Стихийные бедствия геологческого и метеологического характера
Стихийные бедствия геологческого и метеологического характера
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Исторические сведения
и интенсивность землетрясений…
1.1. Приспособление человека к землетрясениям в
Сан-Франциско, Калифорния………………………………...……………
2. Вулканическое извержение………………
2.1. Лавовые потоки…………………………………………
2.2. Грязевые потоки………………………………………
2.3. Прорывы ледниковых вод…………………………………………………………..9
2.4. Вулканические газы………………………………
3. Цунами………………………………………………………………
3.1. Крупные волны и сейши на озерах и водохранилищах……………………....…12
3.2. Цунами, вызываемые землетрясениями…………
3.3. Описание отдельных
цунами…………………………………………….……....
4. Оползни……………………………………………………………
4.1. Описания некоторых оползней……………………………………………………14
5. Снежные лавины…………………………………………
5.1. Описания некоторых
лавин………………………………………….…….……...
6. Наводнения……………………………………………………
6.1. Катастрофические наводнения………
7. Смерч…………………………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы……………………………………………………
Введение
Стихийные явления природы — природные явления, проявляющиеся как могущественные разрушительные силы, обычно не подчиняющиеся влиянию человека. К ним относятся, например, тропические циклоны, смерчи, молнии, наводнения, цунами, землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, камнепады, оползни и др.
Коварство стихийных явлений знакомо человечеству тысячелетия. Следы былых разрушений, предания, описания, картины, наскальные рисунки и многое другое напоминают нам о тех катастрофах, которые произошли в мире в результате стихийных явлений.
К стихийным бедствиям обычно относятся землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни, снежные заносы, извержения вулканов, обвалы, засухи, ураганы, бури. К таким бедствиям в ряде случаев могут быть отнесены также пожары, особенно массовые лесные и торфяные.
Рассмотрим их по отдельности.
1. Исторические сведения и интенсивность землетрясений
В среднем каждый год от землетрясений погибает около 10 тысяч человек. По данным ЮНЕСКО, с 1926 по 1950 г. от землетрясений погибло 350 тысяч человек, а ущерб измеряется суммой порядка 10 млрд. долл. В Средней Азии за этот период было разрушено два города и двести деревень. С того времени еще несколько городов, в том числе Ашхабад (1948 г.), Агадир (1959 г.), Скопье (Скопле) (1963 г.), Манагуа (1972), Джемона (1976), Таншань (1976), Бухарест (1977), и сотни деревень были стерты с лица Земли полностью или частично (см. фото 1.2). Исторические документы свидетельствуют, что человечество издавна было озабочено опасностью землетрясений.
Самый длинный каталог землетрясений дошел до нас из Древнего Китая со времен династии Шань (более 3000 лет назад). Списки, составленные китайскими учеными, насчитывают более 1000 разрушительных землетрясений за период 2750 лет: от 780 года до н. э. до настоящего времени. Обширный каталог японских землетрясений составлен в эпоху сёгуната Токугава, около 1600-х годов нашей эры. Средиземноморские памятники западной цивилизации — древнееврейские и арабские тексты — содержат упоминания о землетрясениях очень ранних времен. Библейский рассказ о разрушении Содома и Гоморры и о падении стен Иерихона (около 1100 лет до н. э.), возможно, подразумевает два древнейших (из упомянутых в Библии) землетрясения. Первый случай с геологической точки зрения можно объяснить следующим образом: сильное землетрясение, которое произошло вдоль разрыва, ограничивающего рифтовую долину Мертвого моря, разрушило постройки и привело к высвобождению природного газа и битумов, которые вспыхнули от огня кухонных очагов, что и привело к описанному в Библии пожару, уничтожившему Содом и Гоморру.
