112-9851-I-G28

Цунами относится к числу самых опасных катастроф, которые могут произойти на нашей планете. Только землетрясения и извержения подземной магмы способны сравниться с ними по своим последствиям.

Вполне естественно, что, как и большинство других страшных событий, цунами вызывает немалый интерес у человечества. Одни ищут информацию о том, к каким разрушениям привели гигантские волны на протяжении всей истории существования человечества или за последние 10 лет, другим интересно, как происходит цунами, а третьи хотят знать, какими параметрами оно характеризуются. И правильно делают — предупрежден, значит — вооружен.

Процесс образования цунами

Происходящее под водой или вблизи побережья землетрясение (реже – извержение вулкана) приводит к колебаниям поверхности океана.
ремещающиеся по вертикали массы воды вызывают появление не слишком высоких, но достаточно длинных волн, способных пройти со скоростью до 1000 км/ч несколько тысяч километров и достигнуть берега. Приближаясь к прибрежной зоне, цунами в океане сбрасывает скорость и уменьшается в длину, одновременно увеличиваясь в высоту. Чем уже залив или бухта, до которой докатились волны, тем они будут выше – иногда их размер превышает 50 м. Впрочем, даже десятиметрового цунами уже достаточно для создания значительных разрушений.

Основные признаки цунами

Узнать о возникновении цунами можно благодаря системам оповещения, которые непременно имеются в цунамоопасных районах. Хотя существуют признаки цунами, заметные даже невооруженным взглядом обычным людям, оказавшимся в прибрежной зоне незадолго до возникновения этого природного явления. Среди них можно назвать:

– быстрое отступление моря от берега;

– подземные толчки, свидетельствующие о происходящем неподалеку землетрясении, которые, как известно, могут привести к возникновению цунами;

– многочисленные плавающие на поверхности воды обломки различного происхождения, и резкие взбросы воды у кромки льда или же рифов.

Факторы, сопровождающие цунами

Как правило, возникновение цунами сопровождается разрушительными последствиями, которые вызваны такими факторами, как действие сначала морской, а затем воздушной волны, а также гидродинамического давления.

Вторичными факторами прохождения явления являются:

– затопленная местность;

– разрушенные здания;

– погибшие люди и животные;

– загрязнённые воды и почва (что может привести, в свою очередь, к возникновению и распространению инфекций);

– уничтоженные леса и сельскохозяйственные угодья.

Цунами и их характеристика


Основными характеристиками для этого природного явления являются:

– высота волны цунами, то есть вертикальное расстояние от её гребня до подошвы. При возникновении эта величина равняется 0,5–5 м, но возле берега может достигать и 70 м;

– длина волны, равняющаяся расстоянию между гребнями соседних волн. Обычно эта величина лежит в пределах от одного до нескольких десятков (реже – до двух–трёх сотен) километров и зависит от глубины океана;

– скорость, с которой движется цунами. Обычно находится в пределах 50–100 км/ч на протяжении основной части маршрута, хотя недалеко от эпицентра иногда бывает и 1000 км/ч.

Шкала интенсивности цунами

По своей интенсивности цунами разделяются на 6 основных типов. Подобная классификация цунами позволяет охарактеризовать последствия их действия:

– 1 балл означает, что стихию зарегистрировали только приборы. Большинство людей даже не догадываются о таких цунами;

– цунами с интенсивностью в 2 балла может немного затопить берег, но отличить его от обычного океанского волнения, опять же, способны лишь специалисты;

– 3 балла говорит о том, что цунами стало заметным. Небольшие лодки могут выбрасываться на берег;

– 4 балла. Разрушения достаточно серьёзны, здания повреждаются, корабли прибивает к берегу и даже выбрасывает на него;

– пятибалльное цунами разрушает здания и может привести к гибели людей;

– стихия, интенсивность которой достигает шести баллов, опустошает побережье практически полностью.

Источник: turisaga.ru

Что такое цунами


Цунами — это высокие, длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу океанской или морской воды. Сам термин «цунами» японского происхождения. Дословный его перевод звучит так — «большая волна в гавани» и это не зря, поскольку во всей своей мощи они проявляются именно на побережье.

Порождаются цунами при резком вертикальном смещении литосферных плит, составляющих земную кору. Эти гигантские вибрации приводят в колебание всю толщу воды, создавая на её поверхности ряд чередующихся гребней и впадин. Причём в открытом океане эти волны достаточно безобидны. Их высота не превышает и одного метра, поскольку основная масса колеблющейся воды простирается под её поверхностью. Расстояние между гребнями (длина волны) достигает сотен километров. Скорость их распространения зависящая от глубины, колеблется в пределах от нескольких сот километров до 1000 км/час.

Приближаясь к берегу, скорость и длина волны начинает уменьшаться. Из-за торможения на мелководье каждая последующая волна нагоняет предыдущую, передавая ей свою энергию и увеличивая амплитуду.


Схема распространения волны.

Иногда их высота достигает 40–50 метров. Такая огромная масса воды, обрушившись на берег, за считанные секунды полностью опустошает прибрежную зону. Протяженность района разрушений вглубь территории в отдельных случаях может достичь 10 км!

Причины цунами

Связь между цунами и землетрясениями очевидна. Но всегда ли колебания земной коры порождают цунами? Нет, цунами порождаются лишь подводными землетрясениями с неглубоко расположенным очагом и магнитудой более 7. На их долю приходится около 85% всех волн цунами.

Эпицентр подземных толчков под водой.

