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Un avertissement important a été émis par les failles de Californie, tandis que des scientifiques observent de nouveaux mouvements sismiques dans l'une des zones les plus sujettes aux séismes des États-Unis. Les experts examinent les tensions souterraines accumulées afin de déterminer si les récents mouvements pourraient indiquer des risques de futurs tremblements de terre le long des vastes systèmes de failles de l'État. Bien qu'il soit impossible de prédire précisément quand surviendra un séisme majeur, comprendre ces signes avant-coureurs est crucial pour les millions d'habitants vivant à proximité de failles actives. Cette vidéo présente les découvertes récentes, les points surveillés par les scientifiques et la façon dont la géologie californienne continue d'alimenter la menace de séismes dévastateurs. Les forces souterraines opérant sous l'État sont actives depuis des millénaires — et elles ne s'arrêtent pas.
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00:00Something will be prepared to transform all the future of the West.
00:03The river, the infrastructure, the entire map.
00:07The savants don't doubt not one, but two major crises to come,
00:10the one caused by the other.
00:12This perspective was not even envisioned by the most people,
00:15but new researches are all the same.
00:18During the decades, the failure of San Andreas
00:21and the zone of subduction of Cascadia
00:23were perceived as two distinct monsters,
00:25sharing simply the same.
00:28Puissante, certainly, but independent.
00:30Or, scientists believe today
00:32that these two giant failles are mechanically liées
00:35and that one can literally train the other a little after.
00:39Cascadia's move, San Andreas's move, San Andreas's move,
00:42San Andreas's move, Cascadia's move.
00:44And the consequences of this mechanism
00:46are, to be frank, deeply inquiets.
00:49The researchers have put out the indices
00:51showing that this phenomenon
00:52has been produced at least 10 times
00:54over the 3100 last years.
00:56Séisme, pause, séisme.
00:58Ces traces proviennent
00:59de carottes de sédiments marins,
01:01véritables capsules temporelles
01:02extraites du plancher océanique.
01:04En étudiant couche après couche
01:06les dépôts du fond marin,
01:07ils ont identifié des doublés,
01:09des paires de strates de débris
01:10laissées par deux secousses majeures
01:12survenues si proches l'un de l'autre
01:14que l'océan n'a presque pas eu le temps
01:15de se stabiliser entre elles.
01:17Cette découverte conduit
01:18à la jonction triple de Mendocino,
01:20le fauteur de troubles géologiques
01:22de la côte ouest.
01:24C'est là que trois plaques tectoniques
01:26s'entrechoquent et se broident
01:28comme des engrenages mal ajustés.
01:30C'est aussi le point de rencontre
01:31entre San Andreas et Cascadia,
01:33ce qui en fait l'endroit idéal
01:35pour la formation de ces doubles séismes.
01:37Les variations de contraintes
01:38provoquées par la rupture d'une faille
01:40traversent directement cette jonction
01:42et déstabilisent l'autre.
01:44Cela reste anodin lorsqu'il s'agit
01:46d'une étagère.
01:47Vous déplacez un livre, trois autres glissent.
01:50Mais si vous transposez l'image
01:51à un littoral peuplé
01:52de millions d'habitants,
01:53de villes entières
01:54et d'infrastructures vitales,
01:56l'idée devient aussitôt terrifiante.
01:59Pour de nombreux habitants
02:00de la côte ouest,
02:01la faille de San Andreas
02:02apparaît comme un problème californien
02:05et Cascadia comme le problème
02:07de l'Oregon et de Washington.
02:08Mais lorsqu'on comprend que ces deux failles
02:10peuvent essentiellement se déclencher
02:12l'une l'autre,
02:13il ne s'agit plus d'un problème local,
02:15mais d'un enjeu continental.
02:18Un méga séisme de Cascadia seul
02:20peut dépasser la magnitude 9,
02:22fracturée de 900 à 1200 km
02:24de planchers océaniques
02:26et propulser un tsunami rugissant
02:28vers la côte pacifique.
02:29Et cela pourrait n'être que le premier séisme.
02:32Quelques minutes plus tard,
02:34la faille de San Andreas cède
02:35en Californie du Nord.
02:36Les secousses se propageraient à travers l'Etat
02:39comme une fermeture éclair à travers une veste.
02:41Et si la rupture se produit dans l'autre sens,
02:44le scénario peut être tout aussi dramatique.
02:46Si San Andreas se rompte en premier,
02:49la redistribution intense des contraintes
02:51peut déstabiliser la zone de subduction de Cascadia.
02:54Le séisme californien survient alors
02:56avec bâtiments vacillants,
02:57autoroutes brisées
02:58et centrales électriques défaillantes.
03:00Puis, peu après,
03:02l'océan se retire en Oregon
03:03ou à Washington,
03:05déclenchant un compte à rebours
03:06de 20 minutes avant le tsunami.
03:07Une catastrophe en cascade.
03:09C'est le type de réaction en chaîne
03:11que l'on ne souhaite même pas voir
03:12dans un jeu vidéo,
03:13encore moins dans la réalité.
03:15Cette découverte révèle également
03:17un aspect troublant du tremblement de terre de 1700,
03:21celui qui engendra un tsunami si colossal
03:23qu'il frappa le Japon sans aucun avertissement.
03:26Les pêcheurs japonais qualifièrent
03:28cette vague de tsunami orphelin,
03:30car elle arriva sans secousse ressentie.
03:33Ce n'est que plusieurs siècles plus tard
03:34que les scientifiques comprirent qu'elle provenait
03:37du nord-ouest du Pacifique.
03:38Mais jusqu'à récemment,
03:40nul ne savait si la faille de San Andreas
03:42avait également ressenti cet événement
03:44et si elle avait pu glisser
03:45ou se déstabiliser à cette occasion.
03:48Ainsi, il est possible que l'ensemble
03:50de la côte ouest ait bougé de concert.
03:53Nous en arrivons au plus terrifiant.
03:55Tout cela ne relève pas du si,
03:57mais du quand.
04:00Les failles possèdent un rythme,
04:02une cadence,
04:03un battement de cœur géologique.
04:05Nous avons observé leurs comportements
04:07sur des milliers d'années.
04:08Nous savons ce qu'elles ont fait.
04:10Et désormais,
04:11nous savons qu'elles peuvent agir en séquence.
04:13La crainte ne réside pas dans le premier séisme.
04:15La Californie en attend déjà un grand.
04:17La véritable inquiétude concerne le second.
04:20Celui qui survient avant que vous n'ayez pu vérifier
04:22l'état de vos proches.
04:23Avant que les secours ne se réorganisent.
04:26Avant le rétablissement de l'électricité
04:27et avant que la poussière ne retombe.
04:30Même si vous ne résidez pas sur la côte ouest,
04:32cela peut vous concerner.
04:34Les ports de Californie,
04:36d'Oregon et de Washington
04:37gèrent une part considérable
04:39des importations américaines.
04:41Les maîtres hors service
04:42n'affecteraient pas seulement le littoral.
04:44L'impact se ferait sentir dans tout le pays,
04:46voire dans le monde entier.
04:48Le prix des denrées alimentaires s'envolerait,
04:50les chaînes d'approvisionnement s'arrêteraient,
04:52l'essence se raréfierait
04:54et les délais de livraison deviendraient imprévisibles.
04:56Le monde est bien plus interconnecté que nous ne l'imaginions
04:59et un double coup géologique sur la côte pacifique
05:02ne resterait pas un désastre local.
05:04Il se propagerait, étape par étape, dans la vie de chacun.
05:08Ainsi, les autorités doivent se préparer
05:11non pas à une unique rupture majeure,
05:13mais à deux.
05:14Plan d'urgence, itinéraire d'évacuation,
05:17délais d'intervention et conception des réseaux électriques,
05:19tout doit être revu.
05:21La nature nous a déjà montré ce qu'une seule rupture majeure
05:24pouvait infliger à une économie moderne.
05:27Cela s'est produit au Japon, en 1995, le 17 janvier,
05:31à 05h46 du matin.