Обычно употребляемая характеристика «силы» землетрясения — это интенсивность («балльность») землетрясений. Интенсивность^— это мера повреждений, причиненных созданным людьми сооружениям, нарушений на поверхности грунта, а также человеческой реакции на сотрясения. Ввиду того что оценка интенсивности землетрясения базируется не на показаниях приборов, а на наблюдениях реальных явлений в мейзосейсмиче-ской зоне, можно указать интенсивность даже для исторических (т. е. древних) землетрясений. Таким образом, исторические записи приобретают важнейшее значение для современных расчетов сейсмического риска.
Определение мест очагов землетрясений. Положение очагов землетрясений, происходивших в прошлые века, устанавливается по оценкам интенсивности сотрясений; центры этих землетрясений помещают у середины карты изосейст. Начиная примерно с 1900-х годов наши знания о распределении землетрясений уже, к счастью, основываются не только на сообщениях очевидцев (результат обобщения таких сведений сильно зависит от размещения населения), а получаются путем объективной регистрации землетрясений сейсмографами, раскиданными по всему миру. В настоящее время имеется около тысячи непрерывно действующих сейсмических станций, и даже в самых маленьких странах, где есть опасность землетрясений, работает по меньшей мере одна обсерватория. Обычный сейсмограф состоит из подвешенной массы (вроде маятника) с демпфирующим и усилительным устройствами.
Можно видеть, что землетрясения, как и вулканы и высокогорные хребты, не рассеяны по Земле как попало, а сконцентрированы в своем большинстве в узких поясах. Многие землетрясения происходят вдоль срединно-океанических хребтов и не представляют опасности для человечества. Наибольшая сейсмическая активность приурочена к краям тектонических плит (фиг. 1.1), например к краям Тихоокеанской плиты, внутренние области которой почти асейсмичны. Наиболее «тихие» края имеет Антарктическая плита, почти со всех сторон окруженная разрастающимися хребтами; во внутренних районах этой плиты почти не бывает землетрясений.
Внешнюю оболочку Земли в ее современном виде изображают состоящей из более чем 15 стравнительно не нарушенных плит литосферы (коры и верхней мантии) толщиной около 60 км, движущихся относительно друг друга. Они расходятся (разрастаются) от срединно-океанических хребтов (фиг. 1.1), где постоянно добавляется в результате подъема магмы новый литосферный материал. На противоположных краях плит обычно располагаются глубоководные желоба, например вдоль систем островных дуг Тихоокеанской плиты и плиты Наска. У этих желобов сходятся плиты, движущиеся по встречным направлениям (например, вдоль Анд — плиты Наска и Южно-Американская), и одна из них поддвигается (испытывает суб-дукцию) под другую, опускаясь в более глубокие части Земли. Обобщенная схематическая модель этого воображаемого процесса показана на фиг. 1.4. В погружающейся плите на многих глубинах располагаются очаги землетрясений. В других местах, например вдоль Кавказско-Гималайского пояса, сталкиваются лежащие на плитах континенты, и сейсмическая активность здесь также высока.
1.1. Приспособление человека к землетрясениям в Сан-Франциско, Калифорния.(Эдгар Л. Джексон, Тапан Мукерджи)
Из подсчитанных материальных убытков от землетрясений в США за период 1925—1971 гг. примерно 6600 млн. долл. приходится на штат Калифорния. Калифорния расположена в Тихоокеанском сейсмическом поясе, с которым связано примерно 80% землетрясений, происходящих на нашей планете. Около 90% землетрясений, отмечающихся в континентальной части США, включая Аляску, происходит в Калифорнии и западных районах Невады (Wood, Heck, 1966).
Город Сан-Франциско расположен в 3-й сейсмической зоне, одной из наиболее опасных в сейсмическом отношении частей Калифорнии.
