Tsunami. P. F. Góra. Kraków, 16 czerwca 2009. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ Tsunami

Podobne dokumenty
Tsunami. P. F. Góra. Kraków, 22 maja 2007

FOTON 88, Wiosna 2005

Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m

Teoria tektoniki płyt litosfery

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Trzęsienia ziemi to wstrząsy krótkotrwałe i gwałtowne. Wzbudzane są we wnętrzu Ziemi i rozprzestrzeniają się w postaci fal sejsmicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne.

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

OCEANY STELLA CHOCHOWSKA KL.1TH

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

JEDZIEMY NAD... Morze Bałtyckie

Ziemia. jako obiekt fizyczny. Tomasz Sowiński Centrum Fizyki Teoreytcnzej PAN

INDYWIDUALNA KARTA PRACY NA LEKCJI ODWRÓCONEJ OGNISTY ODDECH ZIEMI. Na podstawie wiadomości przedstawionych przez grupy projektowe rozwiąż zadania:

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

Tektonika Płyt. Prowadzący: dr hab. Leszek Czechowski

SPIS TREŚCI. Rekordy klimatyczne Rekordy wysokościowe Rekordy wodne Rekordy szaty roślinnej

Testy Która kombinacja jednostek odpowiada paskalowi? N/m, N/m s 2, kg/m s 2,N/s, kg m/s 2

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera

Rzeźba na mapach. m n.p.m

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 B

Ćwiczenie nr 15 TEMAT: Badanie tłumienia dźwięku w wodzie. 1. Teoria

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym)

Kuratorium Oświaty w Katowicach KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI I ASTRONOMII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH. Etap I 26 listopada 2009 r.

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia

KONKURS FIZYCZNY - etap szkolny ZESTAW ZADAŃ

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

WYBRANE ELEMENTY GEOFIZYKI

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną

Ruch jednostajny prostoliniowy

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

6. Santoryn (Σαντορίνη)

Wyznaczanie prędkości dźwięku

KRYTERIA ZALICZANIA KONKURS GEOGRAFICZNY ETAP SZKOLNY. Przewidywana odpowiedź Punktacja Kryteria zaliczania

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera.

Fale cz. 1. dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ 2012/13

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej)

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Najwyższymi górami w Ameryce Południowej są Andy. Ciągną się one wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża kontynentu na długość ok km.

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Aerodynamika i mechanika lotu

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów

6.4. Dyfrakcja fal mechanicznych.

Teoretyczne podstawy modelowania tsunami

LIGA klasa 2 - styczeń 2017

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy

Jednowymiarowa mechanika kwantowa Rozpraszanie na potencjale Na początek rozważmy najprostszy przypadek: próg potencjału

AKUSTYKA. Matura 2007

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) ,

ZAŁĄCZNIK 7 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

Podstawy fizyki wykład 7

Czarne dziury. Grażyna Karmeluk

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

ELEMENTY GEOFIZYKI. Atmosfera W. D. ebski

ODKSZTAŁCENIA I ZMIANY POŁOŻENIA PIONOWEGO RUROCIĄGU PODCZAS WYDOBYWANIA POLIMETALICZNYCH KONKRECJI Z DNA OCEANU

Działalnośd mórz Wybrzeża wynurzone Wybrzeża zanurzone

TSUNAMI. Dorota Jarecka. Warszawa, 14 listopada 2005

Konkurs fizyczny. Etap szkolny KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY. 07 października 2013

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW WĘDRUJEMY PO MAPIE ŚWIATA

Temat A (przeznaczony do wykonania na posterze) Panorama (widok) wpływ działalności człowieka na krajobraz wybranego obszaru

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

Co nazywa sie fala? Rodzaje fal. Rodzaje fal... Notatki Fale cz. 1. Notatki. Notatki. Notatki. dr inz. Ireneusz Owczarek 2013/14

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Spis treści. Symbole i oznaczenia 13. Przedmowa 19. Część I. Podstawy dynamiki płynów 23

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

Reasekuracja a zdarzenia katastroficzne. Warszawa, r.