05:33Le séisme a frappé juste à la pointe nord de l'île d'Awaji,
05:37à seulement 20 kilomètres de Kobe,
05:39vaste métropole animée d'environ 1,4 millions d'habitants à l'époque,
05:43avec 20,6 millions supplémentaires à Osaka à proximité.
05:46La rupture s'est propagée le long de la faille de Nojima,
05:49sur près de 40 kilomètres, traversant le cœur urbain.
05:52L'île d'Awaji s'est trouvée déplacée jusqu'à 1,5 mètre.
05:55Cela peut sembler peu,
05:56mais de tels déplacements latéraux mettent en péril
05:58la stabilité de bâtiments entiers.
06:00Plus de 5000 personnes ont péri.
06:0243 000 autres ont été blessés.
06:05Et près de 400 000 bâtiments ont subi des dommages irréparables.
06:09Cette catastrophe a touché l'une des plus importantes
06:11zones industrielles du Japon,
06:13et lorsque l'on perturbe un lieu de cette envergure,
06:15le choc ne s'arrête pas à la côte.
06:17Les pertes se sont élevées à 200 milliards de dollars,
06:21englobant infrastructures et bâtiments détruits,
06:23ainsi que la fermeture de nombreuses entreprises.
06:25Le port de Kobe s'est littéralement effondré.
06:28Seuls 30% des lignes ferroviaires Osaka-Kobe restaient opérationnelles.
06:32Une portion de la route nationale 28 a disparu dans le sol.
06:36Écoles, hôpitaux et bâtiments municipaux.
06:3985% ont été endommagés ou rendus inutilisables.
06:42Des incendies se sont déclarés à travers Kobe,
06:45avec près de 300 foyers distincts,
06:47consumant l'équivalent de 70 pâtés de maison
06:49et coûtant la vie de 600 à 700 personnes supplémentaires.
06:53Près de 100 000 personnes ont quitté la région de façon permanente.
06:57Soit 2,5% de la population totale en moins d'un an.
07:01Un détail marquant.
07:03Tant de ponts ont cédé que les ingénieurs ont été forcés
07:06de constater combien les anciennes conceptions
07:08géraient sans mal les secousses latérales.
07:10Les maisons aux lourds toits en tuiles,
07:12conçues pour résister au typhon, se sont effondrées,
07:15car tout ce poids était placé trop haut.
07:17En revanche, les constructions postérieures
07:19à la révision du code de 1981 ont tenu.
07:22C'est ainsi que le Japon a compris l'importance cruciale
07:25de respecter des normes sismiques modernes.
07:27Le Japon a investi 58 milliards de dollars pour restaurer la région.
07:31Le courant est revenu en quelques jours.
07:33Routes et chemins de fer ont été remis en service en 5 à 7 mois,
07:37tandis que l'autoroute principale a nécessité 21 mois.
07:40Le port fut entièrement reconstruit en un peu plus de 2 ans,
07:44débarrassé de tous ses débris.
07:45En 15 mois, la production manufacturière retrouvait 98% de son niveau antérieur.
07:52Les commerces ont rouvert, et en 1989 l'économie de Kobe
07:56atteignait environ 75 à 90% de ses niveaux pré-sismiques.
08:01Le Japon a totalement réorganisé son système de gestion des catastrophes.
08:05Création du Conseil national de gestion des catastrophes,
08:08réécriture des codes du bâtiment, amélioration de tout,
08:11des exercices d'urgence aux plans urbains résistants aux incendies,
08:14et mise en place du système d'alerte précoce des séismes,
08:18offrant ses précieuses secondes avant les secousses.
08:20Système qui a sauvé d'innombrables vies depuis 2007.
08:24Mais malgré tous ses progrès, la région du Kansai repose toujours sur un terrain dangereux.
08:29Le système de faille de Roko Awajishima, celui qui avait cédé en 1995,
08:34demeure actif sous la région.
08:37Les séismes d'Osaka Nord de 2018 et de la péninsule de Noto de 2024
08:42ont rappelé que cette menace n'a pas disparu.
08:44Elle attend simplement son tour.
08:45Un futur événement majeur sur ce système pourrait frapper encore plus violemment,
08:50la région étant devenue plus complexe, interconnectée et économiquement chargée.
08:55Ainsi, Kobe n'a même pas subi une rupture de faille double,
08:58mais elle a suffi à briser un important centre industriel,
09:02remodeler une économie nationale et modifier durablement les routes maritimes mondiales.
09:07C'est pourquoi, lorsque les scientifiques évoquent deux failles
09:11liées déclenchant successivement des séismes en Cascadia et San Andreas,
09:15il n'est même pas nécessaire d'imaginer les conséquences.
09:18Nous avons déjà eu un avant-goût en 1995.
09:22Un réseau de failles profondes passe juste sous Seattle.
09:26Et il peut bouger à tout moment, menaçant des millions de personnes.
09:31Les conséquences pourraient être aussi catastrophiques que par le passé,
09:35quand un séisme dévastateur a soulevé le fond Marat,
09:38effondré les côtes et déclenché un tsunami massif.
09:41C'est arrivé durant l'hiver de l'an 923.
09:44Un puissant séisme a frappé ce qui est aujourd'hui la région de Seattle.
09:48Il a atteint une magnitude d'environ 7,5.
09:52Et l'impact a été terrifiant.
09:54Le sol n'a pas simplement tremblé violemment.
09:57Il s'est déplacé.
09:58Les côtes se sont effondrées.
10:00Des parties du fond marin se sont soulevées.
10:02Et un tsunami a balayé le Puget Sound, inondant les zones côtières.
10:06Cet événement provenait de la zone de failles de Seattle.
10:10C'est un système complexe de failles
10:11qui passe directement sous le Seattle actuel.
10:14Et il est toujours actif.
10:17Cela en fait l'une des menaces géologiques les plus dangereuses du Nord-Ouest Pacifique.
10:22Alors, quelles menaces représentent-ils ?
10:24Eh bien, si un séisme similaire se produisait aujourd'hui,
10:28il frapperait une région densément peuplée, mettant des millions de personnes en danger.
10:33Il causerait aussi des milliards de dollars de dégâts aux bâtiments, routes et infrastructures.
10:37Les scientifiques ont commencé à étudier cette faille de plus près,
10:41pour comprendre à quelle fréquence elle produit des séismes majeurs.
10:45Ils ont examiné les 11 000 dernières années pour analyser les intervalles entre les grands événements sismiques.
10:52Les résultats sont plutôt mitigés.
10:55D'un côté, les séismes dévastateurs, comme celui de 923, semblent extrêmement rares.
11:02En fait, c'est le seul séisme connu de cette ampleur, magnitude 7,5 ou plus, lié à cette zone
11:08de faille.
11:09On peut donc espérer que le pire scénario, où des séismes massifs comme celui-ci surviennent souvent, est peu probable.
11:17Mais les chercheurs ont aussi fait une découverte plutôt inquiétante.
11:21Les séismes plus petits se produisent plus fréquemment que prévu.
11:25Et même si ces séismes n'atteignent pas la magnitude 7,5,
11:29ils peuvent endommager des bâtiments, fissurer des routes, perturber les réseaux et déclencher des glissements de terrain.
11:36Dans une ville moderne comme Seattle, même un séisme modéré peut causer de très graves problèmes.
11:43Autrement dit, la région fait toujours face à un risque sismique régulier.
11:48La faille est active, la pression s'accumule avec le temps et le sol peut bouger à nouveau.
11:54Le vrai danger, ce sont ces séismes plus petits mais destructeurs, qui peuvent frapper avec très peu de préavis.
12:02Maintenant, regardons de plus près la zone de faille de Seattle.
12:06C'est un immense système de faille situé juste sous la ville.
12:10Tout un réseau qui s'étend sur environ 74 km des montagnes à l'est jusqu'à l'océan à
12:16l'ouest.
12:17Et oui, ils passent directement sous Seattle.
12:21C'est une faille inverse, ce qui signifie qu'un bloc de terrain pousse lentement par-dessus un autre.
12:28La pression s'accumule longtemps puis se libère d'un coup.