Размеры ущерба и воздействия на окружающую среду
Землетрясение представляет
комплексное бедствие, в связи
с которым можно различать
первичные и вторичные послед
Грандиозное землетрясение в Сан-Франциско случилось рано утром 18 апреля 1906 г. Поскольку большинство жителей находилось дома и спало в это время, число жертв, видимо, было меньше, чем могло бы быть в ином случае. Здания были повреждены во всех частях города, но больше всего пострадали постройки на насыпных землях (где извивались, дыбились и покрывались трещинами тротуары, рушились дома, рвались канализационные и водопроводные трубы, гнулись трамвайные рельсы). К тому же возникло много пожаров — за два дня было полностью опустошено более 500 городских кварталов. При землетрясении пострадала вся область, прилегающая к побережью залива.
2. Вулканическое извержение
Вулканическое извержение
— это одно из самых неистовых,
Грозные силы, заключенные в вулканах, и очевидная неотвратимость извержений обычно порождали чувство фатальной неизбежности: вулкан поступит так, как ему заблагорассудится, и с ним не поспоришь! Очень, очень редко осмеливались люди испытывать какие-либо способы, чтобы повлиять на поведение вулкана, кроме как жертвоприношения или другие религиозные действия. Однако сегодня мы приходим к убеждению, что есть более эффективные средства, которые можно использовать. Мы уже умеем ослаблять или предотвращать некоторые разрушительные явления, вызванные вулканической деятельностью, а дальнейшее накопление знаний и опыта позволит нам делать еще больше. Более того, мы теперь сознаем, что должны научиться избавлять человечество от катастрофических последствий деятельности вулканов.
Миллионы людей живут
рядом с действующими вулканами,
над этими людьми постоянно тяготеет
опасность вулканической
Нужно продвинуться еще дальше и научиться прямо использовать вулканы и их энергию. Мы уже заставили работать на себя какую-то часть вулканического тепла в виде природного пара и горячей воды для дешевого производства электроэнергии и отопления домов, к тому же без загрязнения окружающей среды, но это только очень малая доля всего вулканического тепла, которое мы могли бы использовать.
Созданные вулканами участки суши не только обширны, но обычно они и очень плодородны, особенно это сказывается в тропиках где питательные вещества очень быстро выщелачиваются из почвы и выпадающий вулканический пепел восстанавливает ее плодородие. Именно эти плодородные почвы еще более осложняют проблему вулканов, так как они привлекают людей Нельзя найти способ увести людей из этих опаснейших районов, так как урожаи, получаемые там на богатых землях, уже имеют жизненно важное значение, и оно становится еще больше в связи с непрерывным ростом мирового населения. Решение проблемы надо искать в том, чтобы научиться жить возле вулкана: предупреждать о времени, характере и месте приближающегося извержения, избегать его воздействия или облегчать его ускорять восстановление опустошенных земель. Таковы некоторые из практических целей современной вулканологии.
Одна из наиболее важных практических проблем выражается простым вопросом: в каком случае можно считать, что вулкан мертв? Если это действительно потухший вулкан, то он больше не опасен, но вулканы могут в течение тысяч лет оставаться «тихими», дремлющими, а затем снова возобновить свою деятельность, и часто извержение, знаменующее это пробуждение бывает чрезвычайно сильным. Некоторые из самых разрушительных извержений связаны с оживлением вулканов, не извергавшихся на протяжении всего исторического времени и, следовательно, не считавшихся действующими. Среди них, например, извержение Везувия в 79 г. н. э., извержения вулканов Ламингтон (1951 г.), Безымянного (1956 г.), Ареналь (1968 г.). Часто говорят, что такое пробуждение вулканов непредсказуемо, но в большинстве случаев оказывается, что люди просто не смогли понять его предзнаменований. Например, всем упомянутым выше извержениям предшествовали многочисленные землетрясения были, вероятно, и другие признаки. При условии надлежащего размещения измерительных приборов и при условии бдительной, умелой работы специалистов, интерпретирующих их записи, при наличии имеющихся и накапливающихся знаний все эти извержения можно было, вероятно, предсказать хотя бы в общем виде.
