«Сибирские ученые оценивают опасность цунами на российских побережьях» — статья в газете «Наука в Сибири»
Ледяной зимой или в слякотное межсезонье мы все иногда завидуем жителям теплых побережий — нас манят золотистый песок или разноцветная галька, устойчиво теплая или даже жаркая погода и, конечно, мерное движение огромного «существа», «свободной стихии». За время существования человечества океаны и моря получили множество эпитетов, в число которых входят и такие определения как «грозное», «ревущее», «безжалостное». Действительно, при ряде условий огромная масса воды превращается из нейтральной акватории в массового убийцу и разрушителя, круша поселения и забирая жизни. Бороться с цунами невозможно, однако предусмотреть гибельное нашествие — вполне реально.
На суше — о море
Исследователи из Института вычислительных технологий СО РАН и Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН недавно завершили большой проект в рамках гранта РНФ «Оценка цунами-опасности побережья Курило-Камчатского региона, Японского, Охотского и Черного морей». В работе участвовали представители и других научных коллективов, включая Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (Москва) и Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский), но основное ядро составляли новосибирские ученые.
Казалось бы, какое отношение имеет Новосибирск, где есть только «море» в кавычках — Обское водохранилище, к цунами? Однако, как говорит руководитель проекта доктор физико-математических наук Леонид Борисович Чубаров (ИВТ СО РАН), в Сибирском отделении исследования вопросов гигантских волн имеют давнюю традицию, начавшуюся с академиков Михаила Алексеевича Лаврентьева, Гурия Ивановича Марчука, Николая Николаевича Яненко и их учеников, и продолжаемую научными «внуками» и «правнуками». «Именно здесь, в Вычислительном центре СО АН, в лабораториях, возглавляемых доктором физико-математических наук Анатолием Семёновичем Алексеевым и кандидатом физико-математических наук Юрием Ивановичем Шокиным (оба впоследствии стали академиками), впервые в СССР были созданы математические модели движения цунами в океане с реальным рельефом дна, которые были реализованы на БЭСМ-6 — крупнейшей из доступных в то время российским ученым электронно-вычислительной машине (слово «компьютер» по отношению в этой технике тогда еще в СССР не употреблялось). Созданная в ВЦ СО АН программа считала распространение цунами чуть быстрее, чем шло его реально движение, и это по тем временам считалось большим успехом. С тех пор новосибирские исследователи цунами прочно удерживают позиции лидеров в области создания математических и численных моделей и пакетов программ, используемых для расчетов цунами», — рассказывает Леонид Чубаров.
Идея проекта родилась из необходимости решить крупную и очень важную задачу: долгосрочную оценку цунами-риска. Оперативный прогноз разрушительных волн более или менее успешно решается с помощью службы предупреждения о цунами, действующей на Дальневосточном побережье РФ с 1958 года. Однако карты долгосрочной цунами-опасности, необходимые администрациям регионов, строителям и МЧС, до сих пор отсутствуют. «Вплоть до настоящего времени единственным нормативным документом на этот счет является Постановление Совета Министров РСФСР № 19 от 08.01.1964 г., которое запрещает строительное освоение цунами-опасных районов. Тем не менее на практике такое освоение проводится во многих потенциально цунами-опасных зонах, в частности, при промышленной разработке шельфовых месторождений нефти и газа на Сахалине, а также при строительстве портовых нефтегазовых терминалов», — отмечает Леонид Чубаров.
В число исполнителей проекта вошли математики-вычислители, геофизики и сейсмологи — известные специалисты с большим опытом, профессора и доктора наук, а также молодые исследователи, недавние выпускники Новосибирского государственного университета. Несмотря на имевшиеся заделы в области моделирования цунами и большой опыт расчетов именно в Дальневосточном регионе, задача перед ними стояла сложная. Помимо создания собственно математических моделей было необходимо проанализировать огромный наблюдательный материал по сейсмологии и региональной сейсмотектонике, выбрать на его основе правильные закономерности повторения цунамигенных землетрясений различной магнитуды и провести большой объем сценарных расчетов, которые выполнялись на кластере НГУ (эта объемная работа была выполнена кандидатом физико-математических наук Софьей Александровной Бейзель). Кроме того, помимо Дальневосточного побережья в проект добавили оценку цунами-опасности Черного моря, что было актуальным в связи с планировавшимся созданием на нем службы предупреждения о цунами.