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2

Opory ruchu. Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie. Ruch w ośrodku

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA

Dynamika morza FALE Wykład 1

Fale w przyrodzie - dźwięk

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

36P5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW (CIECZE I GAZY)

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji)

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.

Prądy oceaniczne. Prądy, oceanologia - 1

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Modele cyklu ekonomicznego

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

Fizyka 12. Janusz Andrzejewski

-1r/1- B. Największą liczbę meteoroidów z roju Perseidów można dostrzec na niebie w nocy między 12 a 13 sierpnia (wpisz nazwę miesiąca).

ZNISZCZENIA W AOS CZERNICA PO PRZEJŚCIU FRONTU BURZOWEGO W DNIU 11 SIERPNIA 2017 ROKU ANALIZA ZJAWISKA

Ψ(x, t) punkt zamocowania liny zmienna t, rozkład zaburzeń w czasie. x (lub t)

2. Rodzaje fal. Fale te mogą rozchodzić się tylko w jakimś ośrodku materialnym i podlegają prawom Newtona.

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Transkrypt:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ Kraków, 16 czerwca 2009

Katsushika Hokusai, Wielka fala u wybrzeża Kanagawa, fragment cyklu Trzydzieści sześć widoków góry Fuji (1823-39). Choć autor zamierzał przedstawić falę tsunami, rysunek jest mylacy, gdyż tsunami na ogół nie wygladaj a jak wielkie, łamiace się fale.

dosłownie oznacza falę zatokowa. Sa to bardzo długie fale, przybierajace monstrualne rozmiary na płytkich wodach przybrzeżnych, jednak w zdecydowanej większości przypadków pochodzace z głębokich wód oceanicznych. s a falami płytkiej wody, ale co to naprawdę znaczy, zobaczymy za chwilę.

Około trzy tsunami na rok. > 90% tsunami ma przyczyny sejsmiczne. Spośród podoceanicznych trzęsień ziemi, tylko te, w których jedna płyta tektoniczna wciska się pod druga, moga wywołać tsunami.

Płyta tektoniczna wsuwa się pod druga (subdukcja)...

Górna płyta zakleszcza się...

Naprężenie zostaje gwałtownie uwolnione.

1. Góra wody 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu... Na skutek pionowego przesunięcia się dna oceanicznego powstaje góra wody o wysokości h, szerokości λ i długości (wgłab rysunku) L. Głębokość oceanu wynosi d. Można założyć, że cała kolumna wody nad wypiętrzonym dnem podnosi się jednocześnie. Dla typowych tsunami mamy λ 150 km, L 1200 km, h 5 m. Średnia głębokość oceanu wynosi d = 4 km. Energia góry wody wynosi E = 1 2 ρgλlh2 2 10 16 J.

2. Rozpad góry wody Góra wody rozpada się na składowe harmoniczne, rozpływajace się symetrycznie od uskoku, o długościach aż do szerokości obszaru wypiętrzonego λ 150 km. Szacujemy, iż amplituda najdłuższego modu wynosi a = 1.5 m. 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu... Symulacja rozpadu góry wody o poczatkowej wysokości h = 1 i szerokości λ = 200 (w umownych jednostkach). a d λ (1) jest fala płytkiej wody i to fala o bardzo małej amplitudzie!

3. Prędkości przepływu (i) W ciagu połowy okresu grzbiet fali staje się dolina, a zatem prędkość przepływu pionowego musi być rzędu V a (2) τ (ii) Ponieważ woda jest nieściśliwa, w tym samym czasie woda musi przemieszczać się horyzontalnie. Ponieważ tsunami jest fala płytkiej wody, można przyjać, że cała kolumna wody pod grzbietem fali przemieszcza się z ta sama charakterystycza prędkościa U. Objętość wody przemieszczona poziomo musi być porównywalna z objętościa wody przemieszczona pionowo (od grzbietu do doliny fali), a więc 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu... UτLd aλl U aλ τd (3)

4. Relacja dyspersyjna (i) W fali harmonicznej średnia energia kinetyczna jest równa średniej energii potencjalnej. Mamy zatem ρ λld U 2 ρ λla ga (4) (ii) Wstawiajac do (4) wyrażenie (3) na U, otrzymujemy nastepujac a relację dyspersyjna dla fal płytkiej wody: τ = λ gd (5) (iii) Jako prędkość fazowa (prędkość grzbietu fali) otrzymujemy c = λ τ = gd (6) 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu...