12:31C'est là qu'on obtient un gros séisme.
12:35Les scientifiques ne s'y sont vraiment intéressés que dans les années 1990, quand ils ont remarqué des anomalies gravitationnelles.
12:42De plus, ils ont trouvé des traces d'un tsunami ayant frappé la région il y a environ 1000 ans.
12:48Tout pointait vers une chose. Quelque chose de catastrophique s'était produit ici.
12:53Très probablement ce grand séisme de 923.
12:58Mais il y avait un problème.
13:00Les données collectées ne remontaient qu'à environ 5000 ans.
13:04Ce n'est clairement pas suffisant pour dégager un schéma clair.
13:08Alors les chercheurs ont décidé de creuser plus loin et se sont tournés vers ce qu'on appelle les terrasses
13:13marines.
13:14Ce sont d'anciennes lignes de côtes soulevées par des séismes qui forment comme des marches le long du rivage.
13:21Un détail important. Le séisme de 923 a soulevé le sol d'environ 8 mètres.
13:27Les scientifiques ont donc cherché d'autres terrasses présentant le même type de déplacement.
13:32Ils ont cartographié plus de 150 de ces terrasses autour du Puget Sound, mesurant leur hauteur et corrigeant les pentes
13:39naturelles.
13:40Il s'est avéré qu'un seul événement, sur une période de 11 000 ans, avait causé un tel soulèvement.
13:47Le séisme de 923
13:50Quant aux séismes plus petits, ils pourraient être enfouis sous des couches de sédiments.
13:55Cela signifie que les grands séismes capables d'ébranler une ville sont très rares, avec possiblement 5000 ans ou plus
14:01entre chacun.
14:02Mais ça ne veut pas dire que le danger a disparu. Ce sont les plus petits qui devraient nous inquiéter.
14:08Ils frappent bien plus souvent et peuvent causer de sérieux dégâts.
14:11C'est pourquoi les chercheurs se sont concentrés sur les failles secondaires plus petites.
14:16On les appelle failles aveugles, car elles sont invisibles en surface, mais elles peuvent quand même déclencher de forts séismes.
14:23Et elles l'ont déjà fait.
14:25L'une de ces failles mineures a provoqué un séisme de magnitude 6,7 par le passé.
14:30C'est assez puissant pour endommager des bâtiments, fissurer des routes et détériorer des infrastructures.
14:35L'équipe a donc réuni tout un arsenal d'outils.
14:39Relevés magnétiques, travail de terrain, cartes lidar…
14:42Ils ont même creusé des tranchées le long des failles et utilisé des méthodes de datation pour déterminer quand les
14:48séismes passés s'étaient produits.
14:50Au final, ils ont découvert trois séismes supplémentaires.
14:54L'un s'est produit il y a environ 11 000 ans.
14:57Un autre a frappé au début des années 1800.
15:00C'est un écart considérable, mais ça prouve que ces failles secondaires sont actives depuis longtemps.
15:06Mais le plus inquiétant, c'est que ces séismes ne coïncidaient pas avec des mouvements sur la faille principale.
15:12Cela signifie que les failles secondaires peuvent se rompre seules.
15:16Quand l'équipe a rassemblé toutes ces nouvelles données, un schéma est apparu.
15:20Les séismes plus petits frattent environ tous les 350 ans sur les 2500 dernières années.
15:26C'est plus fréquent que ce que les scientifiques pensaient.
15:28Et cette activité semble s'être intensifiée au cours des 2000 dernières années.
15:34Les chercheurs tentent maintenant de déterminer quelle ampleur ces séismes peuvent atteindre,
15:38à quelle fréquence ils frappent et ce qui se passerait si l'un d'eux survenait aujourd'hui.
15:43Mais ce n'est pas si simple.
15:45Ils doivent reconstituer le tableau complet à partir de roches, de couches de sol et d'infimes indices trouvés sous
15:51terre.
15:53Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Seattle ?
15:56Il existe un système national appelé le modèle de risque sismique.
15:59C'est ce que les ingénieurs et urbanistes utilisent pour déterminer la solidité requise des bâtiments,
16:04la conception des infrastructures, ce genre de choses.
16:08Actuellement, le système inclut le grand séisme de type 923.
16:12Mais il ne tient pas vraiment compte des failles secondaires plus petites.
16:16D'abord, ces failles sont plus courtes que ce que le modèle prend habituellement en compte.
16:20Ensuite, on ignore encore la puissance que leurs séismes peuvent atteindre.
16:24C'est pourquoi le modèle devrait sans doute être mis à jour
16:27et les autorités doivent se préparer à ces séismes plus fréquents.
16:31Cela pourrait directement affecter les normes de construction et les plans de sécurité.
16:35Malgré ces nouvelles inquiétantes, il existe des failles encore plus dangereuses sur Terre.
16:40Comme la faille de San Andreas qui traverse la Californie sur environ 1300 km.
16:47C'est là que deux plaques massives coulissent latéralement l'une contre l'autre.
16:51Ce frottement constant accumule la pression, puis la libère brutalement.
16:57C'est ainsi qu'on obtient des séismes comme la catastrophe de San Francisco en 1906.
17:01Aujourd'hui, des millions de personnes vivent juste au-dessus.
17:05Alors, les scientifiques surveillent chaque tremblement,
17:08même le plus infime, avec des capteurs, guettant les signes d'une rupture majeure.
17:12Il y a ensuite la faille nord-anatolienne,
17:15qui s'étend sur environ 1500 km à travers la Turquie.
17:19Elle tente à se rompre en réaction en chaîne,
17:21un séisme déclenchant le suivant le long de la ligne.
17:24En 1989, l'une de ces ruptures a frappé Izmit
17:28et coûté la vie à plus de 17 000 personnes.
17:31Aujourd'hui, la pression s'accumule près d'Istanbul,
17:35une ville de plus de 15 millions d'habitants.
17:38La zone de subduction de Sumatra, en Indonésie,
17:41est l'endroit où une plaque plonge sous une autre,
17:44accumulant une énergie considérable.
17:46En 2004, elle a libéré un séisme de magnitude 9,1
17:50et un tsunami auquel plus de 230 000 personnes n'ont pas survécu.
17:55Elle est toujours active aujourd'hui,
17:57et les scientifiques surdaillent en permanence le Fomara
18:00et la pression océanique pour détecter les signaux de tsunami le plus tôt possible.
18:05La ceinture alpine s'étend sur plus de 2400 km,
18:08du sud de l'Europe jusqu'à l'Asie.
18:10Elle a autrefois contribué à former des chaînes de montagne comme les Alpes.
18:14Ici, les plaques entrent en collision et poussent le sol vers le haut.
18:18Les séismes n'y sont pas fréquents, mais quand ils surviennent,
18:22ils peuvent être puissants et frapper des régions très peuplées.
18:27Le Japon se situe aussi à la convergence de plusieurs plaques.
18:30C'est l'un des endroits les plus sismiques de la planète.
18:33En 2011, un séisme massif au large a déclenché un tsunami
18:38et la catastrophe de Fukushima.
18:40Depuis, le Japon a développé l'un des systèmes de surveillance
18:44les plus avancés au monde.
18:46Des milliers de capteurs suivent les mouvements du sol en temps réel
18:50pour émettre des alertes en quelques secondes.
18:56Depuis l'an 2000, le monde a été frappé par plus de 1700 tremblements de terre
19:01d'une magnitude supérieure à 5.
19:03Nombre d'entre eux se sont produits autour de la ceinture de feu,
19:06située sur le pourtour de l'océan Pacifique.
19:08En Amérique du Nord, la plus grande menace est la faille de San Andreas,
19:12susceptible de provoquer un tremblement de terre d'une magnitude inégalée,
19:16ce qui lui a valu le surnom de Big One.
19:19La destruction potentielle de la Californie est une perspective terrifiante
19:23qui pourrait avoir des conséquences inimaginables.
19:25Mais le Big One n'est que le début de ce qui nous attend.
19:31Mauvaise nouvelle.
19:32Les scientifiques ont prédit un événement bouleversant pour la planète en 2030.
