Conceito de tsunami. Tsunami

Tsunami (japonês para "grande onda do porto") são ondas gravitacionais marinhas que resultam do deslocamento para cima ou para baixo de seções estendidas do fundo do mar durante terremotos submarinos e costeiros. A velocidade de propagação é de 50 a 1000 km/h. A altura na área de ocorrência é de 0,1 a 5 m, perto da costa - de 10 a 50 m e acima.

Tsunamis produzem destruição devastadora em terra. Durante séculos, esse fenômeno natural desenfreado manteve as pessoas com medo e, portanto, há muitas inconsistências sobre essas ondas assassinas.

Um tsunami é uma onda enorme. Em primeiro lugar, não se trata de uma onda, mas de toda uma série de ondas que chegam à costa uma após a outra. Seu número varia de 3 a 25.
Em segundo lugar, nem toda onda é um tsunami. Tempestade, navio e outras ondas são o movimento apenas da camada superior da água, enquanto o tsunami é o movimento de toda a sua espessura.

Um tsunami é gerado por um terremoto subaquático. Um maremoto causa um tsunami na maioria dos casos, mas nem sempre. Tufões, ciclones tropicais, deslizamentos de terra subaquáticos ou erupções vulcânicas também podem ser causas. As maiores ondas são formadas quando um corpo cósmico - um cometa ou um meteorito - entra no oceano. As consequências de tal catástrofe só podem ser imaginadas e dificilmente sobreviverão. Ao mesmo tempo, até os dinossauros morreram com isso.

Qualquer maremoto ameaça causar um tsunami. Para que um tsunami ocorra, o deslocamento da superfície inferior deve ser rápido e grande o suficiente para colocar a coluna de água em movimento. Além disso, a fonte do terremoto não deve ser muito profunda (até 20 km). Portanto, nem toda mudança no relevo do fundo do oceano gera uma onda gigante.

Tsunamis ocorrem apenas em mares quentes. Esse mito surgiu porque os tsunamis ocorrem principalmente no Oceano Pacífico, onde ocorrem maremotos e erupções de vulcões subaquáticos, e o Japão e as ilhas do Pacífico sofrem mais frequentemente com seus efeitos. Se falamos de tsunamis de deslizamento de terra que ocorrem devido ao colapso de rochas de falésias, então eles podem acontecer em todos os lugares! Em 1964, como resultado de um terremoto e do subsequente colapso do gelo, ocorreu um tsunami no Alasca. Atingiu a altura de suas ondas: 60 metros!

Antes do início do tsunami, a água recua da costa. O matemático canadense Walter Craig chegou à conclusão de que apenas em metade dos casos a água realmente se afasta da costa, prenunciando um tsunami. Depende, em primeiro lugar, do comprimento de onda, e não da força do tsunami, como se pensava anteriormente.

Um tsunami é sempre uma onda alta! Revelando o segredo da ocorrência deste fenômeno natural, deve-se dizer que de fato a altura do tsunami depende de sua energia. E quanto mais longe do epicentro, maior o nível da onda. Enquanto em mar aberto um tsunami não ultrapassa um metro, mas se move a uma velocidade frenética, em águas rasas a velocidade da onda diminui e ganha altura. A propósito, pode não haver ondas, e o tsunami passará como uma série de fluxos e refluxos rápidos. Assim, um tsunami não é apenas uma parede de água caindo na costa, mas o movimento de toda a camada de água, aumentando seu poder destrutivo quando encontra a terra.

O tsunami passa despercebido, e é por isso que é tão difícil escapar dele. De fato, a marca registrada de um tsunami é sua aparição repentina. Mas ainda assim, ela se faz sentir, e se você estiver atento, poderá notar a aproximação de uma catástrofe. Se um terremoto causa uma onda gigante, todos na praia sentem os tremores, mesmo que não sejam fortes. Com um forte movimento da água, pequenos organismos marinhos brilham. Se ocorrer um tsunami em mares frios, o gelo quebra e as correntes subterrâneas surgem. Além disso, a água pode se afastar da costa, drenando o fundo ou, ao contrário, fluir lentamente.

A primeira onda de um tsunami é sempre a maior. Isso não é verdade. Como as ondas do tsunami se movem uma após a outra e a distância entre elas pode atingir várias dezenas e até centenas de quilômetros, elas atingem a costa após um certo tempo (de alguns minutos a uma hora). Após a primeira onda, a costa fica molhada, reduzindo assim a resistência para as ondas subsequentes. Eles são sempre mais destrutivos.

Os animais sempre sentem a aproximação de um tsunami. De fato, durante o enorme tsunami na costa do Sri Lanka em 2004, nenhum cadáver de animal foi encontrado. Testemunhas oculares afirmam que até os peixes tentaram se esconder dos elementos iminentes, escondendo-se nos corais. Mas a verdade é que nem todos os animais são preditores de catástrofes. Para alguns, a ameaça ficará clara, enquanto o outro não reagirá de forma alguma. Portanto, seria errado confiar em tudo na intuição de nossos irmãos menores.

Do tsunami salva apenas uma fuga rápida nas profundezas da costa. De fato, isso é verdade, mas é importante não apenas fugir do litoral, mas também cumprir os requisitos mais simples: em primeiro lugar, não se mova ao longo do leito do rio, onde a onda do tsunami o ultrapassará rapidamente. Em segundo lugar, indo para as montanhas, suba a encosta, subindo a uma altura de pelo menos 30 metros da costa. Em terceiro lugar, se você estiver em um navio, barco ou qualquer outro navio, é inútil buscar a salvação na praia, e é melhor ir mais longe no mar. E, finalmente, deve-se lembrar que o tsunami está de volta. Somente depois de um certo tempo você pode retornar à costa.

Como e por que ocorrem os tsunamis?

Muitas pessoas já ouviram a palavra "tsunami" mais de uma vez, mas nem todos sabem o que realmente é. Do japonês, traduz-se literalmente como "porto" ("tsu") e "onda" ("nami").

Essa manifestação da natureza nos faz pensar mais uma vez em sua majestade e congelar diante de seu poder incomensurável.

Perigo de tsunami

O perigo que um tsunami traz consigo tem vários fatores ao mesmo tempo. Para começar, esta é uma notável força de destruição que se move com a água. Comparado a esse poder, uma pessoa é apenas um pequeno canudo. Em segundo lugar, é muito difícil, quase impossível, prever a hora de ocorrência de um tsunami e um local específico. Em terceiro lugar, é impossível ver a coluna de água movendo-se em direção à costa, seja do ar ou de um navio. O fato é que a onda que trará o tsunami para terra não é visualmente diferente de qualquer outra. Sua peculiaridade espreita abaixo, na própria água. Leva consigo não apenas a superfície superior do líquido, mas o "colhe" do fundo.

No final, desde o local de "nascimento" de uma onda de tsunami até sua chegada mortal, podem existir distâncias de vários milhares de quilômetros. Ou seja, a onda passa toda essa distância na coluna d'água e, como você sabe, em tais circunstâncias não é muito fiel a todos os objetos que se interpõem em seu caminho. Devido à falta de resistência no caminho, economiza e acumula um colossal suprimento de energia, que então recai sobre a terra e as pessoas.

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Mas o que gera essas ondas mortais? Alguns estão enganados, alegando que o tsunami se origina em áreas sismicamente perigosas. Esta razão está longe de ser a única. Por exemplo, erupções vulcânicas no fundo do oceano, deslizamentos de terra (podem ter pontos de partida abaixo do nível do mar) também levam à liberação de uma enorme quantidade de energia que precisa ser lançada em algum lugar. Primeiro, as camadas inferiores de água são deslocadas, causando vibrações muito fortes que forçam toda a coluna d'água a se mover e se mover em direção à costa, carregando enormes reservas de energia.

Tsunami- um fenômeno incrivelmente perigoso da natureza. Consequências aterrorizantes fazem você se sentir sem importância. Mas, como dizem, você precisa conhecer seu inimigo de vista, então vamos descobrir mais sobre essa piada maligna da natureza:

Os maiores riscos de tsunamis são: Califórnia, Havaí, Oregon e Washington. O Havaí é o mais ameaçado e tem cerca de 1 tsunami por ano e um tsunami perigoso a cada 7 anos.

Em 28 de março de 1964, um terremoto extremamente forte atingiu o Alasca. Isso causou ondas de tsunami que foram muito destrutivas no sudeste do Alasca, Vancouver e Canadá. As ondas variavam em tamanho de 6 a 21 pés. O tsunami matou mais de 120 pessoas e causou mais de US$ 106 milhões em danos. Foi o tsunami mais caro para o oeste dos Estados Unidos e Canadá.
Os cientistas concluíram que o impacto de um asteróide moderadamente grande (cerca de 5-6 km de diâmetro) no meio do Oceano Atlântico geraria um tsunami que viajaria até os dois terços superiores dos Estados Unidos. As cidades costeiras serão destruídas por tal tsunami.
Explosões nucleares podem criar tsunamis, mas ainda não há resultados de testes. Além disso, tais testes são atualmente proibidos por tratados internacionais.

