Acasă Pomi fructiferi De ce un val de tsunami de lângă coastă devine mare. Tsunami: Val mare care inundă golful. Ce să faci în timpul unui tsunami

De ce un val de tsunami de lângă coastă devine mare. Tsunami: Val mare care inundă golful. Ce să faci în timpul unui tsunami

A venit dimineața zilei de 26 decembrie - Boxing Day. Conform tradițiilor de Crăciun, în noaptea de 25 spre 26 decembrie, Moș Crăciun pune cadouri în cutii frumoase sub bradul de Anul Nou. Dimineața zilei de 26 decembrie începe cu dezlegarea panglicilor de pe aceste cutii. Dar Pământul a pregătit un alt „cadou” pentru Boxing Day 2004. Lumea s-a cutremurat.

Pe 26 decembrie 2004 la ora 00:58:53 UTC (07:58:53 ora locală) a avut loc un cutremur subacvatic în Oceanul Indian, al cărui hipocentru a fost înregistrat în apropierea vârfului nordic al Sumatrei, la o adâncime de aproximativ 30 km. Hipocentrul unui cutremur (din grecescul „hypo” - „sub”, „dedesubt”) este punctul în care începe o ruptură în interiorul scoarței terestre cu o eliberare bruscă a unei cantități semnificative de energie.

US Geological Survey estimează că energia eliberată de cutremurul din 26 decembrie 2004 a fost egală cu cea a 23.000 de bombe atomice aruncate pe Hiroshima.

Cutremurul de la Sumatra din 26 decembrie 2004 a afectat 11 țări, dintre care Indonezia, Sri Lanka, Thailanda, India și Maldive au fost cele mai afectate.

A fost al doilea sau al treilea cel mai puternic cutremur înregistrat. Mărimea momentului a fost determinată din diferite surse să fie de la Mw = 9,1 la Mw = 9,3. Magnitudinea este o mărime adimensională, care este o măsură a energiei eliberate în timpul unui cutremur și este determinată de logaritmul amplitudinilor undelor seismice. Scara magnitudinilor momentelor este teoretic infinită, dar sursa unui cutremur cu Mw=10 ar acoperi întregul glob. Pe 24 decembrie 2004, un cutremur cu magnitudinea momentului Mw=9,3 a zguduit întreg Oceanul Indian și a intrat în istorie drept „Marele Cutremur Indian”.

Mărimea momentului Mw este legată de momentul seismic Mo, care determină cantitatea de energie eliberată ca urmare a unui cutremur. Mo este egal cu produsul dintre modulul de forfecare al rocilor din regiunea hipocentrului, aria totală a zonei falii care conține falia geologică și deplasarea medie a rocilor în această zonă. Acești parametri sunt determinați din seismograme și, prin urmare, sunt obiectivi.

Cât despre aprecierile subiective, ce vei simți când vei vedea un cadavru pe care valurile l-au aruncat la țărm? Și cele trei cadavre? Iar în apropiere, pe nisip, o bătrână înnegrită, strigând către zei: "De ce? De ce m-ai lăsat să trăiesc pe pământ, și mi-ai luat nora și nepoții în adâncul mării!?" Și acum sporește durerea umană nu de trei, ci de trei sute de mii de ori.

300.000 de oameni- acesta este numărul aproximativ de victime ale cutremurului de la Sumatra din 26 decembrie 2004.

Numărul adevărat al victimelor nu va fi stabilit niciodată, pentru că. majoritatea au fost duşi de mare.

Sursa cutremurului în dezvoltarea sa a ajuns la fundul oceanului și a format o margine verticală de peste 100 km lungime, cu o deplasare a fundului de peste 20 de metri. Acest lucru a provocat un tsunami, care este recunoscut drept cel mai mortal dezastru natural din istoria modernă. „Cel mai mortal tsunami din istorie” sau „Boxing Day 2004” – așa au intrat 3 minute în istoria omenirii, care a luat viețile a 300.000 de oameni nevinovați.

Tsunami

„Tsunami” înseamnă „val mare în port” în japoneză.