2.1. Лавовые потоки.
На протяжении истории человечества лавовые потоки уничтожили большое количество материальных ценностей, созданных людьми, но редко уносили их жизнь: эти потоки продвигаются медленно, поэтому люди и животные успевают уйти от них. Перебраться через широкие активные потоки лав бывает трудно или невозможно — отчасти из-за сильной рассеченности их поверхности и из-за излучаемого ими тепла, но еще более из-за того, что нагретый над потоком воздух чересчур разрежен, и человек, которому и так очень трудно преодолевать такую неровную поверхность, может потерять сознание или вообще умереть от недостатка кислорода. Возможно, некоторые люди погибли именно так. В 1823 г., когда поток очень жидкой лавы, изливавшейся из нескольких жерл на юго-западном склоне вулкана Килауэа, с большой скоростью надвигался на одну прибрежную деревню, большинство жителей успели убежать в безопасное место, но, как гласит предание, некоторые старики и малые дети не могли бежать быстро и погибли.
Таким образом, в отношении лавовых потоков задача состоит не столько в спасении человеческих жизней, сколько в защите имущества и в том, чтобы научиться в кратчайшее время делать поверхность потока пригодной для сельского хозяйства.
Чтобы привести пример разрушений, связанных с лавовыми потоками, снова обратимся к нашему классическому вулкану— Везувию. После того как в 172 г. н. э. начал расти новый конус Везувия, лавовые потоки неоднократно наползали на виноградники и селения, располагавшиеся в нижней части склонов этой горы, причем одним из крупнейших таких эпизодов было извержение 1906 г. В начале 1905 г. расплавленная лава занимала внутри конуса высокое положение, почти доходя до краев кратера. Вес столба жидкой лавы, возвышавшегося на 1340 м над уровнем соседнего Неаполитанского залива, оказывал сильное распирающее действие на стенки конуса. По этой ли причине или вследствие тектонических движений, связанных со смещениями в более глубоких частях земной коры, но в мае конус треснул, и на его северо-западном склоне, в 120 м ниже кромки кратера, образовались жерла, откуда в течение 10 следующих месяцев изливались лавовые потоки, не причиняя серьезного вреда.
Еще более сильное извержение Этны произошло в 1669 г. на южном склоне горы. Лава двигалась на юг, уничтожая посевы, сады и деревни, и дошла до стен древней феодальной крепости Катания. Стены держались несколько дней, при этом лава нагромождалась возле них, и часть потока обошла крепость и направилась к Ионическому морю. Однако в конце концов слабый участок стены не выдержал, лава двинулась в город и уничтожила некоторые его части, причем большинство зданий было сдвинуто и разрушено, но более прочные строения устояли и были погребены лавовым потоком. Современный уровень земли у входа в замок Орсини (средневековый бастион с толстыми прочными стенами) — это уровень бывшего второго этажа, но помещения первого этажа сохранились и используются до сих пор. Основание замка покрыто слоем лавы толщиной 9—12 м.
Крупнейшее лавовое извержение исторического времени — это извержение 1783 г. в Исландии, упоминавшееся ранее. Лава одного этого извержения покрыла площадь 560 км2, уничтожив несколько крестьянских хозяйств. Но даже это извержение кажется небольшим по сравнению с настоящими «лавовыми наводнениями» доисторических времен. Потоки, в результате накопления которых образовались огромные лавовые равнины, такие, как плато Колумбия на востоке штата Вашингтон
2.2. Грязевые потоки.
Когда говорят «грязь», то обычно представляют себе что-то мешающее, неприятное, но едва ли опасное; однако за последние несколько столетий грязь, стекающая со склонов, уничтожила больше материальных ценностей, чем любое другое вулканическое явление, и унесла тысячи человеческих жизней. Грязевые потоки надо считать главным после выпадения тефры элементом вулканической опасности.