19:37La probabilité que nous assistions à cet immense séisme, le Big One, est de 70%,
19:42et sa magnitude devrait atteindre les 6,7 sur l'échelle de Richter.
19:47Il aura bien pour origine la faille de San Andreas,
19:50mais nos prévisions sont malheureusement insuffisantes pour le moment.
19:53Toutefois, un tremblement de terre de grande ampleur se produit une fois tous les 100 ans.
19:58Cela nous donne donc le temps de nous préparer à la catastrophe.
20:00Si étions capables de voyager dans le temps,
20:03nous serions en mesure de voir de nos yeux
20:05les tremblements de terre qui ont ravagé San Francisco et le Fort Tejan.
20:08Les bâtiments construits il y a longtemps ne sont pas à l'épreuve de ce genre de séisme.
20:13Ils s'effondrent inévitablement.
20:15Même s'ils tiennent le coup, il ne faut pas y pénétrer.
20:18Mais les bâtiments ne sont pas ce qu'il y a de plus dangereux.
20:21Vous devez faire attention aux installations électriques et aux conduites de gaz.
20:26Votre maison sur la colline est peut-être charmante,
20:28mais elle est dangereusement exposée.
20:31Lors d'un tremblement de terre,
20:32une colline peut subir un énorme glissement de terrain qui détruira tout sur son passage.
20:37Dites adieu aux voyages en voiture, car toutes les routes seront détruites.
20:41Prévoyez des réserves d'eau et de nourriture, car vous ne pourrez plus faire de course.
20:45Cette catastrophe ne sera pas bon marché.
20:47Les Etats-Unis devront débourser environ 200 milliards de dollars pour se remettre du désastre.
20:53Sachez qu'au moins, le tremblement de terre ne provoquera pas de tsunami.
20:56Mais il y a quelque chose qui peut causer encore plus de dégâts que ce Big One.
21:01La célèbre zone de subduction de Cascadia commence en Californie
21:04et se termine à Vancouver, au Canada.
21:07La faille de San Andreas n'est rien comparée à cette zone.
21:11Elle pourrait anéantir la totalité du littoral.
21:14Une vision terrifiante.
21:15La subduction est un phénomène d'enfoncement d'une plaque tectonique
21:19sous une autre plaque d'une densité plus faible.
21:22Nous avons donc ici la plaque nord-américaine et la plaque Juan de Fuca.
21:26Les zones de ce type sont généralement à éviter, car les risques de séisme y sont très élevés,
21:30et elles sont par conséquent extrêmement dangereuses.
21:33Notamment en raison des catastrophes sous-marines.
21:36Mais courons-nous un risque, nous qui sommes à terre ?
21:39Oui, car des tsunamis géants peuvent se produire, inondant les villes et détruisant les côtes.
21:44À l'heure actuelle, la zone la plus active est la ceinture de feu.
21:48La zone de Cascadia est peut-être moins active, mais elle est comme une bête endormie.
21:53Elle pourrait se réveiller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, provoquant des dégâts sans précédent.
21:59La dernière fois qu'une telle tension a été libérée, c'était en l'an 1700.
22:04Contrairement au séisme de San Andreas, celui-ci provoquera des tsunamis massifs et ses secousses seront bien plus violentes.
22:11Espérons que vous camperez dans un champ à ce moment-là, car la plupart des bâtiments et des ponts seront
22:16probablement détruits.
22:17Préparez-vous également aux répliques, qui seront dévastatrices.
22:20La nature ne sera pas épargnée non plus, les glissements de terrain modifieront tout l'habitat des animaux, et nos
22:26maisons seront méconnaissables.
22:28Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, et les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour
22:33assurer notre sécurité.
22:34De nouvelles règles sont mises en œuvre. Chaque nouveau bâtiment doit être capable de résister à des chocs massifs.
22:41Il développe des systèmes d'alerte moderne, et toute nouvelle infrastructure doit suivre des directives strictes en matière de résistance
22:48au tremblement de terre.
22:49Les plaques Ruan de Fuca et nord-américaines sont actuellement bloquées l'une contre l'autre, mais elles ne le
22:55resteront pas éternellement.
22:56Lorsqu'elles se déverrouilleront, préparez-vous à une forte secousse.
23:00Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les dégâts seront importants.
23:04Mais, même si vous avez la chance d'être loin de l'épicentre, il se peut que vous sentiez le
23:09sol trembler pendant un certain temps.
23:11Si nous comparons la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, nous constatons que la zone
23:17de Cascadia est beaucoup plus dangereuse.
23:20En 1994, un énorme tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit dans la région de Northridge, près
23:28de la faille de San Andreas.
23:30Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas survécu, et il y a eu beaucoup de blessés.
23:35A l'époque, les bâtiments n'étaient pas suffisamment solides pour résister au tremblement de terre, et nombre d'entre
23:41eux ont été endommagés.
23:42La zone de subduction de Cascadia peut potentiellement provoquer un tremblement de terre de magnitude 9.
23:48Un séisme de magnitude 6 a une puissance équivalente à environ 20 millions de kg de dynamite.
23:54Mais la puissance d'un séisme de magnitude 9 est équivalente à 20 000 milliards de kg de cette même
24:00dynamite.
24:00Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré s'est produit au Chili.
24:05Sa magnitude était de 9,5 et il a presque tout détruit.
24:09Supposons que vous ayez survécu au tremblement de terre. Vos ennuis sont loin d'être terminés.
24:15Peu après, un tsunami massif frappera la côte avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres dans certaines zones.
24:22Ce n'est pas le cas du tremblement de terre de San Andreas, qui ne peut pas produire de vagues
24:26importantes.
24:27Vous pouvez dire adieu à votre beau jardin, car l'eau salée détruira les arbres et les plantes et modifiera
24:33l'environnement pendant pas mal de temps.
24:35Le seul point positif, vous n'aurez plus besoin de décoration pour Halloween, car tous ces arbres desséchés ressembleront à
24:42une forêt fantôme.
24:43Les vagues, les secousses et l'étendue de la zone elle-même rendront cette catastrophe naturelle bien plus redoutable que
24:49celle causée par la faille de San Andreas et par le Big One.
24:52Un tremblement de terre similaire s'est produit il y a environ 300 ans.
24:57De nombreux autres ont été enregistrés au cours des 3500 dernières années.
25:02Ce qui prouve qu'ils se produisent continuellement tous les 4 à 600 ans.
25:06Techniquement, il nous reste donc entre 100 et 300 ans avant le prochain événement.
25:10Nous ne savons toujours pas comment fonctionne exactement la zone de subduction de Cascadia, car nous ne l'avons découverte
25:16qu'en 1970.
25:18Cette zone est très effrayante, c'est l'une des plus dangereuses de la planète.
25:23Elle a été découverte par hasard par des chercheurs qui étudiaient la ceinture de feu.
25:27Ils voulaient chaque savoir s'il y avait eu des problèmes dans cette zone au cours des dernières années, et
25:32la preuve se trouvait sous leurs pieds.
25:34Dans l'état de Washington, il y a une forêt sinistre où rien ne pousse plus depuis des années.
25:38Lorsque les chercheurs ont analysé le sol, ils ont trouvé une énorme quantité de sel.
25:43Ils ont fait le rapprochement et ont conclu qu'un tsunami massif était à l'origine de cette situation.
25:49Les experts ne savent toujours pas exactement quand la forêt a été détruite.
25:53Heureusement, le Japon a gardé des traces d'un gigantesque tremblement de terre qui a eu un effet similaire.
25:59Il s'agit de celui qui s'est produit en l'an 1700. Il y a une chance sur trois
26:04que le prochain se produise en 2050.
26:07Vous devez savoir comment agir en cas de tremblement de terre, afin de vous en sortir indemne, alors écoutez attentivement.
26:13Les habitants de la région dont nous parlons n'ont pratiquement aucune expérience des séismes de ce type.
26:18Il est relativement facile de survivre à ce genre de catastrophe. C'est le tsunami qui suivra qui constitue le
26:24véritable danger.