Среди других причин можно назвать:

  • Оползни. Нередко прослеживается целая цепочка природных катаклизмов – сдвиг литосферных плит приводит к землетрясению, оно порождает оползень, генерирующий цунами. Именно такая картина прослеживается в Индонезии, где оползневые цунами происходят достаточно часто.
  • Вулканические извержения вызывают до 5% всех цунами. При этом гигантские массы земли и камня, взметнувшиеся в небо, затем погружаются в воду. Огромная масса воды смещается. В образовавшуюся воронку устремляются океанские воды. Это дислокация порождает волну цунами. Примером катастрофы совершенно ужасающих масштабов является цунами от вулкана Каратау в 1883 году (также в Индонезии). Тогда 30 метровые волны привели к гибели на соседних островах около 300 городов и селений, а также 500 морских судов.

Извержение вулкана Каратау в Индонезии.

  • Несмотря на наличие у нашей планеты атмосферы, защищающей её от метеоритов, наиболее крупные «гости» из вселенной преодолевают её толщу. При приближении к Земле их скорость может достигать десятки километров в секунду. Если такой метеорит имеет достаточно большую массу и упадёт в океан, он неизбежно вызовет цунами.

Падение метеорита в океан.

  • Технический прогресс принёс в нашу жизнь не только комфорт, но и стал источником дополнительной опасности. Проводимые подземные испытания ядерного оружия, это еще одна причина появления волн цунами. Сознавая это, державы, обладающие таким оружием, заключили договор, запрещающий его испытание в атмосфере, космосе и в воде.

Кто и как изучает это явление

Разрушающее действие цунами и его последствия столь огромны, что перед человечеством стала проблема найти эффективную защиту от этого бедствия.

Чудовищные массы воды, накатывающиеся на берег нельзя остановить никакими искусственными защитными сооружениями. Самой эффективной защитой в такой ситуации может быть только своевременная эвакуация людей из опасной зоны. Для этого необходим достаточно долгосрочный прогноз предстоящего бедствия. Этим занимаются сейсмологи в содружестве с учёными других специальностей (физиками, математиками и т. д.). Методы исследования включают:

  • данные сейсмографов, регистрирующих подземные толчки;
  • информацию, поставляемую датчиками, выносимыми в открытый океан;
  • дистанционное измерение цунами из открытого космоса с помощью специальных спутников;

Космические спутники зафиксировали волну.

  • разработку моделей возникновения и распространения цунами при различных условиях.

Иногда цунами отождествляют с солитонами, поскольку оба эти явления имеют волновую природу. Но физика их возникновения очень отличается. Солитоны это одиночные волны, устрашающих размеров, встреча с которыми в открытом океане часто заканчивается трагически даже для крупных судов. Цунами — это целая серия волн, которые, приближаясь к береговой черте, приобретают вид почти отвесной стены, высотой до нескольких до десятков метров.


Сейчас создается единая база данных о цунами в мировом океане, которая должна помочь в вопросе прогнозирования этих убийственных волн.

Классификация волн цунами

Существуют несколько систем классификации цунами. Наибольшее практическое значение имеет классификация по интенсивности волн.

По этому признаку волны подразделяют на 6 категорий:

  • Первая категория фиксируется только приборами. Люди могут их даже не замечать.
  • Волны 2 и 3 категории не наносят значительного ущерба.
  • Цунами 4 категории способны выбросить на берег даже крупное морское судно.
  • Волны более высоких категорий не только разрушают постройки, но и приводят к человеческим жертвам, вплоть до катастрофических масштабов.

Самые страшные цунами

2004 год, юг Азии. Землетрясение, посетившее остров Суматру, порождает гигантскую волну. За несколько десятков минут смертоносная волна достигла побережье Индонезии, Индии, Тайланда и Шри–Ланки.

Разрушенные города в Индии.


Его последствия ужасны — около 300 000 человеческих жизней и огромный материальный ущерб.

Самые сокрушительные волны, посетили северное полушарие в 1964 году на Аляске. Вначале жители почувствовали подземные толчки, затем на горизонте появилась 30–метровая стена воды. Ярость водной стихии была таковой, что с лица земли были стерты многие города Северной Америки, десятки тысяч жителей США и Канады остались без крыши над головой. Аляскинская трагедия нанесла материальный ущерб в 300–500 млн $.

Не миновали эти убийственные волны и Россию. В 1952 году 18–метровая стена воды атаковала побережье Сахалина. Почти полностью был уничтожен город Северо–Курильск. Разбушевавшаяся стихия унесла жизни 2336 человек.

Япония расположена в зоне повышенного сейсмического риска. Особенно тяжелые последствия имели цунами, потрясшие страну в 2011 году. Высота волн при этом достигала 40 метров. Кроме громадного материального ущерба и гибели 25 000 жителей, образовалась катастрофа международного масштаба. Цунами нанесло повреждения АЭС Фукусима 1. В результате радиация распространилась в радиусе более 300 км.

Авария на атомной станции Фукусима в Японии.

Приведенных примеров достаточно, чтобы представить всю серьёзность опасности от этой водной стихии.

Предвестники цунами


Избежать природных катаклизмов невозможно. Но наличие у населения элементарных знаний о возможной опасности и правилах поведения в такой ситуации может спасти немало человеческих жизней.

Система оповещения о землетрясениях и цунами основана на сейсмических данных. Если поступили сведения о землетрясениях с магнитудой более 7, или о глобальных цунами, зародившихся даже за тысячи километров – это сигнал к немедленной эвакуации из опасной зоны.

Предвестниками цунами могут быть несвоевременные отливы, продолжающиеся до получаса.

Насторожить должно и необычно беспокойное поведение животных, пытающихся покинуть побережье и взобраться на возвышенные места.