При извержении Везувия в 79 г. н. э., когда Помпеи были погребены под слоем пепла, Геркуланум был погребен грязевыми потоками, возникшими в результате сильных дождей на верхних частях склонов вулкана, покрытых мощными пепловыми отложениями. Обломочный материал, отложенный грязевыми потоками, затвердевает почти как бетон. Из-за этого раскопать развалины Геркуланума оказалось гораздо труднее, чем Помпеи; кроме того, Геркуланум был погребен глубже.
Опять же, когда говорят «грязь», обычно представляют себе тонкозернистый материал. Большинство грязевых потоков действительно содержит значительную долю тонкообломочного материала, но в них много и угловатых глыб размером часто больше 30 см, а некоторые глыбы бывают размером в несколько метров. Нередко грубый материал преобладает над мелким, причем соотношение размеров обломков зависит от исходного материала. Грязевые потоки сметают и вбирают в себя все, что попадается на их пути, и часто они содержат много органического материала: от листьев до целых стволов деревьев, иногда даже трупы животных или людей. Здесь рассмотрены только те грязевые потоки, которые прямо связаны с вулканической деятельностью; о других грязевых потоках рассказывается в гл. 4.
Главная причина того, что грязевые потоки так часто возникают на вулканах, — это изобилие рыхлых обломков горных пород, покрывающих обычно склоны действующих вулканов; обломки смешиваются с текущей водой и образуют грязь. Большинство вулканических грязевых потоков холодные, но бывают и горячие; обычно они химически почти нейтральны, однако иногда сильно насыщены кислотами и вызывают серьезные ожоги. Движение грязевых потоков целиком обусловлено силой тяжести, и их скорость зависит в основном от крутизны склона, по которому они движутся, и от вязкости самой грязи, но важны также и такие факторы, как размеры русла и неровность поверхности. Вязкость зависит главным образом от соотношения твердого материала и воды; некоторые потоки состоят преимущественно из воды, в других содержание твердого материала доходит до 95%.
Некоторые грязевые потоки образуются в результате того, что палящие лавины или пепловые потоки смешиваются с горными реками. В 1929 г. палящие лавины вулкана Санта-Мария (в Гватемале) соединились с реками и превратились в грязевые потоки, прошедшие затем путь в 100 км. В районе вулкана Ме-рапи (центральная Ява) такие же грязевые потоки, но меньшего размера, образовавшиеся из палящих лавин и горных речек, причинили громадный ущерб сельскохозяйственным землям и унесли много человеческих жизней.
Лавины другого происхождения
также могут создавать гря
Грязь может образоваться и в воздухе, при соприкосновении выброшенного пепла с дождевыми тучами. Падая на землю, она иногда покрывает растительность таким плотным слоем, что ломаются сучья деревьев; иногда сползает широкими «простынями» со склонов вулкана и соседних холмов. Подобное наблюдалось во время извержения Ирасу (в Коста-Рике) в 1963 г.
Подавляющее большинство вулканических грязевых потоков образуется в результате сильных дождей, выпадающих на покрытые обломочным материалом склоны эксплозивных вулканов. Иногда дождь возникает при конденсации пара в облаках вулканического газа, но как правило он имеет обычное атмосферное происхождение, особенно в тропиках, где проливные дожди, например во время муссонов, часто влекут за собой грязевые потоки. Количество материала, отложенного грязевыми потоками вокруг основания многих тропических вулканов, огромно. Посути дела, в окрестностях многих из них трудно найти что-либо иное, кроме отложений грязевых потоков и перемытого материала из них. Большая часть материала грязевых потоков образуется из рыхлых, неконсолидированных отложений тефры на горных склонах, но иногда, например при извержении Майона в 1968 г., он представляет собой продукт размыва отложений палящих лавин.
