tsunami

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Nous expliquons ce qu'est un tsunami, ses caractéristiques, les provoques, les conséquences et donnent plusieurs exemples

Illustration 3D d'un tsunami

Qu'est-ce qu'un tsunami?

UN tsunami O Maremoto est un ensemble de grandes vagues produites par le déplacement d'une masse d'eau due à une énorme force de poussée. Ce mouvement peut être un tremblement de terre sous-marine, une éruption volcanique ou l'impact d'une météorite d'une certaine dimension dans l'océan. De plus, une montagne qui s'effondre ou un glacier fragmenté peut mobiliser de grandes masses à l'eau et provoquer un tsunami.

L'autre de ces provoques déplace une grande masse d'eau comme une vague concentrique, semblable à une pierre jetée dans un étang. La dynamique des vagues dans son approche de la côte est similaire à celle de toute vague marine, seulement amplifiée.

En ce sens, la vague qui s'approche de la côte augmente en hauteur lorsqu'il entre dans la zone la moins profonde de la plate-forme continentale. Cela génère un effet d'aspiration d'eau sur la côte qui est traîné à l'intérieur de la mer, provoquant un reflux du littoral inhabituel.

Ce phénomène et le comportement des oiseaux et une autre faune de la région sont indiqués comme des facteurs d'alerte de la possibilité de tsunami. À ce stade, la vague géante atteint sa plus grande hauteur, s'écrasant en touchant le continent et en pénétrant à l'intérieur des terres.

La force de traînée de cette masse d'eau à l'intérieur du territoire est très puissante, détruisant des infrastructures et des arbres déchirants. D'un autre côté, sa puissance dévastatrice est augmentée par l'effet exercé par les débris traînés en frappant des objets et des êtres en direct.

Comme chaque vague, une fois que son énergie de mouvement frontal se dissipe et que le reflux se produit, revenant à son niveau en mer. Dans ce processus, l'eau traîne les objets dans l'océan.

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Caractéristiques des tsunamis

Illustration artistique d'un tsunami

Les tsunamis ont une série de caractéristiques:

Train de vagues

Un tsunami ne se compose pas d'une seule onde, c'est une série d'ondes successives séparées les unes des autres par une longueur d'onde définie. Ces vagues atteignent la côte dans des périodes qui ne peuvent aller de quelques minutes que de plusieurs minutes.

Longueur d'onde, vitesse et hauteur

La longueur d'onde dans un tsunami (distance entre une crête et la suivante) est initialement supérieure à celle des ondes normales. Dans les vagues de vent, la longueur d'onde varie entre 60 et 150 mètres et un tsunami dans l'océan profond est d'environ 200 km.

Dans ces conditions, l'amplitude de l'onde ou de la hauteur à la crête varie de quelques centimètres à 1 mètre avec des vitesses jusqu'à 1.000 km / h.

Alors que vous approchez de la côte et pénètrez dans les zones de profondeur inférieure, la longueur d'onde est considérablement raccourcie. Cette longueur peut diminuer à 20 km, la vitesse tombe à 80 km / h, tandis que la hauteur de la crête peut dépasser 30 mètres. De plus, la vitesse des vagues peut ralentir différentiellement, lorsque sa base se brosse avec le fond.

Par conséquent, la base perd de la vitesse plus rapide que la crête et si cela est très élevé, il est précipité (brisant l'onde). Mais cela se produit dans le plus grand tsunamis, dans la plupart, il est courant que la vague atteigne la côte comme une énorme marée formant un mur d'eau.

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Forces inquiétantes et force réparatrice

Les forces inquiétantes sont celles qui génèrent la vague, comme les échecs au fond de la mer, l'éruption volcanique ou le glissement de terrain. D'un autre côté, la force qui restaure l'équilibre est la gravité, une fois que l'énergie cinétique ou de mouvement de l'onde est libérée.

Échelles de mesure

L'une est l'échelle d'intensité du tsunami imamura-iida, qui définit l'intensité en fonction de la hauteur du tsunami. Cette échelle varie de 1 à 2 mètres à des hauteurs supérieures à 30 mètres et a été ajustée comme une échelle d'intensité.

L'échelle Soloviev établit 6 degrés et l'échelle d'intensité du tsunami intégrée (ITI-2012) augmente 12 degrés.

Causes: comment se forment les tsunamis?

La vague de tsunami est amplifiée et ralentit lorsque vous atteignez la côte. Si la pente de la côte est moins prononcée, les vagues ont moins de force

Tout phénomène qui implique un déplacement brutal d'une grande masse d'eau marine peut provoquer un tsunami. Cela se produit lorsqu'un certain volume de matière est introduit dans l'espace marin, expliquant une quantité équivalente d'eau.

L'eau expulsée se déplace en poussant le reste des molécules d'eau voisines et donc une force expansive est générée. Cela provoque la vague ou l'onde à la surface de l'océan.

Tremblements de terre sous-marins

Schéma de formation d'un tsunami par le déplacement des plaques tectoniques

Le déplacement des plaques tectoniques qui forment le cortex terrestre provoque des tremblements de terre sous-marins. Ce sont des mouvements soudains du cortex terrestre qui produisent des échecs, c'est-à-dire des ruptures.

