في نهاية ديسمبر 2004 ، بالقرب من جزيرة سومطرة ، الواقعة في المحيط الهندي ، وقع أحد أقوى الزلازل في نصف القرن الماضي. تبين أن عواقبه كارثية: بسبب إزاحة صفائح الغلاف الصخري ، تشكل صدع ضخم ، وارتفعت كمية كبيرة من المياه من قاع المحيط ، والتي ، بسرعة كيلومتر واحد في الساعة ، بدأت حركة سريعة في جميع أنحاء المحيط الهندي.

ونتيجة لذلك ، تأثرت 13 دولة ، وترك حوالي مليون شخص دون "سقف فوق رؤوسهم" ، وتوفي أكثر من مائتي ألف أو فقدوا. تبين أن هذه الكارثة هي الأسوأ في تاريخ البشرية.

موجات تسونامي هي موجات طويلة وعالية تظهر نتيجة إزاحة حادة لألواح الغلاف الصخري لقاع المحيط أثناء الزلازل البحرية أو الساحلية (يتراوح طول العمود من 150 إلى 300 كم). على عكس الموجات العادية ، التي تظهر نتيجة لتأثير الرياح القوية على سطح الماء (على سبيل المثال ، العاصفة) ، تؤثر موجة تسونامي على المياه من قاع المحيط إلى سطح المحيط ، بسبب انخفاض مستويات المياه التي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى الكوارث.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الموجات لا تشكل خطورة على السفن في المحيط في هذا الوقت: معظم تقع المياه المهتاجة في أعماقها التي يبلغ عمقها عدة كيلومترات - وبالتالي فإن ارتفاع الأمواج فوق سطح الماء يتراوح من 0.1 إلى 5 أمتار. عند الاقتراب من الساحل ، يلحق الجزء الخلفي من الموجة بالجزء الأمامي ، والذي يتباطأ قليلاً في هذا الوقت ، وينمو إلى ارتفاع يتراوح من 10 إلى 50 مترًا (كلما كان المحيط أعمق ، كان التلال أكبر) وتظهر قمة عليه.

يجب ألا يغيب عن البال أن العمود المتقدم يطور أعلى سرعة في المحيط الهادئ (يتراوح من 650 إلى 800 كم / ساعة). أما بالنسبة لمتوسط \u200b\u200bسرعة معظم الأمواج ، فيتراوح من 400 إلى 500 كم / ساعة ، ولكن تم تسجيل حالات عندما تسارعت إلى سرعة ألف كيلومتر (تزداد السرعة عادة بعد مرور الموجة فوق خندق في أعماق البحار).

قبل أن يضرب الساحل ، الماء يغادر فجأة وبسرعة من الساحل ، ويكشف القاع (كلما انحسر أكثر ، كلما ارتفعت الموجة). إذا كان الناس لا يعرفون شيئًا عن اقترابهم ، فبدلاً من الابتعاد عن الساحل قدر الإمكان ، على العكس من ذلك ، يركضون لجمع القذائف أو لالتقاط الأسماك التي لم يكن لديها وقت لمغادرة البحر. وبعد دقائق قليلة ، فإن الموجة التي وصلت هنا بسرعة كبيرة لا تترك لهم أدنى فرصة لإنقاذهم.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا دارت موجة على الساحل من الجانب الآخر للمحيط ، فلن تنحسر المياه دائمًا.

في نهاية المطاف ، تغمر كتلة ضخمة من المياه الخط الساحلي بأكمله وتذهب إلى الداخل لمسافة تتراوح بين 2 و 4 كيلومترات ، مما يؤدي إلى تدمير المباني والطرق والمراسي ويؤدي إلى موت البشر والحيوانات. أمام العمود ، مما يمهد الطريق للمياه ، هناك دائمًا موجة صدمة هوائية ، والتي تؤدي حرفيًا إلى تفجير المباني والهياكل في مسارها.

من المثير للاهتمام أن هذه الظاهرة الطبيعية المميتة تتكون من عدة أعمدة ، والموجة الأولى بعيدة كل البعد عن الأكبر: إنها تبلل الساحل فقط ، وتقلل من مقاومة الأعمدة التالية ، والتي غالبًا لا تأتي على الفور ، وبفاصل ساعتين إلى ثلاث ساعات. الخطأ القاتل للناس هو عودتهم إلى الشاطئ بعد رحيل الانقضاض الأول.

أسباب التعليم

أحد الأسباب الرئيسية لإزاحة صفائح الغلاف الصخري (في 85٪ من الحالات) هو الزلازل تحت الماء ، حيث يرتفع جزء من القاع وينخفض \u200b\u200bالآخر. نتيجة لذلك ، يبدأ سطح المحيط في التذبذب عموديًا ، محاولًا العودة إليه مبتدأتشكيل موجات. وتجدر الإشارة إلى أن الزلازل تحت الماء لا تؤدي دائمًا إلى تكوين موجات تسونامي: فقط تلك التي يقع المصدر فيها على مسافة قصيرة من قاع المحيط ، ولم يكن الاهتزاز أقل من سبع نقاط.

