Príčina vĺn. Aké sú najvyššie prílivy na svete? Systémy identifikácie prírodných katastrof

Koncom decembra 2004 došlo pri ostrove Sumatra v Indickom oceáne k jednému z najsilnejších zemetrasení za posledné polstoročie. Jeho následky sa ukázali byť katastrofálne: v dôsledku posunu litosférických dosiek sa vytvoril obrovský zlom a z dna oceánu vystúpilo veľké množstvo vody, ktorá sa rýchlosťou dosahujúcou jeden kilometer za hodinu začala rýchlo pohybovať. v celom Indickom oceáne.

V dôsledku toho bolo postihnutých trinásť krajín, asi milión ľudí zostalo bez „strechy nad hlavou“ a viac ako dvestotisíc zomrelo alebo sa stratilo. Táto katastrofa sa ukázala byť najhoršou v histórii ľudstva.

Tsunami sú dlhé a vysoké vlny, ktoré sa objavujú v dôsledku prudkého premiestnenia litosférických dosiek oceánskeho dna počas podvodných alebo pobrežných zemetrasení (dĺžka šachty je od 150 do 300 km). Na rozdiel od bežných vĺn, ktoré vznikajú v dôsledku silného vetra (napríklad búrky) zasahujúceho vodnú hladinu, vlna cunami ovplyvňuje vodu od dna až po hladinu oceánu, preto aj nízko položená voda môže často viesť ku katastrofám.

Zaujímavé je, že tieto vlny nie sú v tejto dobe pre lode v oceáne nebezpečné: väčšina rozvírenej vody je v jeho útrobách, ktorých hĺbka je niekoľko kilometrov – a preto je výška vĺn nad vodnou hladinou od 0,1 do 5 metrov. Pri približovaní sa k pobrežiu zadná časť vlny dobieha prednú, ktorá sa v tomto čase mierne spomaľuje, rastie do výšky 10 až 50 metrov (čím hlbší oceán, tým väčšia šachta) a objavuje sa na nej hrebeň.

Treba brať do úvahy, že hroziaci hriadeľ vyvíja najvyššiu rýchlosť v Tichom oceáne (pohybuje sa od 650 do 800 km/h). Čo sa týka priemernej rýchlosti väčšiny vĺn, tá sa pohybuje od 400 do 500 km/h, no boli zaznamenané prípady, kedy zrýchlili na rýchlosť tisíc kilometrov (rýchlosť sa zvyčajne zvyšuje po prechode vlny cez hlbokú priekopu).

Pred nárazom na pobrežie sa voda náhle a rýchlo vzdiali od pobrežia a odkryje dno (čím ďalej ustúpi, tým vyššia bude vlna). Ak ľudia o blížiacich sa živloch nevedia, namiesto toho, aby sa presunuli čo najďalej od pobrežia, naopak, utekajú zbierať mušle alebo zbierať ryby, ktoré nestihli ísť na more. A len o pár minút neskôr im vlna, ktorá sem dorazila veľkou rýchlosťou, nenecháva najmenšiu šancu na záchranu.

Treba si uvedomiť, že ak sa na pobreží valí vlna z opačnej strany oceánu, tak voda nie vždy ustúpi.

V konečnom dôsledku obrovská masa vody zaplaví celú pobrežnú líniu a ide do vnútrozemia do vzdialenosti 2 až 4 km, pričom ničí budovy, cesty, móla a vedie k smrti ľudí a zvierat. Pred šachtou, uvoľňujúcou cestu pre vodu, je vždy vzdušná rázová vlna, ktorá doslova vyhodí do vzduchu budovy a stavby, ktoré jej stoja v ceste.

Je zaujímavé, že tento smrtiaci prírodný jav pozostáva z niekoľkých vĺn a prvá vlna nie je ani zďaleka najväčšia: iba zmáča pobrežie, čím znižuje odpor pre vlny, ktoré ju nasledujú, ktoré často neprichádzajú okamžite a v intervaloch dvoch do troch hodín. Osudnou chybou ľudí je ich návrat na breh po odchode prvého útoku živlov.

Dôvody na vzdelanie

Jedným z hlavných dôvodov posunu litosférických dosiek (v 85 % prípadov) sú podmorské zemetrasenia, pri ktorých jedna časť dna stúpa a druhá klesá. Výsledkom je, že povrch oceánu začne vertikálne oscilovať a snaží sa vrátiť na počiatočnú úroveň a vytvárať vlny. Stojí za zmienku, že zemetrasenia pod vodou nevedú vždy k vytvoreniu cunami: iba tie, kde sa zdroj nachádza v malej vzdialenosti od dna oceánu a trasenie bolo najmenej sedem bodov.

Dôvody pre vznik cunami sú celkom odlišné. Medzi hlavné patria podvodné zosuvy pôdy, ktoré sú v závislosti od strmosti kontinentálneho svahu schopné prekonať obrovské vzdialenosti - od 4 do 11 km striktne vertikálne (v závislosti od hĺbky oceánu alebo rokliny) a až 2,5 km - ak povrch je mierne naklonený.


Veľké vlny môžu spôsobiť obrovské predmety, ktoré spadli do vody – skaly alebo bloky ľadu. Najväčšie cunami na svete, ktorého výška presahovala päťsto metrov, bolo teda zaznamenané na Aljaške v štáte Lituya, keď v dôsledku silného zemetrasenia zostúpil z hôr zosuv pôdy – a 30 miliónov metrov kubických kamene a ľad padali do zálivu.

K hlavným príčinám cunami možno pripísať aj sopečné erupcie (asi 5 %). Počas silných sopečných výbuchov sa vytvárajú vlny a voda okamžite zaplní voľný priestor vo vnútri sopky, v dôsledku čoho sa vytvorí obrovská šachta a začne svoju cestu.

