Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Асо, Безымянный, Везувий, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карангетанг, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мон-Пеле, Невадос-де-Чильян, Питон-де-ла-Фурнез, Сабанкая, Тавурвур, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2018-04-12 17:42

Геологи связали океанские приливы с формированием новых суперконтинентов

American Geophysical Union

Геофизики связали между собой глобальный приливно-отливный океанский цикл длительностью в несколько десятков миллионов лет и еще более длинный суперконтинетальный цикл, который описывает процессы формирования и распада суперконтинентов и длится несколько сот миллионов лет. С помощью компьютерного моделирования удалось показать, что сейчас океаны на Земле находятся вблизи максимума энергии полусуточных приливов и до момента следующего слияния материков в единый суперконтинет окажутся в нем еще раз, пишут ученые в Geophysical Research Letters.

Считается, что примерно 200–400 миллионов лет назад все участки суши на Земле образовывали единый суперконтинент — Пангею, которая, постепенно распадаясь на части, образовала современные материки. А на основе экстраполяции современных тектонических процессов геологи пришли к выводу, что еще через 100–200 миллионов лет материки вновь должны собраться вместе, сформировав уже новый суперконтинент. Таким образом, для тектонического движения движения литосферных плит, которое приводит к движению участков суши с образованием и разрушением одного единого материка, можно выделить суперконтинентальный цикл продолжительностью от 400 до 600 миллионов лет.

Группа геофизиков из Великобритании, Португалии и Австралии под руководством Маттиаса Грина (J. A. Mattias Green) из Бангорского университета показала, что этот длинный суперконтинентальный цикл напрямую связан с более коротким циклом, который отвечает за приливно-отливные океанские течения и длительность которого составляет 40–60 миллионов лет. Чтобы показать, как непрерывное движение движение литосферных плит отражается на резонансных колебаниях океанской воды на таких длительных временных масштабах, геофизики провели компьютерное моделирование, связывающее тектонические процессы, которые будут происходить на планете ближайшие 250 миллионов лет, с изменением рельефа океанского дна и глобальным движением воды.

Для моделирования использовалась приливная океаническая модель, которая описывает гидродинамику океанской воды в результате астрономического влияния и вращения Земли, и упрощенная модель рельефа океанского дна, в которой, исходя из известного объема океана, выделяется несколько зон по глубине и учитывается точное положение зон субдукции и срединно-океанических хребтов.

Карта рельефа океанского дна сегодня. Слева — точная модель, справа — упрощенная, использованная при расчетах

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Карта рельефа океанского дна по упрощенной модели через 25 миллионов лет (слева) и 50 миллионов лет (справа). Темно-синим цветом обозначены зоны глубиной до 4 тысяч метров, светло-голубым — зоны глубиной менее 200 метров. Полосами обозначены океанические хребты глубиной 2,5 тысячи метров

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Карта рельефа океанского дна по упрощенной модели через 100 миллионов лет (слева) и 150 миллионов лет (справа). Темно-синим цветом обозначены зоны глубиной до 4 тысяч метров, светло-голубым — зоны глубиной менее 200 метров. Полосами обозначены океанические хребты глубиной 2,5 тысячи метров

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Карта рельефа океанского дна по упрощенной модели через 200 миллионов лет (слева) и 250 миллионов лет (справа). Темно-синим цветом обозначены зоны глубиной до 4 тысяч метров, светло-голубым — зоны глубиной менее 200 метров. Полосами обозначены океанические хребты глубиной 2,5 тысячи метров

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Результаты моделирования показали, что для океанских приливно-отливных процессов тоже можно выделить суперцикл продолжительностью в несколько десятков миллионов лет, который описывает изменение амплитуды океанских приливов и непосредственно связан с тектоническим движением и суперконтинентальным циклом. Оказалось, что сейчас Земля находится вблизи максимума энергии полусуточных океанских приливов (то есть фактически в состоянии резонанса) и во время текущего суперконтинетального цикла должна оказаться в нем еще раз — примерно через 150 миллионов лет. При этом из-за близости максимума энергии колебательного приливного процесса средняя скорость ее диссипации сейчас также находится выше среднего значения.

По словам ученых, после следующего океанского приливного резонанса, энергия колебаний снова пойдет на спад, и продолжит постепенно уменьшаться в течение всего дальнейшего процесса формирования нового суперконтинента в следующие 100 миллионов лет.

Амплитуда одной из двух основных компонент океанских приливных колебаний M2. Красный цвет соответствует амплитуде 2 метра, синий — нулевой амплитуде. Карта распределения амплитуды колебаний сегодня с учетом точного рельефа океанского дна (слева) и его упрощенной модели (справа)

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Амплитуда одной из двух основных компонент океанских приливных колебаний M2. Красный цвет соответствует амплитуде 2 метра, синий — нулевой амплитуде. Карта распределения амплитуды колебаний с учетом упрощенной модели рельефа океанского дна через 25 миллионов лет (слева) и 50 миллионов лет (справа)

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Амплитуда одной из двух основных компонент океанских приливных колебаний M2. Красный цвет соответствует амплитуде 2 метра, синий — нулевой амплитуде. Карта распределения амплитуды колебаний с учетом упрощенной модели рельефа океанского дна через 100 миллионов лет (слева) и 150 миллионов лет (справа)

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Амплитуда одной из двух основных компонент океанских приливных колебаний M2. Красный цвет соответствует амплитуде 2 метра, синий — нулевой амплитуде. Карта распределения амплитуды колебаний с учетом упрощенной модели рельефа океанского дна через 200 миллионов лет (слева) и 250 миллионов лет (справа)

J. A. M. Green et al./ Geophysical Research Letters, 2018

Ученые утверждают, что процесс диссипации энергии в колебательной системе океанских приливов и отливов, которые сопровождает движение континентов на планете, может отразиться в том числе на взаимодействии между Землей и Луной, а также на системе океанских течений и климатических процессах на планете. Поэтому все эти механизмы необходимо учитывать при исследовании геологического прошлого и будущего Земли и развития жизни на планете.

Если будущее движение континентов на Земле в результате тектонических процессов можно прогнозировать и исследовать только с помощью компьютерного моделирования, то информацию о прошлых суперконтинентах ученые получают в том числе и из геологических данных. Например, обнаружение в Гималаях следов двух субдукционных зон помогло объяснить причину аномально быстрого дрейфа Индостана. А присутствие циркона в образцах вулканических горных пород на Маврикии подтвердило существование в прошлом еще одного контента в Индийском океане.

Александр Дубов


Источник: nplus1.ru