إن أسباب تكون كارثة تسونامي مختلفة تمامًا. تشمل أهمها الانهيارات الأرضية تحت الماء ، والتي ، اعتمادًا على شدة الانحدار في المنحدر القاري ، قادرة على التغلب على مسافات شاسعة - من 4 إلى 11 كم رأسيًا بدقة (اعتمادًا على عمق المحيط أو المضيق) وما يصل إلى 2.5 كم - إذا كان السطح مائلًا قليلاً.


يمكن أن تتسبب الأمواج الكبيرة في سقوط أجسام ضخمة في الماء - الصخور أو كتل الجليد. لذلك ، تم تسجيل أكبر تسونامي في العالم ، تجاوز ارتفاعه خمسمائة متر ، في ألاسكا ، في ولاية ليتويا ، نتيجة لذلك. زلزال قوي حدث انهيار أرضي من الجبال - وسقط 30 مليون متر مكعب من الحجارة والجليد في الخليج.

يمكن أيضًا أن تُعزى الانفجارات البركانية (حوالي 5٪) إلى الأسباب الرئيسية لموجات تسونامي. أثناء الانفجارات البركانية القوية ، تتشكل الأمواج ، ويملأ الماء على الفور المساحة الخالية داخل البركان ، ونتيجة لذلك يتشكل عمود ضخم ويبدأ مساره.

على سبيل المثال ، أثناء ثوران بركان كراكاتوا الإندونيسي في نهاية القرن التاسع عشر. دمرت "الموجة القاتلة" حوالي 5 آلاف سفينة بحرية وتسببت في مقتل 36 ألف شخص.

بالإضافة إلى ما سبق ، يحدد الخبراء اثنين آخرين أسباب محتملة حدوث تسونامي. بادئ ذي بدء ، هذا نشاط بشري. لذلك ، على سبيل المثال ، قام الأمريكيون في منتصف القرن الماضي بانفجار ذري تحت الماء على عمق ستين مترًا ، مما تسبب في موجة ارتفاعها حوالي 29 مترًا ، لكنها لم تدم طويلًا وسقطت ، حيث كسر 300 متر قدر الإمكان.

سبب آخر لتشكيل تسونامي هو سقوط النيازك في المحيط التي يبلغ قطرها أكثر من كيلومتر واحد (تأثيرها له قوة كافية للتسبب في كارثة طبيعية). وفقًا لإحدى نسخ العلماء ، منذ عدة آلاف من السنين ، كانت النيازك هي التي تسببت في أقوى الموجات ، والتي أصبحت سببًا لأكبر الكوارث المناخية في تاريخ كوكبنا.

تصنيف

عند تصنيف تسونامي ، يأخذ العلماء في الحسبان عددًا كافيًا من عوامل حدوثها ، من بينها الكوارث الجوية والانفجارات وحتى المد والجزر ، بينما تشمل القائمة موجات منخفضة يبلغ ارتفاعها حوالي 10 سم.
بواسطة قوة المحور

يتم قياس قوة العمود ، مع الأخذ في الاعتبار أقصى ارتفاع له ، وكذلك مدى الكارثة التي تسبب بها ، ووفقًا لمقياس IIDA الدولي ، هناك 15 فئة ، من -5 إلى +10 (كلما زاد عدد الضحايا ، زادت الفئة).

بكثافة

من حيث الشدة ، تنقسم "الموجات القاتلة" إلى ست نقاط ، مما يجعل من الممكن وصف نتائج العناصر:

  1. الموجات التي تحتوي على فئة من نقطة واحدة صغيرة جدًا بحيث يتم تسجيلها فقط بواسطة الآلات (معظمهم لا يدركون وجودهم).
  2. إن الموجات ذات النقطتين قادرة على إغراق الساحل بشكل ضئيل ، وبالتالي ، يمكن للمتخصصين فقط تمييزها عن تذبذبات الموجات العادية.
  3. تتمتع الأمواج ، التي تصنف على أنها ثلاث نقاط ، بقوة كافية لرمي القوارب الصغيرة على الساحل.
  4. لا يمكن للموجات ذات الأربع نقاط أن تغسل السفن البحرية الكبيرة على الشاطئ فحسب ، بل ترميها أيضًا على الساحل.
  5. تكتسب الموجات الخماسية النقاط بالفعل حجم الكارثة. إنهم قادرون على تدمير المباني المنخفضة والمباني الخشبية والتسبب في خسائر بشرية.
  6. أما بالنسبة لموجات النقاط الست ، فإن اندفاعها نحو الساحل تدمره تمامًا ، إلى جانب الأراضي المجاورة.

حسب عدد الضحايا

وبحسب عدد الوفيات هناك خمس مجموعات لهذه الظاهرة الخطيرة. الأول يشمل الحالات التي لم تسجل فيها وفيات. الثانية - الموجات التي أدت إلى مقتل ما يصل إلى خمسين شخصًا. مهاوي الفئة الثالثة تسبب وفاة من خمسين إلى مائة شخص. الفئة الرابعة تشمل "موجات قاتلة" راح ضحيتها مائة إلى ألف شخص.