Em um terremoto subaquático ou outro grande distúrbio que cause aumentos ou diminuições repentinas na massa de água acima da área afetada. Este movimento súbito da água cria uma série de ondas poderosas.
Os terremotos subaquáticos, que causam mudanças significativas no fundo do oceano e o movimento de grandes volumes de água, são a causa mais comum de tsunamis.
Tsunamis também podem ser desencadeados por outros eventos subaquáticos, como erupções vulcânicas e deslizamentos de terra.
Tsunamis também podem ser associados a eventos acima do fundo do oceano. Esses eventos podem incluir impactos de meteoritos no oceano, grandes deslizamentos de terra próximos à costa, material de um vulcão em erupção ou a formação de um deslizamento de terra. As consequências de um tsunami causado por tais fatores são geralmente localizadas.
Mais de 75% dos tsunamis são causados ​​por terremotos submarinos.

Onde ocorrem os tsunamis?

A maioria dos tsunamis ocorre nos oceanos Índico e Pacífico. As fronteiras do Oceano Pacífico sofrem terremotos frequentes. Esta fronteira é conhecida como o "Anel de Fogo". Existem duas grandes zonas de subducção no Oceano Índico que também podem gerar tsunamis.
As zonas de subducção de terremotos são a fonte mais comum de tsunamis destrutivos. Esses terremotos são formados quando duas placas tectônicas se encontram e uma desliza sob a outra. A placa de afundamento é puxada em direção à placa superior, resultando em uma curva. A placa superior é restaurada à sua posição original, deslocando a água do mar.

Em dezembro de 2004, um terremoto na costa da Indonésia levou ao fato de que 10 minutos após o evento, a superfície do mar se deslocou na direção do epicentro, como um tsunami. Nesta figura, as setas vermelhas indicam a direção em que a placa superior se deforma devido ao arrasto e libera a placa inferior.

  • Nas águas profundas do oceano, as ondas são criadas com comprimentos de onda longos, mas geralmente não mais do que um metro de altura. Ondas de tsunami podem ter centenas de quilômetros de comprimento e viajam em velocidades muito altas e por longas distâncias sem perder muito de sua energia.
  • Você pode ver um mini tsunami se jogar um objeto grande na água.
  • Tsunamis em mar aberto podem se mover a uma velocidade de 950 quilômetros por hora (esta é a velocidade de um avião de passageiros). Um tsunami perde velocidade à medida que se aproxima do solo, mas não perde muito de sua energia.

  • Em mar aberto, pode ser difícil detectar ondas de tsunami. No entanto, à medida que a onda do tsunami se aproxima e se move para uma profundidade menor, a borda principal da onda diminui, enquanto as ondas na parte traseira ainda viajam em sua velocidade original. Isso faz com que a água se transforme em um amontoado e resulte em um aumento na altura das ondas. Este processo é conhecido como "rasgo". Quando uma onda atinge o solo, ela pode se comportar como uma série de ondas ou apenas uma onda grande e poderosa.
  • A enorme energia da onda pode fazer com que uma grande quantidade de água flua para o interior, muito além da zona costeira.
  • Algumas das maiores ondas de tsunami foram geradas pela erupção do vulcão Krakatau em 1883. Esse tsunami atingiu uma altura de 37 m. Em 1737, o tsunami teve uma altura de onda de 64 m e acima (seu impacto caiu no Cabo Lopatka, no nordeste da Rússia).
  • Ondas de tsunami são diferentes das ondas normais!Ondas normais geradas pelo vento e pela água movendo-se perto da superfície. Em um tsunami, toda a água se move da superfície para o fundo do oceano, e esse movimento é formado devido ao deslocamento da água (em regra, isso é causado por terremotos). Em mar aberto, os tsunamis criam pouco tráfego e uma grande ameaça ao transporte marítimo.
  • Quando um tsunami atinge a costa, seu comprimento de onda pode ser superior a 100 km. Um tsunami pode durar horas ou até dias, dependendo da localização. Isso é bem diferente das ondas que estamos acostumados a ver na praia. As ondas oceânicas típicas geralmente duram menos de um minuto e têm apenas 100 metros de comprimento.
  • A energia do tsunami é suficiente para remover a areia de toda a praia, arrancar árvores e esmagar prédios.
  • Pessoas e barcos são impotentes contra a força do tsunami. A quantidade de água envolvida em um tsunami é capaz de inundar grandes áreas de terra seca comum.

Os tsunamis mais famosos dos últimos tempos:

  • Ilhas Salomão 2 de abril de 2007

Em 2 de abril de 2007, um terremoto atingiu uma magnitude de 8,1 na escala Richter. O terremoto ocorreu em águas rasas no início da manhã e foi rapidamente seguido por um tsunami. As ondas chegaram a 10 m de altura. Mais de 50 foram registrados e milhares ficaram desabrigados. Alertas de tsunami foram emitidos na Austrália e no Alasca 15 minutos após o terremoto.

  • Samoa 29 de setembro de 2009

Às 6h49, um terremoto de magnitude 8,0 desencadeou este tsunami, que causou grandes danos à propriedade e ao meio ambiente e resultou em mais de 100 mortes.

  • Chile 27 de fevereiro de 2010

Foi causado por um terremoto de magnitude 8,8. O epicentro do terremoto foi localizado a 115 km de Concepción. O epicentro do terremoto foi de 230 km. Este terremoto foi o resultado do movimento de placas no leste do Pacífico e na placa sul-americana. As primeiras ondas atingiram cerca de 34 minutos após o terremoto. Edifícios foram severamente danificados e mais de 200 vidas foram perdidas.

  • Papua Nova Guiné 17 de julho de 1998

Um terremoto medindo 7,0 na escala Richter ao largo da costa norte desencadeou um tsunami devastador. Ondas de até 10 metros passavam rapidamente pelas vilas da região de Aitape. Mais de 2.000 pessoas foram mortas, e o tsunami causou graves danos a edifícios e terras agrícolas.

  • 26 de dezembro de 2004 Tsunami do Oceano Índico

Este tsunami tornou-se um dos desastres naturais mais devastadores dos últimos anos.. O terremoto que o causou ocorreu a oeste da ilha indonésia de Sumatra e mediu 9,0 na mesma escala Richter, tornando-o maior terremoto do mundo nos últimos 40 anos . O número de mortos em março de 2005 foi superior a 273.000, com muitos desaparecidos.

E agora a vez de materiais de vídeo incríveis:

Tsunami Tailândia - 2004

Vídeo do tsunami no Japão 2011

Tsunami em Khao Lak

Introdução


Desastres naturais em nosso país são sempre considerados inesperados. E o que podemos dizer sobre um perigo natural tão exótico como um tsunami, e esse perigo só diz respeito às regiões costeiras do Extremo Oriente, e se manifesta muito raramente. Em outras palavras, percebemos o tsunami como algo distante e irreal.

Mas no final de dezembro de 2004, na Tailândia, Sri Lanka e Maldivas, ocorreu esse desastre natural de força e fúria incríveis - um tsunami, que, por sua escala e consequências, pode ser chamado de "megatsunamis" - superdestrutivo tsunamis. Este termo foi introduzido pelo geólogo britânico Simon Day e pelo americano Stephen Worth, especialista na área de modelagem computacional. Dos cientistas russos, estudos de tsunami são realizados por cientistas como B.V. Levin, E. N. Pelinovsky

Megatsunamis geralmente se referem a tsunamis com alturas de onda de 40 metros ou mais. Quase da noite para o dia, dezenas de milhares de pessoas morreram na costa do Oceano Índico - na Indonésia, Tailândia, Índia, Sri Lanka, Malásia, Maldivas e Somália. O número total de mortes deixou mais de 300 mil pessoas.

Outro evento catastrófico ocorrido em 11 de março de 2011 no Japão foi o terremoto e o subsequente tsunami, com altura de onda superior a 10 metros, que trouxe mais de 12 mil vítimas e causou o acidente na usina nuclear de Fukushima I.

Foram esses tsunamis históricos, que causaram enormes perdas de vidas e danos materiais, que despertaram um novo interesse pelos tsunamis, quando surgiram muitas respostas ao tema desse fenômeno natural e a comunidade mundial se preocupou com os problemas de criar modernos sistemas de alerta de tsunami e sistemas de alerta e informando sobre esses perigos naturais em todo o mundo.

A relevância do trabalho do curso está no fato de que os tsunamis ainda são um sério perigo. Apesar do fato de os cientistas ainda não conseguirem determinar com precisão matemática o local e a hora da ocorrência de um perigo hidrosférico. Em vista disso, o problema permanece quase no mesmo nível de muitos séculos atrás.

O objetivo do trabalho do curso não é apenas revelar os conceitos básicos de um tsunami, mas também estudar detalhadamente as causas e consequências geográficas.

