在人們心中,典型的海嘯是地震或某種山體滑坡從海面推下的波浪。但是天氣事件也會(huì)在某些地區(qū)導(dǎo)致它們。盡管這些地方的當(dāng)?shù)厝藢@些怪胎浪有自己的名字,但直到近,科學(xué)家們才意識(shí)到它們是一種普遍的現(xiàn)象,其名稱為“meteotsunamis”。
是什么使它們引起海嘯?
海嘯波的基本物理特征是其超大尺度。與普通的風(fēng)波不同,其波長只有幾米,周期只有幾秒鐘,而海嘯波的波長則長達(dá)數(shù)百公里,周期長達(dá)一個(gè)小時(shí)。物理學(xué)家將它們歸類為淺水波,因?yàn)樗鼈兛偸菚?huì)感覺到底部。當(dāng)這些波浪接近海岸時(shí),上升的底部迫使它們的高度增加并相繼靠近。日本人將其稱為海嘯,即海浪,指的是他們在不加警告的情況下沖上岸,以緩慢而破壞性的浪涌進(jìn)出的方式。

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流星海浪是由氣壓的快速變化引起的具有相同作用的相同種類的波浪。它們在港口中具有相同的長時(shí)間和相同的破壞行為。主要區(qū)別在于它們的能量較少。它們受到的損害是高度選擇性的,僅限于與波浪良好對準(zhǔn)的港口和入口。在西班牙的地中海諸島中,它們被稱為rissaga;他們r(jià)issagues在西班牙本土,marubbio在西西里,seeb?r在波羅的海和abiki在日本。在許多地方,包括大湖地區(qū),也都記錄了它們。
Meteosunamis如何工作
流星海嘯始于強(qiáng)烈的大氣事件,其特征是氣壓變化,例如快速移動(dòng)的前鋒,a線或山脈后的重力波。即使是極端的天氣,壓力也會(huì)在很小的程度上改變壓力,相當(dāng)于海平面高度的幾厘米。一切都取決于力的速度和時(shí)機(jī)以及水體的形狀。當(dāng)這些設(shè)置正確時(shí),從小處開始的波浪會(huì)通過水體和速度與波浪速度相匹配的壓力源的共振而增長。

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接下來,當(dāng)這些波接近正確形狀的海岸線時(shí),這些波將被聚焦。否則,它們只會(huì)從源頭擴(kuò)散開并逐漸消失。指向入射波的狹長港灣受到嚴(yán)重的影響,因?yàn)樗鼈兲峁┝烁嗟脑鰪?qiáng)共振。(在這方面,地震海嘯與塞雪事件類似。)因此,要制造出顯著的隕石海嘯需要一系列不幸的情況,它們是確定的事件,而不是區(qū)域性災(zāi)害。但是它們可以殺死人,更重要的是,原則上可以預(yù)測它們。
著名的流星海嘯
1979年3月31日, 巨大的abiki(“拖網(wǎng)浪”)涌入長崎灣,浪高達(dá)到近5米,導(dǎo)致三人死亡。這是日本臭名昭著的地震海嘯爆發(fā)地點(diǎn),但還有其他幾個(gè)脆弱的港口。例如,2009年在附近的Urauchi灣記錄了3米高的浪潮,導(dǎo)致18艘船傾覆,并威脅到利潤豐厚的養(yǎng)魚業(yè)。
西班牙的巴利阿里群島是著名的隕石遺址,尤其是梅諾卡島的休達(dá)德亞港。該地區(qū)的每日潮汐約為20厘米,因此通常不會(huì)為高能條件而建造港口。1984年6月21日的rissaga(“干燥事件”)高4米多,損壞了300艘船。有一個(gè)2006年6月視頻rissaga在梅諾卡港展示慢波撕裂幾十船了他們的停泊和相互轉(zhuǎn)化。那件事始于負(fù)波,在水沖回之前使港口干燥。損失達(dá)數(shù)千萬歐元。

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1978年和2003年,亞得里亞海上的克羅地亞海岸記錄到破壞性的海嘯。在某些地方,目睹了6米高的海浪。
2012年6月29日,美國東部大地震在切薩皮克灣引發(fā)了一次海嘯,其高度達(dá)到40厘米。
1954年6月26日,在密歇根湖沖出3米高的“怪異波浪”,殺死了7人,后來沖刷了芝加哥海岸線上的水。后來的重建表明,它是由密歇根湖北端的風(fēng)暴系統(tǒng)觸發(fā)的,該波浪將波浪推向他們從岸上反彈的湖水長度,直奔芝加哥。僅十天后,另一場暴風(fēng)雨引發(fā)了超過一米高的隕石海嘯。這些事件的模型由威斯康星大學(xué)和大湖區(qū)環(huán)境研究實(shí)驗(yàn)室的研究員Chin Wu及其同事編程,提出了在天氣轉(zhuǎn)強(qiáng)時(shí)進(jìn)行預(yù)報(bào)的希望。
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