إن عواقب تسونامي التي تنتمي إلى الفئة الخامسة كارثية ، لأنها تؤدي إلى وفاة أكثر من ألف شخص. عادةً ما تكون مثل هذه الكوارث من سمات أعمق محيطات العالم ، المحيط الهادئ ، ولكنها تحدث غالبًا في أجزاء أخرى من الكوكب. وهذا ينطبق على كارثي 2004 قرب إندونيسيا و 2011 في اليابان (25 ألف حالة وفاة). تم تسجيل "الموجات القاتلة" في التاريخ وكذلك في أوروبا ، على سبيل المثال ، في منتصف القرن الثامن عشر ، انهارت سلسلة من التلال يبلغ ارتفاعها ثلاثين مترًا على ساحل البرتغال (خلال هذه الكارثة ، توفي ما بين 30 إلى 60 ألف شخص).

الضرر الاقتصادي

أما الضرر الاقتصادي فيقاس بالدولار الأمريكي ويحسب مع مراعاة التكاليف التي يجب تخصيصها لترميم البنية التحتية المدمرة (لا يتم احتساب الممتلكات المفقودة والمنازل المدمرة لأنها مرتبطة بالمصروفات الاجتماعية للدولة).

يميز الاقتصاديون خمس مجموعات من حيث الخسائر. الفئة الأولى تشمل موجات لم تسبب الكثير من الضرر ، والثانية - مع خسائر تصل إلى مليون دولار ، والثالثة - حتى 5 ملايين دولار ، والرابعة - حتى 25 مليون دولار.

تجاوز الضرر من الموجات المتعلقة بالمجموعة الخامسة 25 مليونا. على سبيل المثال ، بلغت الخسائر من أسوأ كارثتين طبيعيتين حدثت في عام 2004 بالقرب من إندونيسيا وفي عام 2011 في اليابان حوالي 250 مليار دولار. كما يجدر النظر إلى العامل البيئي ، حيث تسببت الأمواج في وفاة 25 ألف شخص تضررت في اليابان محطة للطاقة النوويةتسبب في وقوع حادث.

أنظمة تحديد الكوارث الطبيعية

لسوء الحظ ، غالبًا ما تظهر "الموجات المارقة" بشكل غير متوقع وتتحرك بسرعة عالية بحيث يصعب للغاية تحديد مظهرها ، وبالتالي لا يتعامل علماء الزلازل غالبًا مع المهمة الموكلة إليهم.

تعتمد أنظمة الوقاية من الكوارث بشكل أساسي على معالجة البيانات الزلزالية: إذا كان هناك شك في أن الزلزال سيكون قوته أكثر من سبع نقاط ، وسيكون مصدره في قاع المحيط (البحر) ، فإن جميع البلدان المعرضة للخطر ستتلقى تحذيرات من اقتراب موجات ضخمة.

لسوء الحظ ، حدثت كارثة عام 2004 لأن جميع الدول المجاورة تقريبًا لم يكن لديها نظام تحديد هوية. على الرغم من مرور حوالي سبع ساعات بين الزلزال والموجة المتصاعدة ، لم يتم تحذير السكان من الكارثة الوشيكة.

لتحديد وجود موجات خطيرة في المحيط المفتوح ، يستخدم العلماء مستشعرات ضغط هيدروستاتيكي خاصة تنقل البيانات إلى قمر صناعي ، مما يسمح لهم بتحديد وقت وصولهم بدقة إلى حد ما إلى نقطة معينة.

كيف تنجو من الكارثة

إذا حدث ذلك ووجدت نفسك في منطقة يوجد بها احتمال كبير لحدوث موجات مميتة ، فتأكد من تذكر متابعة تنبؤات علماء الزلازل وتذكر جميع إشارات التحذير من كارثة وشيكة. من الضروري أيضًا معرفة حدود المناطق الأكثر خطورة وأقصر الطرق التي يمكنك من خلالها مغادرة المنطقة الخطرة.

إذا سمعت إشارة التحذير لاقتراب الماء ، يجب عليك مغادرة منطقة الخطر على الفور. لن يتمكن الخبراء من تحديد مقدار الوقت المتاح للإخلاء بالضبط: قد يكون دقيقتين أو عدة ساعات. إذا لم يكن لديك الوقت لمغادرة المنطقة والعيش في مبنى متعدد الطوابق ، فأنت بحاجة إلى الصعود إلى الطوابق الأخيرة ، وإغلاق جميع النوافذ والأبواب.

ولكن إذا كنت في منزل من طابق واحد أو طابقين ، فأنت بحاجة إلى تركه على الفور والركض إلى مبنى مرتفع أو تسلق أي تل (في الحالات القصوى ، يمكنك تسلق شجرة والاحتفاظ بها بإحكام). إذا حدث أنه لم يكن لديك وقت لمغادرة المكان الخطير وانتهى بك الأمر في الماء ، فأنت بحاجة إلى محاولة التخلص من الأحذية والملابس المبللة ومحاولة الإمساك بالأشياء العائمة.

