Тихоокеанское цунами: современные системы раннего предупреждения предотвращают катастрофические жертвы

Землетрясение на Камчатском полуострове в России 30 июля 2025 года могло стать одним из самых сильных в истории с магнитудой 8,8. Однако инновации в науке и технологиях дали правительствам драгоценное время для предупреждения и эвакуации людей от цунами, которое последовало за землетрясением.

Миллионы людей спаслись

Миллионы людей успели эвакуироваться на возвышенности до того, как цунами достигло их. Землетрясение и цунами в Индийском океане 2004 года, вызванное землетрясением магнитудой 9,3 на Суматре, привело к гибели примерно 230 000 человек, в том числе в Сомали на другом конце Индийского океана. Этот пример показывает, насколько важны системы раннего предупреждения.

Системы раннего предупреждения

В 2004 году системы раннего предупреждения в Индийском океане ещё не были созданы. Но сейчас такая система существует, и в ней участвуют 27 стран. Цунами 2004 года было особенно трагичным, потому что волны цунами движутся в открытом океане с постоянной скоростью, примерно как реактивный самолёт. Это означает, что им требуется несколько часов, чтобы достичь берега через океан, и у людей есть достаточно времени для предупреждения.

Система раннего предупреждения для Тихого океана, базирующаяся на Гавайях, была создана в 1948 году после разрушительного цунами двумя годами ранее. Землетрясение в Алеутских островах в северной части Тихого океана магнитудой 8,6 1 апреля 1946 года вызвало цунами, которое опустошило часть Гавайев несколько часов спустя, приведя к 146 жертвам.

Точность и время отклика

Точность и время отклика ранних предупреждений о цунами значительно улучшились с 1948 года. Чтобы понять, какая работа проводится для защиты прибрежных сообществ, сначала нужно разобраться, как возникают цунами.

Причины цунами

Цунами возникают из-за смещения массы на дне моря после землетрясения, оползня или извержения вулкана. Это обеспечивает источник энергии для запуска волны в глубоком море, а не только у поверхности, как в волнах океана, которые мы видим, когда их поднимает ветер и штормы.

Детальное глобальное картирование морского дна, начатое американским геологом Мари Тарп между 1957 и 1978 годами, помогло установить современную теорию тектоники плит. Это также улучшило физические модели того, как цунами будет распространяться в океане.

Современные системы раннего предупреждения

Современные системы раннего предупреждения — это результат многолетнего сотрудничества в области глобальных исследований и открытых данных. Учёные также улучшили свои методы прогнозирования. Недавно они начали использовать обученные алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут повысить своевременность и точность.

Однако прогноз высоты волны по своей природе неопределён, варьируется от места к месту и может оказаться больше или меньше ожидаемого. Точно так же крупные землетрясения редки, что затрудняет оценку их вероятности в среднем и, следовательно, разработку соответствующих мер по смягчению последствий.

Эффективность предупреждений

Эффективность предупреждений также означает принятие определённой степени неудобства в виде ложных тревог, когда высота цунами меньше прогнозируемой, поскольку это неизбежно из-за связанных с этим неопределённостей. Власти, выдающие предупреждения, будут, скорее всего, действовать осторожно.

Пока что кажется, что система раннего предупреждения в Тихоокеанском регионе — в сочетании с эффективным уровнем готовности и действиями поставщиков услуг и лиц, принимающих решения — хорошо поработала над снижением числа жертв, которые могли бы произойти без неё.

Уровень неопределённости, с которым нам придётся мириться, всегда будет. В целом, это небольшая цена за предотвращение катастрофы.

Источник