26:26Après la secousse initiale, trouvez le terrain le plus élevé de votre région et rendez-vous-y.
26:31N'emportez que l'essentiel, comme de la nourriture et de l'eau.
26:34Laissez votre collection de cartes de baseball chez vous.
26:37Après la première vague, ne redescendez pas tout de suite.
26:40Les sismologues affirment que, très probablement, il y en aura d'autres. Et ils l'ont prouvé.
26:45Le 22 mai 1960, le sismologue Jerry Eston et ses quatre amis se sont rendus à Hawaï pour observer un
26:54tsunami qui devait se produire vers minuit.
26:56Ils ont installé leur matériel sur le pont de Wailuku et planifié un itinéraire de secours.
27:01Ce pont avait été détruit lors du précédent tsunami, mais le nouveau pont était beaucoup plus haut et mieux adapté.
27:07Après minuit, l'eau se trouvait à 1,2 m au-dessus de son niveau moyen.
27:12La deuxième vague a frappé une demi-heure après minuit et l'eau est encore montée de 2,75 m
27:17à 1 heure du matin.
27:19L'eau est ensuite redescendue d'environ 2 m.
27:22Mais l'horreur était loin d'être terminée.
27:24Ils ont ensuite vu une vague d'un peu plus de 6 m de haut.
27:27Cela nous prouve que les tsunamis sont imprévisibles et que nous devons absolument écouter les experts pour rester en sécurité.
27:35En ce moment même, sous les rues d'Auckland, en Californie, deux énormes plaques rocheuses sont bloquées l'une contre
27:42l'autre.
27:45Ça ne semble rien pour un non-initié, mais le problème, c'est qu'elle se comprime un peu plus
27:51chaque année,
27:52accumulant de l'énergie comme un ressort sous tension depuis plus de 150 ans.
27:57À environ 9 m sous les trottoirs où les gens promènent leurs chiens et prennent leur café du matin,
28:02une horloge géologique a déjà atteint son terme.
28:07Et les scientifiques savent désormais, avec une précision inquiétante, ce qui se passe quand elle finit par lâcher.
28:14Voici l'histoire de la faille de Hayward, l'une des bandes de terre les plus dangereuses des États-Unis.
28:20Et des simulations informatiques extraordinaires qui révèlent enfin ce que le prochain grand séisme fera subir à des millions de
28:29personnes.
28:30Commençons par la faille elle-même, car la faille de Hayward n'est pas une curiosité géologique lointaine, cachée au
28:36fin fond de la nature sauvage.
28:39Elle s'étend sur environ 120 km en plein cœur de l'East Bay californienne.
28:45Directement sous des quartiers résidentiels, des écoles, des hôpitaux et des autoroutes, dans des villes comme Auckland et Berkeley.
28:52Plus de 2 millions de personnes vivent ou travaillent le long de son tracé, et selon le consensus scientifique, elle
28:59est en retard.
29:01La dernière grande rupture de la faille de Hayward remonte à 1868.
29:07Ce séisme, estimé à une magnitude de 7, fut dévastateur pour l'époque.
29:13Il rasa des bâtiments à travers Hayward et envoya des ondes de choc jusque dans San Francisco.
29:19Mais voici ce qui rend la situation actuelle bien plus grave.
29:23Le cycle moyen de la faille entre deux séismes majeurs est d'environ 140 ans.
29:30Nous sommes aujourd'hui à plus de 150 ans de cette dernière rupture.
29:34L'horloge n'a pas simplement atteint son terme, elle l'a dépassée depuis plus de dix ans.
29:41Les chiffres de l'Institut d'études géologiques des États-Unis rendent cela très concret.
29:47Il y a environ une chance sur trois qu'un séisme de magnitude 6,7 ou plus frappe cette faille
29:53dans les 30 prochaines années.
29:55Mais la faille de Hayward n'agit pas de manière isolée.
29:59Quand les scientifiques prennent en compte les failles connectées de la région, dont la faille de Rogers Click au nord,
30:05la probabilité d'une rupture majeure quelque part dans le système atteint 72% d'ici 2043.
30:14Ce n'est pas une hypothèse lointaine, c'est une quasi-certitude du vivant de la plupart d'entre nous.
30:21Alors, que se passe-t-il exactement quand elle cède ?
30:24Pendant des décennies, la réponse honnête était « on n'en est pas vraiment sûr ».
30:29Des modèles sismiques généraux existaient, mais la géologie de la baie de San Francisco est complexe.
30:34Un patchwork de roches dures, de sédiments meubles, de bassins profonds et de formations collinaires.
30:40Et prédire comment les ondes sismiques se propagent dans ce labyrinthe dépassait la puissance de calcul disponible.
30:46Cela a changé récemment.
30:47Des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory et du Lawrence Berkeley National Laboratory
30:53ont utilisé certains des supercalculateurs les plus puissants au monde
30:56pour réaliser 50 simulations distinctes d'un séisme de magnitude 7 sur la faille de Hayward.
31:02Chaque simulation faisait varier les paramètres.
31:05Le point exact de la rupture, la façon dont le glissement se propage sur la surface de faille,
31:10la vitesse de propagation de la fracture.
31:12Le résultat n'est pas une seule prédiction, mais une carte riche et détaillée des possibilités,
31:18montrant non seulement où les secousses se produiront, mais leur intensité, leur durée
31:22et pourquoi certains quartiers font face à des risques bien plus élevés que d'autres.
31:28Leur découverte devrait changer la façon dont chaque habitant de la baie perçoit son lieu de vie.
31:34La leçon principale de ces simulations est la suivante.
31:37Le sol ne tremble pas de manière uniforme.
31:40L'emplacement compte énormément et les différences ne sont pas subtiles.
31:45Prenez les collines de l'est, des endroits comme Orinda et Moraga.
31:50Ces communautés reposent sur des couches de roches sédimentaires plus tendres
31:54et cette géologie agit comme un amplificateur.
31:57Lors d'un séisme majeur sur la faille de Hayward,
32:01les secousses dans ces zones pourraient être jusqu'à 50% plus intenses
32:05que dans les quartiers ouest situés sur de la roche solide.
32:08Ce n'est pas une marge d'erreur.
32:10C'est la différence entre un bâtiment qui tient et un bâtiment qui s'effondre.
32:15Et puis, il y a la vallée de Livermore,
32:17confrontée à un problème différent, mais tout aussi grave.
32:21La vallée se trouve dans un bassin géologique
32:24et les ondes sismiques se comportent étrangement à l'intérieur des bassins.
32:28Elles rebondissent, piégées entre les parois, incapables de s'échapper.
32:33Au lieu de durer les quelques secondes habituelles,
32:36les simulations montrent que les secousses pourraient se prolonger
32:38pendant plus de deux minutes à Livermore.
32:42Deux minutes entières de secousses violentes et soutenues.
32:45Pour les canalisations, les entrepôts et les infrastructures industrielles,
32:49cette durée est potentiellement catastrophique.
32:53A Auckland et Berkeley, directement sur la ligne de faille,
32:57le danger principal vient de ce que les scientifiques appellent
32:59les impulsions de directivité.
33:02Quand la faille se rompt, la fracture ne se produit pas d'un seul coup.
33:06Elle file le long de la faille et, ce faisant,
33:09projette des salves concentrées d'énergie vers l'avant,
33:12comme une onde émise par une source en mouvement.
33:14Les quartiers situés directement dans la trajectoire de cette poussée
33:18reçoivent des impulsions violentes et puissantes,
33:21particulièrement destructrices pour les bâtiments élevés.
33:24Les gratte-ciels et les tours de ces villes courent le risque le plus élevé,
33:28avec des accélérations du sol pouvant atteindre l'équivalent de la force de gravité,
33:33suffisante pour submerger des structures qui n'ont pas été conçues pour cette menace spécifique.
33:41Pendant ce temps, sur le versant ouest de la baie, reposant sur le socle rocheux franciscain,
33:46la situation est sensiblement différente.
33:48L'accélération du sol pourrait y être de 20 à 50% inférieure à celle des zones les plus à
33:54risque.