عندما تنحسر الموجة الأولى ، من الضروري مغادرة المنطقة الخطرة ، حيث من المرجح أن تأتي الموجة التالية بعدها. يمكنك العودة فقط في حالة عدم وجود موجات لمدة ثلاث أو أربع ساعات. بمجرد الوصول إلى المنزل ، افحص الجدران والأرضيات بحثًا عن الشقوق وتسريبات الغاز والظروف الكهربائية.

تسمى الموجات العملاقة بأمواج تسونامي. وهي ذات ارتفاع وعرض هائلين ، تنشأ في المحيط تحت تأثير الماء (غالبًا بسبب الزلازل). تأتي الكلمة نفسها من اللغة اليابانية ، حيث تتكون من حرفين - "wave" و "bay". كانت اليابان والدول الأخرى التي لديها منفذ إلى المحيط الهادئ هي التي وقعت ضحية للأمواج القاتلة. شهدت منطقة المحيط الهادئ موجة في العالم ضربت ساحل ألاسكا الأمريكية.

أعلى 1. تسونامي في خليج ليتويا ، 1958

يقع Lituya Bay في الجزء الشمالي الشرقي من خليج ألاسكا. يفصل الخليج عن المخرج إلى المحيط بمضيق يبلغ عرضه حوالي 500 متر. يبلغ طول خليج Lituya حوالي 11 كيلومترًا وعرضه حوالي 3 كيلومترات. تقع جزيرة سينوتاف في وسط الخليج.

نجمت الكارثة عن زلزال 9 يوليو 1958. تسبب في سقوط الصخور على نهر جيلبرت الجليدي ، شمال شرق الخليج. سقط حوالي 30 مليون متر مكعب من الصخور والجليد في الجزء الشرقي من الخليج من ارتفاع حوالي 900 متر. ضرب تسونامي ناجم عن سقوط صخور شاطئي الخليج وجزيرة سينوتاف. تم جرف Scythe La Gaussi ، الواقع بالقرب من مركز الموجة ، بالكامل تقريبًا. كان ارتفاع الموج 524 مترا. اقتلعت كارثة تسونامي معظم الأشجار في منطقة العبور.

خمسة أشخاص سقطوا ضحايا للموجة الضخمة. تم القبض على اثنين منهم من قبل تسونامي على متن قارب صيد. الأشخاص الذين غادروا في ذلك اليوم المشؤوم إلى الخليج على متن سفينتين أخريين نجوا بأعجوبة وتم انتشالهم من قبل رجال الإنقاذ.

أعلى 2. المحيط الهندي ، 2004

سجل التاريخ تسونامي عام 2004 باعتباره الأكثر دموية - أكثر من 230 ألف شخص سقطوا ضحايا لغضب الطبيعة. بدأت الموجة العملاقة بزلزال تحت الماء بلغت قوته 9 درجات. بلغ ارتفاع موجات تسونامي التي ضربت الأرض ثلاثين مترا.

سجلت أقمار الرادار تسونامي تحت الماء ، بلغ ارتفاعه بعد الزلزال حوالي 60 سم. لسوء الحظ ، لم تستطع هذه الملاحظات المساعدة في منع وقوع كارثة ، لأن معالجة البيانات استغرقت عدة ساعات.

وصلت موجات البحر إلى سواحل الدول المختلفة في أوقات مختلفة. الضربة الأولى بعد الزلزال مباشرة ضربت شمال جزيرة سومطرة. لم يصل تسونامي إلى سريلانكا والهند إلا بعد ساعة ونصف. بعد ساعتين ، ضربت الأمواج شواطئ تايلاند.

أدت موجات تسونامي إلى خسائر بشرية في دول شرق إفريقيا: الصومال ، كينيا ، تنزانيا. بعد ستة عشر ساعة ، وصلت الأمواج إلى مدينة Struisbaa على ساحل جنوب إفريقيا. بعد ذلك بقليل ، تم تسجيل موجات مدية يصل ارتفاعها إلى متر في منطقة المحطة العلمية اليابانية في أنتاركتيكا.

تسرب جزء من طاقة تسونامي إلى المحيط الهادئ ، حيث تم تسجيل موجات المد والجزر على ساحل كندا ، كولومبيا البريطانية ، المكسيك. وبلغ ارتفاعها في بعض الأماكن مترين ونصف المتر ، وهو ما تجاوز الأمواج المسجلة قبالة سواحل بعض الدول الواقعة على مقربة من مركز الزلزال.

الأكثر تضررا من تسونامي:

  • إندونيسيا. ضربت ثلاث موجات الجزء الشمالي من سومطرة بعد أقل من نصف ساعة من الزلزال. وبحسب الناجين ، كانت الأمواج أعلى من المنازل.
  • جزر أندامان ونيكوبار (الهند) ، حيث مات أكثر من 4 آلاف شخص.
  • سيريلانكا. بلغ ارتفاع الأمواج 12 مترا. وقع قطار الركاب "ملكة ساحل البحر" ضحية لكارثة تسونامي. أصبحت وفاته أكبر كارثة للسكك الحديدية في التاريخ الحديث وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص.
  • تايلاند. الأمواج ، التي كان ارتفاعها في المرتبة الثانية بعد تلك التي ضربت سومطرة ، دمرت الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. كان هناك العديد من السياح من دول أخرى في مسرح المأساة. مات أكثر من ثلاثة آلاف شخص وخمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين.