5. Wyższe poprawki Wszystko to można wyprowadzić w sposób matematycznie ścisły, przyjmujac, że woda jest nieściśliwa i że nie ma lepkości: div v = 0, rot v = 0, gdzie v oznacza pole prędkości czasteczek wody, oraz że d λ. Pozwala to uwzględnić wyższe człony rozwinięcia: 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu... c = λ τ gd 1 6 (kd)2 gd = gd 2π2 3 ( ) d 2 gd (7) λ Pierwszy wyraz rozwinięcia (7) odtwarza otrzymane uprzednio wyrażenie (6).

6. jako fale niedyspersyjne Jeżeli przyjać d/λ 0, prędkość fazowa fal płytkiej wody spełnia c = gd Prędkość fazowa fali płytkiej wody zależy tylko od głębokości. Składowe harmoniczne o różnych długościach przemieszczaja się z ta sama prędkościa profil fali nie ulega zmianie. 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu... Jeżeli uwzględnić dalsze wyrazy w rozwinięciu (7), profil tsunami się zmienia tsunami dzieli się na szereg fal o malejacych długościach, z najdłuższymi falami poruszajacymi się najszybciej.

7. Wartości liczbowe Przyjmujac nasze oszacowania d = 4 km, λ = 150 km, otrzymujemy c = 200 m/s = 720 km/h, τ = 720 s 12 min. U 8 cm/s, V mm/s. Zdjęcia satelitarne sugeruj a większe długości (λ 400 500 km) i mniejsze amplitudy (a 60 cm). Nie zmienia to prędkości fazowej, c, ale okres rośnie do τ 40 min. 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu...

zaczyna swe życie jako fala płaska, ale ponieważ czuje krzywiznę Ziemi, podróżujac przez otwarty ocean staje się fala kulista rozciaga się, a zatem zmniejsza się jego amplituda. Oddziaływanie ze strukturami dna oceanu może prowadzić do rozpraszania i dalszego spadku amplitudy. może odbić się od brzegu lub struktur dna morskiego i zaatakować z odwrotnej strony. 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu...

8. Gdy tsunami zbliża się do ladu...... jego okres nie zmienia się. Zgodnie z relacja dyspersyjna (5), prędkość fazowa c d oraz długość fali λ d, a więc tak prędkość fazowa, jak i długość fali maleja na płytkich wodach przybrzeżnych. Ponieważ energia zawarta w fali jest z bardzo duża dokładnościa zachowana, E λa 2 const, amplituda musi rosnać jak a 1/ λ d 1/4. 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu...

, które ma okres τ = 12 min, rozpoczyna się na głębokości d = 4 km i ma tam długość fali λ = 150 km oraz amplitudę a = 1.5 m, porusza się z prędkościa c = 720 km/h. Przybywszy na wody o głębokości d = 40 m, zwalnia do c = 72 km/h, jego długość fali maleje do λ = 15 km, amplituda zaś rośnie do a = 5 m. Na jeszcze mniejszych głębokościach amplituda rośnie jeszcze bardziej, fala zaś jeszcze bardziej zwalnia. Gdy a d, pojawiaja się efekty nieliniowe. 1. Góra wody 2. Rozpad góry wody 3. Prędkości przepływu 4. Relacja dyspersyjna 5. Wyższe poprawki 6. jako fale niedyspersyjne 7. Wartości liczbowe 8. Gdy tsunami zbliża się do ladu...