33:55San Francisco ressentira certainement le séisme,
33:58mais la distance et la géologie solide offrent une protection significative.
34:03Cela ne veut pas dire que les quartiers ouest sont sûrs.
34:06Cela signifie qu'ils sont plus sûrs comparativement.
34:10Pour comprendre pourquoi la géologie crée des différences aussi marquées,
34:14il est utile de réfléchir à la façon dont les ondes sismiques se propagent réellement.
34:19Quand une faille se rompt, elle envoie des ondes dans toutes les directions,
34:23comme une pierre jetée dans un étang.
34:25Mais contrairement à l'eau, le sol n'est pas uniforme.
34:28La roche dure transmet ces ondes rapidement et efficacement.
34:32L'énergie passe sans s'attarder.
34:35Les sédiments meubles, en revanche, ralentissent les ondes, les compriment et les forcent à s'amplifier,
34:42de la même façon que les vades de l'océan se cabrent et déferlent en atteignant les eaux peu profondes
34:47près du rivage.
34:48La baie de San Francisco repose sur une variété extraordinaire de matériaux,
34:53ce qui explique précisément pourquoi deux quartiers séparés de quelques kilomètres seulement
34:57peuvent vivre le même séisme de manière radicalement différente.
35:01Les simulations capturent cette complexité avec une finesse inégalée.
35:06Et les résultats montrent clairement que la géologie n'est pas un simple détail de fond.
35:10C'est le facteur déterminant qui décide qui est blessé et qui s'en sort indemne.
35:15Ce qui rend ces simulations véritablement révolutionnaires,
35:18c'est qu'elles ne produisent pas de simples données abstraites.
35:21Elles produisent des informations exploitables.
35:24Les ingénieurs peuvent déjà utiliser ces résultats.
35:27Pour les gratte-ciels d'Aucland et Berkeley, le risque d'ondes impulsionnelles
35:31signifie que les bâtiments ont besoin de renforts spécialement conçus
35:35pour absorber ces secousses brusques et soudaines,
35:37plutôt que le mouvement ondulatoire plus lent des séismes lointains.
35:41À Livermore, les fondations des nouvelles constructions doivent tenir compte
35:45de la durée prolongée des secousses, pas seulement de l'intensité maximale.
35:49Dans les collines de l'Est, la stabilité des pentes devient une préoccupation majeure.
35:54Les maisons à flanc de collines font face à un risque accru de glissement de terrain
35:58quand les secousses s'amplifient.
36:00Pour les infrastructures publiques, le Bay Area Rapid Transit, le BART,
36:04et le réseau autoroutier de la région sont désormais prioritaires pour la mise aux normes
36:09sur la base des cartes de directivité et des simulations produites.
36:12La faille ne menace pas que les bâtiments.
36:15Elle menace les réseaux de transport dont les gens auront désespérément besoin après un événement majeur.
36:20Et pour les habitants ordinaires, les implications sont personnelles et concrètes.
36:25Fixer les meubles lourds, les chauffe-eau et les bibliothèques réduit le risque de blessures.
36:29Les applications d'alerte précoces peuvent donner quelques secondes d'avertissement avant l'arrivée des secousses.
36:35Assez pour se baisser, se protéger et s'agripper.
36:39Des réserves d'urgence pour au moins 3 jours ne sont pas une préparation excessive.
36:43Pour une région aussi exposée, c'est du simple bon sens.
36:47La science de la prédiction sismique avance vite.
36:51Ces simulations sont déjà étendues à la faille de Saint-Landréas,
36:54modélisant des événements potentiels de magnitude 7,5 ou plus.
37:00La cartographie souterraine à plus haute résolution permettra d'affiner encore les modèles.
37:05Mais la simulation de la faille de Hayward nous dit déjà quelque chose de profond.
37:10Nous n'avons pas à être impuissants face à cette menace.
37:13Le sol sous la baie de San Francisco n'est plus un mystère.
37:16Nous savons où le danger se concentre.
37:19Nous savons pourquoi certains quartiers trembleront plus fort,
37:22pourquoi certaines vallées trembleront plus longtemps
37:24et pourquoi certains bâtiments font face à des risques que d'autres n'ont pas.
37:28La question n'est plus de savoir si ce séisme va arriver.
37:31La question est de savoir si nous serons prêts quand il frappera.
37:35Il y a 7500 ans, le fond du Pacifique s'est effondré.
37:39Des glissements géants ont enseveli les fonds marins en quelques secondes.
37:44Aujourd'hui, des robots sous-marins y ont trouvé les traces d'au moins 10 méga séismes cycliques.
37:51Les chercheurs préviennent.
37:53Les plaques restent bloquées et accumulent de la pression.
37:56Si elles bougent, de nouveaux séismes majeurs
37:59enverront des tsunamis dévastateurs vers la côte.
38:05Regardons la carte.
38:07La faille ressemble à une fermeture éclair géante.
38:091000 kilomètres du nord de la Californie au Canada.
38:14C'est la zone de subduction de Cascadia dans la ceinture de feu.
38:19Ce fameux fer à cheval géant autour du Pacifique.
38:23Un bon repère si le tourisme volcanique et sismique vous tente.
38:27L'un des plus grands événements de Cascadia s'est produit vers l'année 1700.
38:32Il n'existe aucun témoignage écrit local, mais il reste un récit.
38:38Une célèbre légende autochtone raconte le combat épique entre l'oiseau tonnerre et une baleine.
38:44Les battements de ses ailes font trembler la terre entière.
38:48La baleine se débat et l'eau de mer envahit les terres.
38:51L'oiseau finit par saisir la baleine et la précipite au sol, secouant la terre toute entière.
38:59Beaucoup de chercheurs pensent que cette légende vient du séisme bien réel de 1700.
39:05Mais nous n'avons pas que de beaux mythes pour comprendre.
39:08Au début des années 1700, des officiels japonais ont noté des vagues inondant villages et rizières
39:15sans que personne ne sente le séisme qui aurait dû précéder.
39:18D'où le surnom de Tsunami Orphela.
39:22Mais il avait bien un parent. Il a fallu 300 ans aux scientifiques pour enfin le relier à Cascadia.
39:31Pour remonter le passé de Cascadia, les chercheurs ont envoyé des robots sous-marins scanner le fond en détail.
39:38Ils attendaient une simple fissure. Ils ont trouvé des marches sous-marines géantes.
39:46Certaines de ces marches font une dizaine de mètres de haut, comme un immeuble de trois étages.
39:51Cela n'arrive que si un énorme morceau du plancher océanique se détache et glisse d'un seul coup, pas
39:57lentement.
39:59Cela déclenche aussitôt une avalanche de boue.
40:03Imaginez un bocal d'eau et de terre. Secouez le fort, une nouvelle couche se dépose au fond.
40:09Chaque couche est l'empreinte d'un séisme géant.
40:13En les comptant et en les datant, les chercheurs ont trouvé 10 méga-séismes distincts,
40:19enchaînés les uns après les autres sur des milliers d'années.
40:23Cascadia ne relâche pas la pression petit à petit.
40:26Elle reste bloquée très longtemps, puis cède d'un seul coup, violemment.
40:31C'est exactement pour cela que la zone de subduction de Cascadia
40:35est jugée parmi les failles les plus redoutables d'Amérique du Nord.
40:41Que se passe-t-il vraiment là-dessous ?
40:43Les plaques ne glissent pas du tout, elles sont coincées.
40:46Et pendant ce temps, la côte se déforme en silence, comme une règle qu'on plie entre ses mains.
40:53Au jour le jour, rien de spectaculaire, mais la tension s'accumule depuis des siècles.
40:59Quand elle cèdera, la côte s'affaissera d'un coup.
41:02Les géologues parlent de subsidence co-sismique.
41:07Le sol peut plonger de plus de 2 mètres à la verticale en quelques minutes.
41:13Imaginez, vous êtes sur la plage, les secousses cessent et l'océan avance.
41:18Pas seulement à cause d'une vague, mais parce que le sol sous vos pieds est passé sous le niveau
41:23de la mer.
