Ядерні випробування КНДР активували сплячі розломи та спровокували землетруси, — вчені
Північна Корея провела щонайменше шість масштабних підземних випробувань ядерної зброї на полігоні Пхунгері під горою Мантап у провінції Хамгьон-Пукто. Нове дослідження показало, що наслідки останнього вибуху 2017 року могли виявитися значно тривалішими, ніж вважалося раніше.
За даними дослідників, сейсмічна активність у районі гори Мантап продовжувалася роками після останнього ядерного випробування.
Група науковців із китайських університетів зафіксувала землетруси вздовж кількох розломів, які раніше залишалися відносно спокійними. Досліджуваний період охопив час від вересня 2017 року до травня 2025 року.
Останнє на той момент ядерне випробування КНДР відбулося 3 вересня 2017 року. Американські сейсмологи зафіксували підземну подію магнітудою 6,3.
Водночас 23 вересня 2017 року, приблизно через три тижні після вибуху, в регіоні почалася нова серія сейсмічних подій, яка періодично продовжувалася до травня 2025 року — останнього місяця, за який дослідники збирали дані.
Науковці проаналізували дані сейсмічних датчиків, розташованих у Китаї та Південній Кореї. Загалом за період дослідження вони виявили 1399 локальних сейсмічних подій, що стало незвично високим показником для цього регіону.
«Поступове зростання як частоти землетрусів, так і швидкості вивільнення сейсмічного моменту свідчить про те, що земна кора не повернулася до стану рівноваги після останнього вибуху», — зазначають дослідники.
За їхніми словами, сейсмічна активність «поступово поширювалася у міру активізації вже існуючих розломів».
Потужність ядерного заряду, який КНДР випробувала у вересні 2017 року, дослідники оцінюють у 100–250 кілотонн у тротиловому еквіваленті.
Це значно потужніше за атомну бомбу, яку США скинули на Хіросіму наприкінці Другої світової війни. Залежно від оцінки потужності, випробуваний КНДР заряд міг бути приблизно у 7–17 разів потужнішим.
Головним автором дослідження став геофізик Сінлі Фань (Xingli Fan) із Ключової лабораторії методів дослідження Землі та інформаційних технологій при Технологічному університеті Ченду.
Разом із колегами він вивчив сейсмічні записи з Китаю та Південної Кореї, щоб визначити, як підземний ядерний вибух вплинув на геологічні структури в районі гори Мантап.
Зв’язок між підземними ядерними вибухами та сейсмічною активністю відомий ще з часів холодної війни. Однак попередні дослідження випробувань на полігонах у США та колишньому Радянському Союзі показували, що спричинені вибухами сейсмічні події здебільшого були короткочасними — тривали дні або тижні — та залишалися зосередженими неподалік епіцентру. Після цього активність зазвичай поверталася до звичайного рівня.
У районі гори Мантап ситуація виявилася іншою. Дослідники вважають тривале посилення та поширення сейсмічної активності аномальним для наслідків підземних ядерних випробувань.
За їхньою оцінкою, підземні вибухи могли не лише викликати короткочасні поштовхи, а й відкласти реактивацію внутрішньоплитних розломів на роки.
Виявлена сейсмічна активність має значення не лише для сейсмічної безпеки на північному сході КНДР, а й для міжнародного контролю за ядерними випробуваннями.
Науковці попереджають, що землетруси, які виникають через роки після ядерного вибуху, можуть ускладнювати визначення причин нових сейсмічних подій та стирати межу між наслідками вибуху і природними тектонічними процесами.
«Сейсмічність, що виникає через роки після детонації, може ускладнити встановлення походження подій і розмити відмінності між пов’язаними з вибухом та тектонічними явищами», — зазначили автори дослідження.
На їхню думку, тому необхідні тривалий моніторинг та детальний аналіз сейсмічної активності поблизу колишніх ядерних полігонів.
Про це пише Gizmodo.
Нагадаємо, катастрофічна повінь, яка наприкінці серпня сталася на кордоні Непалу та Китаю, була спричинена складним ланцюжком природних процесів. На думку понад 20 міжнародних науковців, частину цих факторів могли посилити наслідки зміни клімату.
Шведські інженери розробили пристрій розміром із великий холодильник, який може виробляти пальне з води, повітря та відновлюваної електроенергії. Технологію планують використовувати в регіонах із дешевою та доступною «зеленою» енергією.