近期全球多地地震活动频繁,引发外界对“超巨大地震”风险的关注。日本东京大学研究团队最新研究指出,震级可达9级的海沟型特大地震,其震源板块边界普遍存在“低倾角”这一共同结构特征。

该研究成果已发表于美国权威科学期刊《科学进展》(Science Advances)。研究团队表示,传统观点认为倾角较低的板块边界较难累积足以引发巨大滑动的能量,但最新分析结果显示,这一结构反而可能更容易促成地震规模的异常放大。

根据日本媒体报道,海沟型地震通常发生在海洋板块俯冲至大陆板块之下的区域,不同地区因地质条件差异,板块倾角可从低于10度到超过40度不等。然而统计数据显示,包括2011年日本“311大地震”以及2004年印尼苏门答腊大地震在内的多次9级地震,震源板块倾角均低于20度。

为厘清原因,研究团队整理全球历史地震数据,并分析不同板块倾角条件下,小规模地震发展为超大地震的可能性。结果显示,在约10度倾角的板块边界,地震由中等规模演变为9级巨震的概率,约为40度倾角区域的60倍。

研究进一步通过计算机模拟发现,地壳内部推动板块滑动的应力方向会随时间变化。当应力方向与低倾角板块的滑动方向高度一致时,断层破裂会迅速扩展,从而引发连锁式能量释放,导致地震规模急剧放大。

研究人员指出,这种“应力方向一致性”是推动地震从局部破裂发展为超大规模地震的关键因素之一。在特定地质结构与应力条件同时满足的情况下,超巨大地震的风险显著上升。

东京大学地震学专家表示,未来若能加强对地下应力变化的长期监测,有望提升对特大地震发生机制的理解,并进一步改善地震风险评估能力。

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