Что делать при наступлении цунами

Жители цунамоопасных районов должны четко представлять свои действия в этой ситуации:

  • Сумка с документами, вещами первой необходимости и продуктами должна быть наготове.
  • Все члены семьи должны знать место встречи после прекращения бедствия, а возможные способы эвакуации и места для спасения должны быть продуманы заранее. Безопасными считаются возвышенности и высокие капитальные постройки.
  • Удалиться от береговой черты следует на 2–3 км кратчайшим путём, избегая низменностей. При первых сообщениях о приближении цунами по телевидению и радио следует немедленно покинуть опасную зону, поскольку счёт может идти на минуты.
  • Совершенно безрассудно поддаваться любопытству и приближаться к берегу в перерывах между атаками стихии. После каждой волны следует выждать 2-3 часа.

Если бы все люди, проживающие в цунамоопасных зонах, следовали эти правилам, то последствия от этой стихии были бы не столь трагичны.

Автор: Драчёва Светлана Семёновна


Если это сообщение тебе пригодилось, буда рада видеть тебя в группе ВКонтакте. А ещё — спасибо, если ты нажмёшь на одну из кнопочек «лайков»:


Источник: www.doklad-na-temu.ru

Знакомьтесь. Это Тилли Смит. Двенадцать лет назад Тилли была обычной британской школьницей.

Цунами описание

В 2004 году, во время каникул, она вместе с родителями отдыхала в Таиланде на остров Пхукетэ. 26 декабря находясь на пляже девочка заметила, как уровень воды в море резко начал падать. Она вспомнила, что ещё несколько недель назад на уроке географии они учили признаки надвигающегося цунами, которые сейчас увидела в действительности. Тилли незамедлительно сообщила об этом своим родителям, а те — администрации отеля, в котором они проживали. В считанные минуты была организована эвакуация людей. А примерно через час на берега Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии и других стран обрушилось гигантское цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Волны, высотой более 15 метров, смывали всё на своём пути.

Цунами описание

Причиной столь страшного природного явления послужило мощнейшее землетрясение в Индийском океане, магнитуда которого, по разным оценкам, достигала 9,3. Интересно, что полная энергия, высвобожденная землетрясением в Индийском океане, оценивается примерно в 2 ЭДж. Такой энергии хватило бы для того, чтобы вскипятить по 150 литров воды каждому жителю Земли (то есть примерно 1 триллион литров), или столько же энергии использует человечество за 2 года.

Скорость волны в открытом океана достигала 720 км/ч, а по мере торможения в прибрежной зоне снизилась до 36 км/ч. Примерно через 15 минут после первого толчка волна достигла и смела северную оконечность острова Суматра. Через полтора часа она достигла побережья Таиланда, а через два — Шри-Ланки и Индии. За восемь часов она прошла весь Индийский океан, а за сутки, впервые в истории наблюдений волн, обогнула весь земной шар.

Цунами описание

Несмотря на задержку вплоть до нескольких часов между землетрясением и ударом цунами, практически для всех жертв этот удар стал полной неожиданностью. Общее количество погибших оценивается примерно в 235 тысяч человек, десятки тысяч пропали без вести (точное число погибших вряд ли когда-либо станет известно, так как множество людей было унесено водой в океан), более миллиона человек остались без крыши над головой. Всего же от стихии пострадало более пяти 5 человек. А экономический ущерб превысил 14 миллиардов долларов США.

А что же наша девочка Тилли Смит? Вы не поверите, но именно благодаря ей отель «Мэрриот» (в котором она отдыхала с семьёй) был один из немногих, где ни один из постояльцев не погиб и не был серьёзно травмирован.

Позже Тилли Смит была приглашена в Организацию Объединённых Наций. Там она встретилась с бывшим президентом США Биллом Клинтоном — посланником ООН в деле восстановления пострадавших от цунами районов.

«История Тилли простое напоминание, что знание может стать единственной разницей между жизнью и смертью», — заявил Клинтон после беседы с девочкой.

Цунами описание

Как вы уже догадались, речь сегодня пойдёт о цунами и их характеристиках.

Итак, же такое цунами? Слово «цунами» японское и образовано оно двумя иероглифами: «Цу» — гавань, и «Нами» — большая волна. Другими словами, оно означает большую волну в гавани, что хорошо определяет суть явления.

Итак, цунами — это гигантские волны большой длины, возникающие в морях и океанах в результате мощных подводных землетрясении или вулканических извержений.

Цунами относятся к наиболее опасным гидрологическим явлениям природного происхождения. Они не связаны с ветрами, штормами и ураганами, так как зарождаются на дне океана или моря в результате геологических изменений в литосфере.

Как и любая морская волна, цунами характеризуется высотой, длиной и скоростью перемещения формы волны.

Высота волны — это расстояние по вертикали между гребнем волны и её подошвой.

Длина волны — это расстояние по горизонтали между двумя гребнями смежных волн.

А скорость перемещения формы волны — это линейная скорость горизонтального перемещения какого-либо элемента волны, например, гребня.

Цунами описание

В открытом море волна цунами практически незаметна, так как её высота над очагом возникновения составляет порядка 1—5 метров. В глубоководных районах цунами вообще не проявляется, даже если высота волн достигает нескольких метров, потому что расстояние между их гребнями чрезвычайно велико и может достигать 150—300 километров. Скорость распространения цунами в открытом море на глубоководных участках может достигать 1000 км/ч. По мере приближения к мелководью скорость волны падает, а вот высота резко возрастает до 10—15 метров (иногда и выше).

Наибольшее количество цунами обрушиваются на берега Тихого океана, что связано с высокой вулканической активностью этого бассейна. Так, за последнее тысячелетие побережье Тихого океана подвергалось ударам цунами более тысячи раз, в то время, как на побережьях Атлантического и Индийского океанов их было всего несколько десятков.

Цунами описание

На территории России наиболее подвержены возникновению цунами восточное побережье Камчатки и Курильских островов, а также остров Сахалин.

Главными признаками угрозы цунами являются:

·                   сильное землетрясение (или моретрясение) с магнитудой в семь и выше по шкале Рихтера;

·                   внезапный и быстрый отход воды от берега на значительное расстояние.