Majoritatea vulcanilor și surselor de cutremur sunt situate în zone de subducție; unde crusta oceanică se afundă în manta. În aceste zone se găsesc și tranșee de adâncime. Cele mai cunoscute zone de subducție sunt în Oceanul Pacific. Magellan, care a dat oceanului acest nume, a fost doar norocos, pentru că. timp de trei luni expediția sa nu a întâlnit nicio furtună. Dar cele mai multe dintre sursele de cutremure subacvatice care generează un mare mare de tsunami uriaș sunt situate în Pacific, cu adevărat Marele Ocean. Zonele de subducție sunt și Sumatra și Java, unde cutremurele subacvatice generează valuri gigantice - tsunami. Format la epicentrul unui cutremur, un tsunami se propagă cu o viteză de 800 - 1000 km pe oră, ridicând un val de până la 5 metri. Ajunsă la apă puțin adâncă, înălțimea valurilor ajunge de la 10 și chiar până la 50 de metri. Pentru fiecare metru de teren de coastă, mai mult de o sută de mii de tone de apă sunt aruncate cu o putere distructivă de neconceput.

Killer Waves este cum se numește acum tsunami-ul din 26 decembrie 2004. Cutremurele sunt fenomene imprevizibile și este imposibil de prezis. Dar un tsunami poate fi prezis înainte să lovească coasta. Acest lucru necesită o rețea adecvată de dispozitive de înregistrare și un serviciu de notificare adecvat. Înainte de începerea tsunami-ului, apa oceanului se retrage foarte departe de coastă, fundul mării este expus câțiva kilometri. În timp, marea joasă durează în 30 de minute, iar cu cât marea s-a deplasat mai mult, cu atât valurile viitorului tsunami vor fi mai mari. Apropo, în primul val de tsunami, mulți au fost salvați de o fetiță scandinavă care știa pur și simplu ce era scris în manuale și enciclopedii populare. Când apa a început brusc să se scurgă brusc în mare, fata a alergat de-a lungul plajei expuse și a strigat: "Salvează-te! Așa se întâmplă înainte de un tsunami!" Dar oamenii nu alergau până la țărm, ci după marea în retragere. Lăcomia i-a împins să adune scoici și pești tremurând pe fundul mării expus brusc. Principalele victime au fost din această cauză. Și atunci a apărut primul val de tsunami la orizont, se apropia cu viteza unui avion, scotând sunete terifiante și tunătoare.

Pe 26 decembrie 2004, peste 6.000 de oameni au murit în Thailanda, cel mai mare număr de victime fiind în paradisul turiștilor din Phi Phi. Potrivit BBC, „Peste 6.000 de oameni au murit doar în Thailanda – iar paradisul pentru rucsaci din Phi Phi a fost una dintre zonele cele mai afectate”. Trei valuri de tsunami au lovit insula Phi Phi Don.


Phi Phi Don. Tsunami. (Sursa http://www.yachtaragorn.com/Thailand.htm)

Pe insula Phi Phi Don, primul Killer Wave a spălat cel mai confortabil și mai populat golf din Londalum. Al doilea a distrus toate clădirile din lemn. Ucigașul al treilea val a spălat clădirile de piatră de parcă ar fi fost castele de nisip copilărești. Înălțimea valurilor a ajuns la 15 metri. Totul a durat doar 3 minute (de la 10 ore 29 minute la 10 ore 32 minute). În acest moment, toți turiștii se aflau pe plajă sau în mare. În timpul acestor 3 minute, 700 de oameni au murit doar pe mica insulă Phi Phi Don. Cutremurul din Oceanul Indian din 2004 a fost cauzat de presiunea din zona de subducție unde placa indiană alunecă sub placa birmană cu o rată de 6 cm/an. De-a lungul graniței unde plăcile indo-australiene și eurasiatice se întâlnesc, se formează șanțul Java sau șanțul Java (Sonda) - cel mai adânc șanț oceanic din Oceanul Indian, lungime 5370, cea mai mare adâncime a șanțului Java este de 7450 m, care este cel mai adânc punct din Oceanul Indian. Şanţul Java este activ din punct de vedere seismic și face parte din Inelul de foc vulcanic al Pacificului.

În spatele fiecăruia dintre aceste cercuri strălucitoare ale Inelului de Foc se află un dezastru natural, lacrimi, durere și vieți umane, care sunt atât de mici în comparație cu viața de pe Pământ, dar atât de unice. Deci unde sunt iadul și raiul? Pe harta pământului Paradisul este locul unde se ridică cei mai frumoși munți și cele mai frumoase mări devin albastre. Iar sub ele, în grosimea stâncilor pământului, pândește Iadul. În Boxing Day, 26 decembrie 2004, distanța dintre Rai și Iad era de numai 30 km pe verticală.

