印度洋海啸预警系统22页
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海啸我国位于太平洋西岸,大陆海岸线长达1.8万公里。
但由于我国大陆沿海受琉球群岛和东南亚诸国阻挡,加之大陆架宽广,越洋海啸进入这一海域后,能量衰减较快,对大陆沿海影响较小。
新中国成立后,我国近海监测记录到的海啸共有3次:第一次是在1969年7月18日,由发生在渤海中部的7.4级地震引起的海啸,给河北唐山造成一定损失。
第二次是1992年1月4日至5日,发生在海南岛南端,榆林验潮站记录到的波高为0.78米,三亚港也出现波高0.5米至0.8米的海啸,造成一定损失。
第三次是1994年发生在台湾海峡的海啸,未造成损失。
由于目前人类所掌握的技术还不能准确预报地震,加之并不是所有的海底地震都能引发海啸,太平洋地区仅有1/4左右的海底强震(震级大于7级)会产生海啸。
同时,海啸发生后,也很难实时准确地获取其初始状态的地震参数和海啸源参数。
因此,海啸的预报难度较大。
我国现已建立了海啸预警系统。
国家海洋局按照国务院统一部署编制了包括海啸在内的重大海洋灾害应急预案。
一旦沿海预计可能受到海啸影响,国家海洋局海洋环境预报中心会立即通过海啸预警系统发布受影响地区的海啸预警报。
同时,预计我国发生灾害性海啸时,国家将启动海啸应急预案。
自上世纪70年代以来,我国加强了对海啸的研究和预报力度,在沿海海域地震海啸分布概况和发生频率等方面取得许多有意义的研究成果。
我国于1983年加入国际太平洋海啸警报系统,此后国家海洋局海洋环境预报中心开展了海啸预警报业务。
国家海洋局在海岛和近岸建立了大量的海洋监测站和浮标站,现已基本具备了海啸预警能力。
上世纪90年代后期,国家海洋局还组织开发了太平洋海啸资料数据库、太平洋海啸传播时间数值预报模式和越洋、局地海啸数值预报模式。
这一模式在广东大亚湾、浙江秦山、福建惠安等5个核电站的环境评价中得到应用。
印度洋大海啸发生后,国家海洋环境预报中心迅速组织专家进行数值模拟,再现了全过程。
道光十年(1830年)陈国瑛辑《台湾采访册》中,记有凤山县(今高雄市)在乾隆四十六年(1781年)四五月间曾遭海啸袭击:“时甚晴霁,忽海水暴吼如雷,巨涌排空,水涨数十丈,近村人居被淹,皆攀缘而上至树尾,自分必死。
我国地震海啸的特点与构造背景冯军【期刊名称】《中国应急救援》【年(卷),期】2011(000)003【总页数】2页(P21-22)【作者】冯军【作者单位】中国地震应急搜救中心【正文语种】中文【中图分类】X43地震海啸是最严重的自然灾害之一,对沿海城市和海洋工程的生命财产安全构成了极大的威胁。
2004年12月26日印度尼西亚苏门答腊岛西南海域发生的8.7级地震,引发了百年罕见的地震海啸,造成了印度洋周边国家近30万人死亡,沿海大批城乡设施遭毁灭性的破坏。
刚刚发生的东日本9级巨震,引发的地震海啸,给日本造成了极大的破坏及重大人员伤亡,并引发了严重的核危机。
这些地震海啸事件引起了包括中国在内的全世界各国政府和社会公众的广泛关注,如何预防地震海啸灾害,建立有效的海啸预警系统成为社会各界关注的焦点。
本文介绍了目前我国有关地震海啸研究的现状和发展。
一、什么是地震海啸地震海啸是海底地震、火山爆发或者陡岸滑坡入海引起的。
地震本身并不能产生海啸,地震引起海啸的必要条件是,地震时必须引起海底地壳的大面积迅速的垂直变化,另外地震海啸的破坏程度取决于地震海啸本身的强度、到波源域的距离、海底地形和海岸的形状等因素。
世界上大量的资料分析表明,破坏性地震海啸必须具备以下条件[1]:1)地震要发生在海底且必须伴有大范围的地壳的急剧垂直升降;2)地震要达到相当的强度(如6.5级以上)且震源深度较浅(如〈50km);3)发生海底地震海区的海水需有足够的深度(〉50m)。
相对受灾现场,地震海啸可分为越洋海啸和本地海啸两类。