A implementação do objetivo é realizada divulgando as seguintes tarefas principais:

definir o conceito de tsunami;

estudar as causas dos tsunamis;

mecanismo de ocorrência do tsunami;

distribuição geográfica do tsunami;

impacto do tsunami na costa;

mostrar a importância dos sistemas de alerta de tsunami;

O estudo do perigo hidrosférico é uma das principais tarefas em muitos países. Prevenir tal fenômeno é impossível na maioria dos casos, mas sua prevenção oportuna, o desenvolvimento dos métodos mais eficazes para eliminar as consequências é uma tarefa importante para cientistas de todo o mundo.

Os métodos de pesquisa incluem - análise e generalização da ocorrência e consequências de um desastre natural como um tsunami na Rússia e no exterior com base no estudo de materiais informativos.


1. Causas de um tsunami

onda natural da costa do tsunami

Agora, tsunami é um termo científico internacionalmente aceito, derivado de uma palavra japonesa que significa "uma grande onda que inunda a baía". A definição exata de um tsunami soa assim - são ondas longas de natureza catastrófica, surgindo principalmente como resultado de movimentos tectônicos no fundo do oceano. A distribuição de tsunamis está associada, via de regra, a áreas de fortes terremotos. Está sujeito a um padrão geográfico claro, determinado pela ligação de regiões sísmicas com áreas de processos de construção de montanha recentes e modernos. Sabe-se que a maioria dos terremotos está confinada aos cinturões da Terra dentro dos quais continua a formação de sistemas montanhosos, especialmente os jovens que datam da época geológica moderna. Os terremotos são mais puros nas áreas próximas de grandes sistemas montanhosos com depressões dos mares e oceanos. Duas zonas do globo que são mais propensas a terremotos são claramente identificadas. Um deles ocupa uma posição latitudinal e inclui os Apeninos, os Alpes, os Cárpatos, o Cáucaso, o Kopet-Dag, o Tien Shan, o Pamir e o Himalaia. Dentro desta zona, tsunamis são observados nas costas do Mediterrâneo, Adriático, Mar Egeu, Mar Negro e Cáspio e na parte norte do Oceano Índico. Outra zona está localizada na direção meridional e corre ao longo das margens do Oceano Pacífico. Este último é, por assim dizer, cercado por cordilheiras submarinas, cujos picos se erguem em forma de ilhas (as Aleutas, Curilas, ilhas japonesas e outras). Ondas de tsunami são formadas aqui como resultado de lacunas entre as cadeias montanhosas em ascensão e o afundamento de vales de águas profundas paralelas às cordilheiras, separando as cadeias de ilhas de uma região sedentária do fundo do Oceano Pacífico.


1.1 Tsunami causado por vulcões


Tsunamis são causados ​​por erupções vulcânicas que se elevam acima da superfície do mar na forma de ilhas ou localizadas no fundo do oceano. O exemplo mais marcante a esse respeito é a formação de um tsunami durante a erupção do vulcão Krakatoa no Estreito de Sunda em agosto de 1883. A erupção foi acompanhada pela liberação de cinzas vulcânicas a uma altura de 30 km. A voz ameaçadora do vulcão foi ouvida simultaneamente na Austrália e nas ilhas mais próximas do Sudeste Asiático. Em 27 de agosto, às 10h, uma gigantesca explosão destruiu a ilha vulcânica. Nesse momento, surgiram ondas de tsunami que se espalharam pelos oceanos e devastaram muitas ilhas do arquipélago malaio. Na parte mais estreita do estreito de Sunda, a altura das ondas atingiu 30-35 m. Em alguns lugares, as águas penetraram profundamente na Indonésia e causaram uma destruição terrível. Quatro aldeias foram destruídas na Ilha Sebezi. As cidades de Angers, Merak e Bentham foram destruídas, florestas e ferrovias foram arrasadas e barcos de pesca foram abandonados em terra a vários quilômetros da costa oceânica. As margens de Sumatra e Java ficaram irreconhecíveis - tudo estava coberto de lama, cinzas, cadáveres de pessoas e animais. Esta catástrofe trouxe a morte de 36.000 habitantes do arquipélago. Ondas de tsunami se espalharam por todo o Oceano Índico, desde a costa da Índia, no norte, até o Cabo da Boa Esperança, no sul. No Oceano Atlântico chegaram ao Istmo do Panamá e no Oceano Pacífico chegaram ao Alasca e São Francisco.


1.2 Tsunami desencadeado por deslizamento de terra/deslizamento de terra


Um deslizamento de terra pode ser a causa de um tsunami. Tsunamis deste tipo ocorrem muito raramente. Sabe-se que, ao contrário dos tsunamis de origem puramente sísmica, os tsunamis de "deslizamento de terra" são geralmente de natureza local. No entanto, em termos de poder destrutivo, não são inferiores às ondas "sísmicas". Tais tsunamis são especialmente perigosos em estreitos, fiordes e em baías e baías fechadas.

Em julho de 1958, como resultado de um terremoto no Alasca, ocorreu um deslizamento de terra na Baía de Lituya. Uma massa de gelo e rochas terrestres desmoronou de uma altura de 900 m. Formou-se uma onda, atingindo uma altura de 600 m na margem oposta da baía. Tais casos são muito raros e, claro, não são considerados padrão.

A próxima razão para a ocorrência de um tsunami é a queda de enormes fragmentos de rochas no mar, causados ​​pela destruição das rochas pelas águas subterrâneas. A altura dessas ondas depende da massa do material que caiu no mar e da altura de sua queda. Assim, em 1930, na ilha da Madeira, um bloco caiu de uma altura de 200 m, o que provocou o surgimento de uma única onda de 15 m de altura.



1.3 Tsunami causado por terremotos


Outra razão para a ocorrência de ondas de tsunami é na maioria das vezes as mudanças no relevo do fundo oceânico que ocorrem durante os terremotos, levando à formação de grandes falhas, dolinas, etc.

A escala de tais mudanças pode ser julgada a partir do exemplo a seguir. Durante um terremoto no Mar Adriático, na costa da Grécia, em 26 de outubro de 1873, foram observadas rupturas de um cabo telegráfico colocado no fundo do mar a uma profundidade de quatrocentos metros. Após o terremoto, uma das extremidades do cabo quebrado foi encontrada a uma profundidade de mais de 600 m. Consequentemente, o terremoto causou um afundamento acentuado do fundo do mar a uma profundidade de cerca de 200 m. estavam a uma profundidade diferente da anterior um por várias centenas de metros. Finalmente, um ano após os novos choques, a profundidade do mar no local da ruptura aumentou em 400 m. Perturbações ainda maiores da topografia do fundo ocorrem durante os terremotos no Oceano Pacífico. Assim, durante um terremoto submarino na Baía de Sagami (Japão), com um aumento repentino em uma seção do fundo do oceano, cerca de 22,5 metros cúbicos foram deslocados. km de água, que atingiram a costa na forma de ondas de tsunami.



2. Geração de tsunami


Atualmente, acredita-se que os tsunamis são formados quando as rochas se movem verticalmente ao longo de uma falha durante um forte terremoto, como mostrado no diagrama.



Durante terremotos subaquáticos, o mecanismo para gerar ondas de tsunami é o seguinte:

ü Quando ocorre um terremoto, há um movimento significativo da crosta oceânica;

ü Pode haver uma subida ou descida acentuada do fundo do oceano;

ü Se isso ocorrer, a superfície do mar acima da zona de deformação do fundo do oceano também está sujeita a deformação semelhante, mas se a deformação do fundo do oceano for constante, a deformação da superfície não será constante.

A principal causa de tsunamis destrutivos deve ser considerada como deslocamentos verticais acentuados de seções individuais do fundo da bacia devido a movimentos sismotectônicos. Os deslocamentos residuais resultantes do fundo do oceano deslocam o líquido de tal forma que a forma dos deslocamentos da superfície livre do oceano repete a forma dos deslocamentos do fundo. Actualmente, as medições sísmicas modernas permitem calcular, com precisão satisfatória, a forma dos deslocamentos do fundo do mar resultantes do forte sismo submarino Okada, 1985. No entanto, sabe-se que nem todos os sismos fortes provocam falhas de fundo com deslocamentos verticais do crosta e, consequentemente, ondas de tsunami. Um dos problemas mais importantes da sismologia é o desenvolvimento de métodos para determinar os parâmetros de uma fonte sísmica e avaliar sua "tsunamigenicidade" para a tarefa de previsão operacional.