Сравнительно просто предсказать вероятный путь многих грязевых потоков, потому что они движутся по долинам; другое дело — предсказать время их возникновения. Вероятно, самое большее, что можно сделать, это изучить условия, благоприятствующие их образованию, и оповещать население об их угрозе. Толстый покров рыхлый тефры, который может превратиться в результате сильных дождей в текучую грязь; активные купола или лавовые потоки, которые могут растопить снег и вызвать потоки талых вод; особые условия, при которых горячие или холодные лавины могут сорваться в долины рек и ручьев, — за всем этим надо внимательно следить. Некоторые грязевые потоки, такие, как в начале извержения Мон-Пеле в 1902 г., вероятно, предсказать нельзя, но все-таки бывает возможно предсказать само извержение, с которым они могут быть связаны. Необходимо иметь в виду, что грязевые потоки могут возникнуть на начальной, да и на более поздней стадии любого извержения эксплозивного вулкана.
2.3. Прорывы ледниковых вод.
Здесь уже упоминались наводнения и грязевые потоки, образующиеся при таянии ледников на вулканах Вильяррика и Котопахи, но они выглядят незначительными по сравнению с настоящими потопами, которые возникают при вулканических извержениях, происходящих под некоторыми ледниками Исландии. На протяжении нескольких часов такие «ледниковые прорывы» могут быть более многоводными, чем крупнейшие реки мира. Некоторые прорывы ледника Мирдальс (Мирдальсйёкудль), вызванные извержениями покрытого им вулкана Катла, выносят более 92 тыс. м3 воды в секунду, а общий объем прорвавшейся воды может быть больше 6 км3!
2.4. Вулканические газы.
Львиная доля всего газа, выделяемого вулканами, приходится на водяной пар, но вместе с ним в различных пропорциях выделяются и другие газы; среди них главные: двуокись углерода (углекислый газ) СО2, окись углерода СО, серные газы SO2, SO3, сероводород H2S, хлористый водород НС1 и фтористый водород HF. Все эти газы при значительной концентрации вредны для растений и животных. Некоторые газы приносят вред даже при очень небольшом их содержании. Сернистый и серный ангидриды, соединяясь с водой, образуют соответственно сернистую и серную кислоту. С подветренной стороны от дымящих жерл часто образуется туман, состоящий из аэрозоля кислот.
Газы могут выделяться через главное эруптивное жерло (или через несколько жерл) вулкана, но часто они выходят и через сравнительно узкие отверстия, через которые никогда не извергались ни лава, ни пепел. Отверстия, через которые выделяется только газ, называются фумаролами, а о самом процессе выхода газа без извержения лавы или тефры часто говорят как о фумарольной деятельности. Обычно фумарольная деятельность продолжается в течение нескольких недель, месяцев или лет после окончания извержений лавы или тефры. Фумаролы, выделяющие серные газы, называются сольфатарами, а низкотемпературные фумаролы, выделяющие много СО2 (иногда СО), — мофеттами. I азы выделяются лавовыми и пепловыми потоками либо по всей их поверхности, либо в виде четко локализованных фумарол.
Кислотные газы вредны и для растительности, и для металлов. Когда ветер относит такие газы в сторону от вулкана, повреждается листва и опадают плоды; это может вызвать полное оголение и гибель растений. Там, где среди вредных газов преобладают серные, их воздействие на листву очень похоже на то, как действуют на нее дым металлургических заводов или сильный городской смог.
Вулкан Масая-Ниндири в Никарагуа— сложный двойной конус с несколькими кратерами. За последнее столетие было несколько периодов, каждый по нескольку лет, когда одно из жерл в кратере Сантьяго выделяло много водяного пара и серных газов, которые держались над кратером в виде большого облака. Вулкан располагается в центральной впадине Никарагуа, его высота всего лишь около 700 м. К западу от него находится возвышенность, и кофейные плантации поднимаются по ней на высоту несколько большую, чем вершина вулкана Ветры относили газовое облако на запад, и оно захватывало полосу шириной 5—8 км (фиг. 2.15), внутри которой на площади примерно 150 км2 плантациям причинялся ущерб на сумму в десятки миллионов долларов; страдали также посевы пшеницы и других зерновых культур вплоть до самого Тихого океана. Проволочные изгороди, телефонные провода и металлическое оборудование на плантациях и на цементном заводе у побережья повреждались кислотами. Точно такой же ущерб был нанесен плантациям кофе и других культур к западу от вулкана Ирасу в Коста-Рике.
