Metóda reverznej projekcie umožnila prvýkrát študovať seizmicitu v dolnom plášti

30. mája 2015 došlo v blízkosti japonských ostrovov Ogasawara k zemetraseniu s magnitúdou 7,9

asi 1000 km južne od Tokia.K seizmickej aktivite došlo viac ako 660 km pod povrchom Zeme, blízko prechodu medzi horným a spodným plášťom. Mechanizmus zemetrasení s hlbokým ohniskom, ako bolo zemetrasenie v roku 2015, zostáva dlho záhadný - extrémne vysoký tlak a teplota v takých hĺbkach by mali viesť k deformácii hornín, a nie k ich zničeniu, ako pri menších zemetraseniach.

Použitím metódy 4D zadnej projekcievedci sledovali trajektóriu zemetrasenia a prvýkrát identifikovali seizmickú aktivitu, ktorá začala v dolnom plášti. Opierali sa o merania zo siete vysokocitlivých seizmografov (Hi-net), siete seizmických staníc rozmiestnených po celom Japonsku. Údaje získané týmito nástrojmi sú podobné vlnám v rybníku z padajúceho kamienka: pomocou výpočtu, ako sa šíria seizmické vlny, boli vedci schopní presne určiť cestu zemetrasenia s hlbokým ohniskom.

Vedci našli dôkazy o zemetrasení, ku ktorému došlo pred 2800 rokmi

Tím zistil, že hlavný šok sa začalv hĺbke 660 km, potom sa šíril na západ-severozápad na najmenej osem sekúnd, pričom hĺbka klesala. Analýza dvoch hodín po hlavnom otrase odhalila následné otrasy (opakované otrasy) v hĺbkach od 624 do 751 km.

Všeobecne uznávaný model hlbokého zameraniazemetrasenia sú transformačnou chybou: nestabilita spôsobuje prechod olivínu v subdukčnej doske do hustejšej formy - spinelu. K otrasom pod 700 km však došlo mimo zóny, kde k tomuto prechodu dochádza. Autori naznačujú, že hlboká seizmicita mohla byť dôsledkom stresových zmien spôsobených poklesom subdukčného segmentu doštičky v reakcii na hlavný šok, aj keď táto hypotéza vyžaduje ďalšiu štúdiu.

Čítaj viac

Obrovský ľadovec A74 sa zrazí s pobrežím Antarktídy

V Číne boli objavené dva nové druhy dinosaurov

Čo je to Kesslerov efekt a tiež kedy a k čomu povedie zrážka satelitov na obežnej dráhe?