Embora os terremotos que ocorrem ao longo de falhas horizontais às vezes produzam tsunamis, eles geralmente são de natureza local e não percorrem longas distâncias. Alguns cientistas observaram que grandes terremotos ao longo de falhas horizontais perto das costas do Alasca e da Colúmbia Britânica produziram tsunamis que não se estenderam por mais de 100 quilômetros. Como mencionado anteriormente, os tsunamis geralmente ocorrem após fortes terremotos com uma pequena profundidade de foco sob os oceanos. No entanto, houve vários casos de formação de tsunami devido a terremotos que ocorreram em terra. Portanto, pode-se concluir que os tsunamis podem ser formados tanto por mudanças no fundo do mar (faulting), quanto pela ação de ondas sísmicas de superfície que passam por uma plataforma continental rasa. As ondas de superfície de longo período (as chamadas ondas Rayleigh) têm um componente vertical e transmitem uma parte significativa da energia dos terremotos. O retorno do nível do mar ao normal provoca a formação de uma série de ondas que se propagam em todas as direções a partir da zona de deformação original.

A maioria das ondas de tsunami são causadas por terremotos subaquáticos. Durante um terremoto, uma rachadura vertical se forma sob a água e parte do fundo afunda. O fundo de repente deixa de suportar a coluna de água acima dele. A superfície da água começa a oscilar verticalmente, tentando retornar ao seu nível original - o nível médio do mar - e gera uma série de ondas.

No oceano profundo, a massa de uma coluna de água sem suporte é enorme. Quando o despejo do fundo para, essa coluna encontra um novo “pedestal” mais baixo para si e, por meio desse movimento, cria ondas com altura equivalente à distância que essa coluna percorreu. O movimento durante os terremotos geralmente tem uma altura de cerca de 50 cm, mas a área é enorme - dezenas de quilômetros quadrados. Portanto, as ondas de tsunami excitadas têm uma altura pequena e um comprimento muito longo, essas ondas carregam uma enorme quantidade de energia.

Mecanismo de formação de tsunami como resultado de um terremoto. No momento de um afundamento acentuado de uma seção do fundo do mar e o aparecimento de uma depressão no fundo do mar, a água corre para o seu centro, transborda a depressão e forma uma enorme protuberância na superfície. Com um aumento acentuado em uma seção do fundo do oceano, massas significativas de água são deslocadas. Ao mesmo tempo, ondas de tsunami surgem na superfície do oceano, divergindo rapidamente em todas as direções. Geralmente eles formam uma série de 3-9 ondas, cuja distância entre as cristas é de 100 a 300 km, e a altura quando as ondas se aproximam da costa atinge 30 m ou mais.


3. Propagação do tsunami


O padrão de propagação do tsunami também é muito complexo, porque a velocidade de uma onda de tsunami é determinada pela profundidade do oceano e, portanto, é variável ao longo de todo o caminho. Algumas partes da frente de onda estão à frente de outras, a frente perde sua forma de anel, dobra e às vezes até quebra. As ondas começam a se cruzar. Há um reflexo da costa. As ondas refletidas são sobrepostas às diretas - elas interferem. Surge um padrão complexo de movimento de tsunami.

A velocidade de propagação dessas ondas é média (a uma profundidade de 4 km) de aproximadamente 720 km/h. Quando um tsunami se aproxima da costa e entra em águas rasas, a velocidade da onda diminui drasticamente, a parte inferior do fluxo diminui devido ao atrito contra o fundo, a inclinação da onda aumenta rapidamente e o fluxo corre para a costa a uma velocidade de cerca de 70 km/h, caindo no litoral com dezenas de quilômetros de extensão. A velocidade das ondas em mar aberto pode ser calculada usando a fórmula , onde g é a aceleração gravitacional e H é a profundidade do oceano (a chamada aproximação de águas rasas, quando o comprimento de onda é muito maior que a profundidade).

Vários conceitos gerais sobre refração e difração de ondas devem ser considerados. Esses fenômenos são importantes para a compreensão do mecanismo de propagação do tsunami.

Refração da onda

Ondas viajantes com um comprimento de onda muito maior do que a profundidade da água em que viajam. Estas são chamadas de ondas de águas rasas ou ondas longas. Como as ondas são longas, diferentes partes da onda podem estar em diferentes profundidades (especialmente perto da costa) em um determinado momento. Devido ao fato de que a velocidade de uma onda longa depende da profundidade, diferentes partes da onda se propagam em velocidades diferentes, fazendo com que as ondas se curvem. Isso é chamado de refração.

Difração de onda

A difração é um fenômeno bem conhecido, especialmente em óptica e acústica. Esse fenômeno pode ser considerado grosseiramente como a curvatura das ondas ao redor dos objetos. É esse movimento que permite que as ondas passem por obstáculos no porto, pois a energia é transferida transversalmente à crista da onda, como mostra o diagrama abaixo. Essa curvatura (que é bastante difícil de explicar) está em uma escala muito menor do que a refração discutida acima, que é uma resposta simples a mudanças na velocidade.


Arroz. 5 (refração da onda)


Arroz. 6 (Difração de Onda)


3.1 Tsunamis de origem remota


Quando os tsunamis percorrem longas distâncias através dos oceanos, a esfericidade da Terra deve ser levada em consideração para determinar o efeito do tsunami em costas distantes. Ondas que divergem em direções diferentes perto da fonte de formação podem convergir novamente em um ponto na extremidade oposta do oceano. Um exemplo disso foi o tsunami de 1960 com uma fonte na costa do Chile a 39,5 latitude sul (S) e 74,5 longitude oeste (W). A costa do Japão está localizada entre 30 e 45 graus de latitude norte (N) e 135 e 140 graus de longitude leste (E), que é uma diferença de 145 e 150 graus de longitude da zona de origem. Como resultado da convergência (convergência) dos raios não refratados das ondas na costa do Japão, ocorreu uma destruição severa e muitas pessoas morreram.

Deve-se lembrar que além do efeito indicado, os raios das ondas do tsunami também se desviam de seu caminho natural ao longo dos círculos máximos devido à refração dos raios sob a influência da diferença na profundidade dos locais, tendendo a lugares. A influência de tal refração nas ondas do tsunami de origem remota leva ao fato de que as ondas do tsunami nem sempre convergem em um local na extremidade oposta do oceano.



Existe outro mecanismo de refração das ondas na água, mesmo em grandes profundidades e na ausência de irregularidades topográficas. Está provado que as correntes direcionadas em ângulo para as ondas podem mudar sua direção de propagação e afetar o comprimento de onda.

Quando um tsunami se aproxima da costa, as ondas são modificadas pelas várias características da topografia costeira e costeira. Cordilheiras e recifes submarinos, plataforma continental, promontórios e baías, a declividade da linha de costa podem alterar o período da onda e a altura da onda, causar ressonância das ondas, reflexão da energia das ondas e/ou transformar as ondas em uma barra de maré (boro) que cai sobre a costa.

As cordilheiras oceânicas fornecem muito pouca proteção à costa. Embora uma pequena quantidade de energia do tsunami possa ser refletida na cordilheira submarina, a maior parte da energia é transportada através da cordilheira até a costa. O tsunami de 1960 ao longo da costa do Chile é um excelente exemplo disso. As ondas deste tsunami foram altas ao longo de toda a costa do Japão, incluindo as ilhas de Shikoku e Kyushu, localizadas atrás da cordilheira do sul de Honshu.



3.2 Tsunamis locais


Quando ocorre um tsunami local, ele impacta o litoral imediatamente após o evento que causou o tsunami (terremoto, erupção vulcânica submarina ou colapso). Às vezes, houve casos em que um tsunami chegou à costa mais próxima 2 minutos após o momento de sua formação.

Por esta razão, o sistema de alerta de tsunamis é inútil neste caso, e não devem ser esperadas recomendações das autoridades competentes sobre como se comportar e o que fazer no caso de tais tsunamis. A baixa eficiência dos sistemas de alerta de tsunami também é explicada pelo fato de que durante um terremoto os sistemas de comunicação e outras infraestruturas podem falhar. Portanto, é muito importante desenvolver o plano de ação correto em caso de tsunami.


4. Impacto na costa


O impacto de um tsunami na costa depende principalmente da topografia do fundo do mar e da terra em um determinado local, bem como da direção de chegada das ondas.


.1 Altura da onda


A altura de uma onda do mar é a distância vertical entre a crista e o fundo de uma onda. Diretamente acima da fonte de um tsunami, a altura da onda é de 0,1 a 5 m. Essa onda geralmente não é visível de um navio ou de uma aeronave. As pessoas no navio nem suspeitam que uma onda de tsunami passou por baixo deles. Mas, ao contrário das ondas de vento (ondas de superfície na água causadas pelo vento), que capturam apenas a camada de água superficial, as ondas de tsunami envolvem toda a coluna de água do fundo até a superfície. Entrando em águas rasas, reduz a velocidade do movimento e sua energia é usada para aumentar a altura. A onda cresce cada vez mais alto, como se estivesse “tropeçando” em águas rasas. Ao mesmo tempo, sua fundação é atrasada e algo como uma parede de água é criada com uma altura de 10 a 50 m ou mais.