越洋海啸指跨越大洋或从很远处传播来的海啸,本地海啸指海啸发生源地到受灾地区相距较近的海啸。
二、我国历史上发生过的地震海啸我国海区辽阔,海岸线北起辽宁,经河北、山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、海南等省,长达1.8万余公里。
渤海、黄海、东海、南海等沿海地带都曾发生过地震海啸灾害。
中国是世界上最早有文字记载地震海啸的国家,较为可靠的史书记载始见于《后汉书》:熹平二年六月(公元173年6月27日一7月26日)北海地震,东莱、北海海水溢出,漂没人物。
海啸案例分析引言:海啸作为一种自然灾害,在海岸线沿着大洋或者海洋的附近造成了严重的破坏和人员伤亡。
它们通常是由于地震、火山爆发或者其他水下地质运动引起的,而且往往在几分钟或者几小时内席卷整个海岸线。
本文将通过分析两个海啸案例来深入了解海啸发生的原因、对人类和环境造成的影响以及未来减少灾害风险的方法。
案例一:2004年印度洋海啸2004年12月26日,印度洋发生了一系列规模巨大的地震,其中最引人注目的是面积达到600,000平方公里的,震级达到9.1-9.3的那次地震。
这场地震引发了一系列海啸,其中印度尼西亚和泰国等沿海国家受到了最严重的影响。
这场海啸造成了近230,000人死亡,数十万人失去家园。
整个印度洋地区的港口、城市和旅游景点都被毁坏。
这次海啸的破坏性极大,引起国际社会的广泛关注。
研究发现,这次海啸的主要原因是地震造成的地壳断裂。
地壳断裂引发了大规模的海底滑坡,海底滑坡又导致了巨大的海水波动。
这种海底滑坡产生的海啸波长高达300公里,速度超过800千米/小时,给沿海地区造成了毁灭性的打击。
案例二:2011年日本福岛海啸2011年3月11日,日本发生了一场规模为9.0的大地震,这是自1900年以来日本最强烈的地震之一。
这次地震引发了一系列海啸,其中最严重的是福岛县的海岸线遭受的打击最严重。
这次海啸导致了超过18,000人死亡,数百万人被迫撤离家园。
除了人员伤亡外,这场海啸还导致了核电站事故,福岛核电站的四个反应堆发生了熔毁事故,导致广泛的核泄漏。
研究人员认为,这次海啸的原因是地震引发的海底地壳断裂。
海啸造成了高达39米的浪高,几乎完全淹没了海岸线附近的城市和农田。
减少海啸风险的方法:。
海啸预警知识点总结在大地震之后如何迅速地、正确地判断该地震是否会激发海啸,这仍然是个悬而未决的科学问题。
海啸预警的物理根底在于地震波传播速度比海啸的传播速度快。
地震纵波即P波的传播速度约为6~7千米/秒,比海啸的传播速度要快20~30倍,所以在远处,地震波要比海啸早到达数十分钟乃至数小时,详细数值取决于震中距和地震波与海啸的传播速度。
例如,当震中距为1000千米时,地震纵波大约2.5分钟就可到达,而海啸那么要走大约1个多小时;1960年智利特大地震激发的特大海啸22小时后才到达日本海岸。
如能利用地震波传播速度与海啸传播速度的差异造成的时间差分析地震波资料,快速地、准确地测定出地震参数,并与预先布设在可能产生海啸的海域中的压强计(不但应当有布设在海面上的压强计,更应当有安置在海底的压强计)的记录相配合,就有可能做出该地震是否激发了海啸、海啸的规模有多大的判断。
然后,根据实测水深图、海底地形图及可能遭受海啸袭击的海岸地区的地形地貌特征等相关资料,模拟计算海啸到达海岸的时间及强度,运用诸如卫星、遥感、干预卫星孔径雷达等空间技术监测海啸在海域中传播的进程、采用现代信息技术将海啸预警信息及时传送给可能遭受海啸袭击的沿海地区的居民,并在可能遭受海啸袭击的沿海地区,开展有关预防和减轻海啸灾害的科技知识的宣传、教育、普及以及应对海啸灾害的训练和演习。
这样,就有希望在海啸袭击时,成千上万生命和防止大量的财产损失。
海啸预警具有可靠的物理根底,它不但在理论上是成立的,实际上也是可行的,并且已经有了成功的范例。
例如,1946年,海啸给夏威夷的“曦嵝”(Hilo)市造成了严重的人员伤亡和财产损失。
