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Tsunami

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2011 tremblement de terre et le tsunami de Tōhoku, Une vue a??rienne des d??g??ts dans le Sendai r??gion avec de la fum??e noire provenant de la raffinerie de p??trole Nippon Oil Sendai

Un tsunami (pluriel: les tsunamis ou tsunami; ?? partir de Japonais: 津波, lit. ??Vague de port??; Anglais Prononciation: / s U n ɑː m Je / Soo-NAH ou -mee / t s U n ɑː m Je / tsoo- -mee NAH) est une s??rie de vagues d'eau caus??e par le d??placement d'un grand volume d'une masse d'eau, typiquement un oc??an ou d'une grand lac. Les tremblements de terre , ??ruptions volcaniques et autres explosions sous-marines (y compris les d??tonations sous-marines de dispositifs nucl??aires ), les glissements de terrain, v??lages glacier, impacts de m??t??orites et autres perturbations dessus ou en dessous de l'eau ont tous le potentiel de g??n??rer un tsunami.

Les vagues de tsunami ne se ressemblent pas normal vagues de la mer, parce que leur longueur d'onde est beaucoup plus longue. Plut??t que d'appara??tre comme une vague d??ferlante, un tsunami peut ?? la place d'abord ressembler ?? une augmentation rapide de la mar??e , et pour cette raison, ils sont souvent appel??s vagues de mar??e. Tsunamis sont g??n??ralement constitu??s d'une s??rie d'ondes avec p??riodes allant de quelques minutes ?? quelques heures, en arrivant dans un soi-disant ??train d'ondes??. La hauteur des vagues de plusieurs dizaines de m??tres peuvent ??tre g??n??r??s par de grands ??v??nements. Bien que l'impact des tsunamis est limit??e aux zones c??ti??res, leur puissance destructrice peut ??tre ??norme et ils peuvent affecter les bassins oc??aniques; le tsunami de 2004 a ??t?? parmi les plus meurtri??res catastrophes naturelles de l'histoire humaine avec plus de 230 000 personnes ont ??t?? tu??es dans 14 pays riverains de la oc??an Indien .

Le grec historien Thucydide a sugg??r?? dans son fin du 5??me si??cle avant JC, Histoire de la guerre du P??loponn??se, que les tsunamis ont ??t?? li??s ?? tremblements de terre sous-marins, mais la compr??hension de la nature d'un tsunami sont rest??s minces jusqu'?? ce que le 20??me si??cle et beaucoup reste inconnu [ pr??ciser]. Les principaux domaines de recherche actuels comprennent essayer de d??terminer pourquoi certains grands s??ismes ne provoquent pas de tsunamis tandis que d'autres plus petits font; essayer de pr??voir avec exactitude le passage des tsunamis ?? travers les oc??ans; et aussi de pr??voir comment les vagues du tsunami seraient interagir avec rivages sp??cifiques.

Pris ?? Ao Nang, La province de Krabi, en Tha??lande , au cours de la tremblement de terre et le tsunami de l'oc??an Indien 2004 en Tha??lande

??tymologie

Tsunami warning sign bilingue Ulee Lheue, Banda Aceh Aceh et indon??sienne

Le terme vient du tsunami japonais津波, compos?? de deux kanji (tsu) sens " port ??et (nami), ce qui signifie " vague ??. (Pour le pluriel, on peut soit suivre la pratique anglaise ordinaire et ajouter un s, ou utiliser un pluriel invariable comme dans les japonais.)

Tsunami sont parfois appel??s vagues de mar??e. Au cours des derni??res ann??es, ce terme a chut?? de faveur, en particulier dans la communaut?? scientifique, parce tsunami ont en fait rien ?? voir avec les mar??es . Le terme autrefois populaire d??coule de leur aspect le plus commun, qui est celui d'une extraordinairement ??lev?? mascaret. Tsunami et mar??es la fois produisent des ondes de l'eau qui se d??placent l'int??rieur des terres, mais dans le cas du tsunami le mouvement d'eau int??rieure est beaucoup plus grande et dure pendant une longue p??riode, donnant l'impression d'une mar??e incroyablement ??lev??. Bien que les significations de "mar??e" comprennent "ressemblant" ou "ayant la forme ou le caract??re de" les mar??es et le tsunami terme ne est plus pr??cis car tsunami ne sont pas limit??s aux ports, l'utilisation de l'onde de mar??e terme est d??courag?? par g??ologues et oc??anographes .