أعلى 3. اليابان ، 2011

في مارس 2011 ، ضرب زلزال تحت الماء المحيط شرق جزيرة هونشو. تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) دمرت ساحل هونشو وجزر أخرى في الأرخبيل. وصلت الأمواج إلى الشاطئ المقابل للمحيط الهادئ. تم الإعلان عن إخلاء في المناطق الساحلية لدول أمريكا الجنوبية ، لكن الأمواج لم تشكل تهديدًا كبيرًا.

وصلت الأمواج إلى جزر سلسلة جبال الكوريل. قامت وزارة الطوارئ بإجلاء عدة آلاف من المواطنين الروس من المناطق الساحلية للجزر. تم تسجيل أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار بالقرب من قرية Malokurilskoye.

ضربت موجات تسونامي الأولى الأرخبيل الياباني في غضون نصف ساعة بعد النهاية. تم تسجيل أعلى ارتفاع بالقرب من مدينة مياكو (شمال هونشو) - 40 مترًا. تلقى الساحل أقوى الضربات في غضون ساعة بعد الزلزال.

دمر تسونامي ثلاث محافظات يابانية في هونشو. كما تسببت الكارثة في وقوع حادث في محطة الطاقة النووية. تم غسل مدينة ريكوزينتاكاتا بالفعل في المحيط - غمرت المياه جميع المباني تقريبًا. أودت مأساة عام 2011 بحياة أكثر من 15 ألف من سكان الأرخبيل الياباني.

ربما كان انخفاض عدد سكان ألاسكا هو السبب في عدم تسبب أكبر موجة في العالم في وقوع إصابات جماعية. اليوم ، تم تحسين نظام مراقبة الزلازل وأمواج تسونامي ، مما يساعد على تقليل عدد الضحايا أثناء الكوارث. لكن سكان السواحل ما زالوا معرضين لخطر السلوك المحيطي غير المتوقع.

يوجد مكان في العالم يتم من خلاله إعداد تقارير بالصور والفيديو حول الأمواج العملاقة. على مدى السنوات القليلة الماضية ، تم تسجيل السجلات في الموجة الكبيرة لركوب الأمواج لأكبر موجة تم التقاطها (سواء باليد أو بالطائرة) على نفس الموجة من Nazare. تم تسجيل أول رقم قياسي من قبل راكب أمواج هاواي غاريت ماكنمارا في عام 2011 - كان ارتفاع الموجة 24 مترًا. ثم في عام 2013 ، حطم رقمه القياسي بركوب موجة طولها 30 مترًا.

لماذا يوجد في هذا المكان أكبر موجات في العالم؟

لنتذكر أولاً آلية تكوين الموجة:


إذن ، كل شيء يبدأ بعيدًا ، بعيدًا في المحيط ، حيث تهب الرياح القوية والعواصف. كما نعلم من دورة الجغرافيا المدرسية ، تهب الرياح من منطقة ذات ضغط مرتفع إلى منطقة ذات ضغط منخفض. في المحيط ، يتم فصل هذه المناطق بعدة كيلومترات ، لذلك تهب الرياح على مساحة كبيرة جدًا من المحيط ، وتنقل بعض طاقتها إلى الماء من خلال الاحتكاك. حيث يحدث هذا ، يشبه المحيط حساء فقاعات - هل سبق لك أن رأيت عاصفة في البحر؟ يوجد نفس الشيء تقريبًا ، فقط المقياس أكبر. هناك موجات صغيرة وكبيرة ، متداخلة ، متراكبة على بعضها البعض. ومع ذلك ، فإن طاقة الماء أيضًا لا تقف مكتوفة الأيدي ، ولكنها تتحرك في اتجاه معين.

نظرًا لحقيقة أن المحيط كبير جدًا جدًا ، وتتحرك موجات مختلفة الأحجام بسرعات مختلفة ، خلال الوقت حتى تصل كل هذه العصيدة الغليظة إلى الشاطئ ، يتم "غربلتها" ، وتضيف بعض الموجات الصغيرة إلى موجات أخرى كبيرة ، على العكس من ذلك ، دمرت. نتيجة لذلك ، يأتي ما يسمى بـ Groung Swell إلى الشاطئ - حواف أمواج ناعمة ، مقسمة إلى مجموعات من ثلاث إلى تسعة مع فترات طويلة جدًا من الهدوء بينها.

