Noto Quake 3D Model adiciona dimensão para entender a dinâmica do terremoto

Noto Quake 3D Model adiciona dimensão para entender a dinâmica do terremoto

Os cientistas usaram a simulação do supercomputador para revelar o mecanismo subjacente pelo qual a geometria irregular de falhas, caracterizada por multissegmentos, controlou a variação do escorregamento da falha e a elevação resultante. A elevação variou de 1 a 2 metros em algumas áreas, a 4 a 5 metros em outros. Crédito: Ryosuke Ando, ​​a Universidade de Tóquio

No dia de Ano Novo de 2024, um enorme terremoto de magnitude de 7,5 atingiu a Península Noto no norte do Japão, resultando em extensos danos na região causados ​​pela elevação, quando a terra sobe devido à mudança de placas tectônicas. A elevação observada, no entanto, variou significativamente, com algumas áreas experimentando até um aumento de 5 metros na superfície do solo.

Para entender melhor como as características das linhas de falha afetadas afetam Dinâmica, pesquisadores do Japão usaram simulações recentemente desenvolvidas para criar um modelo detalhado da falha. As descobertas podem ajudar a desenvolver modelos para simular cenários de diferentes terremotos e mitigar desastres no futuro.

Os resultados foram publicados na revista Terra, planetas e espaço.

“Durante o terremoto de no Noto Península, vimos elevação devastadora em algumas áreas em comparação com outras. Neste estudo, decidimos entender o mecanismo que controla a magnitude e a variação espacial e temporal do deslizamento de falhas e a superfície do solo resultante”, disse Ryosuke Ando, ​​um professor associado da escola de ciência da Universidade da Universidade da Tobóia da Tobóia.

Os pesquisadores queriam desenvolver um modelo do terremoto de 2024 que construiu em pesquisas anteriores e usou obtido antes do ocorrido o terremoto, como características das falhas envolvidas e precedendo o terremoto devastador.

Se uma simulação baseada nas características de falhas do mundo real pudesse modelar com precisão o que aconteceu durante o terremoto, ajudaria os pesquisadores a entender como a geometria da falha-que descreve características como a forma, orientação, ângulos diferentes (incluindo o que são conhecidos como DiP e Strike) e a direção do movimento (deslizamento) da falha-afetam dinâmicas do parto.

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    As áreas de cores mais quentes sofreram elevação maior durante o terremoto. Traços de falhas ativas do fundo do mar (as linhas ciano) correm ao longo da costa norte da Península Noto. Crédito: Ryosuke Ando, ​​a Universidade de Tóquio

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    A falha desliza significativamente onde os segmentos de falha são ortogonalmente orientados para a direção da tensão de compressão (setas verdes) que atuam na placa tectônica, porque essa é a condição quando as falhas deslizam de maneira eficaz. A consistência com a elevação da superfície observada confirma a validade do resultado da simulação. Crédito: Ryosuke Ando, ​​a Universidade de Tóquio

Existem três falhas principais envolvidas no terremoto de 2024 no Noto Peninsula. Eles são o que são conhecidos como falhas conjugadas, ou seja, falhas com senso oposto de movimento lateral. Dois deles (a falha de Monzen e as zonas de falha de Noto Peninsula Hoku-Gan) estão mergulhando no sudeste, enquanto a terceira (a falha de Toyama Trough Seii-en) é a noroeste.

Mergulho refere -se à direção da inclinação da falha. Dados observacionais sobre traços de falhas (onde as falhas se cruzam com a superfície da Terra) e o ângulo de imersão de falhas foram usados ​​para construir o modelo de geometria de falha 3D. Os dados da atividade sísmica anteriores foram usados ​​para estabelecer o modelo de condições de estresse. Esta área estava sujeita a um enxame sísmico localizado e concentrado de terremotos menores e mais rasos por anos que antecederam o terremoto de 2024.

A simulação, desenvolvida com dados observacionais da geometria de falhas, foi capaz de reproduzir a variação na elevação que ocorreu durante o terremoto de 2024 no Noto Peninsula.

Em algumas áreas, a elevação causou danos significativos, enquanto em outras o efeito não foi tão grave devido a menos proeminente . Com base no modelo do Noto Quake, o deslocamento vertical foi concentrado próximo aos traços de falha, onde a falha se desvia localmente de sua orientação horizontal geral. Isso aponta para a falha a geometria é a chave para como o terremoto afeta a terra.

“Nossa simulação com um supercomputador permitiu a análise da geometria de falha tridimensional, que é de forma irregular. Revelamos que a geometria de falha controlava o processo geral através das orientações relativas de falhas para a força de compressão que atua na placa tectônica nesta região”, disse Ando.

Olhando para o futuro, os pesquisadores estão considerando como esse modelo pode ser usado para desenvolver melhores cenários de ruptura dinâmica para futuros terremotos.

“Ao demonstrar o potencial de simulações com modelos detalhados de geometrias de falha, mostramos como as características do O padrão de deslizamento pode ser restringido antes da ocorrência de grandes terremotos. Esperamos que essa descoberta leve à construção de um método para avaliar as características dos perigos causados ​​por futuros grandes terremotos “, disse Ando.

Mais informações:
A geometria de falha 3D não -planar controla as distribuições espaço -temporais de escorregamento e elevação: evidências da Península MW 7.5 2024 Noto, Japão, Terremoto, Terra, planetas e espaço (2025). Dois: 10.1186/S40623-025-02187-9

Citação: Noto Quake O modelo 3D adiciona dimensão para entender a dinâmica de terremotos (2025, 28 de abril) recuperada em 29 de abril de 2025 de https://phys.org/news/2025-04-noto-quake-3d-dimension-earthcake.html

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