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91.
92.
基于地理信息系统的海啸灾害模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用地理信息系统技术开发了海啸灾害损失评估系统,通过浅水非线性方程数值模型,模拟海啸运动过程。数值模型采用“迎风”格式,并考虑底摩擦和移动边界条件,采用AreView作为地理信息系统平台,同海啸运动数值模型进行集成,对夏威夷Hilo湾1960年Chilean海啸进行了模拟和计算,给出了淹没面积和流速场分布。  相似文献   
93.
2010年2月27日南美洲智利中部近岸发生强震并引发海啸.利用海啸期间台湾周边海域验潮站的潮位资料,分析了此次海啸对台湾周边海域的影响,海啸波通过太平洋于震后25.5h到达台湾周边海域,最大波高达44 cm.进而从理论上讨论了海啸传播时间和波高变化的简单计算方法,并引入了波高衰减因子.结果表明,该简单计算方法能快速且较准确地计算出海啸波的传播时间,引入的波高衰减因子,可在一定程度上为台湾周边海域海啸的方便快捷的预警提供参考.  相似文献   
94.
刊中刊     
《华东科技》2010,(9):5-5
双重打击:引发汤加大海啸的因素 发生在2009年9月,席卷萨摩亚和北汤加群岛的海啸是由海沟外坡上的一次8级地震引起的,在这个地方,太平洋板块进入消减带时发生弯曲。这里最初被认为是该海啸的唯一来源,但一个更为复杂的画面却正在出现。两个小组报告了在几乎同一时间和地点发生的两次地震,它们被称为“一对触发的地震”。但不清楚的是这两次地震到底是哪个触发了哪个。不管是哪种情况,这两次地震都为在邻汤加消减带上偶尔发生的大型海啸提供了一个机制。  相似文献   
95.
张艳伟  范代读  许惠平 《科学通报》2011,56(32):2732-2740
海面高度变化包含了周期性的潮位变化和非周期性的风场、气压和涌浪等过程引起的增、减水变化, 较大幅度的增、减水都可能引发自然灾害. 本文利用东海海底观测网小衢山试验站获取的长期连续观测资料, 通过功率谱及潮汐调和分析方法计算了试验站海平面变化的主周期及其分量值, 并由海平面观测值减去潮汐调和分析值得到海面高度异常值(sla). 研究海域sla 值与南北向风速有较好的相关性, 相关系数为0.65, 并通过线性拟合得出由局地风场引起的海面高度异常值slawind. slawind 是sla 的主要分量, 但非等值, 即由sla-slawind 得到剩余海面高度异常值slaresidual 不等于零, 表明有其他引发海平面异常变化的外力因素存在. 通过详细分析2010 年2 月27 日智利8.8 级强震发生前后一段时间的海平面变化数据, 发现在2010 年2月28 日15:00 时slaresidual 达到极大值0.48 m, 恰好与太平洋海啸中心预报的智利地震海啸进入东中国海沿岸的时间相一致, 由此判断该剩余海面高度异常受到了智利地震海啸的影响. 这是我国第一次用海底观测网的连续、实时数据详细分析越洋地震海啸在我国近海海域的增水过程、极值及其出现时刻, 这对于海啸预报模型的验证与改进和对计划中在东海海域建设海底观测网和海洋灾害预警等均有重要意义.  相似文献   
96.
地质学家早已了解到某些海洋地震会引发强烈的海啸,有些则不会。但是,最近危害极大的日本地震也告诉我们,目前还没有什么有效的方法,能使毫无准备的人们避免被海啸侵袭。然而,由美国  相似文献   
97.
最近,日本发生里氏9.0级地震,并引发了海啸,产生了极大的破坏力,又一次引起人们的密切关注和高度重视。日本3月11日14时46分(北京时间2011年3月11日13时46分)发生里氏9.0级地震,地震引发了海啸。地震和随之而来的凶猛海啸对当地造成巨大打击。宫城县的仙台市紧邻海岸,面向太平洋,受灾最为严重、伤亡人数最多。电视直播画面显示,  相似文献   
98.
雷电 在雷电到来之前,应立即进入房屋,关好门窗,防止因室内湿度大而引发导电现象。同时要关闭电视、电吹风等电器,并拔掉电源插座,尽可能远离电灯、电线、电话线和所有的电器设备,特别注意不要戴耳塞收听广播。还要尽可能远离室内的梁柱、炉灶的烟囱和窗口。在没有装避雷装置的建筑内,要避开钢柱、自  相似文献   
99.
谁也不知道亿万年来,地球曾经历了多少次的山呼海啸、天崩地裂。人们从对自然威力心怀惶恐顶礼膜拜,到逐渐了解如何预测与防护无数惨痛的教训告诉我们,学会自救与互救,已是当今人类求生的基本需要。  相似文献   
100.
2004年印度尼西亚9级大地震前的潜热通量异常   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了2004年12月26日印度尼西亚苏门答腊岛西海岸发生的9级大地震前后地球表面潜热通量的时空演化过程, 发现如下几个现象: (1) 在印尼9级大地震前, 在震中及其附近地区, 出现了显著的潜热通量异常; (2) 地震前最大的潜热通量异常出现于缅甸小板块中段俯冲带上, 这里正是地震破裂带的中部, 也是余震集中的区域; (3) 异常发展具有由弱到强、由零散到集中的过程, 异常开始出现在缅甸小板块张性东边界及其东侧海盆, 然后向压性西边界(即海沟俯冲带)和印度洋发展, 地震后潜热通量异常消失. 震源系统是一个耗散系统, 地震前应力增强使系统与外界的物质和能量交换加激, 提高了海面和大气之间水热交换的速率, 这可能是导致潜热通量异常的原因.  相似文献   
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