Il ya seulement quelques autres langues qui ont un mot indig??ne ??quivalent. En Langue d'Aceh, les mots sont Beuna IE ou bulu??k Alon (selon le dialecte). En langue tamoule , il est peralai aazhi. Sur ??le de Simeulue, au large de la c??te occidentale de Sumatra en Indon??sie , en Langue Devayan le mot est smong, tandis que dans Langue Sigulai il est Emong. En Singkil (dans la province d'Aceh) et ses environs, les gens ne en nommer tsunami avec le mot gloro.

Histoire

Les Russes de Pavel Lebedev-Lastochkin au Japon , avec leurs navires jet?? l'int??rieur des terres par un tsunami, rencontrer des japonais en 1779

D??s 426 avant JC, le grec historien Thucydide a demand?? dans son livre Histoire de la guerre du P??loponn??se sur les causes de tsunami, et a ??t?? le premier ?? affirmer que les tremblements de terre de l'oc??an doivent ??tre la cause.

"La cause, ?? mon avis, de ce ph??nom??ne doit ??tre recherch??e dans le tremblement de terre. Au point o?? son choc a ??t?? le plus violent de la mer est refoul??, et reculant soudainement avec une force redoubl??e, provoque l'inondation. Sans un tremblement de terre, je ne vois pas comment un tel accident pourrait se produire. "

Le Roman historien Ammien Marcellin (Res Gestae 26.10.15-19) d??crit la s??quence typique d'un tsunami, y compris un tremblement de terre naissante, la retraite soudaine de la mer et une gigantesque vague suivante, apr??s la 365 AD tsunami a d??vast?? Alexandrie .

Alors que le Japon peut avoir la plus longue histoire enregistr??e des tsunamis, la destruction pure caus?? par le tremblement de terre et de l'oc??an Indien tsunami de 2004 marque l'??v??nement comme le plus d??vastateur de son genre dans les temps modernes, tuant environ 230.000 personnes. La r??gion de Sumatra ne est pas utilis?? aux tsunamis soit, des tremblements de terre de diff??rentes grandeurs qui se produisent r??guli??rement au large des c??tes de l'??le.

m??canismes de g??n??ration

Le principal m??canisme de g??n??ration (ou la cause) d'un tsunami est le d??placement d'un volume important d'eau ou de perturbation de la mer. Ce d??placement de l'eau est g??n??ralement attribu??e ?? des tremblements de terre, glissements de terrain soit, ??ruptions volcaniques, glaciaires v??lages ou plus rarement par les m??t??orites et les essais nucl??aires. Les vagues form??es de cette mani??re sont alors soutenus par gravit??. Tides ne jouent aucun r??le dans la g??n??ration des tsunamis.

Sismicit??

Tsunami peut ??tre g??n??r??e lorsque le plancher de la mer se d??forme brusquement et d??place verticalement l'eau sus-jacente. Les s??ismes tectoniques sont un type particulier de tremblement de terre qui sont associ??s ?? la d??formation de la cro??te terrestre; lorsque ces s??ismes se produisent sous la mer, l'eau au-dessus de la zone d??form??e est d??plac?? de sa position d'??quilibre. Plus pr??cis??ment, un tsunami peut ??tre g??n??r?? lorsque failles de chevauchement associ?? ?? convergentes ou destructeur plaques limites se d??placent brusquement, ce qui entra??ne le d??placement de l'eau, en raison de la composante verticale du mouvement impliqu??. Mouvement des failles normales sera ??galement provoquer le d??placement du fond marin, mais la taille de la plus grande de ces ??v??nements est normalement trop faible pour donner lieu ?? un tsunami important.