При этом морское дно оголяется на сотни метров. Чем дальше отошла волна от берега, тем выше будет высота волны. Многие люди, не знающие этого признака, остаются на пляже из любопытства или для сбора рыбы и ракушек.

·                   необычный дрейф льда и других плавающих предметов.

·                   быстрое образование трещин в припае (так называется неподвижный морской лёд, примёрзший к берегам).

Интенсивность цунами по результатам воздействия на побережье (последствиям этого воздействия) оценивают по условной шестибалльной шкале.

Одному баллу в это шкале соответствует очень слабое цунами, которое регистрируется только специальными приборами (мореографами). Высота волны на берегу не превышает 1 метра.

Два балла — это слабое цунами, которое может затопить плоское побережье. Высота волны составляет около 1 метра, и её отмечают только специалисты.

Цунами в три балла (среднее цунами) отмечается всеми. Высота волны достигает 2 метров, и она затапливает плоское побережье. Лёгкие суда могут быть выброшены на берег.

Сильное четырёхбалльное цунами, высота волны которого достигает 3 метров, вызывает повреждение или сильное разрушение прибрежных построек. Крупные парусные и небольшие моторные суда выбрасываются волной на сушу, а затем вновь смываются в море. Возможны жертвы среди людей.

Пяти баллам соответствует очень сильное цунами. Высота волны колеблется от 8 до 23 метров. Приморские территории затоплены. Суда, даже крупные, выброшены на берег. Ущерб велик и во внутренних частях побережья. Здания и сооружения имеют сильные, средние и слабые разрушения в зависимости от удаленности от берега (разрушения по фронту вдоль побережья — до четырёхсот километров). Все кругом усеяно обломками. Имеются человеческие жертвы.

Цунами описание

Шесть баллов — это катастрофическое цунами. Высота волны в таком цунами превышает 23 метра. Цунами вызывает полное разрушение и опустошение побережья и приморских территорий.  Наблюдаются большие человеческие жертвы. А разрушения по фронту вдоль побережья составляет более пятисот километров.

Цунами, имея огромную скорость и большую массу, обладают очень сильным разрушительным эффектом. Набегая на препятствие, волна обрушивает на него всю свою энергию, давит, разрушает и уничтожает его.

Опасное воздействие на людей, здания и сооружения оказывает и воздушная волна, которую водная масса несет перед собой. Она выламывает окна, двери, сносит крыши и дома.

За последние 50 лет в мире отмечено около 70, а в последние 180 лет — около 170 цунами опасных размеров. Вспомним некоторые из них.

5 ноября 1952 года мощное землетрясение, произошедшее в 130 километрах от побережья Камчатки, вызвало сильное цунами. Через час после землетрясения пришла первая волна, которая похоронила под собой многих жителей Северо-Курильска. Люди бежали от волны буквально в нижнем белье и поэтому, когда вода отступила, многие вернулись в свои дома. Через 20 минут город накрыла вторая, более страшная волна. Её высота достигала высоты пятиэтажного дома. Она застигла людей врасплох, и уничтожила остававшиеся здания. После неё последовал третий вал. Он был слабее и лишь завершил начатое первыми двумя разрушение, выбросив на берег обломки зданий с домашней утварью.

Цунами описание

После цунами в Северо-Курильске сохранилась только располагавшаяся на вздымающейся над побережьем террасе небольшая часть города. Из 6 тысяч жителей города погибло 2336 человек.

9 марта 1957 года землетрясение магнитудой 9,1 вызвало цунами у берегов Аляски. Всего было две волны высотой 15 и 8 метров. В катастрофе погибло более 300 человек.

9 июля 1958 года в заливе Литуйа на Аляске произошло землетрясение с магнитудой 8,3. В результате землетрясения с гор сошёл мощный оползень — около 30 миллионов кубометров камней и льда обрушились в воды залива образовав гигантскую волну цунами. Это была самая высокая волна цунами, известная человечеству — её высота составила более 500 метров. Жертвами стихийного бедствия стали 5 человек.

Цунами описание

В 1998 году землетрясение, произошедшее 17 июля на северо-западном побережье острова Новая Гвинея, вызвало мощнейший подводный оползень, который породил цунами. Основной удар стихии пришёлся на Папуа — Новую Гвинею, где, по разным данным, погибло более 2 тысяч человек.

О самом смертоносном цунами в современной истории мы говорили в самом начале урока. Поэтому лишь напомним, что 26 декабря 2004 года землетрясение магнитудой 9,3 породило гигантскую волну, которая унесла жизни около 300 тысяч человек. Землетрясение и вызванное им цунами нанесли урон большому количеству стран Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Мьянма, Малайзия. А также странам восточной Африки: Сомали, Кении, Танзании, Мадагаскару и даже ЮАР, находящейся в 6900 километрах от эпицентра.

Цунами описание

А 11 марта 2011 года сильнейшее землетрясение у восточного побережья острова Хонсю породило гигантскую волну цунами, высота которой превышала 40 метров. Оно произвело массовые разрушения на северных островах японского архипелага. По состоянию на 2 июля 2011 года официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в Японии составило 15524 человека, ещё более 7 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, землетрясение и последовавшее за ним цунами стали причиной крупной радиационной аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Финансовый ущерб только от этой аварии, включая затраты на ликвидацию последствий, оценивается в 189 миллиардов долларов США.

Цунами описание

Источник: videouroki.net

Причины возникновения цунами.

В большинстве случаев (их около 85%) причиной возникновения цунами являются вертикальные смещения морского дна при землетрясениях. При этом поддвиг (субдукция) одной литосферной плиты под другую вызывает внезапное поднятие последней, а вместе с ней и поднятие огромных масс воды.