Între timp pe pământ...

Între timp, la sol, departe de sursa cutremurului, lângă birouri și bănci, a continuat viața agențiilor de turism. "Sărbători în Thailanda! Tururi fierbinți! Reduceri unice! Grăbește-te! Nu vor mai fi cutremure!" - a impus internetul. Și inevitabila fată a continuat să stea întinsă publicitar pe un șezlong pe fundalul unui cer albastru și nisip auriu.

Această poză nu a fost o acuzație împotriva forțelor naturii, ci a oamenilor de afaceri în scufundări care au inundat internetul și Phuket cu „Toți pentru scufundări!” și nu a avertizat turiștii naivi cu privire la hazardul seismic al acestei regiuni.

Nu vreau să stric viitoarea vacanță a nimănui în Thailanda, le rog doar unor rusoaice să nu se plimbe topless pe Patong Beach. Nu doar că Thailanda este o țară musulmană...

Nu pot uita fotografiile documentare înfricoșătoare afișate în centrul orașului Seul a doua zi după tsunami. Cadavre negre în noroi negru. Pe atunci, Plaza Primăriei din Seul era înconjurată de ambulanțe echipate pentru a lua sânge. Coreenii au stat în rânduri tăcute pentru a dona sânge pentru cei care au suferit în Indonezia, Sri Lanka, Thailanda, India și Maldive. Coreenii nu știu să se relaxeze, știu doar să lucreze și să ajute. Chinezii și alte națiuni au ajutat victimele. De exemplu, Jackie Chang a finanțat construcția unui nou sat pe insula ruinată Sumatra. „Nu”, am spus, „lăsați agențiile de turism să promite orice, dar nu vom merge în Thailanda, să ne odihnim pe cadavre”. După impactul principal din 26 decembrie, focarul cutremurului de la Sumatra și-a continuat viața. Au urmat o serie de replici de amploare mai mică, cu tsunami mai mici. Un șoc de replici este un șoc seismic repetat de intensitate mai mică decât șocul seismic principal. După cum se știe, cutremure puternice sunt întotdeauna însoțite de numeroase replici, a căror magnitudine și număr scad cu timpul, dar durata manifestărilor de replici poate dura luni de zile.

Următorul cutremur puternic, de ex. replică, cu o magnitudine de moment de 7,9, a avut loc la 1 ianuarie 2005, la două săptămâni după șocul principal din 26 decembrie. Valul de tsunami rezultat a răsturnat nava cu turiști. Mulți credeau atunci că aceasta este răzbunarea zeilor sau a spiritelor antice. S-a mai spus că filmul „Plaja” a fost vestitorul „preșocului” acestor evenimente, a căror filmare a distrus insula Phi Phi Ley. Și poate că avertismentul adresat dealerilor a fost „Zmeura de aur”, pe care DiCaprio l-a primit pentru că este fals ca rucsac și pentru blasfemie în legătură cu statuia lui Buddha din acest film. Adevărații backpackers care au supraviețuit după tsunami nu și-au părăsit Paradisul distrus pe Insulele Phi Phi și au rămas acolo pentru a găsi cadavrele camarazilor lor și pentru a ajuta la curățarea insula de resturi. Ne-am întâlnit cu ei abia un an mai târziu. Și încă suntem întrebați: - Ai fost în Phi Phi înainte sau după tsunami? - După. - După primul după al doilea? - După al doilea... Va urma

Semne ale unui tsunami

· Retragerea bruscă rapidă a apei de pe țărm pe o distanță considerabilă și uscarea fundului. Cu cât marea se retrage mai mult, cu atât valurile de tsunami pot fi mai mari. Persoanele care se află pe mal și nu conștientizează pericolul pot rămâne din curiozitate sau pentru a strânge pești și scoici. Această regulă ar trebui urmată atunci când, de exemplu, în Japonia, pe coasta Oceanului Indian din Indonezia, Kamchatka. În cazul unui teletsunami, valul se apropie de obicei fără ca apa să se retragă.

