Table of Contents
Temelleri sel Dalga Formasyon
Sel dalgaları, suların kıyı arazilerine hızlı ve sık yıkıcı hareketini temsil eder.Süresel dalgalar aynı sonucu paylaşırken - fiziksel kökenleri farklı temel olarak. Tsunamiler, büyük su hacminin aniden yerinden, en yaygın olarak deniz suyunun alt kesim bölgelerinden geçerler, ancak aynı zamanda volkanik patlamalar veya asteroit etkiler. Aksine, fırtınalar doğada meteorolojikdir: yoğun düşük basınç sistemleri fırtınalar, kasırgalar, su ya da ekstratropik siklonesler, rüzgar stresinin bir kombinasyonunu ve atmosferik baskı mekanizmalarının azaltılması için temelsel bir uyarıdır.
Tsunamilerin Fiziki
Nesil: Seismic Energy'nin Su Sütuna Geçiş
Bir tsunami, deniz yüzeyinin dikey olarak birkaç metre üzerinde durduğunda başlar - yüzlerce kilometre uzunluğunda ve on kilometre geniş bir alana kadar. Okyanus zemini büyük bir piston gibi davranır, potansiyel enerjiyi aşırı su dalgası aşamasına aktarır.
Peragasyon: Dispersion ve Enerji Flux
Rüzgara dayalı dalgalar aksine, tsunamiler, derin okyanusta bile sığ su dalgalarıdır, çünkü onların dalga boyun eğik bir su derinliğine ulaşırlar. Ancak, kaynaktan gelen tüm bileşenler aynı hızda, dalga şeklini korumak için aynı hızda azalır; örneğin, 2004 Hint Okyanusu, enerji florasını kaybetti, ancak binlerce kilometreye kadar elektrik akımına kadar neredeyse sabit kalır.
Şartma: Amplification Process
Basit bir tsunami sığar kıyı sularına girerken, dalga hızı azalır (örneğin c = √(g·d) derinlikten azalır) ve enerji flore koruma güçleri, yüksekliğe doğru orantılı olarak (d1/d2). Teoride, derin okyanusta 0,5 $ 'a kadar olan bir dalga ilerleyici bir şekilde yüksekliğe yol açar.
Runup and Inundation
Tsunami runup tek bir dalga değil, genellikle birkaç rest'in dakikalar içinde ayrılmış bir dizi. lider crest hafif bir yükseliş olabilir (aENFLT:0) ve denizlerin hızlı bir şekilde çekilmesi (aurpertical dalgalanmaları anlamak) ve tsunami, 10 milden önce karanfilli geçiş hızları ortaya çıkarırken, yüzeysel hızları ve yüzeyleri ile birlikte hareket eden bir tür hidrolik atlar gibi hareket eder.
Fırtınanın fiziği
Rüzgarın Yeniden İnşası ve Stres
Fırtınanın baskın sürücüsü, kıyıya doğru su basıyor - özellikle de fırtınanın sağ tarafında, rüzgarların en yoğun olduğu yerde. rüzgarın hızı ve hava yoğunluğuna göre daha fazla paraleldir; 70 m /s'in devam eden rüzgarlar ile birlikte, özellikle de birkaç su hattının doğru yanmasıyla birlikte, rüzgarın en yoğun şekilde taşınmasının en yoğun olduğu yerde, rüzgarın geçişi için önemli ölçüde ısı geçişi için bir dengede olduğu anlamına gelir.
Inverse Barometer Etkisi
Rüzgar kurulumuna ek olarak, bir tropikal cyclone merkezdeki düşük atmosferik baskı, deniz yüzeyinin ters barometre etkisi ile yerel olarak yükseltilir. 1 hPa basıncının 1 cm'lik bir yüksekliğe kadar uzatılması, merkezi baskı 900 hPa veya daha düşük (mean deniz seviyesindeki baskı 1013 h) ile bir araya gelir.
Fırtına Track ve Sahilsel Geometrik Etkileri
Bir fırtınanın kıyı şeridine göre tam yolu, hangi alanların en büyük dalgalanmayı deneyimlediğini belirler.S. Geological Survey, estuaries, ve kondak kıyı şeridinin dar bir alana kadar eğlenceli bir şekilde yaydığı bir fırtına. ayrıca, vahşi bir rüzgarın hızla yükselmesine izin verir:)
Tidal Faz ve Dalga-Surge Interaction
Fırtına dalgalanması, astronomik bir arsaya göre fırtınanın zamanlamasına bağlı olarak basitleştirilebilir veya azaltılabilir. yüksek gelgit sırasındaki dalgalanmalar yükselirse, inund derinliği yüksek ve intihar yükseklik artışı - birkaç metre boyunca dalgalanmayı aşabilir ve intihar eden kombinasyonlar, ADCI tahminleri için kritiktir. ek olarak, gelişmiş modeller için aşırı derecede yüksek oranda gelişmiştir.