Napríklad počas erupcie indonézskej sopky Krakatoa na konci XIX storočia. „vražedná vlna“ zničila asi 5 tisíc lodí a spôsobila smrť 36 tisíc ľudí.

Okrem vyššie uvedeného odborníci identifikujú ďalšie dve možné príčiny cunami. V prvom rade je to ľudská činnosť. Napríklad v polovici minulého storočia urobili Američania podvodný atómový výbuch v hĺbke šesťdesiat metrov, ktorý spôsobil vlnu vysokú asi 29 metrov, tá však netrvala dlho a spadla, pričom sa zlomila o 300 metrov. možné.

Ďalším dôvodom pre vznik cunami je pád meteoritov s priemerom väčším ako 1 km do oceánu (ktorých dopad je dostatočne silný na to, aby spôsobil prírodnú katastrofu). Podľa jednej verzie vedcov pred niekoľkými tisíckami rokov to boli meteority, ktoré spôsobili najsilnejšie vlny, ktoré spôsobili najväčšie klimatické katastrofy v histórii našej planéty.

Klasifikácia

Vedci pri klasifikácii tsunami berú do úvahy dostatočný počet faktorov ich výskytu, vrátane meteorologických katastrof, výbuchov a dokonca aj prílivu a odlivu, pričom v zozname sú nízke vlnové vlny vysoké asi 10 cm.
Pevnosť hriadeľa

Pevnosť hriadeľa sa meria s prihliadnutím na jeho maximálnu výšku, ako aj na to, aké katastrofálne následky spôsobil, a podľa medzinárodnej stupnice IIDA sa rozlišuje 15 kategórií od -5 do +10 (čím viac obetí, čím vyššia kategória).

Podľa intenzity

Podľa intenzity „vražednej vlny“ sú rozdelené do šiestich bodov, ktoré umožňujú charakterizovať dôsledky prvkov:

  1. Vlny s kategóriou jedného bodu sú také malé, že ich zaznamenávajú iba prístroje (väčšina o ich prítomnosti ani nevie).
  2. Dvojbodové vlny sú schopné mierne zaplaviť pobrežie, preto ich iba odborníci dokážu rozlíšiť od výkyvov bežných vĺn.
  3. Vlny, ktoré sú klasifikované ako trojbodové, sú dostatočne silné na to, aby vrhli na pobrežie malé člny.
  4. Štvorbodové vlny dokážu veľké námorné plavidlá nielen umyť na breh, ale aj vyhodiť na breh.
  5. Päťbodové vlny už nadobúdajú rozmery katastrofy. Sú schopné ničiť nízke budovy, drevené budovy a viesť k ľudským obetiam.
  6. Čo sa týka šesťbodových vĺn, vlny, ktoré zaplavili pobrežie, ho spolu s priľahlými krajinami úplne zdevastujú.

Podľa počtu obetí

Podľa počtu úmrtí sa rozlišuje päť skupín tohto nebezpečného javu. Prvá zahŕňa situácie, keď úmrtia neboli zaznamenané. Do druhej - vlny, ktoré mali za následok smrť až päťdesiatich ľudí. Šachty patriace do tretej kategórie spôsobujú smrť päťdesiatim až stovkám ľudí. Štvrtá kategória zahŕňa „vražedné vlny“, ktoré zabili sto až tisíc ľudí.


Následky cunami patriace do piatej kategórie sú katastrofálne, pretože si vyžiadajú smrť viac ako tisíc ľudí. Takéto katastrofy sú zvyčajne charakteristické pre najhlbší oceán na svete, Pacifik, ale často sa vyskytujú aj v iných častiach planéty. Týka sa to katastrof v roku 2004 pri Indonézii a v roku 2011 v Japonsku (25 000 úmrtí). „Killer waves“ boli zaznamenané v histórii aj v Európe, napríklad v polovici 18. storočia sa na pobreží Portugalska zrútila tridsaťmetrová šachta (počas tejto katastrofy zomrelo 30 až 60 tisíc ľudí).

Ekonomické škody

Čo sa týka ekonomických škôd, meria sa v amerických dolároch a vypočítava sa s prihliadnutím na náklady, ktoré je potrebné vyčleniť na obnovu zničenej infraštruktúry (stratený majetok a zničené domy sa neberú do úvahy, pretože súvisia so sociálnym stavom krajiny). výdavky).

Podľa veľkosti strát rozlišujú ekonómovia päť skupín. Prvá kategória zahŕňa vlny, ktoré nespôsobili veľa škody, druhá - so stratami do 1 milióna dolárov, tretia - do 5 miliónov dolárov, štvrtá - do 25 miliónov dolárov.

Škody z vĺn, súvisiace s piatou skupinou, presahujú 25 miliónov. Napríklad straty z dvoch veľkých prírodných katastrof v roku 2004 pri Indonézii a v roku 2011 v Japonsku dosiahli približne 250 miliárd dolárov. Do úvahy by sa mal brať aj environmentálny faktor, pretože vlny, ktoré spôsobili smrť 25 tisíc ľudí, poškodili jadrovú elektráreň v Japonsku a spôsobili nehodu.

Systémy identifikácie prírodných katastrof

Žiaľ, „vražedné vlny“ sa často objavujú tak neočakávane a pohybujú sa tak vysokou rýchlosťou, že je mimoriadne ťažké určiť ich vzhľad, a preto seizmológovia často nedokážu zvládnuť úlohu, ktorá im bola pridelená.

Systémy varovania pred katastrofami sú v zásade postavené na spracovaní seizmických údajov: ak existuje podozrenie, že zemetrasenie bude mať magnitúdu viac ako sedem bodov a jeho zdroj bude na dne oceánu (mora), potom všetky krajiny, ktoré sú v ohrození dostávajú varovania pred blížiacimi sa obrovskými vlnami.