От места поднятия расходятся поверхностные волны. Они достигают ближайших берегов и называются местными цунами. Эти волны могут достигать высоты 30 метров и вызывают большие разрушения на берегах вблизи эпицентра землетрясения.

Но поднятие морского дна порождает ряд подводных волн по природе сходных со звуковыми, или ударными волнами.

Они распространяются в толще воды от поверхности до дна океана со скоростью 600-800 км/час. При приближении таких волн к удаленным берегам энергия их концентрируется из-за уменьшения глубины. Возникают поверхностные волны, которые и обрушиваются на берег. Эти цунами называются удаленными.

Такие волны способны со скоростью 200 м/сек за 22-23 часа пересечь Тихий океан от Чили до Японии.

В океане, из-за своей длины в 200-300 км и высоты всего 0,5 метра, с поверхности воды и с воздуха они не заметны.

Другая причина возникновения цунами —  оползни выше или ниже уровня воды. Такие волны возникают в 7% случаев и  имеют местное значение. Но высота их при этом может достичь более 20 метров и вызвать соответствующие разрушения. А при определенных условиях, как например, при землетрясении на Аляске и  оползне в бухте Литуйя в 1958 году волна, достигшая противоположного берега бухты имела высоту 524 метра.

Приблизительно в 5% случаев причина возникновения цунами — извержение вулканов. Классический пример — взрыв вулкана Кракатау вблизи острова Ява в 1883 году. Возникшие волны стали причиной гибели 36 000 людей, а действие их ощущалось во всех гаванях мира.

Последствия цунами.

Кроме гибели людей цунами вызывают затопления значительных прибрежных территорий и засоление почв, разрушение зданий и сооружений, размыв почвы, повреждение судов, пришвартованых у берега.

Чтобы уменьшить ущерб от последствий цунами строительство следует вести вне зоны их воздействия. Если это не возможно — строить здания так, чтобы они воспринимали удары своей короткой стороной, или располагать их на прочных колоннах. В этом случае волна свободно пройдет под зданием, не нанося ему ущерба.

При угрозе цунами суда, пришвартованные у берега, необходимо вывести в открытое море.

Предвестники цунами.

К сожалению, их немного. Это, прежде всего, землетрясение даже если оно слабое. Мы не можем знать где оно произошло, на суше или под морским дном, какая его мощность и возникли ли при этом цунами. Поэтому, находясь на берегу моря, любое землетрясение следует считать предвестником цунами.

В некоторых случаях перед приходом цунами наблюдаются нетипичные, несвоевременные отливы продолжительностью от нескольких минут до получаса.

otliv

Возникновение такого отлива после землетрясения должно насторожить. (фото)

Очевидцы часто отмечают нетипичное поведение животных, которые проявляют беспокойство, стараются покинуть прибрежную полосу и, якобы, подняться на возвышенные места.

Сочетание всех перечисленных предвестников цунами ни у кого не должно вызывать сомнений и единственно правильные действия в этой ситуации — принятие мер по спасению.

Что делать при наступлении цунами.

Цунамиопасными считаются участки  вдоль берега моря, морских заливов, гаваней, высота которых не превышает 15 метров над уровнем моря. А если ожидаются цунами местного характера — то  участки с высотой менее 30 метров.

Находясь в таких районах следует заранее продумать последовательность своих действий при наступлении опасности.

Надо позаботиться о том, чтобы документы, необходимый минимум вещей и продуктов всегда были под рукой.

Следует оговорить с членами семьи место встречи после бедствия, обдумать пути эвакуации  из опасной прибрежной зоны или наметить места для спасения при невозможности эвакуации. Это могут быть местные возвышенности или высокие капитальные строения. Двигаться к ним надо кратчайшим путем, избегая низменных мест. Безопасным считается расстояние 2-3 км. от берега.

Помните, что при наблюдении предвестников цунами, подземных толчков или поступлении предупреждений о местных цунами время для спасения может измеряться минутами.

Возникновение отдаленных цунами фиксируется системами предупреждения и прогноз сообщается по радио и телевидению. Таким сообщениям предшествуют звуки сирен.

Количество, высоту волн, а также интервал между ними прогнозировать невозможно. Поэтому после каждой волны к берегу в течении 2х-3х часов приближаться опасно. Промежуток между волнами целесообразно использовать для подыскания наиболее безопасного места.

Любое землетрясение, ощущаемое на берегу моря, следует считать цунамиопасным.

Нельзя приближаться к берегу чтобы посмотреть на цунами. Считается, что если вы увидели волну и находитесь на низменном месте — спасаться уже поздно.

Соблюдение этих простейших правил поведения, знание предвестников цунами могло-бы уменьшить количество жертв цунами в Индийском океане в 2004 году. Ведь по словам очевидцев (это видно и на отснятых видео) многие люди  такой предвестник цунами как отлив перед приходом волны использовали для прогулок по морскому дну и сбора морских животных. (фото)

Otliv 1

При правильном поведении количество спасшихся людей могло-бы достигнуть десятков тысяч.

Знание причин возникновения цунами, а также путей уменьшения ущерба от последствий цунами однажды может помочь вам спасти свою жизнь, жизнь ваших близких и имущество.

