أساسيات تكوين الموجات الفلورية

وتمثل موجات الفيضانات حركة المياه بسرعة وتدميراً في كثير من الأحيان إلى الأراضي الساحلية، وفي حين أن أمواج التسونامي والتدفقات العواصفية تتقاسم نفس المولدات الطبيعية للنتيجة - وهي منشأتها الطبيعية المتميزة، وتنجم عن التشريد المفاجئ لحجم كبير من المياه، ومعظمها زلزال تحت الماء على امتداد مناطق فرعية، ولكن أيضاً عن انهيار الجزر البركانية، أو الانهيالات الأرضية المغمورة، أو التأثيرات على الكويكبات.

فيزياء تسونامي

Generation: Transfer of Seismic Energy to the Water Column

(أ) يبدأ [تسونامي] عندما يهدم زلزال الغواصات قاع البحر بشكل عمودي بعدد من المترات فوق منطقة كبيرة - غالباً مئات الكيلومترات الطويلة وعشرات الكيلومترات الواسعة، ويستخدم قاع المحيط كبستان ضخم، وينقل الطاقة المحتملة إلى الماء المغمور، ويصل متوسط الموجة إلى موجة (السلامة بين الحرق المتعاقبة) إلى 200 كيلومتر.

Propagation: Dispersion and Energy Flux

وعلى عكس موجات الرياح، فإن أمواج التسونامي هي موجات سطحية حتى في أعماق المحيط لأن موجاتها تتجاوز عمق المياه، مما يجعلها غير متفرقة أساسا: فجميع المكونات تسافر بسرعة واحدة، وتحافظ على شكل الموجات فوق المسافات المحيطية.

عملية التسوق: عملية التضخيم

وفي حالة حدوث موجة تسونامي في المياه الساحلية الضحلة، فإن سرعة الموجة (الحجم) = الطول الساحلي (الحجم) تقلل من عمقها) وتدفع قوات حفظ تدفق الطاقة ارتفاعاً في الموجة إلى أعلى، وهي عملية تسمى الاختناق.() ومن الناحية النظرية، فإن موجة تدخل إلى المياه العميقة [الطول المتوسط](د)([الحجم:

الركض والتخلي

إن الرش غير الاصطناعي ليس موجة واحدة، بل هو في كثير من الأحيان سلسلة من الحرق المتعدد المفصل بالدقائق، وقد يكون الحرق الرئيسي ارتفاعاً بليغاً () أو موجة غير مجدية من المياه النباتية، أو سرعة السحب من البحر ()

فيزياء العاصفة

تركيبات وإجهاد ونقل

إن الإجهاد الذي تصيبه الأمطار هو الإجهاد الذي تصيبه الرياح القوية على سطح الماء، حيث يقترب إعصار أو إعصار من الساحل، فإن تناوبها على مدار الساعة (في نصف الكرة الشمالي) يحفز المياه على خط السواحل الشواطئ، ولا سيما على الجانب الأيمن من مسار العاصفة، حيث تكون الرياح على الشاطئ أشد وطأة.

التأثير البارومتر

In addition to wind setup, the low atmospheric pressure at the center of a tropical cyclone raises the sea surface locally through the inverse barometer effect. A drop of 1 hPa in pressure raises sea level by approximately 1 cm. In a severe insolvency, the central pressure can fall to 900 hPa or lower (mean sea-level pressure is 1013 hPa), resulting in a static sea rise

تأثير مسار العاصفة والمقياس الجغرافي الساحلي

The exact path of a storm relative to the coastline determines which areas experience the greatest flurg. A landfallingعاصف that approaches perpendicularly to a straight coastline produces a relatively uniform fly, bays, estuaries, and concave shorelines can funnel water into a narrowing area, dramatically amplifying the high-a phenomenon known as funneling or enhancement. TheU

المرحلة التفضيلية والتفاعل بين الموجات

SDC[torm flified or reduced depending on the timing of the storm relative to the astronomical tide. If the flting topde, the inundation depth is the sum of flup and tievation-a combination that can exceed the flated alone by several meters. This interaction is critical for flood predictions. Additionally, storm-generated waves ride on top of the flgeane

العوامل الرئيسية التي تؤثر على تأثير الموجات الفلورية

الموجة المرتفعة والطاقة

كما أن الإمكانات التدميرية لحجم موجات تسونامي أو عواصف الأمطار التي ترتفع فيها المياه، ولكن الطاقة الإجمالية لها أهميتها أيضاً، إذ أن التسوناميات لها موجات طويلة جداً وتحمل زخماً مستمراً داخل الأراضي المسطحة، إذ أن الطفرة العاصفة، التي تكون أقصر مدة ولكن أفقياً في كثير من الأحيان، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مرتفعات مرتفعة في الجسم (الدم، السفن، شظايا) إلى هياكل، مما يزيد من الأضرار الناجمة عن موجة.

