墨西哥突發(fā)7級強震,天空暴閃詭異藍光,科學(xué)上是怎么解釋的?

北京時間昨天(9月8日)早上9時47分,當?shù)貢r間9月7日19時47分,一場突如其來的強烈地震襲擊了墨西哥西南部格雷羅州的阿卡普爾科市(ACAPULCO),震級達里氏7.1級,強烈的晃動持續(xù)了近1分鐘,建筑物不斷搖晃,地面劇烈起伏,目前暫還未知造成的傷害有多大,但一個可怕的詞語“末日天啟”(Apocalipsis)卻沖上了社交媒體的熱搜。
一場7.1級的地震怎么就是末日天啟了呢?原來在這場地震發(fā)生的同時,許多人都拍到了城市天邊多個地方詭異藍光暴閃,映照著整個天空,極其恐怖。雖然時間只持續(xù)了一分鐘左右,但你如果經(jīng)歷過大地震,你就知道那一分鐘有多漫長,絕望和恐怖有多清晰,你心里唯一的念頭真的只有,完了,這個世界要完了。

這種閃光有一個正式的術(shù)語——地震光,雖然科學(xué)家們對地震光做出了種種解釋,但它確切的發(fā)生機制,卻還沒有得到廣泛認可的答案。
地震光又叫地光,不是傳說不是謠言,而是得到科學(xué)認可的真實存在,一般在地震發(fā)生時或發(fā)生前后,出現(xiàn)在受震動波及區(qū)域的上空,肉眼即可看見。地震光在地震震動最劇烈時最為明顯,也不一定都是藍色,光譜范圍從白至藍都有可能,以藍色和紅色居多。

當然并不是每場地震都會發(fā)生地震光,而是較為罕見,但似乎震級越高的地震,越容易出現(xiàn)地震光,通常在5級以上的地震中才會出現(xiàn)。其中震前地震光出現(xiàn)在地震發(fā)生前幾秒,但也可能幾周前就出現(xiàn),并且越靠近震中越容易觀察到,所以民間有根據(jù)地震光預(yù)測地震的說法,但這并不靠譜,因為多數(shù)地震是沒有地震光的。
地震發(fā)生的同時,最容易出現(xiàn)地震光,你看到哪個方向傳來地震光,那么那個方向多半就是震中地帶,當然也有遠離震中的地方出現(xiàn)地震光,這時候很可能就是S波正在通過該處。

既然地震光的出現(xiàn)和地震中心及受影響區(qū)域聯(lián)系如此緊密,當然可以想象地震光的形成,確實和地震有著緊密的聯(lián)系。目前主要的假說有:
一些研究模型和試驗已經(jīng)揭示,地震發(fā)生時的高應(yīng)力,可以導(dǎo)致白云巖或流紋巖等巖石中的過氧鍵斷裂,形成氧陰離子,通過巖石縫隙向上移動,一旦到達大氣層后,就會電離空氣,形成發(fā)光的等離子體。這些研究還表明,斷層的角度看你與地震光的產(chǎn)生有關(guān),裂谷環(huán)境中的近垂直斷層,其地震光發(fā)生幾率最高。

另一種解釋是,含有石英的巖石,如花崗巖等,在構(gòu)造運動中因壓電效應(yīng)而導(dǎo)致火花和氣體離子化,從而形成地震光。
還有一種解釋稱,構(gòu)造應(yīng)力區(qū)的地球磁場和(或)電離層的局部破壞,會導(dǎo)致觀測到的輝光效應(yīng),或來自較低海拔和較高大氣壓力下的電離層輻射復(fù)合,或者是極光。
羅格斯大學(xué)的特洛伊·辛布羅特(Troy Shinbrot) 教授2014年在美國物理學(xué)會年會上的解釋則是,他曾用不同的材料做過實驗,當兩層相同的材料相互摩擦時就會產(chǎn)生電壓,而巖石的裂縫允許電壓釋放到大氣中,空氣帶點就會產(chǎn)生明亮的電光。
當然,這些解釋都沒能獲得科學(xué)界的一致認可,甚至有人認為根本就沒有地震光,因為并沒有直接證據(jù)證明它的存在。
不過歷史上早有地震光的記載,最早可能是在公元1869年的明治三陸地震,這場8.2到8.5級,持續(xù)時間達5分鐘的地震,引發(fā)了日本歷史上破壞力最強的海嘯,浪高達38.2米,至少21900人遇難。在日本史書《三代實錄》中,就記載了“天空出現(xiàn)奇怪的閃光”。

而近幾十年這樣的記錄就更多了,如1930年日本Idu地震,1975年的卡拉帕納地震。2003年墨西哥科利馬地震期間,天空出現(xiàn)彩色閃光,2007年秘魯?shù)卣鸷I弦渤霈F(xiàn)了閃光,很多人也拍了下來,2009年的拉奎拉地震和2010年的智利地震,也有不少這樣的視頻,近年來還有美國加州、新西蘭惠靈頓、墨西哥城等多地發(fā)生的地震中,都拍攝到了地震光的視頻。
所以地震光的存在應(yīng)該是客觀事實,以前之所以少有記載,可能和持續(xù)時間短,人們都在地震的威脅中戰(zhàn)栗,很少注意到有關(guān)。而現(xiàn)代社會,人們對地震的認識越來越深刻,恐慌也逐漸減弱,隨著智能手機等攝錄設(shè)備越來越普及,地震光也就無處遁形了。