 

Цунами видео. ( Япония, Фукусима, 2011 г. Землетрясение магнитудой 6,6 по шкале Рихтера )

 

 

 

 

Источник: fenix-life.ru

Теория

В открытом океане волны цунами распространяются со скоростью

g H {displaystyle {sqrt {gcdot H}}}

, где

g {displaystyle g}

 — ускорение свободного падения, а

H {displaystyle H}

 — глубина океана (так называемое приближение мелкой воды, когда длина волны существенно больше глубины). При средней глубине 4 км скорость распространения получается 200 м/с или 720 км/ч. В открытом океане высота волны обычно не превышает 50 см, и поэтому волна не опасна для судоходства, её даже не могут заметить люди на борту лодки или корабля. Период волны — от минут до часа, длина волны может быть от десятка до нескольких сот километров, скорость в океане — 600-900км/ч, на континентальном шельфе — 100-300км/ч[4][5]. При выходе волн на мелководье, вблизи береговой черты, их скорость и длина уменьшаются, а высота увеличивается. У берега высота цунами может достигать нескольких десятков метров. Наиболее высокие волны, до 30—40 метров[источник не указан 529 дней], образуются у крутых берегов, в клинообразных бухтах и во всех местах, где может произойти фокусировка. Районы побережья с закрытыми бухтами являются менее опасными. Цунами обычно проявляется как серия волн, так как волны длинные, то между приходами волн может проходить более часа. Именно поэтому не стоит возвращаться на берег после ухода очередной волны, а стоит выждать несколько часов.

Высоту волны на прибрежном мелководье (

H мелк. {displaystyle H_{text{мелк.}}}

), не имеющем защитных сооружений, можно посчитать по следующей эмпирической формуле:[6]

H мелк. = 1 , 3 H глуб. ( B глуб. / B мелк. ) 1 / 4 , {displaystyle H_{text{мелк.}}=1,3cdot H_{text{глуб.}}cdot (B_{text{глуб.}}/B_{text{мелк.}})^{1/4},}

м

где

  • H глуб. {displaystyle H_{text{глуб.}}}

     — изначальная высота волны в глубоком месте;

  • B глуб. {displaystyle B_{text{глуб.}}}

     — глубина воды в глубоком месте;

  • B мелк. {displaystyle B_{text{мелк.}}}

     — глубина воды в прибрежной отмели;

Причины образования цунами

Землетрясения, извержения вулканов и другие подводные взрывы (в том числе взрывы подводных ядерных устройств), оползни, ледники, метеориты и другие разрушения выше или ниже уровня воды — всё это обладает достаточным потенциалом, чтобы вызвать цунами[7]. Первое предположение о том, что цунами связано с подводными землетрясениями, было высказано древнегреческим историком Фукидидом[8][9].

Наиболее распространённые причины

  • Подводное землетрясение (около 85 % всех цунами). При землетрясении под водой происходит взаимное смещение дна по вертикали: часть дна опускается, а часть приподнимается. Поверхность воды приходит в колебательное движение по вертикали, стремясь вернуться к исходному уровню, — среднему уровню моря, — и порождает серию волн. Далеко не каждое подводное землетрясение сопровождается цунами. Цунамигенным (то есть порождающим волну цунами) обычно является землетрясение с неглубоко расположенным очагом. Проблема распознавания цунамигенности землетрясения до сих пор не решена, и службы предупреждения ориентируются на магнитуду землетрясения. Наиболее сильные цунами генерируются в зонах субдукции. Также, необходимо чтобы подводный толчок вошёл в резонанс с волновыми колебаниями.
  • Оползни. Цунами такого типа возникают чаще, чем это оценивали в XX веке (около 7 % всех цунами). Зачастую землетрясение вызывает оползень, и он же генерирует волну. 9 июля 1958 года в результате землетрясения на Аляске в бухте Литуйя возник оползень. Масса льда и земных пород обрушилась с высоты 1100 м. Образовалась волна, достигшая на противоположном берегу бухты высоты более 524 м.[10][11] Подобного рода случаи весьма редки и, конечно, не рассматриваются в качестве эталона. Но намного чаще происходят подводные оползни в дельтах рек, которые не менее опасны. Землетрясение может быть причиной оползня и, например, в Индонезии, где очень велико шельфовое осадконакопление, оползневые цунами особенно опасны, так как случаются регулярно, вызывая локальные волны высотой более 20 метров.
  • Вулканические извержения (около 5 % всех цунами). Крупные подводные извержения обладают таким же эффектом, что и землетрясения. При сильных вулканических взрывах образуются не только волны от взрыва, но вода также заполняет полости от извергнутого материала или даже кальдеру, в результате чего возникает длинная волна. Классический пример — цунами, образовавшееся после извержения Кракатау в 1883 году. Огромные цунами от вулкана Кракатау наблюдались в гаванях всего мира и уничтожили в общей сложности 5000 кораблей, погибло 36 000 человек[12].

Другие возможные причины

  • Человеческая деятельность. В век атомной энергии у человека в руках появилось средство вызывать сотрясения, раньше доступные лишь природе. В 1946 году США произвели в морской лагуне глубиной 60 м подводный атомный взрыв с тротиловым эквивалентом 20 тыс. тонн. Возникшая при этом волна на расстоянии 300 м от взрыва поднялась на высоту 28,6 м, а в 6,5 км от эпицентра ещё достигала 1,8 м. Но для дальнего распространения волны нужно вытеснить или поглотить некоторый объём воды, поэтому волны от подводных оползней и взрывов всегда имеют локальный характер. Если одновременно произвести взрыв нескольких водородных бомб на дне океана, вдоль какой-либо линии, возможно образование более высокой волны, за счёт кумулятивного эффекта, но не попадающее в категорию цунами в силу того, что для формирования цунами требуется сдвиг всей толщи воды, тогда как взрыв формирует только поверхностные волны. Компьютерное моделирование таких экспериментов проводились и доказало отсутствие каких-либо существенных результатов по сравнению с более доступными видами вооружений. В настоящее время любые подводные испытания атомного оружия запрещены серией международных договоров.
  • Падение крупного метеорита диаметром в сотни метров создаст чрезвычайно высокую волну, однако круговая волна от точечного источника быстро потеряет свою энергию и скорее всего не нанесет суше существенного вреда. Цунами от крупного метеорита может быть опасным в том случае, если метеорит упадет в пределах 10-20 километров от береговой линии.[13][14]
  • Ветер может вызывать большие волны (до 21 м), но такие волны не являются цунами, так как они короткопериодные и не могут вызывать затопления на берегу. Однако возможно образование метео-цунами при резком изменении атмосферного давления или при быстром перемещении аномалии атмосферного давления. Такое явление наблюдается на Балеарских островах и называется риссага (en:Rissaga).

