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Como prevenir un Tsunami iminente

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Como prevenir un Tsunami iminente

Mensaje por enrique echegoyen el Mar Mar 25, 2014 6:07 am

Universidad de Stanford

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Re: Como prevenir un Tsunami iminente

Mensaje por Argon el Mar Mar 25, 2014 4:51 pm

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Dejo aquí el texto del link que nos ha facilitado nuestro compañero Enrique

Eric Dunham, profesor asistente de la geofísica en la Escuela de Ciencias de la Tierra, habla de la investigación.
Científicos de Stanford han identificado las características acústicas principales del terremoto de Japón de 2011 que indica que podría causar un gran tsunami. La técnica podría ser aplicada en todo el mundo para crear un sistema de alerta temprana para tsunamis masivos.

El 11 de marzo de 2011, un terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrió 43 millas de la costa de Japón. El terremoto generó un tsunami inesperado masiva que se apoderó de este de Japón unos 30 minutos más tarde, matando a más de 15.800 personas y heridas a más de 6.100. Más de 2.600 personas siguen en paradero desconocido.
Ahora, simulaciones por ordenador de los científicos de Stanford revelan que las ondas de sonido en el océano producido por el terremoto probablemente llegado a decenas de tierras de minutos antes de que el tsunami. Si se interpreta correctamente, podrían haber ofrecido una advertencia de que un gran tsunami estaba en camino.
A pesar de los diversos sistemas pueden detectar terremotos submarinos, que no pueden decir fiable que formará un tsunami, o predecir el tamaño de la ola. Existen dispositivos basados ​​en el océano que pueden detectar un tsunami se acerca, pero por lo general proporcionan sólo unos minutos de aviso previo.
Debido a que el sonido de un evento sísmico llegará a la tierra mucho antes de que el agua en sí, los investigadores sugieren que la identificación de la firma acústica específica de los sismos generadores de tsunamis podría dar lugar a un sistema de alerta de acción rápida para tsunamis masivos.
El descubrimiento de la señal
El hallazgo fue una sorpresa. El epicentro del terremoto se había remontado a la Fosa de Japón bajo el agua, una zona de subducción a unas 40 millas al este de Tohoku, la región noreste de la isla más grande de Japón. En base al conocimiento existente de los terremotos en esta área, los sismólogos desconcertados sobre qué la ruptura del terremoto propaga desde el fallo de metro todo el camino hasta el fondo del mar, creando un empuje ascendente masiva que provocó el tsunami.
Las observaciones directas de la falla eran escasos, por lo que Eric Dunham , profesor asistente de la geofísica en la Escuela de Ciencias de la Tierra, y Jeremy Kozdon, investigador postdoctoral trabajando con Dunham, comenzaron a utilizar el conjunto de supercomputadoras en la Universidad de Stanford Center for Computational Tierra y Ciencias Ambientales (CEES) para simular la forma en que los temblores se movieron a través de la corteza y el océano.
Los investigadores construyeron un modelo de alta resolución que incorpora las características geológicas conocidas de la Fosa de Japón y utiliza CEES simulaciones para identificar las posibles historias de ruptura del terremoto compatible con los datos disponibles.
Retroactivamente, los modelos predicen con precisión la elevación del fondo marino se ve en el terremoto, que está directamente relacionado con la altura de las olas del tsunami, así como las ondas de sonido simulados que se propagan en el océano.
Además de la valiosa información sobre los eventos sísmicos a medida que probablemente ocurrió durante el terremoto de 2011, los investigadores identificaron las condiciones de fallo específicas necesarias para rupturas de alcanzar el fondo del mar y crean grandes tsunamis.
El modelo también genera datos acústicos; una interesante revelación de la simulación fue que los tsunamis se rompe la superficie de rotura, como el terremoto de 2011, producen ondas acústicas océano amplitud mayor que los que no lo hacen.
El modelo mostró cómo se han recorrido las ondas de sonido a través del agua y señaló que llegaron a la costa de 15 a 20 minutos antes del tsunami.
“Hemos encontrado que hay una fuerte correlación entre la amplitud de las ondas sonoras y las alturas de las olas del tsunami”, dijo Dunham. “Las ondas sonoras se propagan a través del agua 10 veces más rápido que las olas del tsunami, para que podamos tener conocimiento de lo que está pasando cien millas de la costa a pocos minutos de que ocurra un terremoto. Podemos saber si un tsunami se acerca, qué tan grande será y cuando se llegará “.
Aplicación a nivel mundial
El modelo del equipo podría aplicarse a las zonas de falla tsunami de formación de todo el mundo, aunque las características de la señal acústica indicadora pueden variar dependiendo de la geología del entorno local. La composición de la corteza y la orientación de las fallas en las costas de Japón, Alaska, el noroeste del Pacífico y Chile son muy diferentes.
“La situación ideal sería la de analizar gran cantidad de mediciones de grandes eventos y, finalmente, ser capaz de decir:” esta es la señal ‘”, dijo Kozdon, quien ahora es profesor asistente de matemáticas aplicadas en la Escuela Naval de Postgrado. “Afortunadamente, estos terremotos catastróficos no suceder con frecuencia, pero puede introducir estas características específicas del lugar en modelos de computadora – como las que hizo posible con el clúster CEES – con la esperanza de identificar firmas acústicas que indican si un terremoto ha generado un gran tsunami “.
Dunham y Kozdon señalaron que la identificación de una firma tsunami no se completa el sistema de alerta. Micrófonos submarinos llamados tendrían que ser desplegado en el fondo marino o en hidrófonos boyas para detectar la señal, que luego deben ser analizados para confirmar una amenaza, tanto de lo que podría ser costoso. Las autoridades también tendrían que trabajar con los científicos para resolver sobre el grado de certeza necesario antes de sonar la alarma.
Si estos puntos se pueden resolver, sin embargo, la técnica podría ayudar a proporcionar valiosos minutos para una evacuación.
El estudio se detalla en la edición actual de la revista El Boletín de la Sociedad Sismológica de América.

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