3. Цунами
История содержит много описаний крупных землетрясений, возникавших вблизи морских берегов и сопровождавшихся разрушительными морскими волнами, которые опустошали целые города. Так произошло при знаменитом Лиссабонском землетрясении 1 ноября 1755 г. Несколько высоких океанских волн обрушилось на западное побережье Португалии, Испании и Марокко; в результате число погибших от землетрясения выросло в Лиссабоне (его население составляло 235 тыс. человек) примерно до 60 тысяч. Высота волн в Лиссабоне была, по рассказам, на 5 м выше максимального уровня прилива. Волны пронеслись по всему Атлантическому океану, их наблюдали в Голландии и Англии, на Азорских островах и в Вест-Индии. В гавани Кинсейла (Ирландия) спустя четыре с половиной часа после землетрясения уровень воды быстро поднялся, в результате чего разорвались якорные цепи стоявших там двух кораблей.
Сейсмогенные морские волны, для обозначения которых используется японское слово цунами, в популярной литературе часто называют также «приливными волнами», но это неправильно, так как они в отличие от обычных океанических приливов не связаны с приливным действием Луны и Солнца, а представляют собой длиннопериодные колебания воды, возникающие при внезапном подводном смещении; чаще всего цунами значительной величины возникают в результате резкого, сопровождающегося землетрясением смещения по подводному разрыву. Например, подвижка по подводному разрыву была причиной цунами, возникших при Чилийском землетрясении 1960 г. (см. раздел 3.3) и при Аляскинском землетрясении 1964 г. Список крупных цунами приведен в табл. 3.1. Начиная с 1596 г. Япония испытала не менее 10 катастрофических цунами. В 1707 г. во время землетрясения возникли громадные волны во Внутреннем море; в заливе Осака пошло ко дну более 1000 крупных и мелких судов.
Еще одной причиной океанских цунами являются подводные оползни, такие, напримери лавины, срывающиеся в море. Виновником может быть и вулканическое извержение. При обрушении кальдеры Кракатау в 1883 г. высота морских волн, накатившихся на берега Явы и Суматры и вызвавших гибель около 30 тыс. человек, была, по рассказам, более 30 м. Волны были настолько велики, что зыбь дошла даже до Ла-Манша.
В открытом океане волны цунами по своей длине во много раз превосходят все другие морские волны, у которых расстояние между гребнями редко бывает больше 100 м, тогда как такое расстояние для волн цунами иногда превышает 10Q км. С другой стороны, высота гребня цунами не достигает 1 м, и эти волны нельзя обнаружить в открытом море с корабля. Скорость волны уменьшается с уменьшением глубины моря. Математически эта скорость определяется выражением л/gd, где g— Ускорение силы тяжести (980 см/с2), а й-—глубина воды. В глубоководных впадинах, например в средней части Тихого океана, гДе d достигает 5 км, скорость распространения волн цунами превышает, следовательно, 700 км/ч.

- Стихийные бедствия гидрологического характера
- Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, способы защиты
- Стихийные бедствия. Действия людей во время них
- Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий
- Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий
- Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий
- Стихийные бедствия и их виды
- Стихийные бедствия
- Стихийные бедствия
- Стихийные бедствия
- Стихийные Бедствия
- Стихийные бедствия геологического характера
- Стихийные бедствия геологического характера, характеристика, защита населения
- Стихийные бедствия геологического характера. Характеристика. Способы защиты