coastal-geography-and-maritime-influence
Tsunami tarafından üretilen Coastal Landforms Hakkında İlginç Gerçekler
Table of Contents
Tsunamiler, Dünyadaki en güçlü doğal güçler arasında, uzun zamandır kıyı şeridini yeniden şekillendirme yeteneğine sahipler.İnsan altyapısı üzerindeki yıkıcı etkileri iyi biliniyor, geride bıraktıkları jeolojik dönüşümler eşit derecede önemli. Tsunami tarafından üretilen kıyı arazileri, tsunami kaynaklı olayların farklı bir kaydı sunar, bu tehlikelerin büyüklüğü, yönü ve bu tehlikelerin frekansına yön verir.Bu araziformları incelemek sadece büyüleyici değil, kıyı kırılganlığı değerlendirmeleri ve daha dayanıklı toplulukları tasarlamak için gerekli.
Tsunami Kıyısı Araziformları
Tsunamiler iki birincil eylem aracılığıyla çeşitli toprak formlarını üretir: erozyon ve ayrışma. Bir tsunami dalgasının muazzam enerjisi, kum ve bitki örtüsünü aynı anda yeni yerlerde büyük miktarda sedisyon atarken, ortaya çıkan toprakformları genellikle yıldızk ve kısa ömürlüdür, ancak bazılar onlarca veya yüzyıllardır devam eder.
Erosional Özellikler
[FONT:0]Scour işaretleri ve scour deliği) yaygındır.Bir tsunami okyanusta, hızlı bir şekilde su buharlı su, deniz ya da yumuşak sefilliylerde meydana gelir. Bu delikler, birkaç metre kadar derin basinslere kadar uzanır.
Bir başka çarpıcı erozyon özelliği ise, deniz sırt çantalarının [CDK:1) veya diğer ön-ortak sedisyon yapılarında kalan keskin, lineer kenar, tsunami tarafından belirlenen hava görüntüleri veya alan anketleri ile açık bir sınır sağlayarak, ön ve sonrası manzaralar arasında net bir sınır sağlayabilir.
Depositional Özellikler
[FONT:0]Sand çarşaflar en yaygın depo alanıdır. Bunlar genellikle düşük temel kıyı şeridinden tsunami tarafından depolanan kum parçalarıdır.
[FONT=0]Washover hayranları tsunami bir bariyer adasına, dune ridge veya casusu ve yatakları karada yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yuvarlanıyor, ancak genellikle daha büyük ve coarser. )
[FONT:0]Coastal ridges ve plaj arıları[Döneticileri) tsunami dekonomi tarafından inşa edilebilir veya değiştirilmiş olabilir. Bazı durumlarda, birçok tsunami olayı, uzun vadeli bir pastırma arşivleri olarak işlev gösteren süpervatan sistemleri yaratır.
Submerged ve Subaqueous Özellikler
Tüm tsunami arazileri arazi üzerinde görünür değildir.:0)Submerged teraslar), sedisyonda sığ subtidal bölgelerde oluşturulur[Döneticiler)[Dönegenler, özellikle de sediyoğunlar, yakın plajlar veya diğer engeller gibi hareket edebilir.
Formasyon Süreçleri ve Mekanikleri
tsunami tarafından üretilen arazi formlarının oluşumu, tsunami dalgasının olağanüstü enerjisi tarafından yönetilir, kıyı şeridinin doğası ve mevcut sedisyon. Süreç üç ana aşamaya ayrılabilir: Gelişen dalga boyunca erozyon, sedisyon ve yol aşamalarındaki ayrışmalar.
Erosion ve Sediment Transport
Bir tsunami kıyıya yaklaşırken, dalga yüksekliği yükselir ve su hızı artarken, genellikle inundasyonun zirvesinde ikinci kattan 10 metreden fazla. Bu tür akrepli akış deniz zemininde ve kıyı yüzeyi üzerinde aşırı derecede stres uygular, kum, mezarlar ve hatta boulcular.
tsunaminin iç içe geçtiğinde, akış hızı büyük partikülleri taşımak için yeterince yüksek kalır. sedi yükü, su sintileri kanalları ve alt kesimler dunesleri olarak dramatik bir şekilde artar. Bazı çalışmalar, tek bir tsunaminin normal kıyı süreçleri ile eşdeğer olduğunu göstermiştir.