Bohužiaľ, katastrofa z roku 2004 sa stala, pretože takmer všetky okolité krajiny nemali identifikačný systém. Napriek tomu, že medzi zemetrasením a vzdúvajúcou sa šachtou uplynulo asi sedem hodín, obyvateľstvo nebolo varované pred blížiacou sa katastrofou.

Na určenie prítomnosti nebezpečných vĺn v otvorenom oceáne vedci používajú špeciálne senzory hydrostatického tlaku, ktoré prenášajú dáta do satelitu, čo umožňuje pomerne presne určiť čas ich príchodu do určitého bodu.

Ako prežiť počas živlov

Ak sa tak stane, že sa ocitnete v oblasti, kde je vysoká pravdepodobnosť smrteľných vĺn, určite nezabudnite sledovať prognózy seizmológov a pamätať si všetky varovné signály blížiacej sa katastrofy. Je tiež potrebné naučiť sa hranice najnebezpečnejších zón a najkratšie cesty, ktorými môžete nebezpečné územie opustiť.

Ak počujete varovný signál pred blížiacou sa vodou, mali by ste okamžite opustiť nebezpečnú oblasť. Odborníci nedokážu presne povedať, koľko času je na evakuáciu: možno pár minút alebo niekoľko hodín. Ak nemáte čas opustiť oblasť a bývať vo viacposchodovej budove, musíte ísť na najvyššie poschodia a zatvoriť všetky okná a dvere.

Ale ak ste v jedno- alebo dvojposchodovom dome, musíte ho okamžite opustiť a bežať do vysokej budovy alebo vyliezť na akýkoľvek kopec (v extrémnych prípadoch môžete vyliezť na strom a pevne sa ho držať). Ak sa stalo, že ste nestihli opustiť nebezpečné miesto a skončili ste vo vode, musíte sa pokúsiť vyslobodiť z topánok a mokrého oblečenia a pokúsiť sa prilepiť na plávajúce predmety.

Keď prvá vlna opadne, je potrebné opustiť nebezpečnú oblasť, pretože ďalšia pravdepodobne príde až po nej. Vrátiť sa môžete až vtedy, keď asi tri až štyri hodiny nebudú žiadne vlny. Keď ste doma, skontrolujte steny a stropy, či nie sú prasknuté, neuniká plyn a či nie sú v elektrickom stave.

Na niekoľkých miestach na Zemi miestna krajina a príliv a odliv spôsobujú jav nazývaný prílivová vlna. Vzniká, keď obrovské masy vody padajú do úzkeho koryta rieky.

9-metrová prílivová vlna na rieke Qiantang v Číne je uznávaná ako jedinečný prírodný fenomén. Pri prílive sa milióny kubických metrov vody, lemujúcej malé ostrovčeky, pohybujú proti prúdu tejto rieky a uchvacujú pohľady pozorovateľov. Prílivové vlny sú na iných miestach, ako je Aljaška, Brazília (rieka Amazonka) a najdlhšia rieka v Spojenom kráľovstve - Severn.

Mimoriadne veľkolepý je moment zrážky vlny s vlnolamami na brehu. Pozorovanie tohto javu je však mimoriadne nebezpečné a vysoká vlna pravidelne spôsobuje smrť ľudí, ktorí ju sledujú. 22. august 2013. (Foto od ChinaFotoPress | ChinaFotoPress cez Getty Images):

Cunami sa niekedy mylne nazýva „prílivová vlna“, ale v skutočnosti nemá nič spoločné s prílivom a odlivom.

To však extrémistov nevystraší. Provincia Zhejiang vo východnej Číne, 31. august 2011. (Foto: AP Photo):

Najzaujímavejšie je správanie sa vlny v zálivoch a v „uzavretých“ moriach, ktoré komunikujú s oceánom úzkou úžinou. V takomto mori vzniká vlastná prílivová vlna – v dôsledku rovnakého zakrivenia zemského povrchu. Takáto vlna sa však nestihne vytvoriť - koniec koncov, čím je sila slabšia, tým dlhšie musí pôsobiť, aby sa vytvorila veľká amplitúda. Kvôli nedostatočne veľkej veľkosti mora má príliv čas prejsť z jedného pobrežia na druhé bez zvýšenia významnej amplitúdy.

Do týchto morí vstupuje prílivová vlna z oceánu. Ak je hĺbka menšia, výška rýchlo stúpa a rýchlosť vlny klesá. Pohyb vĺn tiež veľmi závisí od tvaru pobrežia. Zátoka Fundy, kde sú pozorované najvyššie prílivy, je pri úpätí široká a smerom k pevnine sa prudko zužuje. Voda je obmedzená brehom, z tohto dôvodu stúpa aj jej hladina. V Bielom mori sa naopak prílivová vlna rozptyľuje na brehoch a ostrovoch predĺženého mora.

Zaujímavý jav nastáva, keď sa príliv priblíži k ústiu rieky, ktorá sa vlieva do oceánu. Keď vstúpi do úzkej a dokonca plytkej vodnej plochy, amplitúda prílivovej vlny sa prudko zvýši a vysoká vodná stena sa posunie proti prúdu. Tento jav sa nazýva bóra.

Prívalová vlna na rieke Qiantang v Číne, 31. augusta 2011. Zranenia vtedy utrpelo asi 20 ľudí. (Foto: Reuters | China Daily):

Proti prúdu: Prílivová vlna v Anchorage na Aljaške, 5. júna 2012. (Foto: AP Photo | Ron Barta):

Kajakári zachytili prílivovú vlnu, Anchorage, Aljaška, 5. júna 2012. (Foto: AP Photo | Ron Barta):

Jazda na prílivovej vlne na kanoe v severnej Brazílii 12. marca 2001. (Foto: Paulo Santos):

Surferi na rieke Severn v Gloucestershire, Anglicko, 2. marca 2010. Toto je najdlhšia rieka v Spojenom kráľovstve. Dĺžka rieky je 354 kilometrov. (Foto: Matt Cardy | Getty Images):

Ale späť k extrémnym športom v Číne. Prílivová vlna na rieke Qiantang, 22. augusta 2013. (Foto: China FotoPress | ChinaFotoPress cez Getty Images):

Ľuďom sa to páči. Prílivová vlna na rieke Qiantang, 24. august 2013. (Foto: Reuters | Stringer):

(Foto: STR | AFP | Getty Images):

Prílivová vlna Amazonky sa nazýva pororoka, je obzvlášť silná počas jarnej povodne. V tomto ročnom období na ňom dobrí surferi vydržia jazdiť aj šesť minút. Rýchlosť vlny zlozvyku je 35 km za hodinu, výška môže dosiahnuť šesť metrov. Vyvracia stromy a prevracia lode. Šírka prílivovej vlny niekedy dosahuje 16 km. Niekedy sa prílivová vlna nazýva aj hrmiaca voda.