Parâmetros Vento Ondas de tsunami Velocidade de propagação até 100 km/h até 1000 km/h Comprimento de onda até 0,5 km até 1000 km Período até 20 segundos até 2,5 horas

A altura das ondas do tsunami no oceano diminui com a distância do local de origem na proporção da distância, elevada à potência de 5/6. É impossível prever qual das ondas do tsunami será a mais destrutiva. A teoria mostra que as ondas de tsunami se alternam em seu crescimento relativo à medida que se afastam de seu local de origem. Assim, nas imediações do epicentro, a segunda onda acaba sendo maior que a primeira, mas à medida que a distância do epicentro aumenta, a onda máxima tem um número de série maior.

A altura final da onda depende da topografia do fundo do oceano, do contorno e da topografia da costa. Em costas planas e largas, a altura de um tsunami geralmente não é superior a 5-6 m. Ondas de grande altura se formam em seções separadas e relativamente pequenas da costa com baías e vales estreitos. No Japão, como um dos países mais afetados por tsunamis, ondas com altura de 7-8 m ocorrem cerca de 1 vez em 15 anos, e com altura de 30 m ou mais foram observadas 4 vezes nos últimos 1500 anos. A maior foi a onda que atingiu a costa da península de Kamchatka perto do Cabo Lopatka em 1737. Atingiu uma altura de quase 70 m. Em 1968, nas ilhas havaianas (EUA), a onda rolou sobre as copas das palmeiras costeiras.

Isso explica as diferentes alturas das ondas do tsunami em diferentes lugares na mesma costa.


.2 Tsunami em terra


O aumento vertical na altura do nível da água é chamado de altura de subida do tsunami. Quando as ondas do tsunami se aproximam da costa, o nível da água pode aumentar para 30 metros ou mais em alguns casos excepcionais. Aumentar o nível para 10 metros acontece com bastante frequência. A altura de subida da onda é capaz de superar a marca de 30 m, e o alcance do respingo geralmente excede 2-3 km.

A altura do tsunami irá variar em diferentes pontos ao longo da costa. Mudanças na altura do tsunami e nas características topográficas da linha de costa provocam uma mudança nas características do início do tsunami em diferentes pontos da linha de costa.

Tsunamis tornam-se destrutivos precisamente perto da costa. Tsunamis são ondas profundas, capturam uma camada de água muito mais poderosa do que as ondas de vento que se desenvolvem apenas na superfície do mar e rasas a partir dele.

Um exemplo de uma diferença tão grande nas características do tsunami é dado por alguns cientistas: na ilha de Kauai, no Havaí, um aumento gradual do nível da água foi observado na encosta oeste da baía, enquanto apenas uma milha a leste, as ondas batiam violentamente na costa, destruindo arvoredos e destruindo muitas casas.

Deve-se notar que as características de ondas individuais também mudam quando chegam na mesma costa. Os cientistas dão exemplos da história das ilhas havaianas, quando as primeiras ondas eram tão suaves que uma pessoa podia facilmente caminhar até o peito na água em direção às ondas vindouras. Mais tarde, as ondas ficaram tão fortes que destruíram muitas casas e jogaram detritos para a floresta a uma distância de 150 metros da costa.

Existem três cenários de comportamento das ondas durante a aceleração:

) desembarcar (inundação da costa) sem quebrar a onda;

) destruição da onda próxima à sua crista com preservação da forma simétrica como um todo;

) destruição completa da onda, seu tombamento e formação de furo.


4.3 Consequências do tsunami


Os gatilhos de tsunami incluem onda de choque, borrão, inundação.

A intensidade do tsunami é uma característica do impacto energético de um tsunami na costa, estimado em uma escala condicional de seis pontos:

1 ponto - tsunami muito fraco. A onda é notada (registrada) apenas por marinheiros.

2 pontos - tsunami fraco. Pode inundar a costa plana. Apenas especialistas percebem isso.

3 pontos - tsunami médio. Todos comemoram. A costa plana é inundada, navios leves podem ser levados à costa. As instalações portuárias estão sujeitas a uma fraca destruição.

4 pontos - forte tsunami. A costa está inundada. Edifícios costeiros danificados. Grandes barcos à vela e pequenos barcos a motor são jogados em terra e depois levados de volta ao mar. As margens estão cheias de areia e lodo. fragmentos de pedras, árvores, detritos. As baixas humanas são possíveis.

5 pontos - tsunami muito forte. As áreas costeiras estão inundadas. Quebra-mares e quebra-mares estão muito danificados. Grandes navios encalhados em terra. Os danos também são grandes no interior do litoral. Prédios e estruturas apresentam destruição de graus variados de complexidade, dependendo da distância da costa. Tudo ao redor está coberto de escombros. As ondas de tempestade são altas na foz dos rios. Barulho de água alto. Há vítimas humanas.

6 pontos - tsunami catastrófico. Devastação completa da costa e áreas costeiras. A terra é inundada por uma distância considerável do litoral.

A intensidade de um tsunami depende do comprimento, altura e velocidade de fase da onda incidente. A energia de um tsunami é geralmente entre 1 e 10% da energia do terremoto que o causou.

A energia cinética colossal da onda permite que o tsunami destrua quase tudo o que vem em seu caminho. Um tsunami catastrófico, quase sem desacelerar, é capaz de passar por um assentamento de médio porte, transformá-lo em ruínas e destruir toda a vida. Após a passagem do tsunami, a costa muda de aparência, os navios são trazidos para terra a uma distância de centenas e às vezes milhares de metros da beira do mar. No porto de Corral (Chile) em 1960, uma onda de tsunami jogou um navio com um deslocamento de 1.100 toneladas do porto através da cidade para o mar aberto. Junto com as perdas materiais, o tsunami leva à morte de pessoas. No período 1947-1983. o número de vítimas foi de 13,6 mil pessoas. O tsunami mais forte conhecido, mais tarde chamado Sanriku, veio de um terremoto submarino a 240 km da costa do Japão em 15 de junho de 1896. Então, uma enorme onda de 30 m de altura atingiu a ilha. Honshu. 27122 pessoas morreram. 19.617 casas foram levadas ao mar. O primeiro “sismo” na Rússia foi registrado em Kamchatka em 1737. Em 1979, um tsunami com uma altura de onda de 5 m atingiu a costa do Pacífico da Colômbia. 125 pessoas morreram.

Em 1994, um tsunami de 15 m de altura nas Filipinas destruiu 500 casas e 18 pontes até o solo. Mais de 60 pessoas morreram.

Os maiores tsunamis

11.1952 Severo-Kurilsk (URSS).

Foi causado por um forte terremoto (as estimativas de magnitude variam de 8,3 a 9 de acordo com várias fontes), ocorrido no Oceano Pacífico a 130 quilômetros da costa de Kamchatka. Três ondas de até 15-18 metros de altura (de acordo com várias fontes) destruíram a cidade de Severo-Kurilsk e causaram danos a vários outros assentamentos. Segundo dados oficiais, mais de duas mil pessoas morreram.

03.1957 Alasca, (EUA).

Causada por um terremoto de magnitude 9,1 ocorrido nas Ilhas Andreyanovsky (Alasca), que provocou duas ondas, com altura média de onda de 15 e 8 metros, respectivamente. Além disso, como resultado do terremoto, o vulcão Vsevidov, localizado na ilha de Umnak, acordou e não entrou em erupção por cerca de 200 anos. Mais de 300 pessoas morreram no desastre.

07.1958 Lituya Bay, (sudoeste do Alasca, EUA).

Um terremoto que ocorreu ao norte da baía (na falha Fairweather) iniciou um forte deslizamento de terra na encosta da montanha localizada acima da baía de Lituya (cerca de 300 milhões de metros cúbicos de terra, pedras e gelo). Toda essa massa encheu a parte norte da baía e causou uma enorme onda de altura recorde de 524 metros (ou 1724 pés), movendo-se a uma velocidade de 160 km/h.

03.1964 Alasca, (EUA).

O maior terremoto no Alasca (magnitude 9,2), ocorrido no Estreito de Prince William, causou um tsunami de várias ondas, com a maior altura - 67 metros. Como resultado do desastre (principalmente devido ao tsunami), de acordo com várias estimativas, de 120 a 150 pessoas morreram.

07.1998 Papua Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 7,1 na costa noroeste da Nova Guiné desencadeou um poderoso deslizamento de terra subaquático que desencadeou um tsunami que matou mais de 2.000 pessoas. século

Propagação do tsunami no Oceano Índico

Setembro de 2004 costa do Japão

Dois fortes terremotos (magnitudes de até 6,8 e 7,3, respectivamente) ocorreram a 110 km da costa da Península de Kii e 130 km da costa da província de Kochi, causando um tsunami com altura de onda de até um metro. Várias dezenas de pessoas ficaram feridas.

Dezembro de 2004 Sudeste Asiático.