Предвидеть и предугадать
Для того чтобы предусмотреть вероятность цунами-опасности, тем более на достаточно длительные промежутки (500, 1 000 и более лет) и особенно для проектировщиков и строителей различных объектов, необходим большой массив данных об уже свершившихся катастрофах. При этом наблюдательный материал, как правило, ограничен. Если говорить об инструментальных записях цунами, то на Дальнем Востоке России информация вообще начала фиксироваться с середины 1950-х годов.
«Приходится привлекать данные о сейсмотектонике региона, то есть о глубинных геодинамических процессах, приводящих к возникновению сильных землетрясений и вулканических извержений в зонах субдукции, типичным примером которых является Курило-Камчатская зона, — комментирует заведующий лабораторией изучения цунами ИВМиМГ СО РАН доктор физико-математических наук Вячеслав Константинович Гусяков. — На этой основе определяются наиболее вероятные зоны расположения и механизмы «работы» очагов подводных землетрясений, оцениваются интервалы их повторяемости. Таким образом строится сейсмотектоническая модель региона».
Дальше в дело вступают математические модели возбуждения и распространения цунами, позволяющие просчитать возмущение от движений дна, возникших в глубинах океана до колебаний уровня воды в различных точках побережья. Здесь также есть масса технических и технологических проблем, но они все преодолимы, за исключение одной — для уверенного предсказания высоты волны на берегу требуется точное знание батиметрии (совокупность данных о глубинах водного объекта, результат батиметрической съемки. – Прим. ред.) прилегающих к суше участков морского дна. «Вот с этим дело обстоит очень непросто, — признается Вячеслав Гусяков. — Для очень многих районов таких данных просто нет, для других они есть, но получить их в свое распоряжение ученым очень трудно, в большинстве стран прибрежная батиметрия считается либо закрытой, либо конфиденциальной информацией».
Однако выход из этой сложной ситуации был найден — для построения обзорных карт цунами-опасности вполне достаточно глобальных цифровых массивов батиметрической информации, как, допустим, известного массива цифровой батиметрии GEBCO-30, находящихся в открытом доступе. Их качество позволяет достаточно надежно предсказывать высоту цунами, например, на изолинии 30-метровой глубины, проходящей на некотором удалении от берега. «Для более точных оценок величины волн непосредственно на берегу необходимы более детальные сетки, с малым шагом, в идеале — достигающем 5—10 метров, — говорит Вячеслав Гусяков. — Помимо этого требуются и другие алгоритмы, в том числе позволяющие считать процесс наката воды на сухой берег, — они были разработаны в рамках данного проекта в Институте вычислительных технологий СО РАН в группе под руководством докторов наук Александра Дмитриевича Рычкова и Гаяза Салимовича Хакимзянова.
Вячеслав Гусяков: «Казалось бы, период в 200 лет находится далеко за пределами «горизонта планирования» человеческой деятельности. Да, это правда: разрушительные цунами — редкое природное явление и на отдельном участке побережья наблюдаются не чаще одного раза в 50—100 лет. Однако не учитывать возможность их появления нельзя. Последнее десятилетие дало нам примеры реализации событий очень маловероятных, но повлекших крайне тяжелые последствия. Например, мегацунами 2004 года в Индонезии, период повторяемости которого оценивается в 400—500 лет или цунами Тохоку 2011 года в Японии, где предыдущее событие подобного масштаба случилось почти 1100 лет тому назад. Тем не менее оба эти события произошли на наших глазах и оказались совершенно неожиданными, даже для Японии, где на всем восточном побережье стоят десятки памятников жертвам цунами».