Video: Surfovanie na Amazonke.

Prílivové vlny sa vyskytujú aj na iných miestach. Napríklad na atlantickom pobreží Francúzska sa prílivovej vlne hovorí riasenka, v Malajzii benak.

Môžete si tiež všimnúť prílivové vlny na rieke Ptikodyak v Kanade a v Cook Inlet, výška týchto borovicových lesov nepresahuje dva metre.

Odliv a odliv sú prírodné javy, ktoré mnohí ľudia počuli a pozorovali, najmä tí, ktorí žijú na pobreží mora alebo oceánu. Čo sú prílivy a odlivy, aká sila v nich spočíva, prečo vznikajú, prečítajte si v článku.

Význam slova "príliv"

Podľa výkladového slovníka Efremova je príliv prirodzeným javom, keď hladina otvoreného mora stúpa, teda stúpa, a to sa periodicky opakuje. Čo znamená príliv? Podľa Ozhegovovho výkladového slovníka je príliv prítok, nahromadenie pohyblivého.

Príliv - čo to je?

Ide o prirodzený jav, keď hladina vody v oceáne, mori alebo inej vodnej ploche pravidelne stúpa a klesá. čo je príliv? Ide o reakciu na vplyv gravitačných síl, teda príťažlivých síl, ktorými disponuje Slnko, Mesiac a iné slapové sily.

čo je príliv? Ide o vzostup vody v oceáne na najvyššiu úroveň, ku ktorému dochádza každých 13 hodín. Odliv je opačný jav, pri ktorom voda v oceáne klesá na najnižšiu úroveň.

Príliv a odliv - čo to je? Ide o kolísanie hladiny vody, ku ktorému dochádza periodicky vertikálne. K tomuto prírodnému javu, prílivu a odlivu, dochádza, pretože poloha Slnka a Mesiaca voči Zemi sa mení spolu s rotačnými účinkami Zeme a vlastnosťami reliéfu.

Kde sa vyskytujú prílivy a odlivy?

Tieto prírodné javy možno pozorovať takmer vo všetkých moriach. Vyjadrujú sa v periodickom zvyšovaní a znižovaní hladiny vody. Na opačných stranách Zeme sú prílivy a odlivy, ktoré ležia vedľa línie smerujúcej k Slnku a Mesiacu. Vznik hrbolu na jednej strane Zeme je ovplyvnený priamou príťažlivosťou nebeských telies a na druhej strane ich najmenšou príťažlivosťou. Keďže Zem rotuje, v každom bode sú počas jedného dňa dva prílivy a rovnaký počet odlivov v blízkosti morského pobrežia.

Príliv a odliv nie je rovnaký. Pohyb vodných hmôt a hladina, do akej voda v mori stúpa, závisí od mnohých faktorov. Ide o zemepisnú šírku oblasti, obrys krajiny, atmosférický tlak, silu vetra a oveľa viac.

Odrody

Prílivy a odlivy sú klasifikované podľa trvania cyklu. Oni sú:

  • Poldenne, keď sa denne vyskytnú dva prílivy a dva odlivy, to znamená, že premena vodného priestoru v oceáne alebo na mori spočíva v úplných a neúplných vodách. Parametre amplitúd, ktoré sa navzájom striedajú, sa prakticky nelíšia. Vyzerajú ako zakrivená sínusová čiara a sú lokalizované vo vodách takého mora, ako je Barentsovo more, pri pobreží Bieleho mora a sú rozmiestnené takmer po celom území Atlantického oceánu.
  • na denné- charakterizovaný jedným prílivom a rovnakým počtom odlivov počas dňa. Takéto prírodné javy sú pozorované aj v Tichom oceáne, ale veľmi zriedkavo. Ak teda satelit Zeme prechádza cez rovníkovú zónu, pozoruje sa stojatá voda. Ak však dôjde k deklinácii Mesiaca s najmenším ukazovateľom, pozorujú sa prílivy s nízkym výkonom, ktoré majú rovníkový charakter. Ak sú čísla vyššie, vytvárajú sa tropické prílivy sprevádzané výraznou silou.
  • zmiešané keď výškovo prevládajú polodenné alebo denné prílivy a odlivy s nepravidelnou konfiguráciou. Napríklad pri poldenných zmenách hladiny hydrosféry existuje v mnohých smeroch podobnosť s poldennými prílivmi a odlivmi a pri denných zmenách s prílivmi a odlivmi v rovnakom čase, teda dennými, ktoré závisia od stupňa sklonu Mesiaca. v danom časovom období. Zmiešané prílivy sú bežnejšie v Tichom oceáne.

  • Abnormálny príliv a odliv- sú charakterizované stúpaním a klesaním vody, ktoré nezodpovedajú žiadnemu popisu z rôznych dôvodov. Anomália má priamu súvislosť s plytkou vodou, v dôsledku čoho sa mení samotný cyklus stúpania a klesania vody. Tento proces postihuje najmä ústie riek. Tu sú prílivy kratšie ako prílivy. Podobné kataklizmy charakterizujú určité úseky Lamanšského prielivu, ako aj prúdy Bieleho mora.