Wbrew obiegowej opinii, to nie sama wysokość fali jest najbardziej niszczycielskim czynnikiem tsunami zwykłe fale przyboju w czasie potężnego sztormu też moga osiagać amplitudy kilkumetrowe, jednak ich destrukcyjna potęga, choć wielka, jest znacznie mniejsza od tsunami. Co zatem decyduje o sile rażenia tsunami? (i) Energia. Na otwartym oceanie tsunami ma energię Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami E = 1 2 ρgλla2, (8) co przy przyjętych tu parametrach daje E 2 10 15 J. Bardzo niewiele energii jest rozpraszane, zatem przy uderzeniu o wybrzeże, na każdy metr przypada E/L 2 10 9 J/m. Odpowiada temu gęstość mocy E/(Lτ) 2 10 6 W/m tsunami wydziela kilka megawatów mocy na każdy metr wybrzeża!

(c.d.) (ii) Długość fali. Powiada się, że na brzeg spada ściana wody. Jest to instuicja fałszywa, nie jest to bowiem ściana (ściana jest cienka w stosunku do swojej wysokości), ale wysoka na kilka-kilkanaście metrów, pędzaca z prędkościa samochodu, gruba na kilka kilometrów płyta wody. może wygladać jak bardzo gwałtowny, olbrzymi przypływ, nie zaś jak atak szczególnie wysokich fal przyboju. Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami (iii) Długość penetracji. szybko wytraca energię na bardzo płytkich wodach przybrzeżnych i na ladzie, ale i tak może się wedrzeć daleko wgłab ladu, niekiedy nawet na ponad kilometr. Może wedrzeć się na tereny położone znacznie wyżej nad poziomem morza niż wynosi aplituda samej fali tsunami.

Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami

(c.d.) (iv) Powtarzajace się ataki. Wybrzeże może być atakowane przez kolejne grzbiety fali tsunami, w odstępach równych okresowi fali, a więc rzędu kilkunastu kilkudziesięciu minut. Cofajace się tsunami może sprawiać wrażenie gigantycznego odpływu. Czasami taki odpływ może poprzedzić pierwszy atak tsunami. Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami Niekoniecznie pierwsza fala (pierwszy grzbiet fali) jest najbardziej niszczycielska. Fala, która w nocy z 22 na 23 maja 1960 (po chilijskim trzęsieniu ziemi) zniszczyła miasto Hilo na Hawajach, była trzecia z kolei i nadeszła w godzinę po pierwszej.

Kalutara, Sri Lanka, przed tsunami Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami

Kalutara, Sri Lanka, atak tsunami 26 grudnia 2004 Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami

Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami atakuje Tajlandię, 26 grudnia 2004

Kalutara, Sri Lanka, cofajace się tsunami Przed tsunami Atak tsunami Cofajace się tsunami

Chociaż przedstawione wyżej rozważania dotyczyły głównie tsunami tektonicznych, najciekawsze (?) przykłady dotycza innego typu tsunami: wywołanych przez wielkie osunięcia ziemi, które moga choć nie musza być powiazane z wybuchami wulkanów. Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Santorini zagłada Atlantydy? Archipelag Santorini dzisiaj Wybuch wulkanu Santorini około roku 1600 p.n.e dosłownie rozerwał cała wyspę i spowodował masywne osunięcie ziemi do Morza Egejskiego, co wywołało tsunami. Przypuszcza się, że właśnie to tsunami spowodowało zagładę cywilizacji minojskiej na Krecie i w konsekwencji opóźniło rozwój cywilizacji europejskiej o 1000 lat. Być może echa tego właśnie wydarzenia przetrwały do naszych czasów w postaci mitu o zagładzie Atlantydy. Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Krakatau, 27 sierpnia 1883 Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Wybuch wulkanu Krakatau był jedna z największych katastrof wulkanicznych współczesnego świata. Wybuch znaczaco zmienił geografię Cieśniny Sundajskiej i wywołał tsunami o wysokości fal 30 m i długości 7 km. Większość spośród 36 000 ofiar wybuchu padła ofiara tsunami.