Признаки появления цунами

  • Внезапный быстрый отход воды от берега на значительное расстояние и осушка дна. Чем дальше отступило море, тем выше могут быть волны цунами. Люди, находящиеся на берегу и не знающие об опасности, могут остаться из любопытства или для сбора рыбы и ракушек. В данном случае необходимо как можно скорее покинуть берег и удалиться от него на максимальное расстояние — таким правилом следует руководствоваться, находясь, например, в Японии, на Индоокеанском побережье Индонезии, Камчатке. В случае телецунами волна обычно подходит без отступления воды.
  • Землетрясение. Эпицентр землетрясения находится, как правило, в океане. На берегу землетрясение обычно гораздо слабее, а часто его нет вообще. В цунамиопасных регионах есть правило, что если ощущается землетрясение, то лучше уйти дальше от берега и при этом забраться на холм, таким образом заранее подготовиться к приходу волны.
  • Необычный дрейф льда и других плавающих предметов, образование трещин в припае.
  • Громадные взбросы у кромок неподвижного льда и рифов, образование толчеи, течений.

Опасность цунами

Может быть непонятным, почему цунами высотой несколько метров оказалось катастрофическим, в то время, как волны той же (и даже значительно большей) высоты, возникшие во время шторма, к жертвам и разрушениям не приводят. Можно назвать несколько факторов, которые приводят к катастрофическим последствиям:

  • Высота волны у берега в случае цунами, вообще говоря, не является определяющим фактором. В зависимости от конфигурации дна возле берега, явление цунами может пройти вовсе без волны, в обычном понимании, а как серия стремительных приливов и отливов, что также может привести к жертвам и разрушениям.
  • Во время шторма в движение приходит лишь поверхностный слой воды. Во время цунами — вся толща воды, от дна до поверхности. При этом на берег при цунами выплёскивается объём воды, в тысячи раз превышающий штормовые волны. Стоит также учесть тот факт, что длина гребня штормовых волн не превышает 100—200 метров, при этом у цунами длина гребня распространяется по всему побережью, а это не одна тысяча километров.
  • Скорость волн цунами, даже у берега, превышает скорость ветровых волн. Кинетическая энергия у волн цунами также в тысячи раз больше.
  • Цунами, как правило, порождает не одну, а несколько волн. Первая волна, не обязательно самая большая, смачивает поверхность, уменьшая сопротивление для последующих волн.
  • При шторме волнение нарастает постепенно, люди обычно успевают отойти на безопасное расстояние до прихода больших волн. Цунами приходит внезапно.
  • Разрушение от цунами может возрасти в гавани — там, где ветровые волны ослабляются, а следовательно, жилые постройки могут стоять у самого берега.
  • Отсутствие у населения элементарных знаний о возможной опасности. Так, во время цунами 2004 года, когда море отступило от берега, многие местные жители оставались на берегу — из любопытства или из желания собрать не успевшую уйти рыбу. Кроме того, после первой волны многие возвращались в свои дома — оценить ущерб или пытаться найти близких, не зная о последующих волнах.
  • Система оповещения о цунами есть не везде и срабатывает не всегда.
  • Разрушение береговой инфраструктуры усугубляет бедствие, добавляя катастрофические техногенные и социальные факторы. Затопление низменностей, долин рек приводит к засолению почв.

Системы предупреждения цунами

Системы предупреждения цунами строятся главным образом на обработке сейсмической информации. Если землетрясение имеет магнитуду более 7,0 (в прессе это называют баллами по шкале Рихтера, хотя это ошибка, так как магнитуду не измеряют в баллах. Измеряют в баллах балльность, характеризующую интенсивность сотрясения грунта во время землетрясения) и центр расположен под водой, то подаётся предупреждение о цунами. В зависимости от региона и заселённости берегов условия выработки сигнала тревоги могут быть различными.

Вторая возможность предупреждения о цунами это предупреждение «по факту» — способ более надёжный, так как практически отсутствуют ложные тревоги, но часто такое предупреждение может быть выработано слишком поздно. Предупреждение по факту полезно для телецунами — глобальных цунами, оказывающих влияние на весь океан и приходящих на другие границы океана спустя несколько часов. Так, индонезийское цунами в декабре 2004 года для Африки является телецунами. Классическим случаем являются Алеутские цунами — после сильного заплеска на Алеутах можно ожидать существенный заплеск на Гавайских островах. Для выявления волн цунами в открытом океане используются придонные датчики гидростатического давления. Система предупреждения, основанная на таких датчиках со спутниковой связью с приповерхностного буя, разработанная в США, называется DART (en:Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis). Обнаружив волну тем или иным образом, можно достаточно точно определить время её прибытия в различные населённые пункты.

Существенным моментом системы предупреждения является своевременное распространение информации среди населения. Очень важно, чтобы население представляло, какую угрозу несёт с собой цунами. В Японии имеется множество образовательных программ по природным катастрофам, а в Индонезии население в основном не знакомо с цунами, что и стало основной причиной большого количества жертв в 2004 году. Также большое значение имеет законодательная база по застройке прибрежной зоны.

Наиболее крупные цунами

XX век

  • 5.11.1952 Северо-Курильск.