Prílivy a odlivy však nie sú prakticky viditeľné v moriach, ktoré sa nazývajú vnútrozemské, to znamená, že sú oddelené od oceánu úžinami, ktoré sú úzke na šírku.

Čo generuje príliv a odliv?

Ak sa narušia gravitačné a zotrvačné sily, na Zemi vznikajú prílivy a odlivy. Prirodzený jav prílivu a odlivu je výraznejší pri brehoch oceánu. Tu dvakrát denne v rôznej miere hladina stúpa a klesá rovnako veľakrát. Stáva sa to preto, že na povrchu dvoch protiľahlých oblastí oceánu sa tvoria hrbole. Ich poloha je určená v závislosti od polohy Mesiaca a Slnka.

Vplyv Mesiaca

Mesiac má väčší vplyv na výskyt prílivu a odlivu ako slnko.V dôsledku početných štúdií sa zistilo, že bod na zemskom povrchu najbližšie k Mesiacu je ovplyvnený vonkajšími faktormi o 6% viac ako ten najvzdialenejší . V tejto súvislosti vedci dospeli k záveru, že vďaka tomuto vymedzeniu síl sa Zem vzďaľuje v smere takej trajektórie ako Mesiac-Zem.

Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že Zem sa otočí okolo svojej osi za jeden deň, dvojitá prílivová vlna počas tohto času prejde pozdĺž vytvoreného rozšírenia, presnejšie jeho obvodu, dvakrát. V dôsledku tohto procesu vznikajú dvojité „údolia“. Ich výška vo svetovom oceáne dosahuje dvojmetrovú značku a na súši - 40 - 43 centimetrov, takže pre obyvateľov planéty tento jav zostáva nepovšimnutý. Necítime silu prílivu a odlivu, nech sme kdekoľvek: na súši alebo na vode. Hoci človek pozná podobný jav, pozoruje ho na pobreží. Morské alebo oceánske vody niekedy zotrvačnosťou nadobudnú dostatočne veľkú výšku, potom vidíme vlny valiace sa na breh – to je príliv. Keď sa vrátia späť, príliv je mimo.

Vplyv Slnka

Hlavná hviezda slnečnej sústavy sa nachádza ďaleko od Zeme. Z tohto dôvodu je jeho vplyv na našu planétu málo badateľný. Slnko je hmotnejšie ako Mesiac, ak tieto nebeské telesá považujeme za zdroje energie. Ale veľká vzdialenosť medzi svietidlom a Zemou ovplyvňuje amplitúdu slnečných prílivov, je to dvakrát menej ako podobné procesy na Mesiaci. Keď je mesiac v splne a mesiac rastie, nebeské telesá - Slnko, Zem a Mesiac - majú rovnakú polohu, v dôsledku čoho sa sčítavajú slnečné a mesačné prílivy. Slnko má malý vplyv na príliv a odliv v období, keď gravitačné sily zo Zeme idú dvoma smermi: k Mesiacu a Slnku. V tomto čase príliv stúpa a príliv klesá.

Pôda na planéte pokrýva 30% povrchu. Zvyšok pokrývajú oceány a moria, s ktorými sú spojené mnohé záhady a prírodné úkazy. Jedným z nich je takzvaný červený príliv. Tento fenomén je úžasný vo svojej kráse. Pozoruje sa pri pobreží Floridského zálivu a považuje sa za najväčší, najmä v letných mesiacoch ako jún alebo júl. Ako často je možné pozorovať červený príliv, závisí od banálneho dôvodu - znečistenia pobrežných vôd človekom. Vlny majú bohatý jasne červený alebo oranžový odtieň. Je to úžasný pohľad, ale obdivovať ho na dlhú dobu je nebezpečné pre zdravie.

Faktom je, že riasy dodávajú vode farbu počas kvitnutia. Toto obdobie je veľmi intenzívne, rastliny uvoľňujú veľké množstvo toxínov a chemikálií. Vo vode sa úplne nerozpustia, časť z nich sa uvoľní do ovzdušia. Tieto látky sú veľmi škodlivé pre rastliny, zvieratá, morské vtáky. Často nimi ľudia trpia. Pre ľudí sú obzvlášť nebezpečné mäkkýše, ktoré boli vylovené zo zóny „červeného prílivu“. Osoba, ktorá ich používa, dostane ťažkú ​​otravu, ktorá často vedie k smrti. Faktom je, že hladina kyslíka počas prílivu klesá, vo vode sa objavuje amoniak a sírovodík. Sú príčinou otravy.

Aké sú najvyššie prílivy na svete?

Ak je tvar zálivu lievikovitý, keď doň vstúpi prílivová vlna, brehy sa stlačia. Z tohto dôvodu sa výška prílivu zvyšuje. Výška prílivovej vlny pri východnom pobreží Severnej Ameriky, konkrétne v zálive Fundy, teda dosahuje približne 18 metrov. V Európe má najvyšší príliv Bretónsko blízko Saint-Malo (13,5 metra).

Ako prílivy a odlivy ovplyvňujú obyvateľov planéty?

Na tieto prírodné javy sú obzvlášť náchylní morskí obyvatelia. Najväčší vplyv na obyvateľov vôd v pobrežnom pásme má príliv a odliv. So zmenou hladiny zemskej vody sa vyvíjajú organizmy so sedavým spôsobom života. Ide o mäkkýše, ustrice, ktorým zmena štruktúry vodného prvku nebráni v premnožení. Tento proces je oveľa aktívnejší počas prílivu.

Pre mnohé organizmy však pravidelné kolísanie hladiny vody prináša utrpenie. Obzvlášť ťažké je to pre zvieratá malej veľkosti, mnohé z nich počas prílivu úplne menia svoje prostredie. Niektorí sa približujú k brehu, zatiaľ čo iných naopak vlna unáša hlboko do oceánu. Príroda samozrejme koordinuje všetky zmeny na planéte, no živé organizmy sa prispôsobujú podmienkam, ktoré predstavuje činnosť Mesiaca, ale aj Slnka.