Les tsunamis ont un petit amplitude (hauteur des vagues) au large des c??tes, et une tr??s longue longueur d'onde (souvent des centaines de kilom??tres de long, alors que des vagues oc??aniques normales ont une longueur d'onde de seulement 30 ou 40 m??tres), ce est pourquoi ils passent g??n??ralement inaper??us en mer, formant seulement une l??g??re houle habituellement environ 300 millim??tres (12 po) au-dessus de la mer normale surface. Ils poussent en hauteur quand ils atteignent les eaux peu profondes, dans un processus de shoaling d'onde d??crit ci-dessous. Un tsunami peut se produire dans ne importe quel ??tat de mar??e et m??me ?? mar??e basse peut encore inonder les zones c??ti??res.

Le 1er Avril 1946, d'une magnitude de 7,8-( L'??chelle de Richter) s??isme se est produit pr??s de la ??les Al??outiennes, Alaska. Il a g??n??r?? un tsunami qui a inond?? Hilo, sur l'??le de Hawaii avec un 14 m??tres de haut (46 pieds) surtension. La zone o?? le s??isme se est produit est l'endroit o?? l' oc??an Pacifique chauss??e est subduction (ou ??tre pouss?? vers le bas) en vertu de l'Alaska.

Des exemples de tsunami originaires ?? des endroits loin de fronti??res convergentes comprennent Storegga il ya environ 8000 ann??es, Grands Bancs 1929, la Papouasie-Nouvelle-Guin??e 1998 (Tappin, 2001). Les Grands Bancs et les tsunamis Papouasie-Nouvelle-Guin??e provenaient de tremblements de terre qui ont d??stabilis?? les s??diments, les obligeant ?? se ??couler dans l'oc??an et g??n??rer un tsunami. Ils dissip??es avant de voyager des distances transoc??aniques.

La cause de l'??chec Storegga des s??diments est inconnue. Les possibilit??s incluent une surcharge des s??diments, un tremblement de terre ou une lib??ration des hydrates de gaz (m??thane, etc.)

Le 1960 tremblement de terre de Valdivia ( Mw 9,5) (19:11 heures UTC), S??isme de 1964 en Alaska (Mw 9.2), 2004 tremblement de terre de l'oc??an Indien (Mw 9.2) (0:58:53 UTC) et 2011 tremblement de terre de Tohoku (Mw 9.0) sont des exemples r??cents de puissante les tremblements de terre qui ont g??n??r?? megatectoniques tsunamis (connus sous le nom t??l??tsunamis) qui peut traverser des oc??ans entiers. Smaller (Mw 4.2) tremblements de terre au Japon peut d??clencher des tsunamis (appel??es tsunamis locaux et r??gionaux) qui ne peuvent d??vaster les c??tes ?? proximit??, mais peuvent le faire en seulement quelques minutes.

Glissements de terrain

Dans les ann??es 1950, il a ??t?? d??couvert que les grands tsunamis que ce qui avait ??t?? pr??c??demment cru possible pourraient ??tre caus??s par le g??ant les glissements de terrain. Glissements de terrain sous-marins qui g??n??rent des tsunamis sont appel??s sciorrucks. Ces ph??nom??nes d??placent rapidement d'importants volumes d'eau, que l'??nergie de la chute de d??bris ou d'expansion des transferts ?? l'eau ?? un rythme plus rapide que l'eau peut absorber. Leur existence a ??t?? confirm??e en 1958, quand un glissement de terrain g??ant Lituya Bay, en Alaska, a caus?? la vague la plus haute jamais enregistr??e, qui avait une hauteur de 524 m??tres (plus de 1700 pieds). La vague n'a pas voyag?? loin, car il a frapp?? la terre presque imm??diatement. Deux personnes qui p??chent dans la baie ont ??t?? tu??s, mais un autre bateau g??r??s ??tonnamment surfer sur la vague. Les scientifiques nomm??s ces ondes Megatsunami.

Les scientifiques ont d??couvert que les tr??s grands glissements de effondre ??le volcanique peut g??n??rer megatsunamis qui peuvent traverser les oc??ans.