Às 00:58 ocorreu um poderoso terremoto - o segundo mais poderoso de todos os registrados (magnitude 9,3), que causou o mais poderoso de todos os tsunamis conhecidos. Os países asiáticos (Indonésia - 180 mil pessoas, Sri Lanka - 31-39 mil pessoas, Tailândia - mais de 5 mil pessoas, etc.) e a Somália africana sofreram com o tsunami. O número total de mortes ultrapassou 235 mil pessoas.

Janeiro de 2005 Ilhas Izu e Miyake (leste do Japão)

Um terremoto de magnitude 6,8 causou um tsunami com uma altura de onda de 30 a 50 cm. No entanto, graças a um alerta oportuno, a população de áreas perigosas foi evacuada.

Abril de 2007 Ilhas Salomão (arquipélago)

Causado por um terremoto de magnitude 8 no Pacífico Sul. Ondas de vários metros de altura atingiram a Nova Guiné. O tsunami matou 52 pessoas.

Março de 2011 Japão

O terremoto mais forte de magnitude 9,0 com epicentro localizado a 373 km a nordeste de Tóquio causou um tsunami com uma altura de onda superior a 10 metros. De acordo com os dados recebidos, o epicentro do terremoto ocorreu a uma profundidade de 32 km. A fonte do terremoto estava localizada a leste da parte norte da ilha de Honshu e se estendia por uma distância de cerca de 500 km, que pode ser vista no mapa de tremores secundários. O número exato de vítimas em 18 de março de 2011 não é conhecido.


5. Proteção contra tsunamis


É impossível proteger completamente qualquer litoral do poder destrutivo de um tsunami. Em muitos países, eles tentaram construir quebra-mares e quebra-mares, barragens e outras estruturas para enfraquecer a força do tsunami e reduzir a altura das ondas.

No Japão, os engenheiros construíram grandes aterros para proteger portos e quebra-mares em frente às entradas dos portos para estreitar essas entradas e desviar ou reduzir a energia das ondas poderosas.

Nenhum tipo de estrutura de defesa poderia fornecer 100% de proteção para costas baixas. Na verdade, as barreiras às vezes só podem exacerbar a destruição se as ondas do tsunami as romperem, arremessando violentamente pedaços de concreto em casas e outras estruturas, como projéteis.

Em alguns casos, as árvores podem fornecer proteção contra ondas de tsunami. Os bosques de árvores sozinhos ou em conjunto com as defesas costeiras podem amortecer a energia do tsunami e reduzir a altura das ondas do tsunami.



Computadores eletrônicos tornaram-se assistentes de cientistas na luta contra o tsunami. Muitas universidades ao redor do mundo compilaram programas para modelagem matemática de tsunamis catastróficos com base nas leis da hidrodinâmica. Com a ajuda de tais modelos, são calculadas muitas variantes da aparência e comportamento de uma onda catastrófica, sua velocidade, nível, atrito, dependendo do terreno e outros parâmetros.

Sistema de Alerta de Tsunami

O principal objetivo do Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico é identificar e identificar áreas de fortes terremotos no Pacífico, determinar se eles causaram tsunamis no passado e fornecer informações e alertas oportunos e eficazes às pessoas do Pacífico, a fim de reduzir riscos de tsunami, especialmente em termos de vida humana e bem-estar. Para atingir esse objetivo, o Sistema de Alerta de Tsunami monitora continuamente as condições sísmicas e os níveis dos oceanos na região do Pacífico.

O Sistema de Alerta de Tsunami é um programa internacional que requer a participação de muitos serviços que lidam com sismicidade, eventos de maré, comunicações e disseminação de informações de vários países da região do Pacífico. Administrativamente, os países participantes estão unidos no âmbito da Comissão Oceanográfica Internacional como membros do Grupo de Coordenação Internacional para o Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico (ICG/ITSU). A pedido da Comissão Oceanográfica Internacional, foi estabelecido o Centro Internacional de Informações sobre Tsunamis, que realiza inúmeras tarefas em apoio aos participantes do ICG/ITSU e para reduzir o risco associado a tsunamis na região do Pacífico. O Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) é o centro de operações do Pacific Tsunami Warning System.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC = PTWC) coleta e avalia dados fornecidos pelos países membros e emite fichas informativas relevantes para todos os membros sobre grandes terremotos e a probabilidade provável ou confirmada de tsunamis.



A operação do Sistema começa a partir do momento em que qualquer estação sísmica de um dos países participantes detecta um terremoto de tal magnitude que o dispositivo de alarme instalado nesta estação é acionado. Os funcionários da estação interpretam imediatamente os sismogramas recebidos e enviam as informações para o TTPC. Após receber os dados de uma das estações sísmicas do país participante ou após o acionamento do dispositivo de sinalização no próprio TCPC, a central envia solicitações de dados de outras estações do Sistema.


Quando dados suficientes são recebidos no TCPC para determinar as coordenadas do epicentro do terremoto e sua magnitude, é tomada uma decisão sobre outras ações. Se um terremoto for forte o suficiente para causar um tsunami, o TCWC envia solicitações para as estações de maré dos países participantes mais próximas do epicentro para monitorar as leituras para detecção de tsunami. Os Boletins de Alerta/Observação de Tsunami são emitidos para organizações de divulgação para todos os terremotos de magnitude superior a 7,5 (superior a 7,0 para a região das Ilhas Aleutas) para alertar o público sobre a possibilidade de um tsunami e a necessidade de medidas de segurança. Os dados recebidos das estações de monitoramento de marés são avaliados; se eles mostrarem que se formou um tsunami que é perigoso para parte ou toda a população da região do Pacífico. O Boletim de Alerta/Observação de Tsunami está sendo expandido ou atualizado como um Alerta em Todo o Pacífico. Organizações relevantes então realizam a evacuação de pessoas de áreas perigosas de acordo com esquemas pré-concebidos. Se as estações de maré indicarem a formação de um tsunami não perigoso (ou nenhum tsunami), o TPWC cancelará o conteúdo do Boletim de Alerta/Observação de Tsunami enviado anteriormente.

Várias áreas da Bacia do Pacífico têm sistemas nacionais e regionais de alerta de tsunami que fornecem alertas de tsunami oportunos e eficazes ao público. Para a população de áreas costeiras onde a geração de tsunami é possível, a velocidade de notificação e transmissão de dados de tsunami é especialmente importante. Dado o tempo necessário para coletar e avaliar dados sísmicos e de marés, o TCWC não pode fornecer alertas de tsunami para a população em áreas onde os tsunamis se formam em águas locais. Para tomar pelo menos algumas medidas de segurança na primeira hora após a formação de um tsunami em determinada região, alguns países estabeleceram sistemas nacionais e regionais de alerta de tsunami. Os sistemas de alerta regionais são capazes de emitir um alarme no menor tempo possível e alertar a população que vive perto do epicentro do terremoto sobre um possível tsunami com base apenas nos dados do terremoto, sem esperar por informações sobre uma possível formação de tsunami.

Esses sistemas regionais normalmente têm informações de várias estações sísmicas e de marés para funcionar de forma eficaz. Esses dados são transmitidos instantaneamente via telemetria para a sede central. Os terremotos locais geralmente estão a 15 minutos ou até menos, então um alerta sísmico é enviado imediatamente para a população da área. Devido ao fato de que os alertas são emitidos apenas com base em dados sismológicos, pode-se supor que, às vezes, esses alertas não são confirmados pela formação de um tsunami. Mas como esses avisos, dados muito rapidamente, são válidos apenas para uma área limitada, isso é aceitável, pois é alcançado um nível mais alto de proteção para as pessoas.

Os sistemas de alerta estaduais mais sofisticados foram criados na França, Japão, Rússia e EUA. No caso dos Estados Unidos da América, o PTWC e o Alaska Tsunami Warning Center (ATWC) são os Centros Estaduais de Alerta de Tsunami para os Estados Unidos e fornecem todos os serviços de alerta de tsunami que possam ser de interesse público para os Estados Unidos. Além do mais. O RTWS Center (RTWC) serve como o Centro Regional de Alerta de Tsunami para o Havaí em relação aos tsunamis gerados na área das ilhas havaianas.


Conclusão


Com base neste estudo, algumas conclusões podem ser tiradas:

) Os fenómenos geológicos marinhos de origem natural mais perigosos são os tsunamis.

) Tsunamis são um tipo de ondas do mar que ocorrem durante terremotos submarinos e costeiros, deslizamentos de terra, grandes áreas de terra no oceano, cisalhamento subaquático e deslizamento de terra.

) A relação mais próxima existe entre terremotos e tsunamis.

) Tsunamis são formados de duas maneiras: 1) durante um movimento vertical acentuado de rochas ao longo de uma falha durante um forte terremoto; 2) durante os sismos que ocorrem ao longo de falhas horizontais, geralmente têm caráter local e não se espalham por longas distâncias.

) Ondas de tsunami são formadas em uma fonte (ou foco), que geralmente tem uma forma estendida - seu comprimento é de 100 a 400 km. Da fonte, ondas de tsunami se propagam no reservatório como uma onda gravitacional longa de pequena amplitude.