Akú úlohu hrá príliv a odliv?

Aké sú prílivy a odlivy, to sme rozobrali. Aká je ich úloha v ľudskom živote? Tieto prírodné úkazy majú titánsku silu, ktorá je, žiaľ, v súčasnosti málo využívaná. Hoci prvé pokusy v tomto smere boli už v polovici minulého storočia. V rôznych krajinách sveta začali stavať vodné elektrárne využívajúce silu prílivovej vlny, no zatiaľ je ich veľmi málo.

Význam prílivu a odlivu je obrovský aj pre navigáciu. Práve počas ich formovania vstupujú lode do rieky mnoho kilometrov proti prúdu, aby vyložili tovar. Preto je veľmi dôležité vedieť, kedy tieto javy nastanú, na čo sú zostavené špeciálne tabuľky. Kapitáni lodí pomocou nich určujú presný čas začiatku prílivu a odlivu a ich výšku.

Jedinečná prílivová vlna 14. marca 2017

Na niekoľkých miestach na Zemi miestna krajina a príliv a odliv spôsobujú jav nazývaný prílivová vlna. Vzniká, keď obrovské masy vody padajú do úzkeho koryta rieky.

9-metrová prílivová vlna na rieke Qiantang v Číne je uznávaná ako jedinečný prírodný fenomén. Pri prílive sa milióny kubických metrov vody, lemujúcej malé ostrovčeky, pohybujú proti prúdu tejto rieky a uchvacujú pohľady pozorovateľov. Prílivové vlny sú aj na iných miestach, ako je Aljaška, Brazília (rieka Amazonka) a najdlhšia rieka v Spojenom kráľovstve Severn.



Mimoriadne veľkolepý je moment zrážky vlny s vlnolamami na brehu. Pozorovanie tohto javu je však mimoriadne nebezpečné a vysoká vlna pravidelne spôsobuje smrť ľudí, ktorí ju sledujú. 22. august 2013. (Foto od ChinaFotoPress | ChinaFotoPress cez Getty Images):

Cunami sa niekedy mylne nazýva „prílivová vlna“, ale v skutočnosti nemá nič spoločné s prílivom a odlivom.

To však extrémistov nevystraší. Provincia Zhejiang vo východnej Číne, 31. august 2011. (Foto: AP Photo):



Najzaujímavejšie je správanie sa vlny v zálivoch a v „uzavretých“ moriach, ktoré komunikujú s oceánom úzkou úžinou. V takomto mori vzniká vlastná prílivová vlna – v dôsledku rovnakého zakrivenia zemského povrchu. Takáto vlna sa však nestihne vytvoriť - koniec koncov, čím je sila slabšia, tým dlhšie musí pôsobiť, aby sa vytvorila veľká amplitúda. Kvôli nedostatočne veľkej veľkosti mora má príliv čas prejsť z jedného pobrežia na druhé bez zvýšenia významnej amplitúdy.

Do týchto morí vstupuje prílivová vlna z oceánu. Ak je hĺbka menšia, výška rýchlo stúpa a rýchlosť vlny klesá. Pohyb vĺn tiež veľmi závisí od tvaru pobrežia. Zátoka Fundy, kde sú pozorované najvyššie prílivy, je pri úpätí široká a smerom k pevnine sa prudko zužuje. Voda je obmedzená brehom, z tohto dôvodu stúpa aj jej hladina. V Bielom mori sa naopak prílivová vlna rozptyľuje na brehoch a ostrovoch predĺženého mora.

Zaujímavý jav nastáva, keď sa príliv priblíži k ústiu rieky, ktorá sa vlieva do oceánu. Keď vstúpi do úzkej a dokonca plytkej vodnej plochy, amplitúda prílivovej vlny sa prudko zvýši a vysoká vodná stena sa posunie proti prúdu. Tento jav sa nazýva bóra.





Prívalová vlna na rieke Qiantang v Číne, 31. augusta 2011. Zranenia vtedy utrpelo asi 20 ľudí. (Foto: Reuters | China Daily):


Proti prúdu: Prílivová vlna v Anchorage na Aljaške, 5. júna 2012. (Foto: AP Photo | Ron Barta):



Kajakári zachytili prílivovú vlnu, Anchorage, Aljaška, 5. júna 2012. (Foto: AP Photo | Ron Barta):


Jazda na prílivovej vlne na kanoe v severnej Brazílii 12. marca 2001. (Foto: Paulo Santos):



Surferi na rieke Severn v Gloucestershire, Anglicko, 2. marca 2010. Toto je najdlhšia rieka v Spojenom kráľovstve. Dĺžka rieky je 354 kilometrov. (Foto: Matt Cardy | Getty Images):



Ale späť k extrémnym športom v Číne. Prílivová vlna na rieke Qiantang, 22. augusta 2013. (Foto: China FotoPress | ChinaFotoPress cez Getty Images):


Ľuďom sa to páči. Prílivová vlna na rieke Qiantang, 24. august 2013. (Foto: Reuters | Stringer):




(Foto: STR | AFP | Getty Images):




Prílivová vlna Amazonky sa nazýva pororoka, je obzvlášť silná počas jarnej povodne. V tomto ročnom období na ňom dobrí surferi vydržia jazdiť aj šesť minút. Rýchlosť vlny zlozvyku je 35 km za hodinu, výška môže dosiahnuť šesť metrov. Vyvracia stromy a prevracia lode. Šírka prílivovej vlny niekedy dosahuje 16 km. Niekedy sa prílivová vlna nazýva aj hrmiaca voda.

Video: Surfovanie na Amazonke.


Prílivové vlny sa vyskytujú aj na iných miestach. Napríklad na atlantickom pobreží Francúzska sa prílivovej vlne hovorí riasenka, v Malajzii benak.