Meteotsunamis

Certains m??t??orologiques conditions, telles que profonde d??pressions qui causent les cyclones tropicaux , peuvent g??n??rer une onde de temp??te, appel??e meteotsunami, ce qui peut augmenter mar??es plusieurs m??tres au-dessus des niveaux normaux. Le d??placement vient de bas pression atmosph??rique ?? l'int??rieur du centre de la d??pression. Comme ceux-ci les ondes de temp??te atteindre le rivage, ils peuvent ressembler ?? (bien) ne sont pas des tsunamis, inondant de vastes zones de terres.

Caract??ristiques

Lorsque l'onde entre dans l'eau peu profonde, il ralentit et son amplitude (hauteur) augmente.
La vague ralentit encore et amplifie comme il frappe la terre. Seul le plus grand sommet des vagues.

causent des dommages de tsunamis par deux m??canismes: la force brisant d'un mur d'eau se d??pla??ant ?? grande vitesse et la puissance destructrice d'un grand volume d'eau qui se ??coule de la terre et portant une grande quantit?? de d??bris avec elle, m??me avec des vagues qui ne sont pas regarder grand.

Alors que tous les jours les vagues de vent ont une longueur d'onde (de la cr??te ?? cr??te) d'environ 100 m??tres (330 pieds) et une hauteur d'environ 2 m??tres (6,6 pieds), un tsunami dans l'oc??an profond a une longueur d'onde d'environ 200 km (120 mi). Une telle onde se d??place ?? bien plus de 800 kilom??tres par heure (500 mph), mais en raison de l'??norme longueur d'onde de l'oscillation d'onde ?? un moment donn?? prend 20 ou 30 minutes pour terminer un cycle et a une amplitude d'environ 1 m??tre (3,3 pieds ). Cela rend difficile ?? d??tecter des tsunamis sur l'eau profonde, o?? les navires sont incapables de ressentir leur passage.

La raison pour laquelle le nom japonais "vague de port" est que, parfois, un village de les p??cheurs naviguer sur, et rencontrer pas de vagues inhabituelles sur tout ?? la p??che en mer, et de revenir ?? la terre pour trouver leur village d??vast?? par une ??norme vague.

Comme le tsunami approche de la c??te et les eaux peu profondes devenir, shoaling d'onde comprime la vague et sa vitesse diminue en dessous de 80 km par heure (50 mph). Sa longueur d'onde diminue ?? moins de 20 km (12 mi) et son amplitude augmente de fa??on consid??rable. Depuis la vague a toujours le m??me tr??s long p??riode, le tsunami peut prendre quelques minutes pour atteindre sa pleine hauteur. Sauf pour les tr??s grands tsunamis, la vague approche ne est pas briser, mais semble plut??t comme un mouvement rapide mascaret. Baies ouvertes et les c??tes adjacentes ?? l'eau tr??s profonde peut fa??onner le tsunami loin dans une vague en forme de marche avec un front raide-rupture.

Lorsque la cr??te de l'onde du tsunami atteint la c??te, la hausse temporaire r??sultant du niveau de la mer est appel?? terme jusqu'??. Courir vers le haut est mesur??e en m??tres au-dessus niveau de la mer de r??f??rence. Un grand tsunami peut comporter plusieurs vagues arrivant sur une p??riode de plusieurs heures, avec le temps significative entre les cr??tes de vagues. La premi??re vague d'atteindre la rive ne peut pas avoir la plus haute piste jusqu'??.

Environ 80% des tsunamis se produisent dans l'oc??an Pacifique, mais elles sont possibles partout o?? il ya de grandes ??tendues d'eau, notamment les lacs. Elles sont caus??es par les tremblements de terre, glissements de terrain, des explosions volcaniques, glaciaires v??lages, et bolides .

Inconv??nient

Une illustration de la "ristourne" rythmique de l'eau de surface associ??e ?? une onde. Il se ensuit qu'un tr??s grand inconv??nient peut annoncer l'arriv??e d'une tr??s grande vague.