) Os fenômenos de refração e difração de ondas são o mecanismo de formação de ondas de tsunami.

) Como resultado do deslocamento geológico das placas tectônicas no fundo do oceano, ocorrem tsunamis, que são de dois tipos: tsunamis de origem remota e tsunamis locais.

) O impacto de um tsunami na costa depende principalmente da topografia do fundo do mar, do contorno e topografia do terreno em um determinado local, bem como da direção de chegada das ondas.

) Quanto mais raso o fundo do oceano, maior a altura da onda da superfície do fundo.

) A maior força destrutiva da onda de choque é formada em seções separadas e relativamente pequenas da costa com baías e vales estreitos.

) As alterações na altura das ondas do tsunami e as características topográficas da linha de costa provocam uma alteração nas características da precipitação do tsunami em diferentes pontos da linha de costa.

) Os tsunamis são caracterizados pelos seguintes indicadores: altura das ondas do mar; comprimento de onda do mar; velocidade de fase da onda.

) A intensidade de um tsunami depende do comprimento, altura e velocidade de fase da onda incidente.

) É impossível proteger completamente qualquer costa do poder destrutivo de um tsunami. Tsunamis só podem ser evitados.

) Um estudo detalhado de todas as características da ocorrência e condições para a formação de um tsunami permitiu que uma pessoa protegesse com mais sucesso sua vida, saúde e propriedade no caso de um perigo hidrosférico.

) Ao levar em conta a experiência de prevenção de riscos hidrosféricos, eliminando as consequências de seu aparecimento, a humanidade tem a oportunidade de aumentar o nível e a precisão da previsão e alerta de um perigo que se aproxima.


Lista de fontes usadas


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9.www.o-b-g.narod.ru

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Lembro-me agora: tenho uns 9 anos, chego da escola, sento para almoçar, ligo a TV - e todos os canais terrível tsunami na tailândia. Tudo está destruído, o locutor repete constantemente sobre as muitas vítimas.

Então fiquei com muita pena dos tailandeses, até as lágrimas. Eu pensei em como é bom viver na Rússia- aqui tais horrores não acontece. Mas descobriu-se que isso Não certamente dessa maneira.

O que é um tsunami e como ele se forma?

Um tsunami é uma onda enorme (ou, mais frequentemente, uma série de ondas) que ocorre se algo afetar toda a coluna de água.


Como isso acontece?

  • Por exemplo, um terremoto ocorreu debaixo d'água.
  • O fundo se move de forma desigual, algumas partes são acima ou abaixo dos outros. Com ele massas de água em movimento.
  • A água está se movendo tentando vir ao estado originário.
  • Formadogrande onda, que em grande velocidade pode demolir tudo em seu caminho.

Tsunami na Federação Russa

Na maioria das vezes ao falar sobre tsunami, nós pensamos que na Rússia- algo assim não vai acontecer. No entanto, em nosso país, eles podem ocorrer - na região do Extremo Oriente.

Basicamente, trata-se de sobre Kamchatka, Sakhalin ou as Ilhas Curilas.


Tsunamis e cidades míticas

Talvez, Já houve tsunamis antes? Pode acontecer isso ilhas perdidas míticas- isto é vítimas esse terrível fenômeno.


Alguns cientistas sugerem que onda de grande poder verdade capaz de destruir uma ilha inteira. Se sim, a história de Atlântida pode não ser um belo conto de fadas, uma realidade.

Há também um muito menos conhecido a lenda da ilha perdida de Teonimanu. Esta ilha, segundo a lenda, caiu vítima de um marido ciumento, imposto a ele xingamento.


Sete ondas seguidas lavaram Theoniman da face da terra. Novamente, pode-se lembrar que tsunamis atingem o solo em grupos de ondas que se sucedem. Não te lembra nada?

É verdade que os pesquisadores acreditam que tudo foi um pouco ao contrário. isto primeiro na ilha houve um terremoto, que arruinou. E já se tornou a causa do tsunami, de lá e "sete ondas" da legenda.

Se deve acreditar nessas histórias - que cada um julgue por si mesmo, mas a ciência ainda não encontrou 100% de confirmação dessas hipóteses.

Útil2 Não muito

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Ao ouvir a palavra tsunami, lembro-me imediatamente da escola “O quê? Onde? Quando?”, na sexta série, ou até antes. Então, havia uma pergunta sobre quais ondas são mais perigosas para os navios, profundas ou superficiais. Nós, pensando que a resposta às ondas de superfície é muito simples, decidimos apostar nas profundas. Como se viu, são as ondas profundas que levam ao tsunami.


O que é um tsunami

Em diferentes fontes, você encontrará várias definições, mas em geral cunami é uma onda grande e longa, estendendo-se além do mar, ou seja, em terra. Essencialmente, isso é grande volume de água, que foi empurrado, e quando se aproxima da costa, onde a profundidade do mar se torna menor, então surge uma onda, que vem à terra.


Princípio do tsunami Causas da formação do tsunami

É muito mais interessante não saber o que é um tsunami, mas como aparece. Deve-se entender que os tsunamis são causados ​​essencialmente pelo deslocamento da água e as causas do deslocamento são diferentes:

  • terremotos(embora mais precisamente, atividade sísmica, ou seja, deslocamentos de placas litosféricas);
  • deslizamentos de terra(a queda de rocha ou gelo desloca a água e, assim, cria uma onda);
  • erupções vulcânicas(explosões que acompanham erupções vulcânicas criam ondas profundas);
  • humano(com a invenção das armas nucleares e seus testes no oceano, também entramos nessa lista).

Os tsunamis mais famosos

O "material" acabou, e agora vamos às realidades desse fenômeno. Você quer avaliar a destrutividade? Então vamos relembrar os tsunamis mais famosos e destrutivos século 21. Dois exemplos serão suficientes para entender as dimensões:

  • O tsunami de 2004 que ocorreu no sudeste do Azii.

A causa do tsunami é um terremoto no Oceano Índico, o número total morto sobre 235 mil pessoas.

  • O tsunami de 2011 causado pelo terremoto de Tokuhu.

O Japão foi o mais afetado, mais de 25 mil mortos. Causou um acidente em Usina nuclear de Fokushima.


Aquele tsunami de 2004 E agora boas notícias. A localização da maior parte do país em centro do continente e em zonas sismicamente inativas leva ao fato de que não temos medo de tsunamis.

Útil1 Não muito bom

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Toda a minha vida assisti na TV as terríveis consequências causadas pelos desastres. Eu nunca vi um espetáculo tão aterrorizante, mas ao mesmo tempo fascinante em qualquer outro lugar. Comecei a estudar o que é um tsunami? O tsunami é um fenômeno verdadeiramente impressionante, imprevisível, mas ao mesmo tempo cativante com sua força e escala. Esta palavra foi inventada no Japão e significa " grande onda inundando a baía.


O que um tsunami traz com ele?

O que são efeitos:

  • terremotos;
  • erupção de vulcões;
  • deslizamentos de terra.

Todos nós entendemos as terríveis consequências que essas catástrofes podem causar: destruição, colapsos, mortes... o que é um tsunami. No momento da origem do tsunami, uma grande enredo o fundo do oceano está afundandocaminho, a água corre para a depressão. E tendo preenchido a depressão, a água continua a ficar por inércia, e na superfície formadoenorme protuberância. A mesma protuberância é formada se o fundo subir acentuadamente ou uma erupção começar.


Como acontece um tsunami

Todos podem imaginar círculos na água de uma pedra atirada. Os mesmos círculos de tamanho enorme vêm de protuberâncias . Este é o tsunami. A velocidade dessas ondas é incrível, chega a até 1000 quilômetros, uma comprimento antes da 300 quilômetros. Mas no oceano, essas ondas não são sentidas. Aproximando-se da costa, as ondas encontram a resistência do fundo próximo à costa, começam a crescer antes da50 metros. Quando a onda principal se aproxima da costa, podemos ver um grande, poderoso refluxo ou a costa é inundada por uma onda menor. E então vinte minutos depois do mar vem parede de água e desmoronana praia, destruindo tudo, carregando pessoas, fragmentos de prédios, animais para o mar. À frente do tsunami há uma onda de ar, que também é muito perigosa. Além de terremotos e erupções, tsunamis podem desencadear deslizamentos de terra. Isso é raro e geralmente é pequeno.


Exemplos e consequências

Mas, como sabemos, há exceções. Sim, longe 1899 no Alasca uma massa de terra e neve com um volume de 30 milhões de metros cúbicos deslizou. Ele formou uma onda enorme que lavou tudo em seu caminho. Felizmente, um tsunami catastrófico é muito raro. Na maioria das vezes aparecem em tranquilooceano, especialmente em Japão.


O mais assustador foi tsunamidentro1883 durante a famosa explosão vulcão Krakatoa. Ondas de enorme altura atingiram as costas do Alasca e do Istmo do Panamá.