Как отмечает Вячеслав Гусяков, главной целью проекта было именно создание вероятностной методики оценки цунами-опасности и воплощение ее в рамках высокотехнологичной информационно-экспертной системы, пригодной для использования в конкретных проектах «под заказчика». «Кстати, здесь нас очень выручил самый молодой участник проекта, младший научный сотрудник ИВТ СО РАН Владимир Андреевич Кихтенко, которому в сжатые сроки удалось создать очень удобную и эффективную систему хранения и визуализации данных сценарных расчетов, без которой анализ их результатов был бы крайне затруднителен».
В качестве демонстрации методики в действии были рассчитаны обзорные карты цунами-опасности всего Дальневосточного побережья России и отечественной части побережья Черного моря на периоды в 100, 200, 500 и 1 000 лет. Они позволяют количественно сравнивать уровни угрозы на различных частях берегов РФ и определять участки, нуждающиеся в детальном цунами-районировании. Именно детальные карты впоследствии должны послужить руководством для проектировщиков и строителей.
Где море — там и цунами
«Можно сказать, что все восточное побережье Камчатки и Курильских островов находится в зоне высокого цунами-риска. На интервалах в двести и более лет здесь возможны цунами высотой в 10—15 метров, защититься от которых невозможно», — говорит Вячеслав Гусяков.
Фактически, в этих районах ничего нельзя строить, особенно — объекты типа атомных электростанций или нефтегазовых терминалов. Они и так в случае техногенных катастроф несут в себе заряд опасности для человека, а если добавить сюда риски, связанные с цунами… Словом, лучше предусмотреть возведение подобных сооружений в другом месте. Кроме того, очевидно, в указанных зонах стоит отказаться и от зданий, где в течение длительного времени находятся люди. В первую очередь, это жилые дома, школы, больницы.
«В то же время совсем отойти от моря в таких районах, где эксплуатация морских и прибрежных ресурсов является основой хозяйства, также невозможно, — признает Вячеслав Гусяков. — Поэтому возникает задача рационального планирования освоения природных ресурсов и управления жизнедеятельностью на этих территориях. В частности — совершенствование Службы оперативного прогноза цунами и превентивного планирования защитных мероприятий, для чего также требуются карты цунами-опасности».
Угроза цунами для берегов Берингова, Охотского и Японского морей, по сравнению с Курило-Камчатским побережьем, существенно ниже, по крайней мере, в отношении максимальных «площадей поражения». Однако частота повторения гигантских волн, например, для побережья Приморья является достаточно высокой — за вторую половину XX века опасные явления наблюдались здесь трижды: в 1940, 1986 и 1993 годах. «Источником этих цунами были подводные землетрясения, происходившие в восточной части Японского моря с очагами на крупной литосферной границе раздела, протягивающейся вдоль западных берегов Японии, — комментирует Вячеслав Гусяков. — Причем сильные цунами в подобных акваториях возникают подчас даже при землетрясениях умеренной магнитуды, цунами от которых в субдукционных зонах едва заметны. Причиной этого является высокая вероятность возникновения в этих морях подводных оползней и обвалов как следствия повышенных скоростей осадконакопления».
Цунами-опасности Черного моря в проекте был посвящен специальный раздел. ХХ век не принес ни одного случая сильных катастрофических волн, поэтому репутация у «самого синего в мире» прочно утвердилась в эпитетах «ласковое», «курортное», практически домашнее. Однако если заглянуть вглубь не вод, но истории, то выяснится: это далеко не так.