ومع ذلك ، ليس مقدرا أن تتحول كل موجة إلى أمواج لركوب الأمواج. على الرغم من أنه سيكون من الأصح القول - ليس في كل مكان. لكي يتم اكتشاف الموجة ، يجب أن تنكسر بطريقة معينة. يعتمد تكوين الأمواج لركوب الأمواج على بنية القاع في المنطقة الساحلية. المحيط عميق جدًا ، لذا فإن كتلة الماء تتحرك بشكل متساوٍ ، ولكن مع اقترابها من الساحل ، يبدأ العمق في الانخفاض ، ويبدأ الماء الذي يقترب من القاع ، في حالة عدم وجود منفذ آخر ، في الارتفاع إلى السطح ، وبالتالي رفع الأمواج. في المكان الذي يصل فيه العمق ، أو بالأحرى السطحية ، إلى قيمة حرجة ، لا يمكن أن تصبح الموجة الصاعدة أكبر وتنهار. المكان الذي يحدث فيه هذا يسمى الخط ، وهذا هو المكان الذي يجلس فيه راكبو الأمواج ، في انتظار موجة مناسبة.

يعتمد شكل الموجة بشكل مباشر على شكل القاع: كلما أصبحت أكثر حدة ضحلة ، كانت الموجة أكثر حدة. عادة ما تولد الموجات الأكثر حدة وحتى الأبواق حيث يكون فرق الارتفاع فوريًا تقريبًا ، على سبيل المثال ، في قاع صخرة ضخمة أو بداية هضبة مرجانية.

الصورة 2.

حيث يكون الانخفاض تدريجيًا ويكون القاع رمليًا ، تكون الأمواج ألطف وأبطأ. هذه الأمواج هي الأنسب لتعلم ركوب الأمواج ، ولهذا السبب تجري جميع مدارس ركوب الأمواج دروسها الأولى للمبتدئين على الشواطئ الرملية.

صورة 3.

بالطبع ، هناك أيضًا عوامل أخرى تؤثر على الأمواج ، على سبيل المثال ، نفس الرياح: يمكن أن تحسن أو تقلل من جودة الأمواج حسب الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، هناك ما يسمى بأمواج الرياح ، وهي موجات ليس لديها وقت "للتنخل" عن طريق المسافة ، لأن العاصفة مستعرة على مقربة من الساحل.

إذن ، الآن حول أعلى الموجات. بفضل الرياح ، تتراكم طاقة هائلة ، ثم تتحرك باتجاه الساحل. مع اقترابك من الساحل ، يتحول الانتفاخ المحيطي إلى أمواج ، ولكن على عكس الأماكن الأخرى على كوكبنا ، تنتظره مفاجأة قبالة ساحل البرتغال.

صورة 4.

الشيء هو أنه في منطقة مدينة نازاري أن قاع البحر عبارة عن واد ضخم بعمق 5000 متر وطول 230 كيلومترًا. هذا يعني أن الانتفاخ المحيطي لا يخضع للتغييرات ، ولكنه يصل ، كما هو ، إلى القارة نفسها ، وهو ينهار على الصخور الساحلية بكل قوته. عادةً ما يتم قياس ارتفاع الموجة على أنها المسافة من القمة إلى القاعدة (حيث ، بالمناسبة ، غالبًا ما يتم امتصاص شيء مثل المنخفض ، مما يزيد الارتفاع مقارنةً إذا تم قياسه عند متوسط \u200b\u200bمستوى سطح البحر عند ارتفاع مد معين).

صورة 5.

ومع ذلك ، على عكس موجات مثل مافريكس أو تيهوبو ، فإن سلسلة التلال في نزار ، حتى لو انهارت ، لا تتدلى أبدًا فوق القاعدة ، علاوة على ذلك ، يتم فصلها عن النقطة السفلية بحوالي 40 مترًا على طول المحور الأفقي. بسبب التشويه المكاني للمنظور ، في المنظر الأمامي ، نرى كتلة من الماء 30 مترًا ، تقنيًا ، إنها أكبر ، لكن هذا ليس ارتفاع الموجة. وهذا يعني ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، أن نازاري ليست موجة ، ولكنها جبل مائي ، منتفخ محيطي نقي ، قوي ولا يمكن التنبؤ به.

صورة 6.

ومع ذلك ، فإن حقيقة أن الناصرة ليست موجة بالضبط لا تجعل هذه البقعة أقل رعباً وخطورة. يقول غاريت ماكنمارا إن عبور نزار أمر صعب للغاية. عادة ما يساعده ثلاثة أشخاص في الماء: يسحبه أحدهم على متن طائرة إلى صف ، ويسرعه إلى الموجة ولا يطفو بعيدًا ليرى أن كل شيء على ما يرام مع راكب الأمواج. يتم تأمينه بواسطة الطائرة الثانية ، وكذلك الطائرة الثالثة على مسافة بعيدة قليلاً ، حيث يراقب سائقها الثلاثة. أيضًا ، بالقرب من المنارة على منحدر ، تقف زوجة غاريت وتخبره في الراديو عن الموجات القادمة وما هي الموجات التي يمكنك التقاطها. في اليوم الذي سجل فيه الرقم القياسي الثاني ، لم يسير كل شيء بسلاسة. سقط السائق الأول من الطائرة بسبب موجة ، لذلك اضطر الثاني إلى سحب جاريت من الرغوة ، واندفع الثالث لمساعدة الأول. تم كل شيء بشكل واضح وسريع ، لذلك لم يصب أحد.