Môžete si tiež všimnúť prílivové vlny na rieke Ptikodyak v Kanade a v Cook Inlet, výška týchto borovicových lesov nepresahuje dva metre.




Zapamätajte si informatívny príspevok


Gravitačný vplyv Slnka a Mesiaca ovplyvňuje všetky škrupiny Zeme – vzduch, vodu a zem, napriek obrovským vzdialenostiam, ktoré ich od Zeme delia. Všimnite si, že samotný koncept gravitácie ako fyzikálneho faktora sa stal známym až v polovici 17. storočia, keď tento termín zaviedol veľký fyzik Isaac Newton Zem Mesiaca a Slnka Tento vplyv, priamy aj nepriamy je veľmi rôznorodá... Najvýznamnejšie z nich sú oceánske prílivy, rozdielne v mierke a amplitúde v rôznych geografických bodoch Zeme [Maksimov I. V. a kol., 1970; Carter S., 1977; Marchuk G. a Kagan B. A., 1983 Bouteloup J., 1979] V priebehu jedného tisícročia ľudia pozorovali morské prílivy a odlivy a presvedčili sa o ich úzkom spojení s fázami mesiaca ao konjugácii zmien v prostredí s časom nástupu týchto fáz. Storočia staré pozorovania viedli vedcov k záveru, že Mesiac je dôležitý pre prírodné procesy a jeho významný vplyv na človeka: cez ozónovú vrstvu, geomagnetickú aktivitu, zrážky . "Náš prieskum Mesiaca, naša budúcnosť, môže do značnej miery závisieť od hlbšieho pochopenia prílivovej činnosti Mesiaca na Zemi" [Carter S., 1977].

Najzaujímavejším bodom na celom probléme prílivu a odlivu je skutočnosť, že proces, grandiózny vo svojom rozsahu, pokrývajúci celú Zem, všetky jej škrupiny, je spôsobený nevýznamnými výkyvmi gravitačnej sily (obr. 4). Stačí povedať, že v dôsledku lunárno-slnečnej príťažlivosti sa hmotnosť telesa, napríklad jednej tony, zmení len o 0,2 g Veľkosť zmeny gravitácie možno posúdiť podľa nasledujúcich údajov: zrýchlenie gravitácia na Zemi je 982,04 cm / s ^ (g \u003d 982,04 gal) a maximálna zmena v dôsledku vplyvu Mesiaca a Slnka je iba 240,28 μgal (alebo 0,24 mlgal), t.j. 100 tisícin percenta g. A z toho 164,52 mgal pripadá na pôsobenie Mesiaca a 75,76 mgal - na podiel gravitačného vplyvu Slnka. Ukázalo sa, že tieto zanedbateľné gravitačné sily sú dostatočné na to, aby uviedli do nepretržitého pohybu miliardy ton vody, zemskej nebeskej klenby a vzdušných hmôt.

Slapové javy vznikajú v dôsledku spoločného gravitačného pôsobenia Mesiaca a Slnka na Zem. Najväčší vplyv má Mesiac, ktorý sa napriek svojej neúmerne malej veľkosti v porovnaní so Slnkom nachádza vo vzdialenosti bližšej k Zemi (356 000 km) ako Slnko (150-10^ km). Morské a oceánske prílivy, ktoré sa opakujú 2-krát denne, sú pre pozorovateľa ľahko viditeľné pravidelným stúpaním a klesaním hladiny vody v pobrežných oblastiach. Relatívna poloha Zeme, Mesiaca a Slnka vo vesmíre sa neustále mení, a preto sa mení aj veľkosť prílivu a odlivu. Určuje sa pomocou prístrojov, ktoré merajú výšku vodnej hladiny počas prílivu a odlivu.

Prílivy a odlivy dosahujú maximum pri nove a splne (syzygy prílivy, z latinského slova „syzygy“ – spojenie), kedy sú Mesiac a Slnko v jednej priamke so Zemou. Minimálne prílivy, nazývané kvadratúrne prílivy (z latinského slova „square“ – štvrť), pozorujeme vo fáze prvej a poslednej štvrte Mesiaca, kedy je rozdiel v astrodĺžkach Mesiaca a Slnka 90°. , teda sú navzájom umiestnené v pravom uhle (obr. 5).

Menej známe sú pozemské a atmosférické prílivy a odlivy [Melchior P., 1968; Chapman S., Lindzen P., 1972], ktoré nie sú také zrejmé ako oceánske a morské, ale majú aj globálny rozmer. V hornom plášti Zeme, v najvzdialenejšom obale zemskej kôry, teda gravitačná sila Mesiaca a Slnka spôsobuje periodické stúpania a klesania povrchu, pozorované pomocou gravimetrov, ktoré merajú lokálne zmeny gravitácie. Vplyvom Mesiaca sa povrch Zeme zdvihne maximálne o 35,6 cm a klesne o 17,8 cm, pričom Slnko spôsobí rozkmitanie povrchu až o 16,4 cm a nižšie o 8,2 cm. Povrch má 78 cm. : pod vplyvom Mesiaca na 53,4 cm a Slnka na 24,6 cm.

Ide o akési „dýchanie“ Zeme – pohyb jej povrchu pod vplyvom gravitačných síl. Ako bolo uvedené vyššie, tieto grandiózne posuny vodných a zemských vrstiev sa vyskytujú pod vplyvom zanedbateľných gravitačných vplyvov, ktoré tvoria milióntiny zemského gravitačného modulu. Nepretržitý pohyb zemského povrchu vedie k veľkým zmenám v štruktúre zemskej kôry, rýchlosti rotácie zeme okolo svojej osi, parametroch orbitálneho pohybu a iných geofyzikálnych javoch (najmä drift kontinentov, posun oceánske platne, nárast zlomov a dokonca aj frekvencia zemetrasení).