Krakatau, 27 sierpnia 1883 (c.d.) Pyły, które po wybuchu Krakatau dostały się do atmosfery, miały znaczacy wpływ na globalny klimat i wywoływały przedziwne zjawiska atmosferyczne. 68 lat wcześniej, 10 kwietnia 1815, miał miejsce znacznie potężniejszy wybuch wulkanu Tambora, który spowodował rok bez lata w 1816. Była to największa erupcja wulkaniczna od roku 181 n.e. Wybuch Tambora był jednak znacznie słabiej opisany przez Europejczyków niż wybuch Krakatau, no i nie wywołał tsunami... Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Edward Munch, Krzyk Na miejscu zapadniętego Krakatau powstaje nowy wulkan, Anak Krakatau (Dziecko Krakatau).

Największe zarejestrowane fale Największymi znanymi falami sa rozpryski. Rekord padł 9 lipca 1958 w Lituya Bay na Alasce, gdzie niewielkie trzęsienie ziemi spowodowało osunięcie się ziemi do płytkiej, zamkniętej zatoki. Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Mierz ac wedle widocznej linii zniszczeń, fala rozpryskowa miała 516 m wysokości. Powstała fala tsunami u ujścia zatoki miała, wedle naocznych świadków, około 30 m wysokości.

Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Widok Lituya Bay od strony oceanu

La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Na wyspach wulkanicznych stoki wulkanów sa geologicznie niestabilne i groża masywnymi osunięciami ziemi. Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Dane geologiczne świadcza o tym, że stoki wulkanów na Wyspach Kanaryjskich w ciagu ostatnich kilku milionów lat kilkanaście razy zapadały się, powodujac olbrzymie osunięcia ziemi.

Obecnie najbardziej zagrożony osunięciem jest wulkan Cumbre Vieja na wyspie La Palma. Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? W wyniku osunięcia ziemi, do Oceanu Atlantyckiego w ciagu 10 minut trafi około 5 10 9 ton skał, pchajac przed soba poduszkę sprężonego powietrza. Spowoduje to rozprysk wysoki na 900 m.

Scenariusz możliwego tsunami (A) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Symulacje pochodza z pracy S. N. Ward, S. J. Day, Geophys. Res. Lett. 28, 3397 (2001) Dziękuję Panu Witoldowi Barylukowi za materiały krytykujace tę pracę Przedstawiony w niej scenariusz jest chyba zbyt katastroficzny http://www.lapalma-tsunami.com/

Scenariusz możliwego tsunami (B) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Scenariusz możliwego tsunami (C) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Scenariusz możliwego tsunami (D) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Scenariusz możliwego tsunami (E) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Scenariusz możliwego tsunami (F) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Scenariusz możliwego tsunami (G) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Scenariusz możliwego tsunami (H) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Scenariusz możliwego tsunami (I) Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Powyższe symulacje pokazuja, jak góra wody, powstała w wyniku osunięcia, stopniowo rozpada się na składowe harmoniczne o zmniejszajacych się długościach, z najdłuższymi falami poruszajacymi się najszybciej. Scenariusz megatsunami, z falami wysokimi na 50 m atakujacymi Florydę, jest najprawdopodobniej przesadzony, ale zwykłe tsunami, z falami 15 25 m atakujacymi wybrzeża Atlantyku od Brazylii po Islandię, wywoła dostatecznie katastrofalne skutki. Geolodzy twierdz a, że pytanie nie brzmi czy, ale kiedy, co najwyżej czy aż w takiej skali. Być może zaledwie 1.5 10 9 ton skał wpadnie do Oceanu Atlantyckiego. Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami?

Santorini zagłada Atlantydy? Krakatau, 27 sierpnia 1883 Największe zarejestrowane fale La Palma, Wyspy Kanaryjskie megatsunami? Podobne scenariusze przewidywane s a dla wulkanów Mauna Kea i, zwłaszcza, Kilauea na Hawajach

sa falami płytkiej wody, a więc sa zjawiskami objętościowymi, nie powierzchniowymi. Różnice pomiędzy tsunami a zwykłymi falami na oceanie wysokość długość prędkość kilkadziesiat cm > 100 km > 700 km/h przy brzegu wysokość długość prędkość do 30 m 3 km kilkadziesiat km/h Zwykła fala wysokość długość prędkość 3 m 100 m 4 8 km/h Czekaja nas także geologicznie ciekawe czasy...