Tous les vagues ont un pic positif et n??gatif, ce est ?? dire une cr??te et un creux. Dans le cas d'une onde qui se propage comme un tsunami, soit peut-??tre le premier ?? arriver. Si la premi??re partie pour arriver ?? la rive est de la cr??te, une vague de rupture massif ou une inondation subite sera le premier effet remarqu?? sur terre. Toutefois, si la premi??re partie est d'arriver un creux, un inconv??nient se produit que le littoral recule de fa??on spectaculaire, exposer des zones normalement submerg??es. Inconv??nient peut d??passer plusieurs centaines de m??tres, et des personnes ignorent le danger reste parfois pr??s de la rive pour satisfaire leur curiosit?? ou pour r??colter des poissons des fonds marins expos??s.

Une p??riode d'onde typique d'un tsunami dommageable est d'environ 12 minutes. Cela signifie que si la phase de inconv??nient est la premi??re partie de la vague ?? arriver, la mer va reculer, avec des zones bien en dessous du niveau de la mer expos??s apr??s 3 minutes. Au cours des 6 prochaines minutes, le creux de la vague de tsunami se appuie sur une cr??te, et pendant ce temps la mer est rempli et la destruction se produit sur la terre. Au cours des 6 prochaines minutes, la vague du tsunami change d'une cr??te ?? un creux, provoquant la crue des eaux pour drainer et inconv??nient de se produire ?? nouveau. Cela peut balayer les victimes et les d??bris ?? une certaine distance de la terre. Le processus se r??p??te tant que la prochaine vague arrive.

??chelles d'intensit?? et de l'ampleur

Comme avec les tremblements de terre, plusieurs tentatives ont ??t?? faites pour mettre en place des ??chelles d'intensit?? ou l'ampleur du tsunami pour permettre la comparaison entre les diff??rents ??v??nements.

??chelles d'intensit??

Les premi??res ??chelles utilis??es r??guli??rement pour mesurer l'intensit?? du tsunami ??taient l'??chelle Sieberg-Ambraseys, utilis?? dans la mer M??diterran??e et de l'??chelle d'intensit?? Imamura-Iida, utilis?? dans l'oc??an Pacifique. Ce dernier ??chelle a ??t?? modifi??e par Soloviev, qui a calcul?? l'intensit?? Tsunami I selon la formule

\, \ Mathit {I} = \ frac {1} {2} + \ log_ {2} \ mathit {H} _ {} av

o?? \ Mathit {H} _ {} av est la hauteur moyenne des vagues le long de la c??te la plus proche. Cette ??chelle, connu comme l'??chelle d'intensit?? de tsunami Soloviev-Imamura, est utilis?? dans les catalogues de tsunami mondiales compil??es par le NGDC / NOAA et le tsunami Laboratoire Novosibirsk que le param??tre principal pour la taille du tsunami.

??chelles de magnitude

La premi??re ??chelle v??ritablement une magnitude calcul??e pour un tsunami, plut??t que d'une intensit?? ?? un endroit particulier ??tait l'??chelle ML propos?? par Murty et Loomis bas??e sur l'??nergie potentielle. Difficult??s dans le calcul de l'??nergie potentielle du tsunami signifient que cette ??chelle est rarement utilis??. Abe a pr??sent?? l'??chelle de magnitude du tsunami \ Mathit {M} _ {t} , Calcul??e ?? partir de,

\, \ Mathit {M} _ {t} = {a} \ log h + {b} \ log R = \ mathit {D}

o?? h est l'amplitude tsunami onde maximale (en m) mesur??e par un mar??graphe ?? une distance R de l'??picentre, a, b & D sont des constantes utilis??s pour rendre le t match de l'??chelle de M aussi ??troitement que possible avec l'??chelle de moment ampleur .

Avertissements et pr??visions

Tsunami signe d'avertissement

Inconv??nients peuvent servir un bref avertissement. Les gens qui observent inconv??nient (de nombreux survivants rapportent un bruit de succion d'accompagnement), peuvent survivre que si elles courent imm??diatement pour haute sol ou cherchent les ??tages sup??rieurs des immeubles avoisinants. En 2004, ??g?? de dix ans Tilly Smith Surrey, en Angleterre , ??tait sur Plage Maikhao dans Phuket, Tha??lande avec ses parents et sa s??ur, et ayant appris r??cemment sur les tsunamis ?? l'??cole, dit ?? sa famille qu'un tsunami pourrait ??tre imminente. Ses parents ont averti autres minutes avant l'arriv??e de l'onde, sauvant des dizaines de vies. Elle cr??dit?? son professeur de g??ographie, Andrew Kearney.