· Cutremur. Epicentrul unui cutremur este de obicei în ocean. Pe coastă, cutremurul este de obicei mult mai slab și adesea nu există deloc. În regiunile periculoase de tsunami, există o regulă că, dacă se simte un cutremur, atunci este mai bine să vă deplasați mai departe de coastă și, în același timp, să urcați un deal, pregătindu-vă astfel în avans pentru sosirea valului.

· Derivarea neobișnuită a gheții și a altor obiecte plutitoare, formarea de fisuri în gheața rapidă.

· Uriașe falii inverse la marginile gheții imobile și recifelor, formarea de mulțimi, curenți.

Motive pentru numărul mare de victime ale tsunami-ului

Este posibil să nu fie clar de ce un tsunami înalt de câțiva metri s-a dovedit a fi catastrofal, în timp ce valurile de aceeași înălțime (și chiar mult mai mari) care au apărut în timpul unei furtuni nu duc la victime și distrugeri? Există mai mulți factori care duc la consecințe catastrofale:

· Înălțimea valului în apropierea țărmului în cazul unui tsunami nu este, în general, un factor determinant. În funcție de configurația fundului de lângă coastă, fenomenul tsunami poate trece fără val, în sensul obișnuit, dar ca o serie de maree rapide, care pot duce și la pierderi și distrugeri.

· În timpul unei furtuni, doar stratul de apă din apropierea suprafeței intră în mișcare, în timpul unui tsunami - toată grosimea. Și mase mult mai mari de apă stropesc pe țărm în timpul unui tsunami.

· Viteza valurilor de tsunami, chiar și în apropierea coastei, depășește viteza valurilor vântului. Undele de tsunami au mai multă energie cinetică.

· Un tsunami, de regulă, generează nu unul, ci mai multe valuri. Primul val, nu neapărat cel mai mare, umezește suprafața, reducând rezistența pentru valurile ulterioare.

· În timpul unei furtuni, entuziasmul se acumulează treptat, oamenii au de obicei timp să se deplaseze la o distanță sigură înainte de sosirea valurilor mari. Tsunami-ul vine brusc.

· Forța unui tsunami poate crește în port - unde valurile vântului sunt slăbite și, prin urmare, clădirile rezidențiale pot sta aproape de țărm.

· Lipsa cunoștințelor elementare a populației despre pericolul posibil. Așadar, în timpul tsunami-ului din 2004, când marea s-a retras de pe mal, mulți localnici au rămas pe mal - din curiozitate sau din dorința de a aduna pești care nu au avut timp să plece. În plus, după primul val, mulți s-au întors la casele lor - pentru a evalua pagubele sau pentru a încerca să găsească cei dragi, neștiind despre valurile ulterioare.

· Sistemul de avertizare de tsunami nu este disponibil peste tot și nu funcționează întotdeauna.

· Distrugerea infrastructurii de coastă exacerbează dezastrul prin adăugarea de factori catastrofali provocați de om și sociali. Inundarea zonelor joase, a văilor râurilor duce la salinizarea solului.

Sisteme de avertizare de tsunami

Sistemele de avertizare de tsunami sunt construite în principal pe procesarea informațiilor seismice. Dacă un cutremur are o magnitudine mai mare de 7,0 (numită scară Richter în presă) și centrul este sub apă, se emite o avertizare de tsunami. În funcție de regiune și de populația litoralului, condițiile pentru generarea unui semnal de alarmă pot fi diferite.

A doua posibilitate de avertizare de tsunami este o „post-avertizare” - o metodă mai fiabilă, deoarece practic nu există alarme false, dar adesea o astfel de avertizare poate fi generată prea târziu. Avertismentul este de fapt util pentru teletsunami - tsunami globale care afectează întregul ocean și ajung la alte granițe oceanice după câteva ore. Deci tsunami-ul indonezian din decembrie 2004 este un teletsunami pentru Africa. Un caz clasic este tsunami-ul Aleutian - după o creștere puternică în Aleuți, se poate aștepta o creștere semnificativă în Insulele Hawaii. Pentru a detecta valurile de tsunami în oceanul deschis, se folosesc senzori de presiune hidrostatică aproape de fund. Un sistem de avertizare bazat pe astfel de senzori cu comunicație prin satelit de la o geamandură apropiată de suprafață, dezvoltat în SUA, se numește DART (en:Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis). Prin detectarea unui val real într-un fel sau altul, este posibil să se determine cu exactitate ora sosirii în diverse așezări.