صورة 7.

يقول جاريت نفسه ما يلي: "بالطبع ، كل شبكة الأمان هذه والأجهزة التقنية في ركوب الأمواج على الأمواج الكبيرة هي نوع من الغش. ومن حيث المبدأ ، يمكنك الاستغناء عنها ، لكن في هذه الحالة تكون فرص الوفاة أعلى بكثير. بالنسبة لي شخصياً ، بما أن لدي زوجة وأطفال ، أشعر بمزيد من المسؤولية تجاههم وأخشى على حياتي ، لذلك أذهب إلى جميع الحيل الفنية من أجل العودة على الأرجح إلى المنزل على قيد الحياة ".

الصورة 8.

الصورة 9.

صورة 10.

صورة 11.

صورة 12.

صورة 13.

صورة 14.

صورة 15.

صورة 17.

صورة 18.

صورة 19.

صورة 20.

صورة 21.

صورة 22.

المصادر

معظم سبب شائع ظهور الأمواج في المحيطات والبحار هو الرياح: هبات من الهواء تحرك الطبقات السطحية من الماء بسرعة معينة. لذلك ، يمكن للرياح أن تشتت موجة بسرعة 95 كم / ساعة ، ويمكن أن يصل عمود الماء المرتفع إلى 300 متر. هذه الموجات قادرة على التغلب على المسافات العملاقة ، ولكن كقاعدة عامة ، تنطفئ طاقة الأمواج في المحيط ، وتتبدد قبل وقت طويل من الأرض. عندما تموت الرياح ، تصبح الأمواج في المحيط ضحلة وأكثر سلاسة.

أنماط تكوين الموجة

لا يعتمد طول الموجة وارتفاعها على سرعة الرياح فقط. يعد تأثير ومدة التعرض للرياح أمرًا رائعًا ، كما أنه من المهم أيضًا مقدار مساحة المنطقة التي تغطيها. هناك تطابق منطقي: أقصى ارتفاع للموجة هو 1/7 من طولها. على سبيل المثال ، يشكل النسيم بقوة أعلى من المتوسط \u200b\u200bموجات يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار ، والإعصار الذي تبلغ مساحته الكبيرة ، يرفع موجات تصل إلى حوالي 20 مترًا.

تشكيل موجة كبيرة

في عام 1933 ، لاحظ بحارة السفينة الأمريكية "رامابو" في تيار أغولها بجنوب إفريقيا أعلى موجة عادية - وصل ارتفاعها إلى 34 مترًا. موجات قاتلة، لأنه في المسافات بين قممها حتى السفينة الكبيرة يمكن أن تفشل بسهولة وتضيع. من الناحية النظرية ، يمكن أن يصل ارتفاع مثل هذه الموجات العادية إلى 60 مترًا ، ولكن من الناحية العملية لم يتم تسجيل مثل هذه الموجات بعد.

بالإضافة إلى الوضع الطبيعي ، أي مصدر الرياح للأمواج ، هناك أسباب أخرى لتوليد الموجات معروفة:

  • هزة أرضية
  • ثوران
  • سقوط نيازك كبيرة في المحيط
  • أدت الانهيارات الأرضية إلى تغيير مفاجئ في الساحل
  • تجارب الأسلحة النووية أو أي نشاط بشري آخر

تسونامي

تسونامي لديها أكبر موجات. في جوهرها ، إنها موجة متسلسلة ناتجة عن نبضة معينة ذات قوة هائلة. موجات تسونامي طويلة جدًا ، ويمكن أن تصل الانخفاضات بين القمم إلى أكثر من 10 كم. لهذا السبب ، لا يمثل تسونامي في المحيط المفتوح خطرًا كبيرًا ، حيث نادرًا ما يصل ارتفاع الموجة إلى 20 سم ، فقط في بعض الحالات (القياسية) يمكن أن تصل إلى 1.5 متر.لكن سرعة تسونامي تتطور بشكل كبير - تنتشر الأمواج بسرعة 800 كم / ساعة. في عرض البحر من السفينة ، يكاد يكون من المستحيل ملاحظة مثل هذه الأمواج. تكتسب موجات تسونامي قوتها الهائلة مع اقترابها من الساحل. ينعكس طول الأمواج من الساحل ولا تختفي طاقتها المدمرة في أي مكان. نتيجة لذلك ، يزداد اتساع الموجة - ارتفاعها. بالطبع ، هذه الأمواج أخطر بكثير من أمواج الرياح ، لأنها تصل إلى ارتفاعات أعلى بكثير.

أسباب حجم تسونامي الأكثر رعبا هي الاضطرابات الكبيرة في تضاريس قاع المحيط. يمكن أن تكون هذه تحولات أو أخطاء تكتونية ، في حالة انتقال مليار طن من الماء بسرعة طائرة نفاثة عبر مسافات شاسعة (تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات). ويحدث بشكل مفاجئ وعلى الفور. لا مفر من وقوع كارثة عندما تصل كتلة مياه بمليارات الدولارات إلى الشاطئ. ثم يتم توجيه الطاقة الهائلة للأمواج أولاً لبناء السعة ، ثم تسقط على الساحل بكامل جدار الماء القوي.