Deposition and Sorting
Depozisyon tsunaminin deceler aktığında meydana gelir, çünkü toprak üzerinde aşırı yükleme, topografik engeller veya son baskı limitleri.En büyük sedisyonda (kesinlikle ve boulcular) ilk olarak, ilk birkaç metre içinde depolanır - bir tür boğma ile benzer.
Sorting ayrıca daha sonra ortaya çıkıyor.Zorunlar, kıyı bariyerinin altındaki en yüksek malzeme ile bir progradasyon modeli gösteriyor. Bazı durumlarda, tsunaminin geri dönüşü (outwash) yeni sefil sefil sedisinin parçaları, kıyı bariyerinin denize doğru tarafında küçük kanallar ve hayranlar yaratabilir.
Tectonic Uplift ve Subsidence
Birçok tsunami, daha önce kuru alanlarda, örneğin, 1964 Alaska depremi sırasında, geniş çaplı bir elektrik kesintisi kıyı şeridinin 11 metreye kadar uzandığı, şimdi bilinen tsunami alanları ortaya çıkarabilir. Tersine, sübvansiyonlar daha önce kuru alanlarda bulunabilir. Örneğin, 1964 Alaska depremleri sırasında, geniş bir tectonik yukarı kaldırma değişiklikleri her zaman en geniş kapsamlı tsunamilerle "karanlık" olarak kabul edilir, ancak daha sonra sürekli olarak, sübvansiyonlar daha önce kuru alanlarda kalıcı olarak etkileşime girebilirler.
Kullanılabilir Tsunami Etkinlikleri ve Toprakları İmzaları
Gerçek dünya örneklerini incelemek, tsunami kaynaklı arazi formlarının çeşitliliği ve büyüklüğünü göstermek için yardımcı olur. Bilim adamları bu özellikleri son iki on yılda yoğun bir şekilde belgelediler, gelişmiş posta araştırmaları ve uzaktan algılama teknikleri sayesinde.
2004 Hint Okyanusu Tsunami
2004 Hint Okyanusu tsunamisi, yüksekliğe 30 metre kadar ulaşan dalgalarla, Endonezya'dan Doğu Afrika'ya kadar kıyı şeridine önemli bir ateş açtı. Aceh, Endonezya, nerede orman stumps ve bina temelleri, geniş kum levhaları, birkaç metreden fazla bir miktar Tayland'a kadar, sahildeki tsunaminin yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yere inşa ettiği yerde, yeni göllerin etrafındaki tsunaminin batmış derin göllerin etrafında inşa edildi.
Offshore, tsunami denizaltı kanallarına kazındı ve kıtasal rafa büyük miktarda sedisyon taşıdı. Bu yataklar, selibrate tsunami taşıma modellerini kalibre etmek için kullanılmıştır. 2004 etkinliği ayrıca Hindistan sahilinde dramatik boulder yatakları üretti (Tamil Nadu) ve Sri Lanka, mercan bouldersleri de ülkede 20 ton ağırlığından beri atıldı.
2011 Tōhoku Depremi ve Tsunami (Japonya)
2011 Tōhoku tsunamisi, bir büyüklükteki deprem tarafından üretilen, özellikle de Sindai'nin kuzey Japonya kıyıları boyunca geniş bir arazi formları yarattı.En belirgin fanlar kıyı dun hattını kapladı, bazen sahil şeridinin yakınında 1,5 metreden fazla inşaat yaptı.
Japonya'da gözlemlenen eşsiz bir özellik, çingene kafa alanları üzerinde bulunan ve geniş çaplı tsunami jeomorolojisi için birkaç yüz metre uzaklıktaki bir miktara taşınmıştır.Bu depozitolar detaylı sedisyon analizi ile birlikte, araştırmacıların olağanüstü hassasiyet ve dalga yükseklikleri yeniden inşa etmelerine izin verdi.
1960'lı Valdivia Depremi (Chile)
1960'lı yıllarda Valdivia depremi, en güçlü olan 9.5'te kaydedilmiş, Pasifik'i geçen bir tsunami üretti ve Şili ve Hawaii'deki büyük karabiyografi değişikliklerine neden oldu.Tectonic uplift of up to 3.7 metres along the coast yükseltilmiş old intertidal regions into Constant land, creating beach and new terraces. Bu teraslar şimdi kıyıdan 40 tonluk bir şekilde kaplıydı.