Un aspect esențial al sistemului de avertizare este diseminarea de informații actualizate în rândul populației.

Cele mai mari tsunami

Tsunami din Insulele Aleutine

După acest tsunami, a fost înființată o instituție specială care să studieze și să se ocupe de consecințele unor astfel de dezastre. Timp de zeci de ani, Insulele Hawaii au jucat rolul unui „paradis pierdut”, unde călătorii din întreaga lume se înghesuiau pentru a se bucura de frumusețea extraordinară a acestor locuri. Dar la 1 aprilie 1946, acest „paradis” s-a transformat într-un iad viu. Cel mai rău tsunami care a lovit vreodată arhipelagul a făcut ravagii în insula Hawaii. Dar nu toate consecințele au fost negative. Datorită acestui tsunami, a apărut un serviciu care de atunci studiază valurile gigantice și avertizează asupra posibilei lor apariții.

În țările vorbitoare de limba engleză și în alte țări ale lumii, 1 aprilie este sărbătorită ca o zi a glumelor. În aceeași zi, un cutremur subacvatic care a avut loc la sud de Insulele Aleutine, care sunt situate la vest de Alaska, a provocat un tsunami care a distrus o parte din Insulele Hawaii. Unii cred că avertismentul de pericol, dacă este primit într-o astfel de zi, ar putea fi luat ca o glumă. Dar, din păcate, nu a existat un astfel de avertisment.

Un cutremur subacvatic la 150 km sud de insula Unimak a generat un val uriaș. Epicentrul său a fost înregistrat la o adâncime de aproximativ 25 km, ceea ce și astăzi este controversat. În 1946, puterea sa a fost estimată la 7,2 puncte pe scara Richter, dar mai târziu, după cercetări, această valoare a fost schimbată la 8,6 puncte, iar în acest caz devine clar de ce tsunami-ul a adus atâtea distrugeri.

Un alt mister în jurul cutremurului subacvatic este întrebarea ce s-a întâmplat exact în măruntaiele pământului? A fost o pauză în linia de falie? Sau schimb? Să sperăm că în timp, progresul tehnologic va clarifica această problemă. Până acum, opiniile oamenilor de știință despre cauza cutremurului diferă. Cutremurul a generat un impact redus asupra Alaska, dar Insulele Aleutine au suferit foarte mult, protejând acest teritoriu îndepărtat al Statelor Unite.

Un val uriaș, născut din mișcarea în intestinele pământului, s-a îndreptat peste Oceanul Pacific spre arhipelagul Hawaii. Datorită poziției lor geografice, aceste insule sunt foarte vulnerabile la tsunami-urile generate în ocean. De la începutul secolului al XIX-lea, în Hawaii au fost înregistrate 50 de tsunami, dintre care 7 au provocat pagube mari. Cele mai puternice au fost valurile de tsunami din 1960 și 1946: în primul caz, valul a fost cauzat de un cutremur brusc care a devastat o parte a teritoriului Chile, al doilea urmând a fi discutat acum.

Consecințele clătinării dure

Zeta au sugerat în termeni generali că Consiliul Lumilor poate permite să apară o clătinare violentă, așa cum este detaliat în numărul 516 al acestui buletin informativ. Deși s-a discutat în 2010 și 2011, iar pentru că Pământul, ca să spunem așa, a fost mereu pe lista potențialelor amenințări, este timpul să revenim la acest subiect. Balansarea tare nu este la fel de periculoasă precum zdrobirea care va avea loc în timpul orei de schimbare a polilor, însoțită de valuri de maree de 500-600 de picioare înălțime. Valurile într-un leagăn greu nu vor depăși jumătate din această înălțime, adică 200-300 de picioare. În plus, valuri de maree sunt ca un pârâu care se repezi spre interior, mai degrabă decât un zid uriaș de apă, așa cum este descris în desenele lui David Deese de mai jos. Acesta este coșmarul care îi distrează pe cei mai mulți oameni când aud despre valurile lui Nibiru. Dar o leagăn dură va avea consecințe destul de grave.