Dans l' oc??an Indien tsunami de 2004 inconv??nient n'a pas ??t?? signal??e sur la c??te africaine ou d'autres c??tes est-face qu'il atteint. Ce ??tait parce que la vague d??plac?? vers le bas sur le c??t?? est de la ligne de faille et vers le haut sur le c??t?? ouest. L'impulsion a frapp?? l'Afrique occidentale c??ti??re et d'autres r??gions de l'ouest.

Un tsunami ne peut ??tre connu avec pr??cision, m??me si l'ampleur et l'emplacement d'un tremblement de terre est connue. Les g??ologues, oc??anographes , et sismologues analysent chaque tremblement de terre et en fonction de nombreux facteurs peuvent ou peuvent ne pas ??mettre une alerte au tsunami. Cependant, il ya des signes avant-coureurs d'un tsunami imminent, et les syst??mes automatis??s peuvent fournir des avertissements imm??diatement apr??s un tremblement de terre dans le temps pour sauver des vies. L'un des syst??mes les plus efficaces utilise des capteurs de pression inf??rieure, fix??s ?? des bou??es, qui surveillent en permanence la pression de la colonne d'eau surjacente.

R??gions pr??sentant un risque ??lev?? de tsunami utilisent g??n??ralement les syst??mes d'alerte aux tsunamis pour avertir la population avant la vague atteint la terre. Sur la c??te ouest des ??tats-Unis, qui est sujette ?? tsunami de l'oc??an Pacifique, signes avant-coureurs indiquent les voies d'??vacuation. Au Japon, la communaut?? est bien ??duqu??e sur les s??ismes et les tsunamis, et le long des c??tes japonaises les signes d'alerte aux tsunamis sont des rappels des risques naturels ainsi que d'un r??seau de sir??nes d'alerte, g??n??ralement au sommet de la falaise de collines environnantes.

Le Syst??me d'alerte aux tsunamis du Pacifique est bas?? ?? Honolulu, Hawai 'i. Il surveille l'activit?? sismique de l'oc??an Pacifique. Un s??isme de magnitude suffisamment grande et d'autres informations d??clenche une alerte au tsunami. Bien que les zones de subduction autour du Pacifique sont sismiquement active, tous les tremblements de terre g??n??rent tsunami. Ordinateurs aider ?? analyser le risque de tsunami de chaque tremblement de terre qui se produit dans l'oc??an Pacifique et les masses terrestres adjacentes.

Comme cons??quence directe du tsunami de l'oc??an Indien, une r????valuation de la menace de tsunami pour toutes les zones c??ti??res est entrepris par les gouvernements nationaux et le Comit?? d'att??nuation des catastrophes des Nations Unies. Un syst??me d'alerte aux tsunamis est install?? dans l'oc??an Indien.

Un de l'eau profonde bou??es utilis??es dans le DART syst??me d'alerte aux tsunamis

Les mod??les informatiques peuvent pr??dire l'arriv??e du tsunami, habituellement dans les minutes de l'heure d'arriv??e. Capteurs de pression de fond relayer l'information dans temps r??el. Sur la base de ces lectures de pression et d'autres informations sismiques et la forme du fond marin ( bathym??trie) et c??ti??re la topographie, les mod??les estimer l'amplitude et la flamb??e hauteur du tsunami approche. Tous Pays c??tiers du Pacifique collaborent dans le Syst??me d'alerte aux tsunamis et le plus r??guli??rement pratiquent ??vacuation et d'autres proc??dures. Au Japon, une telle pr??paration est obligatoire pour le gouvernement, les autorit??s locales, les services d'urgence et de la population.