«В ходе выполнения нашей работы была проведена полная ревизия исторического каталога цунами для Черного моря, — говорит Вячеслав Гусяков. — Он практически удвоился (главным образом благодаря историческим и архивным изысканиям, проведенным сотрудником Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН доктором геологических наук Андреем Алексеевичем Никоновым) и сейчас включает около 50 случаев цунами, наблюдавшихся в Черном море на протяжении последних 2 500 лет». Среди выявленных событий обнаружились разрушительные волны с высотами до 4—5 м, иногда до 7—8 м, вызывавшие гибельные последствия для древних городов (Диоскурия, Себастополис, Бизона, Пантикапей) и многих прибрежных поселений.
Кроме того, в сравнении с Дальневосточным регионом механизмы появления цунами на теплых берегах оказались более разнообразны. В частности, некоторые возникли после землетрясений, очаги которых располагались целиком в пределах суши, например на Северо-Анатолийском разломе, проходящем по территории Турции в сотне километров от берега. «Это опять же говорит о важности учета вторичных механизмов генерации, в первую очередь, оползневого, — объясняет Вячеслав Гусяков. — Кроме того, следует учитывать разницу в физико-географических и морфологических характеристиках побережья. На подверженном большим приливам, тайфунам и сильным штормам Курило-Камчатском побережье однометровое цунами может пройти незамеченным. Та же самая волна на переполненных в разгар курортного сезона галечных пляжах Крыма или Сочи способна оказаться очень опасной, а трехметровая — привести к поистине катастрофическим последствиям».
Выводы, полученные в результате работы сибирских ученых по цунами-опасности Черного моря, говорят о необходимости создания там службы предупреждения о цунами. Только строиться такая служба должна на несколько иных принципах, отличных от используемых на Дальневосточном побережье, иначе не избежать многочисленных ложных тревог, ущерб от которых может быть сопоставим с ущербом от самих угрожающих волн.
Ичсточник: http://www.sbras.info/articles/science/sibirskie-uchenye-otsenivayut-opasnost-tsunami-na-rossiiskikh-poberezhyakh
Что делать, когда придёт цунами?
Путеводительпо Японии
Стихийные бедствияТуризм
В Японии нередко случаются землетрясения и цунами. Если вы бывали здесь во время землетрясений, вы могли слышать оповещения о том, что опасности цунами из-за землетрясения нет. Но что делать, если появляется опасность цунами?
Почему происходят цунами?
1. При землетрясении опасайтесь цунами
При землетрясении будьте бдительны – даже не слишком сильное землетрясение может вызвать опасное цунами. Если вы находитесь недалеко от берега и чувствуете подземные толчки или видите необычные волны, сразу же постарайтесь перебраться повыше. Вы можете не успеть это сделать, если будете ожидать оповещения.
2. Что делать, когда услышали предупреждение о цунами?
Даже если вы не почувствовали толчков, в случае предупреждения немедленно уходите из прибрежной зоны в безопасное место.
3. Не ожидайте отступления воды
Часто перед цунами вода уходит от берега, но этот феномен происходит не всегда. Не ждите момента, когда вы сможете видеть цунами – может быть уже поздно.
Категории предупреждений о цунами
В Японии существует три категории предупреждений, они различаются по высоте волны, ожидаемым разрушениям и действиям, которые необходимо предпринять.
Что делать, когда пришло цунами?
1. Важно не расстояние, а высота
Когда прозвучало предупреждение о цунами, в первую очередь нужно перебраться на возвышенность, расстояние от моря имеет меньшее значение. При высоте цунами более 10 метров небезопасно находиться даже в убежищах от цунами – сооружениях, которые предназначены для выполнения этой функции. Если вы не уверены в своей безопасности, постарайтесь взобраться на как можно более высокое место. Не забывайте, что высота волны цунами может превышать оцениваемую, сила и высота зависит от берегового ландшафта, и волны в конкретном месте могут быть намного выше.
2. Не пользуйтесь машиной!
Если вы попробуете эвакуироваться на машине, вы рискуете застрять в пробке. Есть также риск быть смытым цунами с машиной.