Acum că am o parte din atenția ta, hai să încercăm să ne dăm seama care pot fi consecințele unui leagăn dur. Sloshingul în timpul unei balansări dure este mult mai slabă decât în ​​timpul Schimbării Polilor, deoarece scoarța terestră se oprește brusc, în timp ce apa continuă să se miște până la o înălțime a valului de 500-600 de picioare. Dar, în timpul unei clatină puternică, globul se înclină și se întoarce, mișcându-se, în esență, înapoi sub fluxul de apă, astfel încât zgomotul încetează. Acest zgomot seamănă mai degrabă cu mareele înalte văzute în timpul unei valuri de furtună când se rostogolesc spre interior ca un torent și se ridică deasupra valului înalt care apare de obicei pe această porțiune de coastă. Cu toate acestea, acolo unde valuri de furtună sunt de obicei cu 20 de picioare peste normal, fluxul de oscilare dur poate fi de 200 până la 300 de picioare peste normal.

ZetaTalk Descriere Pole Shift Sloshing 2001: Aceasta este o maree în continuă creștere, cu cel mai mare nivel de scădere la marginea principală a apei, iar valul se rostogolește departe în interior fără să se rostogolească înainte și înapoi ca o inundație care crește ușor. Pentru cei care se găsesc la mila unui astfel de val, primul lor gând este să urce mai sus pentru a fi deasupra valurilor. Curând sunt în cel mai înalt punct la care pot ajunge, până când apa care sosește constant pe uscat ajunge în acest loc. Cei care plutesc - pe o barcă sau aruncați la suprafață - vor fi duși de fluxul în interior până când începe un recul invers, apa va curge înapoi în patul său, dar cealaltă parte (spate față) va domina în personaj. a apei în timpul reculului invers, astfel că această maree va fi testată câteva zile alternativ pe ambele maluri ale oceanului, până când inerția apei scade. Când valul se retrage, cei care plutesc sunt în pericol de a fi atrași de curent departe în ocean, deoarece apa se va repezi în patul său în mod neuniform - mai repede unde poate scădea cel mai repede.

Zeta compară valul potențial din timpul oscilării severe cu tsunami-ul din 2004 din Aceh din Indonezia, care s-a ridicat până la 100 de picioare și s-a măturat în interior ca o maree.

Predicția ZetaTalk 27.08.2016: Am explicat în ZetaTalk anterioară că sloboitul oscilant nu este la fel de dăunător ca sloboitul Pole Shift. Motivul principal pentru aceasta este că sloshingul datorat oscilației este invers, auto-corectându-se, în timp ce sloshing-ul în Pole Shift are loc atunci când deplasarea scoarței terestre pune crusta într-o nouă poziție și o lasă acolo. Am afirmat că oscilația în timpul unei balansări severe va avea ca rezultat maree înaltă de 200-300 de picioare înălțime și că pot fi așteptate maree de schimbare a polelor de 500-600 de picioare înălțime. În ambele cazuri, valul mai înalt este rezultatul unui val mare, geologia liniei țărmului în care apa se defileează, deoarece nu are încotro.

Astfel, o clătinare dură este o combinație de balansare la stânga pentru a se înclina spre stânga și înapoi și balansarea Polului N mult în lateral în întuneric extrem pentru emisfera nordică și apoi înapoi din nou. Nu va ajunge la extremele pe care le-am descris pentru ultimele săptămâni. Cu toate acestea, va fi suficient de mare încât întreaga populație a lumii va observa că ceva nu este în regulă, Soarele este foarte deplasat, iar stabilimentul nu va putea bolborosi scuze suficient de repede. Oamenii vor ști că instituția minte și orice astfel de minciuni va condamna instituția să devină o frază goală care nu va mai fi crezută în nicio problemă.

Ce fel de elemente nu sunt pe Pământ: tornade, tsunami, cutremure, erupții vulcanice, avalanșe, inundații, incendii și așa mai departe. Multe dintre ele sunt distructive. Vom vorbi mai multe despre tsunami. Ce este, mulți știu direct. „Val mare în port” – așa este tradus cuvântul „tsunami”. Vorbim despre undele gravitaționale marine care apar ca urmare a cutremurelor (subacvatice, de coastă) sau a deplasării unor secțiuni individuale ale fundului mării.