Certains zoologistes l'hypoth??se que certaines esp??ces animales ont une capacit?? ?? d??tecter subsonique Ondes de Rayleigh ?? partir d'un tremblement de terre ou un tsunami. Se il est correct, le suivi de leur comportement pourrait signaler ?? l'avance les tremblements de terre, tsunami, etc. Cependant, la preuve est controvers??e et ne est pas largement accept??e. Il ya des all??gations non fond??es sur le tremblement de terre de Lisbonne que certains animaux se sont ??chapp??s d'un terrain plus ??lev??, tandis que de nombreux autres animaux dans les m??mes zones noy??s. Le ph??nom??ne a ??galement ??t?? not?? par des sources m??diatiques ?? Sri Lanka dans le tremblement de terre de l'oc??an Indien 2004 . Il est possible que certains animaux (par exemple, les ??l??phants ) ont peut-??tre entendu les sons du tsunami alors qu'il se approchait de la c??te. La r??action des ??l??phants ??tait de se ??loigner du bruit approche. En revanche, certains humains sont all??s ?? la rive d'enqu??ter et beaucoup se sont noy??s ?? la suite.

Le long de la c??te ouest des ??tats-Unis, en plus des sir??nes, des avertissements sont envoy??s ?? la t??l??vision et la radio via le National Weather Service, en utilisant le Emergency Alert System.

Pr??vision de tsunami attaque probabilit??

Kunihiko Shimazaki ( Universit?? de Tokyo), membre du comit?? de recherche sur les s??ismes du si??ge pour la promotion de recherches sismiques du gouvernement japonais, a mentionn?? le plan d'annonce publique de pr??visions tsunami attaque de probabilit?? ?? Japan National Press Club le 12 mai 2011. Les pr??visions inclut la hauteur du tsunami, la zone d'attaque et de la probabilit?? d'occurrence dans les 100 prochaines ann??es. Les pr??visions int??grerait les connaissances scientifiques de la r??cente interdisciplinarit?? et lendemain du tremblement de terre et le tsunami de Tōhoku 2011. Comme le plan, l'annonce sera disponible ?? partir de 2014.

Att??nuation

Photo de digue ?? la construction en arri??re-plan
Un digue au Tsu, Japon

Dans certains pays expos??s aux tsunamis mesures de g??nie sismique ont ??t?? prises pour r??duire les dommages caus??s ?? terre.

Japon , o?? des mesures scientifiques de tsunami et d'intervention ont commenc?? suite ?? une catastrophe en 1896, a produit des contre-mesures toujours plus ??labor??es et des plans d'intervention. Ce pays a construit de nombreux murs de tsunami de jusqu'?? 12 m??tres (39 pi) de hauteur pour prot??ger les zones c??ti??res peupl??es. Autres localit??s ont construit vannes jusqu'?? 15,5 m??tres (51 pi) de hauteur et de canaux de rediriger l'eau du tsunami entrant.

Toutefois, leur efficacit?? a ??t?? remise en question, comme le tsunami souvent Overtop les barri??res. Par exemple, le Okushiri, Hokkaido tsunami qui a frapp?? ??le de Okushiri Hokkaidō dans les deux ?? cinq minutes de la tremblement de terre le 12 Juillet, 1993 ondes autant que 30 m??tres (100 pieds) de haut-cr????e haut comme un immeuble de 10 ??tages. La ville portuaire de Aonae a ??t?? compl??tement entour??e par un mur de tsunami, mais les vagues lav?? droit sur le mur et d??truit toutes les structures ?? ossature de bois dans la r??gion. Le mur peut-??tre r??ussi ?? ralentir et en mod??rant la hauteur du tsunami, mais cela n'a pas emp??cher la destruction et la perte de vie importante. La pr??fecture d'Iwate, qui est une zone ?? haut risque de tsunami, tsunami avait barri??res murs totalisant 25 km (16 mi) de long sur les villes c??ti??res. Le tsunami 2011 a renvers?? plus de 50% des murs et caus?? de nombreux dommages.

Comme arme

Il ya eu des ??tudes et au moins une tentative pour cr??er des vagues de tsunami comme un arme. Dans la Seconde Guerre mondiale, le Forces arm??es de Nouvelle-Z??lande initi??s Projet Seal, qui a tent?? de cr??er de petits tsunamis avec des explosifs dans le domaine des aujourd'hui Parc r??gional Shakespear; la tentative a ??chou??.

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