3. Речные берега тоже опасны
Цунами может поражать не только морской берег, но и местность вдоль русла реки, волна может идти из моря вверх по реке. Если во время предупреждения вы оказались недалеко от реки, уходите на возвышенность или в убежище.
4. Не покидайте зону эвакуации!
Цунами – это не одиночная волна, а серия волн, которые могут накатывать несколько минут или часов, поэтому после прохождения первой волны не стоит считать, что опасность миновала. Не заходите в опасную зону до отмены предупреждения о цунами. Волны могут приходить снова и снова, и доходить до более высоких участков.
Важно помнить, что в Японии время от времени случаются цунами, и подготовиться к худшему для того, чтобы избежать беды. Если вы знаете, что делать в случае предупреждения о цунами, вы сможете уберечь себя и людей рядом с вами.
(Составлено по данным проекта «Токусуру! Босай» Японской ассоциации синоптиков (JWA). Все изображения предоставлены JWA. )
Статьи по теме
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- [Видео] Землетрясение в Японии: оползни в посёлке Ацума
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь
- Шесть лет после Великого восточно-японского землетрясения: указатель высоты цунами в центре Токио
- [Фото] Землетрясение и цунами 11 марта 2011 года
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- Готовность к стихийным бедствиям как часть повседневной жизни
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
цунами Стихийные бедствия землетрясения
NWS JetStream — Опасность цунами
Несмотря на то, что цунами случаются не очень часто, и большинство из них небольшие и причиняют незначительный ущерб, если вообще наносят ущерб, они представляют собой серьезную угрозу для жителей прибрежных районов. Цунами, как правило, вызывают наиболее серьезные разрушения и человеческие жертвы в непосредственной близости от их источника.
Повреждения в Кресент-Сити, Калифорния, в результате цунами в Японии в 2011 году, примерно через 10 часов после первого землетрясения.Цунами с заплеском более одного метра (3,28 фута) особенно опасны для людей и имущества. Тем не менее, небольшие цунами также могут быть опасными. Сильные течения могут травмировать и утопить пловцов, а также повредить и разрушить лодки и инфраструктуру в гаванях. 900:03 Мусор и мусор покрывают улицы возле домов в Банда-Ачех, Индонезия, после цунами 2004 года. Источник: Министерство обороны США, Майкл Л. Бак,
Высота цунами и воздействие на конкретную прибрежную зону зависят от местной батиметрии и топографии, а также от направления, откуда приходит цунами. Низменные районы, такие как пляжи, заливы, лагуны, гавани, устья рек и участки вдоль рек и ручьев, ведущих к океану, являются наиболее уязвимыми.
Мусор и мусор покрывают улицы возле домов в Банда-Ачех, Индонезия, после цунами 2004 года.Большинство повреждений и разрушений, вызванных цунами, вызваны наводнениями, ударами волн, эрозией, сильными течениями и плавающими обломками (например, деревьями, строениями, транспортными средствами и другими вещами, которые могут действовать как тараны). Вода может быть такой же, если не более опасной, поскольку она возвращается в море, унося с собой мусор и людей.
Мусор в воде особенно опасен, о чем свидетельствуют синяки на телах многих жертв цунами 2004 года в Индийском океане.
В дополнение к гибели людей и массовым травмам, другие потенциальные воздействия включают повреждение и разрушение домов и предприятий, портов и гаваней, культурных ресурсов, коммунальных услуг и критически важной инфраструктуры и объектов.
Возможна потеря доступа к основным услугам, таким как электричество, канализация и вода. Связь, транспорт (наземный, воздушный и морской), службы здравоохранения и общественной безопасности могут быть нарушены.Удары от крупного локального цунами, вероятно, будут в дополнение к ударам от предыдущего землетрясения, и удары от обоих могут вызвать вторичные опасности, которые могут быть более разрушительными, чем прямое разрушение.
Землетрясения и цунами могут вызывать пожары, транспортные аварии и выбросы опасных материалов в окружающую среду, загрязняя источники воды и угрожая здоровью населения. Эти воздействия могут еще больше усложнить эвакуацию, реагирование и восстановление.