تسونامي في سومطرة عام 2004

غالبًا ما تكون الخلجان ذات الشواطئ العالية عرضة لأمواج تسونامي الخطيرة. هذه الأماكن هي مصائد حقيقية للموجات المتسلسلة. ما هو مميز ومخيف في نفس الوقت هو أن تسونامي يطير دائمًا بشكل مفاجئ ، وبصريًا يمكن أن يكون البحر هو نفسه أثناء المد المنخفض أو المد العالي أو العاصفة العادية ، لذلك لا يملك الناس حتى فكرة الإخلاء في الوقت المناسب. لسوء الحظ ، لم يتم تطوير أنظمة تحذير خاصة لنهج الأمواج العملاقة في كل مكان.

المناطق النشطة زلزاليًا هي أيضًا مناطق خطر تسونامي. كلمة "تسونامي" نفسها من أصل ياباني ، حيث أن الزلازل متكررة للغاية هنا وموجات من مختلف المقاييس والأحجام تهاجم الجزر باستمرار. بينهم عمالقة حقيقيون ، وهم يقودون إلى تضحيات بشرية. أدى زلزال عام 2011 ، الذي وقع في شرق هونشو ، إلى حدوث تسونامي قوي وصل ارتفاعه إلى 40 متراً ، ولم تعرف اليابان بعد مثل هذه الزلازل. كانت للكارثة عواقب مروعة: ضربت القوة الوحشية للأمواج أقوى الضربات على طول الساحل الشرقي بأكمله للجزيرة ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص إلى جانب الزلزال ، ولا يزال عدة آلاف في عداد المفقودين حتى اليوم.

تحولت كارثة واسعة النطاق في جزيرتي جاوة وسومطرة في عام 2004 إلى تسونامي ، نتج عن أقوى زلزال في المحيط الهندي. وفقًا لمصادر مختلفة ، مات 200 إلى 300 ألف شخص - أي 1/3 مليون. اليوم ، يُعرف تسونامي في المحيط الهندي بأنه الأكثر تدميراً في العالم.

كان صاحب الرقم القياسي في سعة الموجة تسونامي "ليتويا"الذي حدث عام 1958. اجتاحت خليج ليتويا في ألاسكا بسرعة 160 كم / ساعة. كان سبب أعلى تسونامي في العالم هو الانهيار الأرضي الهائل. بلغ ارتفاع الأمواج 524 م.

ميجاتسونامي في خليج ليتويا ، ألاسكا ، الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الموجات تدميراً في العالم (طولها أكثر من 500 متر). وقعت الكارثة عام 1958 في 9 يوليو. كانت أكبر كارثة طبيعية عرفها العلم. بعد ذلك بقليل ، أطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم "megatsunami".

أسباب الكارثة

نتجت الموجة العملاقة عن زلزال بقوة 8 درجات قبالة شبه جزيرة ألاسكا. تسببت الزلازل في حدوث انهيار أرضي ضخم ألقى بنهر جليدية ضخمة وأكوام من الصخور في المياه في خليج جيلبرت. كانوا هم السبب الرئيسي للموجة العملاقة.

عواقب الكارثة

تم تجنب وقوع إصابات كبيرة: توفي عشرة صيادين ودمرت النباتات على طول الساحل. وتقول مذكرات شهود العيان إن "الجبال ارتعدت بشكل رهيب ، واندفعت الحجارة بسرعة ، ثم اختفت فجأة ، وظهر جدار مائي ضخم".

من المفترض أن موجات تسونامي مماثلة حدثت هنا من قبل على مدى عدة عقود. كانت موجات تسونامي التي حدثت عالية أيضًا ، لكن أثر تأثيرها تم القضاء عليه أخيرًا بسبب كارثة طبيعية في عام 1958.

التالي ميجاتسونامي

كانت ميجاتسونامي في ليتويا هي الحالة الأولى للعلم عندما لم تكن الموجة العملاقة ناتجة عن زلزال فحسب ، بل بسبب انهيار أرضي أيضًا.

واحدة من أقوى موجات تسونامي كانت في أعقاب زلزال المحيط الهندي في 26 ديسمبر 2004. إنها كارثة طبيعية مميتة في التاريخ الحديث... ووجهت الموجة المدمرة ضربة قوية لتايلاند وإندونيسيا وسريلانكا والصومال. تعرضت عاصمة جزر المالديف ، مالي ، لأضرار بالغة أثناء كارثة تسونامي. كان لابد من إعادة بناء مناطق معينة من المدينة.

ويقدر عدد القتلى من جراء الكارثة الطبيعية بنحو 235 ألف شخص.

وللأسف ، فإن العديد من الضحايا هم من السائحين الذين قضوا إجازات على شواطئ تايلاند وإندونيسيا وماليزيا.


قريب