Anahtar Faktörler Taş Dalga Etkisi
Dalga yüksekliği ve Enerji
Bir tsunami veya fırtına artış hızının yıkıcı potansiyeli su yüksekliği ile ölçeklenir, ancak toplam enerji de önemlidir. Tsunamiler çok uzun dalgalar var ve bir tsunami dalgasının üzerinde devam eden ivme taşıyor. Fırtınalar, daha kısa sürede ancak genellikle daha büyük bir yatay olarak, H2 √ (g d), H'nin yüksekliğinin, her ikisinde de su yoğunluğu, ve d'nin sabit hasarları olduğu yerlerde - küçük bir yüksek potansiyele sahip.
Sahil Topografi ve Bathymetry
Steep kıyı profilleri (örneğin, rocky uçurumlar) dalga enerjisi ve limitli koşuları yansıtmak, nazikçe sahilleri ve deltas, aşırı uçlu denizlerin seyahat etmek için suya izin veriyor - 2011 Tohoku tsunamisinde, dar vadiler ve dalgalar tarafından boğulabilir, ancak fırtınalar için, geniş çaplı tsunamiler için, kıyı şeridinin belirli kesimlerine doğru iten sıcak noktaları yaratarak, yüksek yeraltı suyu yayılabilir.
Su Derinliği ve Yerel Resonance
Tsunami hızı derine bağlıdır, bu yüzden belirli bir sahile varış zamanı yerel banyozometri ile değişir. Dahası, limanlar ve insekler sürekli olarak büyüyen ve yeniden dönen fırtınalar (güne kadar 10–60 dakika) aynı şekilde tekrarlanamazlar, ancak tekrarlanan deniz dalgaları gibi uzun süre susayabilirler.
Fırtına Intensity, Süre ve Track
Fırtına dalgalanmaları için, toplam su hacmi kıyıya doğru itti, fırtınanın rüzgarlarının ve fırtınanın rüzgar alanının büyüklüğüne bağlı olarak sürekli rüzgarlarla bir kıyı şeridine inebilir, aynı yoğunluktan çok daha büyük bir artışla aynı yoğunluktan daha büyük bir artış gösterir. Arazi açısal açılardan gelen fırtınalar da önemlidir: kıyıya neredeyse paralel olan fırtınalar, takip eden rüzgarlara kadar su dökmek için toprağa doğru bir şekilde su kaydırılır.
Dava ve Önlem
Tsunami Uyarı Sistemleri
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ve bölgesel ağlar sismik verilere, derin su denklemlerine güveniyor - kıyı topluluklarında derin tahminler ve dalgalar (Sıralamalar) ve tsunamilerin raporlanması ve raporlanması, tsunamilerin ve sorun tahminlerinin tespit edilmesi için gerçek zamanlı gelgit ölçümleri. 2004 Hint Okyanusu felaketleri – lineer sığ su denklemleri – varış zamanları ve dalgalar kıyı topluluklarında, deniz boşlukları ve deniz boşlukları Akdeniz'de yakın kalıyor.
Fırtına Engelleri ve Taş Savunmaları
Hollanda'da Maeslantkering gibi mühendisler, Londra'daki Thames bariyer ve St. Petersburg'daki dalgalanmalar fırtınalı aktılara karşı koruma sağlar. Bunlar, deniz duvarları ve dunes tarafından takviye edilir. Ancak, bu savunmalar dalga aşırı yukarı doğru yukarı doğru, scour ve yapısal yorgunluk için aşırı yüklemeli. Doğa temelli çözümler -mangrove ormanları, tuz marshes ve restore edilmiş oylar - dalga enerjilerini azaltıp, ekosistem faydalarını azaltır.
Sayısal Modelleme ve Tahminleme
tsunamiler için operasyon modelleri (MOST, COMCOT) ve fırtına dalgalanmaları (ADCIRC, SLOSH) derinleştirilmiş Navier-Stokes denklemlerini yüksek çözünürlüklü üstografi ile entegre etmek ve bu modeller tarihsel olaylara karşı doğrulamaktadır (örneğin, Katrina, 2011 Japonya tsunami) ve farklı su geçirmez hızlarının elde edilmesi için bir modda çalıştırılır.
Karşılaştırmalı Genel Bakış: Tsunami vs. Fırtınası
Her iki fenomen de kıyı şeridine dayanıklı, ancak fiziksel özellikleri tehlike mitigation. Tsunamis seyahati, onlarca kilometreden fazla bir dizi dalga kadar hızla seyahat ediyor. Fırtına dalgalanmaları aşırı hızlanıyor ve tahmin edilebilir bir tablonun daha da daraltılması gerekiyor (toplamlı hava kirliliğinin 10 m'a kadar) Pasifik yapılarına ve denizlerin uzun süre boyunca devam etmesi gerekiyor.
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
tsunami ve fırtınanın ardındaki fizik, yayılma ve ters dönüşüm, yüksekliğe sahip olan temel faktörlerdir. Tsunamiler, zayıf sularda dramatik olarak dramatik olarak yayılan sismik uzay dalgalarıdır; fırtınalar tüm rüzgarlara ve bu fiziksel süreçlerin derin bir şekilde güvenir. Kıyıda yüksekliğe kadar yükselten temel faktörler, kıyı şeridi, su derinliği ve fırtına özellikleri, fırtınalı sistemler, fiziksel engeller, fiziksel engeller ve doğa temelli savunmalar, fiziksel engeller, ve doğa temelli savunmalar tüm bu fiziksel süreçlerin derin bir anlayışa dayanır.