Вызвано мощным землетрясением (оценка магнитуды по разным источникам колеблется от 8,3 до 9), которое произошло в Тихом океане в 130 километрах от побережья Камчатки. Три волны высотой до 15—18 метров (по разным источникам) уничтожили город Северо-Курильск и нанесли ущерб ряду прочих населённых пунктов. По официальным данным, погибло более двух тысяч человек.

  • 9.03.1957 Аляска.

Вызвано землетрясением с магнитудой 9,1, произошедшим на Андреяновских островах (Аляска), которое вызвало две волны, со средней высотой волн 15 и 8 метров соответственно. Кроме того в результате землетрясения проснулся вулкан Всевидова, расположенный на острове Умнак и не извергавшийся около 200 лет. В катастрофе погибло более 300 человек.

  • 9.07.1958, залив Литуйя, (юго-запад Аляски).

Землетрясение, произошедшее севернее залива (на разломе Фэруэтер), инициировало сильные оползни на склоне, расположенном над бухтой Литуйя горы (около 30 миллионов кубических метров земли, камней и льда). Вся эта масса завалила северную часть бухты и вызвала огромную волну рекордной высоты более 500 метров, движущуюся со скоростью 160 км/ч[15][16]. Максимальная высота, на которой были зафиксированы разрушения, вызванные волной, составляла 524 метра над уровнем моря (или 1720 футов)[17][18].

  • 28.03.1964, Аляска, (США).

Крупнейшее на Аляске землетрясение (магнитудой 9,2), произошедшее в проливе Принца Уильяма, вызвало цунами из нескольких волн, с наибольшей зафиксированной высотой (в момент появления) — 67 метров. В результате катастрофы (в основном, из-за цунами) по разным оценкам погибло от 120 до 150 человек.

  • 17.07.1998, Папуа-Новая Гвинея.

Землетрясение с магнитудой 7,1, произошедшее на северо-западном побережье острова Новая Гвинея, вызвало мощный подводный оползень, породивший цунами, в результате которого погибло более 2000 человек.

XXI век

  • 6 сентября 2004 года, побережье Японии

В 110 км от побережья полуострова Кии и в 130 км от побережья префектуры Коти произошли два сильных землетрясения (магнитудой до 6,8 и 7,3 соответственно), вызвавших цунами, с высотой волн до одного метра. Пострадало несколько десятков человек.

  • 26 декабря 2004, Юго-Восточная Азия.

В 00:58 произошло мощнейшее землетрясение — второе по мощности из всех зарегистрированных (магнитудой 9,3), вызвавшее самое смертоносное из всех известных цунами. От цунами пострадали страны Азии (Индонезия — 180 тыс. человек, Шри-Ланка — 31—39 тыс. человек, Таиланд — более 5 тыс. человек и др.) и африканская Сомали. Общее количество погибших превысило 235 тыс. человек.

  • 2 апреля 2007, Соломоновы острова.

Вызвано землетрясением магнитудой 8, произошедшим в южной части Тихого океана. Волны в несколько метров высотой достигли и Новой Гвинеи. Жертвами цунами стали 52 человека.

  • 11 марта 2011, Япония.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 9,0 с эпицентром, находящимся в 373 км северо-восточнее Токио, вызвало цунами с высотой волны, превышавшей 40 метров. По полученным данным, гипоцентр землетрясения находился на глубине 32 км к востоку от северной части острова Хонсю[19], и простирался на расстояние около 500 км, что видно из карты афтершоков. Кроме того, землетрясение и последовавшее за ним цунами стали причиной аварии на АЭС Фукусима I.

По состоянию на 2 июля 2011 года официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в Японии составляет 15 524 человек, 7 130 человек числятся пропавшими без вести, 5 393 человек ранены.

Суперцунами

Некоторыми специалистами высказывается мнение, что главной причиной, вызывающей особенно сильные, так называемые суперцунами, — это падение на поверхность планеты небесных тел. По их мнению, прослеживается закономерность в резких климатических изменениях на границе плейстоцена и голоцена и падением крупных метеоритов на земную поверхность и в акваторию океанов[20]. В их исследованиях представлены геологические, археологические и исторические свидетельства трёх крупнейших климатических катастроф, возможно происходивших на Земле 12,900, 4300-4500 лет тому назад и в 536—540 гг. нашей эры[21]. Для изучения проблемы космогенных цунами была создана международная научная группа Holocene Impact Working Group.

См. также

  • Волны-убийцы
  • Кейпроллер
  • Маремото

Литература

  • Воробьев Ю. Л., Акимов В. А., Соколов Ю. И. Цунами: предупреждение и защита / МЧС России. — М., 2006. — 264 с.
  • Соловьёв С. Л., Го Ч. Н. Каталог цунами на западном побережье Тихого океана (173—1968 гг.). — М.: Наука, 1974. — 308 с. — 1200 экз.
  • Пелиновский Е. Н. Гидродинамика волн цунами. — Нижний Новгород: ИПФ РАН, 1996. — 277 с.
  • Локальные цунами: предупреждение и уменьшение риска: Сборник статей / Под ред. Б. В. Левина, М. А. Носова. — М.: Янус-К, 2002.
  • Левин Б. В., Носов М. А. Физика цунами и родственных явлений в океане. — М.: Янус-К, 2005. — 360 с.
  • Левин Б. В., Сасорова Е. В. О шестилетней периодичности возникновения цунами в Тихом океане // Физика Земли. 2002. № 12. С. 40-49.
  • Землетрясения и цунами (учебное пособие, содержание)
  • Куликов Е. А. «Физические основы моделирования цунами» (учебный курс)
  • Шойгу С. К., Кудинов С. М., Неживой А. Ф. и др. Катастрофические природные явления. МЧС России, 1997.
  • Гусяков В.К.Ground Zero: Мегаземлетрясения – главная угроза безопасности морских побережий // Наука из первых рук. — том 78. № 2. 23 июля 2018.

Источник: wiki.sc