Mulți oameni știu cu adevărat despre puterea distructivă a tsunami-urilor. Oamenilor le este foarte frică de acest fenomen nestăpânit. Și această frică se transmite din generație în generație. Uneori, tsunami-urile sunt chiar numite „valuri ucigașe” pentru că au luat deja milioane de vieți.

Tsunami are următoarele caracteristici:< ul >

  • înălțimea valului ajunge la 50 de metri și mai sus;
  • viteza sa de propagare este de 50-1000 km/h;
  • numărul de valuri care vin la țărm variază de la 5 la 25;
  • distanța dintre valuri poate ajunge la 10-100 sau mai mult de kilometri.
  • Nu confundați tsunami-urile și navele, valurile de furtună. În primul caz, are loc mișcarea întregii grosimi a undei, în al doilea - doar stratul de suprafață.

Tsunami: ce este - cauze și semne

Oamenii de știință au studiat natura unui astfel de fenomen precum un tsunami de mai bine de un deceniu. Printre motivele care o cauzează se numără:

  • alunecări de teren subacvatice;
  • căderea în ocean sau mare de meteoriți, comete sau alte corpuri cerești;
  • erupții vulcanice (sub apă);
  • cutremure subacvatice;
  • cicloane tropicale, taifunuri;
  • vânt excesiv de puternic;
  • testarea armelor militare.

Ca urmare a oricăreia dintre cauzele de mai sus care apar pe fundul mării, este eliberată o forță care formează mișcarea fulgeră a apei. Cel mai adesea, tsunami-urile sunt cauzate de cutremure subacvatice.

Oamenii de știință pot ghici care vor fi consecințele unei astfel de catastrofe. Dar este extrem de dificil pentru oameni să supraviețuiască acestui lucru și, de cele mai multe ori, este imposibil. Nu e de mirare de ce toți dinozaurii au murit la un moment dat.

Este posibil să știți dinainte că urmează un tsunami? Desigur, oamenii de știință au identificat o serie de semne care indică faptul că un tsunami va avea loc în curând. Primul semn al unui tsunami este un cutremur. Prin urmare, după ce au simțit primele tremurături intense, se poate înțelege că valul va fi puternic. Al doilea semn este un reflux ascuțit. Cu cât mai multă apă pătrunde adânc în ocean sau în mare, cu atât valurile vor fi mai înalte.

Tsunami: mituri și adevăr

Oamenii trăiesc și nu știu că nu toate acele povești despre tsunami care se îndreaptă printre oameni sunt adevărate.
Mituri:

  1. Tsunami-urile pot apărea numai în mările calde. Nu este adevarat. Se întâmplă peste tot. Doar că majoritatea tsunamiilor au loc în Oceanul Pacific.
  2. Puterea unui tsunami depinde de cât de departe s-a îndepărtat apa de coastă înaintea elementelor. De fapt, lungimea de undă este cea care depinde de risipa de apă, și nu puterea acesteia. Și coasta nu este întotdeauna puțin adâncă înainte de tsunami. Uneori, dimpotrivă, apa se află în fața tsunami-ului.
  3. Un tsunami este întotdeauna însoțit de un val mare. Nu, un tsunami nu este doar un zid de apă care se prăbușește pe țărm. În unele cazuri, un astfel de zid poate să nu existe.
  4. Sosirea unui tsunami este întotdeauna imperceptibilă. Da, elementul nu avertizează clar despre debutul său. Dar oamenii de știință atenți observă întotdeauna apropierea unui tsunami.
  5. Cel mai mare este primul val al tsunami-ului. Acest lucru este greșit din nou. Valurile ajung pe coastă după o anumită perioadă de timp (de la câteva minute la o oră). Și valurile care urmează pe primul se dovedesc adesea a fi mai distructive, din moment ce „cad” pe malul umed, când rezistența a fost deja redusă.

Adevărul este că animalele simt întotdeauna când vine un tsunami. Ei încearcă să părăsească zona periculoasă în avans. Prin urmare, după tsunami, este posibil să nu găsiți deloc cadavrele animalelor. Peștii în același timp încearcă să se ascundă în corali. Poate că are sens să asculți „chemarea” animalelor de companie pentru toți cei care locuiesc în zone periculoase din punct de vedere seismic?!

Cum să scapi de un tsunami?