于是,1948年便在夏威夷便建立了太平洋海啸预警中心,从而有效防止了在那以后的海啸可能造成的损失。
倘假设印度洋沿岸各国在xx年印度洋特大海啸之前,能与太平洋沿岸国家一样建立起海啸预警系统,那么这次苏门答腊--安达曼特大地震引起的印度洋特大海啸,决不致造成如此宏大的人员伤亡和财产损失。
印度洋海啸有预兆吗
曾经的印度洋海啸带来的危害性很大,让很多人深受其害,所以说需要对其印度洋海啸多加了解,那么印度洋海啸有预兆吗?给大家详细的讲解一下。
太平洋海啸预警中心(设在夏威夷)曾经在监测到地震后向印
度洋沿岸各国发出过海啸预警。
但因为印度洋沿岸各国在历史上几乎没有遭受过大规模的海啸袭击,而且印度洋的地震活动也不如太平洋剧烈,所以各国没有相应的机构,接到了警报却不知道该如何处理,让宝贵的时间白白浪费掉了。
印度洋海啸,也称为南亚海啸,发生在2004年12月26日,这次地震发生的范围主要位于印度洋板块与亚欧板块的交界处,消亡边界。
地处安达曼海。
震中位于印尼苏门答腊以北的海底。
当地地震局测量为里氏地震规模6.8,香港、中国大陆及美国量度到的强度则为里氏规模8.5至8.7。
其后香港天文台和美国全国地震情报中心分别修正强度为8.9和9.0,矩震级为9.0。
最后确定为矩震级达到9.3。
这是自1960年智利大地震以及1964年阿拉斯加耶稣受难日地
震来最强的地震,也是1900年以来规模第二大的地震,引发海啸高达10余米,波及范围远至波斯湾的阿曼、非洲东岸索马里及毛里求斯、留尼汪等国造成巨大的人员伤亡和财产损失。
截止到2005年1月20日为止的统计数据显示,印度洋大地震和海啸已经造成22.6万人死亡,这可能是世界近200多年来死伤最惨重的海啸灾难,并且死亡人数仍旧不断攀升。
上面就是对其印度洋海啸有预兆吗等知识的详细讲解,如果你还想要了解海啸预测与逃生常识,那么可以登录,这里有很多海洋灾害小知识可供了解。
海啸预警系统在印度洋海啸之前,如果建立了海啸预警机制,如果能居安思危给人们提供防护教育,这次灾害也许不会夺去这么多人的生命,造成如此大的损失。
那么海啸预警的原理是什么呢?世界各国海啸预警机制情况如何?通过模拟运算的结果,结合海潮感应器对海潮流动数据的实时更新,预警系统可以提前向可能遭受海啸袭击的国家通报海啸的规模、移动速度、可能袭击的区域以及预计到达的时间,使当地政府能够提前采取预防措施,减少海啸造成的人员伤亡和经济损失。
有关专家指出,地震监测系统显示发生在印尼海域的强震,但由于在环印度洋区域内没有设立对于海潮的感应系统,所以无法判断地震引起的海啸将向何处移动。
国际海啸预警系统国际海啸预警系统是1965年开始启动的,此前的1964年阿拉斯加一带海域发生了里氏9.2级的地震,地震引起的巨大海啸袭击了大半个阿拉斯加。
海啸发生后,美国国家海洋和大气局开始启动这一研究。
后来,太平洋地震带的一些北美、亚洲、南美国家,太平洋上的一些岛屿国家、澳大利亚、新西兰,以及法国和俄罗斯等国都先后加入。
12月28日印度政府宣布加入太平洋26国的预警系统并在国内投资建立海床压力监测系统来预测海啸发生。
据介绍,国际海啸预警系统一般是把参与国家的地震监测网络的各种地震信息全部汇总,然后通过计算机进行分析,并设计成电脑模式,大致判断出哪些地方会形成海啸,其规模和破坏性有多大。
基本数据形成后,系统会迅速向有关成员国传达相关警报。
而一旦海啸形成,该系统分布在海洋上的数个水文监测站会及时更新海啸信息。
我国海啸预警机制我国强地震主要分布在台湾、广东等沿海地区。
由于海啸形成有特定的原因,在我国沿海的强地震很少引发海啸,因此,海啸灾害并未在我国引起重视。
从地震海啸来说,我国渤海、黄海比较浅,从海水深度来说发生海啸的可能性比较小,深度条件可能不具备。
我国大陆东部一带海域有比较平坦的大陆架,另外还有许多岛屿组成一个天然屏障,如果太平洋发生海啸以后,等传到我国来,能量可能已释放差不多。