41:26Un seul mouvement de ce genre suffit à déplacer le fond marin et à forcer l'océan au-dessus à
41:32réagir.
41:34Cascadia peut produire une magnitude 9.
41:37Le sommet absolu de l'échelle, l'événement naturel le plus destructeur qui soit.
41:43Le sol tremble pendant des minutes.
41:46Tout est secoué d'avant en arrière, jusqu'à ce que bâtiments et pont s'effondrent.
41:52Un séisme de cette classe fait vibrer et booster le plancher océanique.
41:57Il se soulève par endroits, sa fesse ailleurs, en un seul mouvement.
42:02Le tsunami naît quand ce fond bouge et chasse une masse d'eau énorme.
42:09Si le fond se soulève ou s'affaisse brusquement, l'eau au-dessus est déplacée d'un coup.
42:14Elle doit aller quelque part, alors elle file dans toutes les directions.
42:21En haute mer, cette vague est rarement haute.
42:24Elle s'étale sur une longue distance et passe sous les navires sans que personne la remarque.
42:29Le danger, c'est la vitesse.
42:33En pleine mer, un tsunami file à près de 1000 km heure.
42:38C'est comme relier New York à Détroit en inner.
42:41Puis, en approchant du rivage, l'eau s'empile et grandit de seconde en seconde.
42:48Près du rivage, elle peut atteindre une dizaine de mètres et, dans les cas extrêmes, déferler sur 30 mètres à
42:54l'intérieur des terres.
42:55Elle avale la côte, puis ramène tout vers le large d'un coup violent avant la vague suivante.
43:04Et ce n'est pas tout !
43:05Quand la faille cède, elle déclenche souvent d'énormes glissements sous-marins.
43:09Un pan entier de fond s'effondre et pousse l'eau sur place, comme un rocher jeté dans une baignoire.
43:16Dans la zone de subduction de Cascadia, il n'y a pas que la secousse.
43:20C'est un double coup ! La croûte qui se déplace et les pentes qui s'effondrent.
43:27Sur la côte de l'Oregon, les secousses pourraient durer 5 à 7 minutes.
43:31Assez pour comprendre ce qui arrive.
43:33Et ce n'est toujours pas fini.
43:36Viens en cycle pire.
43:40Par endroits, le tsunami peut frapper en 15 à 30 minutes.
43:46Retenez bien, le séisme est l'alerte !
43:50Si vous êtes sur la côte et que ça tremble fort et longtemps,
43:54n'attendez ni sirène ni alerte télévisée.
43:58Pendant les secousses, la consigne est simple.
44:01Se jeter au sol, se couvrir, s'accrocher, loin des fenêtres et des lustres.
44:07Aussi tentant que ce soit, ce n'est pas le moment de filmer une story.
44:14Décidez à l'avance, la tête froide, repérez la hauteur la plus proche et allez-y directement.
44:20Pas quelque part en hauteur.
44:22Un endroit bien précis.
44:24Voilà une bonne raison de connaître son quartier.
44:28L'astin dira de prendre la voiture et de foncer.
44:31Mais surtout pas !
44:32Les routes seront bloquées et les ponts peuvent être endommagés.
44:36Les habitants gardent déjà des chaussures près du lit et un sac prêt à partir.
44:43Le danger ne s'arrête pas au premier choc.
44:46Un tsunami arrive par vagues.
44:49La première est rarement la plus grosse.
44:52Et l'océan peut battre en avant et en arrière pendant des heures.
44:56Un véritable bras de fer.
44:59L'eau qui se retire agit comme un aspirateur géant et emporte tout vers le large.
45:05La catastrophe japonaise de 2011 reste l'exemple le plus frappant de ce que peut faire une magnitude neuf.
45:14Le fond marin s'est soulevé d'un seul coup.
45:17Et quelques minutes plus tard, l'océan avait redessiné la côte.
45:22Un mur d'eau énorme à déferler sur les terres, atteignant par endroits 30 mètres, transformant le littoral en tapis
45:30roulant de débris.
45:32L'eau transformait les voitures en boules de bowling et les conteneurs en briques de métal, broyant les ports et
45:39noyant aéroports bas et postes électriques.
45:44Et pour finir, que disent les autorités sur le calendrier du prochain désastre à Cascadia ?
45:50Pas de date précise, mais elles ont tout de même annoncé des probabilités.
45:56Pour le séisme le plus violent que l'on puisse imaginer, l'Institut géologique américain donne 10 à 15%
46:04de risques dans les 50 prochaines années.
46:08Pour un séisme qui ne serait pas la version méga, c'est une chance sur 3 sur les 50 prochaines
46:14années.
46:14C'est beaucoup, mais ce n'est pas si sombre.
46:17Les scientifiques savent que ce n'est pas aléatoire.
46:22Cascadia suit un schéma, et c'est sur les schémas que repose la préparation.
46:27On sait construire pour résister, et on repère de mieux en mieux où la tension s'accumule.
46:34Cela n'empêchera pas le séisme d'arriver, mais on sait de mieux en mieux à quoi s'attendre.
46:39En attendant, gardez un sac prêt près de la porte, et promenez-vous parfois dans votre quartier.
46:48Des scientifiques viennent de découvrir que la croûte terrestre sous la mer de Marmara émet des signaux sismiques
46:53qui ressemblent exactement à ceux qui précèdent un séisme majeur.
46:57Un séisme capable d'ébranler des côtes entières, et de propulser des vagues vers des villes densément peuplées.
47:04Pendant des années, les scientifiques se sont concentrés sur les ruptures visibles à la surface,
47:08parce qu'elles étaient faciles à mesurer et à cartographier.
47:11Mais aujourd'hui, ils ont dressé une carte détaillée d'un immense système de failles sous le fond marin.
47:17La Méditerranée se trouve déjà à un carrefour dangereux, où d'énormes plaques tectoniques se rencontrent.
47:22Ces plaques poussent, frottent et s'étirent les unes contre les autres,
47:25et ce mouvement constant génère un stress colossal.
47:28La croûte s'amincit avec le temps, et une croûte plus fine absorbe beaucoup moins bien les contraintes.
47:35Le stress s'accumule, la pression monte, et les signaux venus des profondeurs
47:39montrent que certaines parties de ce système de failles ont commencé à bouger de manière inhabituelle.
47:44La nouvelle carte révèle que les futurs grands séismes pourraient se déclencher aux frontières
47:48entre les sections les plus fragiles et les plus résistantes de la croûte,
47:51ou le long des bordures de zones à forte résistivité.
47:55Ils ont identifié l'un des endroits les plus probables, sous la mer de Marmara.
48:00Ce qui rend cette découverte si impressionnante, c'est l'échelle.
48:04Les failles du fond marin forment de longs corridors où l'énergie peut s'accumuler pendant des décennies, voire des
48:09siècles.
48:10Les scientifiques avertissent que cette configuration est exactement celle qui peut produire un super séisme.
48:16Un événement sismique massif capable d'ébranler de grandes villes côtières et potentiellement de générer des tsunamis.
48:22Un tsunami se forme quand le fond marin se déplace verticalement et déplace d'énormes quantités d'eau.
48:28Donc, c'est tout à fait plausible dans ce contexte.
48:31L'eau libérée se propage vers l'extérieur en vagues puissantes, capables de traverser des mers entières.
48:36La Méditerranée compte des dizaines de littoraux densément peuplés.
48:41Donc, ça pourrait affecter des millions de vies.
48:45Justement, zoomons sur Istanbul, la ville la plus grande et la plus peuplée de Turquie.
48:50L'énorme faille située juste en dessous ne se comporte pas du tout comme les scientifiques le pensaient.
48:56Pendant des années, les experts ont étudié la faille principale de Marmara, une branche de la faille nord-anatolienne qui
49:02passe sous la mer de Marmara.
49:03Et ils craignaient qu'elle ne se rompe d'un seul coup en une rupture monstrueuse.
49:07Ce genre de cassure pourrait déclencher un méga séisme de magnitude 7,5 ou plus.
49:12Mais quand les scientifiques ont lancé des simulations informatiques détaillées couvrant plus de 10 000 ans de cycle sismique, ils
49:20ont observé autre chose.