Mas, graças à tecnologia mais recente, o número de pessoas que morreram com o tsunami diminuiu, pois começaram a praticar alertas de pessoas sobre se aproximar tão perigoso tsunami.

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Eu tenho uma namorada, Lara, e ela tem um filho de quatro anos, Tyomka. Então, quando este pequeno e imparável energizador vem me visitar - depois dele o apartamento, como depois tsunami ilha paradisíaca - tudo está de cabeça para baixo. Hoje, talvez apenas um bebê não saiba o que é um tsunami e como eles surgem. Filmes de desastre geralmente usam imagens uma enorme onda que varre cidades inteiras em seu caminho.


História do tsunami

Esta palavra veio da Terra do Sol Nascente não apenas assim. Foram as ilhas japonesas em um passado não muito distante que foram mais atingidas pela "grande onda" - é assim que a palavra tsunami é traduzida do japonês. Longas ondas gravitacionais, que surgiu do deslocamento de uma grande parte do fundo do mar caiu na costa, varrendo tudo em seu caminho. A Rússia ouviu pela primeira vez sobre esse fenômeno apenas no século 18 de botânico e viajante Stepan Krasheninnikov, que testemunharam esta onda em Kamchatka. No entanto, a comunidade científica russa não estava interessada nessa notícia e ninguém começou a estudar esse fenômeno. Somente no século XX, quando as Ilhas Curilas se tornaram parte da URSS e uma enorme onda em 1952, uma cidade de cinco mil habitantes, Severo-Kurilsk, foi completamente destruída, só depois disso na Rússia eles começaram a estudar seriamente essa onda.


Classificação do tsunami

Tudo depende da causa desta onda. Também depende se a água recua da costa antes da onda ou não. Há duas razões principais:

  1. Movimento ascendente rápido do fundo.
  2. Movimento descendente rápido do fundo.

É no segundo caso que primeiro a água sai da costa por vários quilômetros no oceano, para depois cair sobre ela em uma onda.


Hoje, o termo "tsunami" refere-se não apenas a ondas gigantes, mas também rajadas absolutamente insignificantes decorrentes do deslocamento do fundo. De acordo com o grau de poder destrutivo, acontece que existem tsunamis que ninguém notará. Existem 6 tipos de tsunami:

  • 1 ponto- muito fraco, é registrado apenas por marinheiros;
  • 2 pontos- fraco, também é notado apenas por especialistas;
  • 3 pontos- a média, ah, isso já é alguma coisa - inunda a costa plana, pode até jogar pequenos barcos em terra;
  • 4 pontos- forte, "salve-se, quem pode!" - destruirá as estruturas costeiras, as baixas são possíveis;
  • 5 pontos- muito forte - danos colossais foram causados ​​à costa, há mortos;
  • 6 pontos- desastre! Centenas de quilômetros para o interior, tudo está completamente destruído, muitos mortos.

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Para minha felicidade, só tive que ver o tsunami nos filmes e nos noticiários da TV, era nesses momentos que eu ficava feliz por morar tão longe do mar. E não tenho medo desse elemento terrível e destruidor de tudo em seu caminho. Aliás, nunca fui muito corajoso, e o pequeno até pensou que eu nunca voaria para o mar na vida. Agora, claro, amadureci e amo muito o mar, então supero meus medos e sigo as previsões.


O fenômeno natural do tsunami, o que é

Tsunamié um dos mais destrutivos desastres naturais. representando tamanho de onda enorme,destrutivo praticamente tudo em seu caminho.

Eu sempre me perguntei de onde vêm essas ondas enormes, como se viu, elas são consequências de outros desastres naturais, como:


As terríveis consequências dos elementos

Tsunami é um desastre natural com consequências terríveis:


Tsunami e tempestade, por que o primeiro é mais perigoso

E tsunamis e desastres de águas pluviais associadas a ondas enormes, mas as consequências do primeiro são muito mais fortes, eis por que isso acontece:


  • Tempestade- isto é movimento superficial da água, na ocorrência tsunami em movimento vem toda a água do fundo para a superfície.
  • Tempestade, usualmente, vindo devagar para que as pessoas possam evacuar. Tsunami sempre vem De repente praticamente não há tempo para economizar.
  • A velocidade das ondas do tsunami e sua energia são muitas vezes maiores do que durante uma tempestade.

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À menção do tsunami, lembro-me imediatamente da "Tempestade Perfeita" com J. Clooney e M. Wahlberg. E especificamente, aquele fragmento com onda gigante, que lentamente engoliu o navio.


Não consigo nem imaginar uma situação em que 4 onda de 0 metros correndo em minha direção em grande velocidade. E não importa a distância que nos separa, e quão rápido eu posso correr, porque o tsunami será mais rápido...

A essência do tsunami

Tsunami- é como ondas comuns, só que maiores, muito mais... E elas se formam de forma diferente.

Comparado com ondas regulares:

  • atividade sísmica do fundo do mar determinam muito mais energia do que simples ondas do mar (estas são formadas devido ao vento que empurra sua camada superior)
  • por uma ordem de grandeza maior distância entre as cristas das ondas: para ondas médias do mar - de 90 a 180 m, e para tsunamis essa distância pode chegar a centenas de quilômetros.
  • altura da onda também mais por causa da quantidade de água que a pressiona por trás. Pode atingir 50 metros e, para uma onda comum do mar em uma forte tempestade, é de 7 a 8 m.

Fatores de formação do tsunami

Se o vento é o catalisador para as ondas comuns do mar, então em um tsunami é principalmente movimento do fundo do mar. Movimento de seções individuais durante um terremoto desloca um pouco da água e a deixa fazer uma "longa viagem".

As principais razões para isso sãos:

  • Terremotos subaquáticos e deslizamentos de terra.
  • Explosão e erupção.

A explosão de um vulcão pode produzir terremoto subaquático, o que desloca uma camada de água, e toneladas de fuligem e fuligem, rolando direto para o mar, o ajudarão nisso.


  • A queda de alguns corpo cósmico direto na coluna de água.

Segundo os cálculos dos cientistas, um asteróide com um raio de 5 km., Caindo nas águas do Oceano Atlântico, daria origem a um tsunami que varreu a maior parte da Europa e a parte oriental.

Todos os fatores acima têm um objetivo comum - deslocar um pouco de água e definir o ritmo. E esta mesma água "com horror e gritos" correndo do epicentro do cataclismo subaquático, transformando em lentamente no mesmo onda tsunami, que atinge seu apogeu em águas rasas.

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Não gosto de ver notícias, mas relatos de desastres naturais ainda chegam aos meus ouvidos. Onde quer que aconteça um tsunami, todos os canais falam sobre isso. Esta é realmente uma terrível força natural com a qual uma pessoa, apesar de todas as conquistas técnicas, não consegue lidar. Quando vejo vídeos e fotos do tsunami, fico com medo. Mas ao mesmo tempo captura com sua grandeza e poder.


Tsunami é uma palavra japonesa

A palavra "tsunami" indo do japonês. E isso não é surpreendente, porque foi o país do “sol nascente” que mais lutou contra esse “monstro marinho”. O que se torna a causa do tsunami? Predominantemente, este terremotos costeiros e submarinos. MAS tsunami- é simples aceno, que formado por tremores de terra. NO oceano aberto sua altura não superior a um metro. Mas o que mais perto da costa- tópicos a onda fica maior. Altura esta onda poderosa pode alcançar dezenas e dezenas de metros, uma comprimento - centenas de quilômetros. E agora toda essa massa de água cai na costa povoada com velocidade de 800-900 quilômetros por hora.


Por previsões de tsunami hoje dois dispositivos são usados:

  • sismógrafo- sinais sobre tremores;
  • medidor de maré- detecta flutuações do nível da água.

Isso torna possível prever a ocorrência de um tsunami (embora nem sempre com precisão) e evacuar as pessoas.

oceano Pacífico nada tranquilo. Exatamente aqui com mais frequência Apenas acontece tsunami. Eles destroem facilmente tanto as cabanas de palha quanto os arranha-céus de concreto. Mas os tsunamis também são um fenômeno muito interessante. :

  1. Primeiro, quem amarrado ocorrência tsunami com processos subterrâneos, foi grego Tucídides.
  2. Perdido há muito tempo O capital uma vez reino poderoso - cidade de Mamallapuram, abriu o tsunami no Oceano Índico.
  3. Alguns cientistas acreditam que 3,5 milhões de anos atrás queda de meteorito Levou a tsunami, que e destruiu toda a vida na terra.
  4. As palmeiras resistem aos impactos do tsunami.
  5. Tsunami pode envenenar água doce e solo.

Tsunami é um fenômeno que fascina. E, como dizem os cientistas, em um futuro próximo, esse cataclismo ocorrerá com mais frequência. O motivo é o aquecimento global e o derretimento das geleiras.