revelações onde o homem tem sua essência cravada no sagrado, e o olhar no cosmos aspirando sua perfeição.

quinta-feira, 6 de junho de 2013

Cientista Em Stanford propõe uma melhor Tsunami Warning System - Focus On Acústica do terremoto

- O 2011 terremoto de março perto Japão atingiu 9 graus na escala Richter, mas não foi antecipado para aquela região do oceano, geofísicos dizer.
Isso gerou um tsunami inesperadamente enorme que tomou conta leste do Japão cerca de 30 minutos depois, matando mais de 15.800 pessoas e ferindo mais de 6.100. Mais de 2.600 pessoas ainda estão desaparecidas.
Agora, simulações em computador por cientistas de Stanford revelam que as ondas sonoras no oceano produzido pelo terremoto provavelmente atingiu dezenas de terra de minutos antes do tsunami.

Japão Trench



Se interpretado corretamente, eles poderiam ter oferecido um aviso de que um grande tsunami estava a caminho.
Apesar de vários sistemas podem detectar terremotos submarinos, eles não podem dizer com segurança que irá formar um tsunami, ou prever o tamanho da onda.

Há dispositivos baseados oceano pode sentir um tsunami que se aproxima, mas eles normalmentefornecem apenas alguns minutos de aviso prévio .
Agora, os pesquisadores sugerem que identificar aassinatura acústica específica de terremotos tsunami de geração pode levar a um sistema de alerta rápido, agindo para tsunamis maciços.
O epicentro do terremoto tinha sido atribuída ao Trench Japão subaquática, uma zona de subducção a cerca de 40 km a leste de Tohoku, região nordeste do Japão maior ilha.
Os sismólogos há muito intrigado com motivo da ruptura terremoto propagado a partir da falha subterrâneo todo o caminho até o fundo do mar, criando um enorme impulso para cima, que resultou no tsunami.

Japão Trench



Eric Dunham, um professor assistente de Geofísica da Faculdade de Ciências da Terra, e Jeremy Kozdon, pesquisador de pós-doutorado trabalhando com Dunham, começou a usar o conjunto de supercomputadores no Centro de Stanford para a Terra Computacional e Ciências Ambientais (CEES) para simular como os tremores mudou através da crosta e do oceano.




Posteriormente, aplicaram o modelo de uma série de tsunamis anteriores documentados e assim, eles modelos previu com precisão a elevação fundo do mar visto no terremoto, o que está diretamente relacionado com a altura das ondas do tsunami.
"Descobrimos que há uma forte correlação entre a amplitude das ondas sonoras e as alturas das ondas do tsunami", disse Dunham. "As ondas sonoras se propagam através da água 10 vezes mais rápido do que as ondas do tsunami, para que possamos ter conhecimento do que está acontecendo de cem milhas da costa em poucos minutos de um terremoto ocorrer. Nós poderíamos saber se um tsunami está vindo, o quão grande ele vai ser e quando se vai chegar. " O modelo desenvolvido por pesquisadores poderia se aplicar a zonas de falhas tsunami formadoras de todo o mundo.
No entanto, as características de assinatura avisador acústico varia dependendo da geologia do ambiente local.
"A situação ideal seria analisar muitas medições de grandes eventos e, eventualmente, ser capaz de dizer, 'este é o sinal'", disse Kozdon, que agora é um professor assistente de matemática aplicada na Naval Postgraduate 
School
.

"Felizmente, estes terremotos catastróficos não acontecem com freqüência, mas pode introduzir essas características específicas do local em modelos de computador - como as possíveis com o cluster CEES - na esperança de identificar acústicas que indica se ou não um terremoto gerou um grande tsunami. "
Se esses pontos podem ser trabalhados, porém, que a técnica poderia ajudar a fornecer preciosos minutos para uma evacuação.
O estudo está publicado na edição atual da revista O Boletim da Sociedade Sismológica da América .




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