49:21La faille ne se comporte pas comme une immense fermeture éclair prête à s'ouvrir d'un coup.
49:26Elle ressemble plutôt à une rangée de carreaux connectés qui se brisent par sections.
49:31Et la raison se trouve à des kilomètres sous le fond marin. Ça s'appelle la réologie.
49:38En gros, c'est comment les matériaux se déforment sous la contrainte, comment les roches plient, s'étirent ou cassent
49:43quand on les comprime fort.
49:46Sous le centre de la mer de Marmara, d'énormes couches de boue compactées, de sable et de débris reposent
49:53sur une croûte plus chaude.
49:54Dans ces couches supérieures, les sédiments se déforment généralement lentement et régulièrement, surtout à faible profondeur où la pression et
50:02la chaleur interagissent de manière spécifique.
50:05Plus en profondeur, les températures élevées affaiblissent les roches. La roche chaude se déforme plus facilement que la froide.
50:12Cette chaleur agit comme un frein intégré qui limite la distance de propagation d'une rupture dans la croûte.
50:17Quand les chercheurs ont modélisé le cycle sismique en 3D, ils y ont intégré des mesures de flux de chaleur,
50:23des données de friction et des détails structurels, puis ont simulé des milliers d'années d'activité.
50:30Quand ils ont pris en compte à la fois l'épaisseur des sédiments et les différences de température, le modèle
50:35a enfin collé avec l'histoire, y compris les puissants séismes de 1766 et 1912.
50:40Et aucun des événements simulés n'a dépassé une magnitude de 7,3. Ce niveau de secousse peut effondrer des
50:47bâtiments, fracturer des infrastructures et provoquer des glissements de terrain.
50:51Mais c'est bien différent du scénario catastrophe d'une rupture continue d'un bout à l'autre de la
50:55côte.
50:56En fait, les différentes sections se comportent de manière différente. Les segments occidentaux produisent des séismes plus réguliers, avec des
51:04événements de magnitude 7,2 environ tous les 150 ans.
51:08Les sections orientales génèrent des doubles séismes plus petits, des événements successifs entre magnitude 6,2 et 6,8 environ
51:17tous les 100 ans, et un séisme de magnitude 7 environ tous les 500 ans.
51:22Certaines parties de la faille ne cassent pas du tout, elles glissent.
51:26Les scientifiques appellent ça le glissement superficiel, quand la faille coulisse sans produire de séismes majeurs.
51:33Ça relâche la tension en douceur, un peu comme quand on laisse l'air s'échapper d'un ballon au
51:37lieu de le faire éclater.
51:39Les mesures GPS et les essaims de petits séismes répétitifs au cours des 20 dernières années confirment ce glissement lent
51:45près du bassin central.
51:47Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Istanbul, une ville de plus de 15 millions d'habitants assise pratiquement
51:54sur ce système ?
51:55Un séisme de magnitude 7 ou 7,3 près de la ville pourrait quand même secouer des quartiers entiers, surtout
52:02si deux événements puissants frappent coup sur coup.
52:05Les infrastructures, les bâtiments anciens et les quartiers denses sont les plus exposés.
52:11La faille n'a pas produit de rupture majeure dans cette section depuis 1894, ce qui signifie plus de 130
52:18ans de contraintes accumulées.
52:20Les simulations montrent que des événements majeurs pourraient survenir dans les prochaines décennies.
52:25Et puis il y a Centora, où plus de 28 000 séismes se sont produits en quelques mois seulement, début
52:312025.
52:33La plupart des secousses étaient faibles, mais certaines ont atteint une magnitude de 5, fissurant des murs, mettant les nerfs
52:39à rude épreuve et forçant les autorités à fermer des écoles et évacuer des zones de l'île.
52:43Et il ne s'agissait pas simplement de plaques tectoniques qui frottent comme d'habitude.
52:47Cet essaim se déplaçait.
52:49Les épicentres ont migré progressivement vers le nord-est, en direction du volcan sous-marin Colombo, à environ 8 km
52:56au large.
52:57Cette migration a indiqué aux scientifiques que du magma était en mouvement.
53:01Les chercheurs ont estimé qu'environ 300 milliards de litres de magma, de quoi remplir à peu près 120 000
53:07piscines olympiques, ont surgi des profondeurs, à environ 18 km sous la surface.
53:13Il est monté rapidement, puis s'est bloqué à environ 3 à 4 km sous le fond marin.
53:17Et tout ça se passait le long de l'arc hélénique, l'une des zones de subduction les plus actives
53:22d'Europe, là où la plaque africaine plonge sous la région eurasienne.
53:28Les séismes migrent souvent dans cette zone, vers les îles voisines. L'histoire le confirme.
53:33Les tremblements de terre d'Amorgos, en 1956, ont provoqué des secousses massives et un tsunami dans toute la région.
53:40Alors quand 28 000 secousses illuminent le réseau, on fait attention.
53:46Cet épisode a changé la compréhension des esseins volcaniques.
53:51Maintenant, ils savent que le magma peut fraturer des kilomètres de croûte, remodeler des réservoirs souterrains sans jamais atteindre la
53:58surface.
53:59Il peut charger le système pour l'avenir sans appuyer sur la gâchette aujourd'hui.
54:03Et c'est important, parce que quand le magma bouge comme ça, il modifie les champs de contraintes souterrains et
54:08la façon dont les futurs séismes pourraient se développer.
54:11La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont désormais des outils de surveillance impressionnants, fournissant des données sismiques en
54:17temps réel.
54:18Des capteurs sous-marins et des mesures de gaz près des évents volcaniques sont intégrés dans des modèles de risques
54:24combinés.
54:25Si le magma recommence à accélérer vers la surface, les chercheurs le verront et agiront.
54:31Et il y a une autre idée audacieuse en matière d'alerte au séisme et au tsunami.
54:35Utilisez les câbles internet sous-marins à cette fin.
54:39Près d'un million et demi de kilomètres de ces lignes en fibre optique posées sur le fond marin transportent
54:44des données.
54:45Mais les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent aussi détecter d'infimes variations des signaux lumineux causées par les vibrations
54:51sismiques.
54:52En termes simples, quand le sol tremble, le câble le ressent.
54:56Et ça pourrait être incroyablement utile, parce que prévoir les séismes, même sur Terre, c'est compliqué.
55:02Dans l'océan, ça semblait quasiment impossible, vu qu'on ne peut pas facilement disperser des milliers de capteurs sur
55:08le fond marin.
55:09Mais ces câbles sont déjà là. Ils traversent des fosses profondes et des plateaux continentaux.
55:14Si les chercheurs les utilisent comme capteurs, ils peuvent surveiller les mouvements tectoniques en temps réel sur d'immenses zones.
55:21Pour une région comme la Méditerranée, avec ses failles cachées, ses volcors actifs et ses côtes surpeuplées,
55:27ce système pourrait offrir de précieuses secondes ou minutes d'alerte.
55:31Quelques secondes, ça paraît peu, mais une alerte précoce permet au train de s'arrêter, aux conduites de gaz de
55:36se couper et aux gens de s'éloigner du danger immédiat.
55:40Le projet d'utilisation des câbles à fibre optique pour le fond marin, ou Focus en version abrégée, n'a
55:45encore alerté personne sur une vraie catastrophe.
55:47Mais il a eu deux fausses alarmes.
55:50Il a réagi à un glissement de terra sous-marin et à des sacs de lest qui ont appuyé sur
55:54les câbles.
55:55Ça prouve que le système fonctionne et pourrait sauver des vies en cas de danger réel.
56:00Surtout dans des régions vulnérables comme la Méditerranée.
56:04Elle a façonné des civilisations pendant des milliers d'années.
56:07Et aujourd'hui, la science révèle qu'elle continue de se façonner elle-même.
56:10On ne peut pas arrêter les plaques tectoniques, ni refroidir les chambres magmatiques.
56:14Mais on peut comprendre les schémas, réduire la vulnérabilité et concevoir des villes plus intelligentes.
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