التضاريس الساحلية والكيمياء

كما أن الملامح الساحلية الاصطناعية (مثل المنحدرات الصخرية) تعكس طاقة الأمواج والحد من الركض، بينما تتيح الشواطئ المتطورة بلطف المياه السفر إلى مناطق بعيدة، ويمكن أن تفصل الجزر الشائكة والشعاب المرجانية الطاقة الموجية من خلال الاحتكاك وكسر الموجات، ولكن يمكن أن تُطغى عليها الأحداث القصوى.

المياه، والإقامة المحلية

فسرعة التسونامي تعتمد على العمق، وبالتالي فإن وقت الوصول إلى ساحل معين يختلف بمقياس الاستحمام المحلي، وعلاوة على ذلك، يمكن للمأوى والجزر أن تشهد إعادة صمود عندما تواكب فترة التسونامي (عشرة إلى 60 دقيقة) فترة الارتعاش الطبيعية في الميناء.

كثافة العاصفة، ومدة، وتتبع

وبالنسبة لتدفقات العواصف، يتوقف حجم المياه الإجمالي المدفوع نحو الساحل على طول الرياح الساحلية القوية وحجم حقل الرياح في العاصفة، ويمكن أن يضرب إعصار بطيء خط ساحلي ذي رياح مستمرة لمدة ٢٤ ساعة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة جدا عن عاصفة سريعة التجمد من نفس الشدة، كما أن الزوايا الساحلية مهمة: فالعواصف التي تتحرك على نحو مواز للساحل أقل كفاءة في تعقب المياه إلى الأرض.

التخفيف والتنبؤ

نظم الإنذار بنفقات تسونامي

ويعتمد مركز الإنذار بأمواج تسونامي في المحيط الهادئ والشبكات الإقليمية على البيانات السيزمية، والبويات ذات الدارت في أعماق المحيط الهادئ (التقدير والإبلاغ في المحيطين العميقين) وعلى قياسات المد في الوقت الحقيقي لكشف التسونامي والتنبؤات، أما المقاييس الفيزيائية التي تستخدم اليوم معادلة المياه الضحلة فتتمثل في زلزال وطول موجات في المجتمعات الساحلية.

Storm Surge Barriers and Flood Defenses

وتحمي الهياكل المتطورة مثل المايزلنتكرينغ في هولندا، ومحرقة تاميس في لندن، والبوابات المفاجئة في سانت بطرسبرغ من المد العاصف، وتكملها الجذام، والجدرات البحرية، والكثبان، غير أن هذه الدوافع يجب أن تمثل الفيزياء التي تتخطى الموجات، والنُهج الصخرية، والهيكلية التي تُعاد إليها الأحمال.

النمذجة والتنبؤات العددية

وتُحل نماذج العمليات الخاصة بالتسونامي (المغرب والسوق المشتركة) والطفرات العاصفة (ADCIRC, SLOSH) معادلة العجلات ذات التلال المرتفعة الاستبانة، وتُثبت هذه النماذج من الأحداث التاريخية (مثلاً، سيناريوهات الفيضان (Hurricane Katrina, 2011 Japan tsunami) وتُعدّل في شكل تجميعي لاكتمالات.

مقارنة عامة: تسونامي ضد العاصفة

وتنتج كل من الظواهر الساحلية الفيضانات الساحلية، ولكن خصائصها المادية تختلف من حيث التأثير على التخفيف من حدة المخاطر، إذ أن حركة تسونامي تسافر بسرعة كسلسلة من الأمواج التي تدوم فترات دقيقة، مما يسمح بقلة الإنذار بالأحداث القريبة المصدر، وتتطور موجات العواصف على مدى ساعات ويمكن التنبؤ بها قبل ذلك بأيام، كما أن موجات تسونامي يمكن أن تكون هائلة (حتى 30 متر) في طوابع ضيقة (الضات العواصف).

خاتمة

وتُعزى الفيزياء التي خلفت تسونامي وتدفقات العواصف، والتكاثر، والتحصين إلى ديناميات السوائل الراسخة، حيث أن التسوناميات هي موجات من الجاذبية السيزمية تهتز بشكل كبير في المياه الضحلة، وتزداد موجات العواصف الساحلية من حيث كثافة الرياح، وتزيد من الضغط، وتزيد العوامل الرئيسية مثل ارتفاع الموجات الساحلية، وتقلبات المياه، وخصائصات العواصف.