Землетрясения и цунами также могут изменить сушу, как над водой, так и под водой. Где-то она может подняться, где-то упасть. Если берег опускается (опускается), затопление может распространиться на неожиданные районы, а барьеры от цунами могут выйти из строя или выйти за их пределы. Связанные с ними оползни и другие сдвиги и отложения наносов могут сделать водные пути несудоходными.
Другие потенциальные последствия включают необратимое изменение пляжей и других особенностей побережья, утрату или изменение среды обитания диких животных, а также изменение качества и наличия пресной воды. Затопление соленой водой, краткосрочное или долгосрочное, может сделать сельскохозяйственные угодья бесполезными.
Сила воды, загрязнители и токсичные вещества, отложения, морской мусор и инвазивные виды также могут нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям и природным ресурсам на берегу и в море. Изменения в этих ресурсах могут повлиять на предоставляемые ими услуги (например, биологические, экологические, защитные и рекреационные).
Цунами может легко сбить людей с ног и потопить транспорт…
- 6 дюймов ( 15 сантиметров) быстро движущейся воды может унести взрослого человека.
- 12 дюйм ( 30 сантиметр) быстро движущейся воды может унести небольшой автомобиль.
- 18-24 дюйм ( 45-60 сантиметр) быстро движущейся воды может унести большинство больших внедорожников, фургонов и грузовиков.
Насколько опасны цунами? | Неделя наук о Земле
Источник деятельности:
Адаптировано с разрешения Геологического общества Америки.
Представьте, что вы играете на берегу океана, и вдруг вода падает. Там, где раньше была вода, есть извивающаяся рыба и ленты водорослей. Что вы делаете?
Возможно, вы видите первые признаки цунами ─ длинная волна, образующаяся в океане, когда морское дно внезапно движется. Большинство цунами происходит из-за сильных землетрясений на дне океана. Другие образуются из-за оползней, вулканов или даже метеоритов, падающих на океан. Причина цунами может быть далеко, по ту сторону океана. Многие цунами небольшие, но они также могут быть большими, до 10 футов в высоту и более. Когда вода поднимается так сильно, она движется быстро и мощно. Цунами естественны, но когда они достигают людей, они могут стать катастрофой.
Поскольку в Тихом океане много землетрясений, которые двигают дно океана, Аляска, Гавайи и западное побережье США готовятся к цунами. Некоторые разломы находятся далеко от берега, но есть один разлом недалеко от побережья Орегона и Вашингтона. Цунами также могут возникать в Атлантике и Карибском бассейне.
В Соединенных Штатах Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) использует информацию о землетрясениях для прогнозирования того, куда будут перемещаться волны цунами и когда они прибудут. Вы можете использовать информацию NOAA, чтобы подумать о том, как цунами может повлиять на вас.
Вопросы для размышления:
- Что делать, если прогнозируется приход цунами менее чем через час?
- Что бы вы сделали, если бы прогнозировали, что цунами придет через восемь часов?
- Посмотрите на карту одного из следующих городов: Беллингем, Вашингтон; Кресент-Сити, Калифорния; или Хило, Гавайи. Если бы ожидалось цунами, куда бы вы отправились? Как бы вы туда попали?
Материалы
- Доступ в Интернет для получения полной информации о занятиях и рабочих листов
Процедура
1. Ссылка на Explore Tsunami для заметок учителя и упражнений для учащихся (частичная загрузка из ресурсов GSA ETeach).
2. Время и приливы: потренируйтесь рисовать данные о приливах из Австралии, чтобы выяснить, когда обрушилось цунами и насколько разрушительными оно могло быть.
3. Волна на Гавайях: проанализируйте график времени прохождения цунами, чтобы предсказать, когда цунами, вызванное вблизи Гавайев, достигнет других городов Тихоокеанского региона.