1960'tan itibaren karaform kanıtları, uzun vadeli yeniden tahmin edilebilirliği Güney Amerika'da dev tsunamilerin varlığını anlamak için çok önemliydi. Buried sand katmanları kıyı göllerinde ve marshes, paleo-tsunami rekorunu binlerce yıl boyunca uzatıyor, tehlike değerlendirmelerine yardım ediyor. 1960'ta deprem ve tsunaminin kıyıda nasıl etkileşime girdiğinin bir örneği sunuyor.
Sahil Yönetimi ve Tehlikeli Davalar
Bu özellikler, tsunami tarafından üretilen araziformları yalnızca akademik bir egzersiz değildir. Bu özellikler, geçmiş inundasyon limitlerinin doğrudan kanıtlarını, akış derinliklerini ve seditory dinamiklerini sağlar, bunların hepsi güvenli kıyı toplulukları tasarlamak için kritiktir. Geomorphic verilerini mühendislik ve planlama ile bütünleştirerek, topluluklar gelecekteki kayıpları azaltabilir.
Landform Göstergeleri için Tsunami Risk Haritası
Sand saclar, scour işaretleri ve boulder yatakları tsunaminin fiziksel işaretleyicileri olarak hizmet eder. Jeologlar, belirli bir olay için maksimum çalışma ve tersane bölgelerinden oluşan en yüksek risk bölgeleri belirlemelerini sağlar. Örneğin, birçok olay tarihi tsunami depozitolarının kanıtları yüksek riskli bölgelerde, çakılmış kum tabakaları olarak tanımlanabilir.
LiDAR (Işık algılama ve Ranging) gibi modern uzaktan algılama teknikleri ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, bilim insanlarının tsunami araziformlarını işaret edebilecekleri ince topografik değişiklikleri tespit etmelerine izin veriyor, hatta kısmen vejetasyona maruz kaldıklarında bile.Bu tür anketler şimdi büyük tsunamilerden sonra rutin durumda ve otomatik araziformu tanımlaması için makine öğrenme modellerine alışkın.
Yapı Kodları ve Arazi Kullanımı
tsunami tarafından üretilen arazi formlarının varlığı, birçok ülkede kalıcı yapıların nerede yasaklandığını veya kısıtlandığını bildirebilir, bina kodları şimdi yeni okullar, hastaneler ve acil servislerin tarihi araziforma dayanan en yüksek kesinti bölgesi dışında yer alması gerektiğini ve 2011 Tōhoku tsunamisi, birçok önceden ortaya çıkan tehlike haritalarını hafife almalarını sağladı.
Arazi formasyon politikaları da araziform desenleri tarafından şekillendirilebilir. Örneğin, tsunamilerin tsunamiler sırasında sediygar bataklığı (örneğin, düşük temel düzler) bilinen yoğun konut gelişimi için uygun olmayabilir, ancak tsunamilerin kıyı şeridini nasıl yeniden şekillendirdiğini anlamak da planlayıcılar kritik yaşam hatları (yollar, boru hatları, güç hatları) bilinen scourprone alanlarının aksine.
Doğal Buffers: Dunes, Mangroves ve Reefs
Tsunami tarafından üretilen arazi formları genellikle doğal kıyı özelliklerinin koruyucu rolünü vurgulamaktadır. Coastal dunes, örneğin, hem bir tsunamiye karşı savunma ürünü hem de onları karada, sağlıklı, iyi bir şekilde tüketmiş bir dunya sistemi, ulaşım mesafesini absorbe edebilir. Posttsun restorasyon projeleri genellikle kalıntılarının geometrisine dayanan bir tsunamiyi içerir.
Mangroves ve mercan resifleri de tsunami sedifer dinamikleriyle etkileşime girerler, çünkü bu doğal tamponları kıyı yönetim planlarına teşvik etmek yerine, kum tabakalarının nerede depolandığını ve özellikle de Mangrove ormanları, özellikle de, tuzak mükemmel ve iyileştirici zeminler oluşumunu engelleyebilirler.
tsunami tarafından üretilen kıyı arazileri çalışma, kıyılarımızı grev edebilecek güçlerin hayati bir kesişimidir ve bu bilgi, toplulukları daha akıllı, plan akıllıca inşa etmeyi ve doğanın en güçlü dalgalarını okumak için dikkatli bir şekilde kalır.
tsunami jeomorolojisi ve tehlike değerlendirmesi hakkında daha fazla okuma için, aşiretsiz araştırma veritabanından kaynak keşfedin:0)NOAA Ulusal Çevre Bilgi Merkezi), [[Üye ait Jeoloji Araştırma VeritabanıKüresel Araştırma Veritabanı).