- |
当海浪起伏时,它们会对下面的海底施加力并产生地震波。这些地震波是如此强大和广泛,以至于它们在地震仪上显示为稳定的振动,地震仪也是用于监测和研究地震的仪器。
近几十年来,这种波浪信号变得越来越强烈,反映了日益汹涌的海面和更高的海浪。
在一个 新研究 在《自然通讯》杂志上,我和同事追踪了过去四十年世界各地的增长情况。这些全球数据以及其他海洋、卫星和区域地震研究表明,数十年来波浪能量的增加与全球气温上升导致的风暴增加同时发生。
地震学与海浪有什么关系
全球地震网络以监测和研究地震以及让科学家能够 创建图像 地球内部深处。
这些 高灵敏度仪器 连续记录各种自然和人为引起的地震现象,包括火山爆发、核爆炸和其他爆炸、流星撞击、山体滑坡和 冰川地震. 。它们还捕获来自风、水和人类活动的持续地震信号。例如,随着世界各地采取封锁措施,地震网络观察到人为地震噪音的全球安静化 在冠状病毒大流行期间.
然而,全球最普遍的地震背景信号是由风暴驱动的海浪产生的持续不断的震动,称为全球微震。
两种类型的地震信号
海浪产生微震信号 两种不同的方式.
两者中最有活力的,被称为 次生微震, ,以大约 8 到 14 秒的周期跳动。当一组波向不同方向穿过海洋时,它们会相互干扰,从而在海底产生压力变化。然而,干扰波并不总是存在,因此从这个意义上说,它不能完美地代表整体海浪活动。
海浪产生全球地震信号的第二种方式是 称为一次微震过程. 。这些信号是由行进的海浪直接推拉海底引起的。由于波浪内的水运动随着深度的增加而迅速减弱,这种情况发生在水深小于约 1,000 英尺(约 300 米)的区域。主要微震信号在地震数据中可见,为周期在 14 到 20 秒之间的稳定嗡嗡声。
震动的星球告诉我们什么
在我们的研究中, ,我们估计并分析了 20 世纪 80 年代末的历史一次微震强度 52 世界各地的地震仪站点 具有长期连续记录的历史。
我们发现,其中 41 个(79%)的站点在过去几十年中表现出非常显着且渐进的能量增加。
结果表明,自 20 世纪末以来,全球平均海浪能量以每年 0.27% 的中位数增长率增长。然而,自2000年以来,全球平均增长率每年上升0.35%。