Singurul lucru care poate salva o viață într-o situație atât de catastrofală este o evadare în interior. Oamenii care au devenit ostatici ai elementelor ar trebui să plece cât mai curând posibil, să fugă de coastă. În același timp, ar trebui să vă așezați traseul departe de albia râului, deoarece acolo undele de tsunami pot depăși foarte repede. Ideal ar fi să urci un munte, la o înălțime de peste treizeci de metri. Cei care au fost prinși de elementele pe mare ar trebui să navigheze pe o navă către mare, deoarece este pur și simplu inutil să navigheze pe țărm - acolo o moarte sigură așteaptă.
Urmând recomandările, rămânând calm și vigilent și având, de asemenea, o bună pregătire, poți oricând să scapi de un astfel de element distructiv. Dar cel mai bun sfat: dacă vă este foarte frică să muriți în timpul unui tsunami, părăsiți zonele periculoase din punct de vedere seismic. După cum știți, tsunami-urile sunt oaspeți frecventi ai coastei, Oceanului Pacific (aproximativ 80% din toți vulcanii activi ai Pământului sunt concentrați aici), Insula Sakhalin, Maldive, coasta Australiei, Japonia, India, Peru, Thailanda, Madagascar.

Figura arată în termeni generali cum se modifică profilul valului de tsunami în ultima etapă. Aici 0 este nivelul unei mari calme, 1-7 profile succesive ale valului care se sparge pe mal si arunca pe el mase uriase de apa.

Din imagine puteți vedea de ce coasta devine mai puțin adâncă...

Dar un tsunami se naște în felul următor: are loc o transmitere a tremurului de la fund la suprafața mării. Nu este corect, însă, că această transmisie a provocat mare agitație în marea liberă. În larg, un val de tsunami este complet inofensiv; temperamentul ei dur se va dezvălui doar când va alerga la mal.
Deci, să presupunem că, din cauza unui cutremur, a unei explozii a unui vulcan subacvatic sau a unui colaps puternic, o anumită secțiune a fundului mării s-a deplasat rapid, de exemplu, în sus. Deoarece apa este practic incompresibilă, secțiunea corespunzătoare a suprafeței mării se va deplasa imediat în sus - pe suprafața apei va apărea un mic deal. Acesta este punctul central al tsunami-ului; din el, ca dintr-o piatră aruncată în apă, un val va alerga în toate direcțiile.
Având în vedere deplasarea unui tsunami prin oceane, este necesar să se țină cont de lungimea enormă a acestor valuri, de multe ori mai mare decât adâncimea oceanelor. Pentru valurile de tsunami, toate mările și oceanele sunt ape puțin adânci. Viteza de propagare a tsunamiului este descrisă prin formula: V= rădăcină pătrată a lui g*H. Să presupunem că adâncimea oceanului este de 4 km. Înlocuind valorile g=10 m/s2 și H=4000 m în formula de mai sus, obținem V=200 m/s=720 km/h.
Înălțimea și lungimea de undă a unui tsunami (și, prin urmare, energia acestuia) depind de puterea cutremurului, de cât de aproape este epicentrul cutremurului de suprafața de jos și de adâncimea mării din zonă. Este evident că valul de tsunami va fi cu atât mai puternic, cu cât scara deplasării fundului va fi mai mare și cu atât se vor produce mai repede aceste deplasări. Toate acestea, însă, nu afectează viteza valului, a tsunami-ului, care de fapt este determinată doar de adâncimea oceanului. În diferite puncte ale oceanului, adâncimea este diferită; viteza tsunami-ului se va schimba în consecință. Cunoscând topografia fundului oceanului și locul de origine a tsunami-ului, este posibil să se calculeze cât timp va dura valul pentru a ajunge la una sau alta coastă.

La apropierea de țărm, din cauza frânării pe fund, lungimea de undă scade, iar înălțimea, desigur, crește (ca și în cazul oricăror valuri care rulează, să zicem, pe plajă) și poate ajunge la 30 de metri (conform martorilor oculari). Deplasându-se cu o viteză extraordinară, de până la 800 de kilometri pe oră (aceasta este viteza unei aeronave moderne) și căzând brusc pe zonele de coastă, provoacă distrugeri uriașe și uneori victime umane.

Nou pe site

>

Cel mai popular