V atmosfére pod vplyvom gravitačného vplyvu Mesiaca a Slnka dochádza aj k rozsiahlym zmenám, ešte umocneným jej periodickým ohrevom od Slnka. Indikátorom atmosférického prílivu a odlivu je zmena tlaku vzduchu, meraná barometrom. Malo by sa pamätať na to, že slapová sila vznikajúca z gravitačného vplyvu Mesiaca a Slnka v ktoromkoľvek bode každej z obalov Zeme sa neustále mení v dôsledku rotácie našej planéty a mnohých ďalších faktorov. Charakteristická vlna však sama o sebe pretrváva počas celého dňa, pričom sa mení len tvar a amplitúda v závislosti od zemepisnej šírky miesta. V štruktúre tejto vlny sú dve hlavné zložky - lunárna a slnečná, v ktorých sa pomocou metódy harmonickej analýzy odhaľuje niekoľko zložiek: dlhodobá (týždenná a mesačná) a krátkodobá (denná, poldenná a tretia). -deň) [Marchuk G.I., Kagan B.A., 1983].

Pre následný medicínsky a biologický rozbor vplyvu Mesiaca je dôležitá nielen celá jemná štruktúra spektra lunisolárnych vĺn a polvĺn, ale hlavne prítomnosť krátkodobých a dlhodobých zložiek, ktoré určujú biorytmus živé organizmy. Napríklad pri analýze cirkadiánnej biorytmiky je pre výskumníkov dôležité vedieť, že v prílivových javoch je dominantná polodenná vlna (Ma) s periódou 12 hodín 25 minút, čo zodpovedá polodennému prílivu, a slnečná prílivová vlna (82 ) s intervalom 12 hodín 00 minút. Dlhodobá zložka – mesačná a dvojtýždňová – má periódu 27,555, resp. 13,661 dňa. Tieto obdobia sú dôležité, pretože sa prejavujú v biorytmike širokej škály procesov v tele, čím naznačujú možnú úlohu gravitačných síl tvoriacich príliv ako vonkajšieho synchronizátora [Brown F" 1964, 1977; HauenschildK., 1964; Vasilik P.V., Galitsky A.K., 1977, 1979; Chernyshev V. B., 1980; Neumann D" 1984; Garzino S., 1982a; Brown F.A., 1983].

Prílivy a odlivy spojené s pôsobením gravitačných síl Mesiaca a Slnka sú v rôznych geografických bodoch Zeme mimoriadne rôznorodé, čo závisí od mnohých fyzikálnych faktorov. Ale keď vezmeme do úvahy ich dennú dynamiku, možno rozlíšiť 3 hlavné typy - denné, poldenné a zmiešané alebo kombinované [Marchuk G.I. "Kagan A.B., 1983; Neiman D" 1984].

Denné prílivy a odlivy sa vyskytujú raz denne a sú dôsledkom pôsobenia dvoch zložiek prílivovej sily s periódami 25,8 a 23,9 hod.. Na mnohých miestach zemegule (napríklad pri pobreží Mexika) sa v dynamike denné prílivy a odlivy každých 13–14 dní 13,66 dňa) dochádza k fázovému posunu o 180°, čo koreluje s 1/2 cyklu deklinácie Mesiaca (pripomeňme, že tropický lunárny mesiac má 27,32 dňa), t. j. s prechodom Mesiaca cez rovinu nebeský rovník každých 13,66 dňa. Tu je jasne vidieť, ako pohyb našej družice vo vesmíre spôsobuje pravidelné zmeny geofyzikálnych procesov.

Polodenné prílivy a odlivy sa pozorujú 2-krát denne s periódou 12,4 hod.. Ich amplitúda sa počas synodického mesiaca (29,53 dňa) mení od maximálnej hodnoty pri splne a nove až po minimálnu hodnotu v rôznych častiach Mesiaca. Zmeny amplitúdy tvoria semisynodický cyklus zodpovedajúci zmene lunárnych fáz. Syzygy návaly sa opakujú každých 14–15 dní (priemerne 14,76 dní). Zmiešané (kombinované) prílivy a odlivy majú rôzne amplitúdy stúpania vody a vyznačujú sa nerovnomernými obdobiami - pozorujú sa pri pobreží Tichého oceánu, Austrálie a Arabského polostrova. Špecificky sa zaoberáme typmi prílivových rytmov, keďže prílivové a lunárne rytmy sú v biológii rozdelené [Černyšev V. B. 1980; Neumann D., 1984]. Ako uvádzajú citovaní autori, existujú endogénne rytmy s vrcholmi aktivity, ktoré sa opakujú každých 12,4 hodiny, sú prístupné slapovým cyklom (“near-tidal” rytmy) a väčšina z nich sa nelíši stabilitou a presnosťou, ktorá je vlastná cirkadiánne rytmy [Neyman D., 1984, s. 12].

Okrem toho je potrebné poznamenať, že niektoré druhy môžu mať rytmus s dvojnásobnou periódou prílivu a odlivu 24,8 hodín, čo je spôsobené prispôsobením sa miestnemu profilu prílivu a odlivu. Štúdie ukazujú, že vnímanie prílivového faktora počas dennej senzitívnej fázy je spojené a závislé od cirkadiánneho rytmu. Prílivové rytmy môžu byť modulované aj dennými svetelnými cyklami a polmesačnými prílivovými zložkami, čo vedie ku komplexným rytmom u špecifických druhov žijúcich v špecifických ekologických podmienkach. Zároveň sa u rôznych druhov pozorujú lunárne rytmy, spojené s priamym pôsobením mesačného svitu a zmenou mesačných fáz (syzygie a synodické rytmy). Tieto rytmy možno vysledovať vo vodných a suchozemských druhoch bez ohľadu na cykly prílivu a odlivu [Chernyshev V. B., 1980; Neumann D" 1984]; ich vlastnosti sú diskutované nižšie.