Les tremblements de terre sous-marins peuvent impliquer le naufrage ou le soulèvement des plaques tectoniques. La masse d'eau entourant la plaque tectonique se déplace verticalement et les vagues surgissent. 

Tous les tremblements de terre sous-marine ne produisent pas de tsunamis, seulement ceux qui ont une intensité suffisamment grande. Ce phénomène peut être vu dans cette animation:

Glissements de terrain ou érosion

Un autre cas sont des glissements de terrain, c'est-à-dire, de grandes masses de matériaux qui se précipitent dans la mer, soit sur une montagne ou un glacier lors de la rupture. Dans tous les cas, la masse énorme qui est immergée dans l'eau génère le déplacement de la masse d'eau provoquant le tsunami.

Des éruptions volcaniques

Krakatoa Volcano Air Toma

Les éruptions volcaniques explosives, à la fois superficielles et sous-marines, peuvent provoquer des tsunamis, en raison de la vague vaste qui génère. Ainsi que associés aux glissements de terrain qu'ils produisent ou par les flux pyroclastiques générés, tous les précipités sont importants pour la mer.

Les débits pyroclastiques sont un mélange de matériaux solides, gaziers et lave qui se déplacent au niveau du sol.

Impact des météorites

Ce cas est un phénomène très inhabituel et consiste en l'impact d'une météorite de grande ampleur. Cette grande masse qui se déplace à grande vitesse a un impact sur l'océan, déplaçant une quantité d'eau équivalente à la masse d'impact.

Cela forme une succession d'ondes sismiques ou d'une grande ampleur tsunamis. Le cas le plus célèbre d'un impact de cette nature a été l'astéroïde de Chicxulub qui a eu un impact sur ce qui est maintenant le golfe du Mexique.

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Cela s'est produit il y a plus de 60 millions d'années, et la masse qui a eu un impact était d'environ 12 km de diamètre. Cela a causé, entre autres, un tsunami qui est calculé était de 29.000 fois plus élevé que le tsunami indonésien 2004, avec une hauteur de vague estimée à 1600 mètres.

Changements soudains de pression atmosphérique

Les tsunamis peuvent également se produire en raison de changements de pression atmosphérique et sont appelés météotsunamis. Le nom est dérivé de la météorologie, de la science qui étudie les phénomènes physiques et chimiques atmosphériques pour prédire le temps.

Dans ces cas, l'arrivée d'un front froid peut modifier considérablement la pression sur une zone océanique et produire des tsunamis. Cependant, ce sont des vagues de moins d'ampleur que les tsunamis les plus courants, bien que dans certains ils aient causé des dommages locaux considérables.

Explosions sous-marines

Bien que théoriquement une explosion sous-marine d'une puissance adéquate puisse générer un tsunami, jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. En fait, dans le passé, des essais ont été effectués à des fins militaires pour provoquer des tsunamis par l'utilisation d'explosifs conventionnels et nucléaires.

Cependant, aucun d'entre eux n'a pu générer un tsunami significatif, car les vagues n'ont pas dépassé 2 ou 4 mètres de haut.

Types de tsunamis

Les tsunamis peuvent être classés en fonction des causes qui les provoquent:

  • Tsunami tectonique ou causé par un tremblement de terre sous-marin.
  • Tsunami par érosion ou glissements de terrain.
  • Tsunami pour l'éruption volcanique.
  • Tsunami par météorito.

En fonction de la distance

De plus, selon la distance à laquelle il est originaire de tsunami, ils peuvent être nommés:

Tsunami local

L'origine est de 100 km ou moins de 1 heure de distance jusqu'à la côte.

Tsunami régional

Il peut générer un impact négatif sur une région géographique de 100 km à 1000 km de son origine. Il atteint la côte entre 1 à 3 heures à partir du moment de la génération.

Télesunamis

Ils sont également appelés tsunamis transocéaniques, car ce sont les tsunamis qui voyagent à de grandes distances, traversant les océans entiers. Ces vagues peuvent provenir de distances supérieures à 1000 km et prendre plus de 3 heures pour arriver.

Ils sont généralement causés par des tremblements de terre sous-marins à haute magnitude, supérieurs à 7,5 sur l'échelle de magnitude du moment (MW).

Mégatsunami

Des dégâts de mégatsunami ont eu lieu à Taan's Fjord, Alaska

Enfin, nous pourrions nommer le Megatsunami, qui dépasse les centaines de mètres de haut. Le dernier s'est produit dans le fjord de Taan, en Alaska, en 2015. Un côté d'une montagne a glissé et est tombé dans le fjord, générant une vague initiale de 100 mètres qui a atteint 193 mètres.

Conséquences

Situation après le tsunami à Aceh, Indonésie, 2004

Les tsunamis ont une énorme énergie destructrice, donnée d'abord par la poussée d'une grande masse d'eau à grande vitesse. À cela s'ajoute l'effet causé par la traînée d'une énorme masse de débris une fois qu'il entre dans la terre.

Ces décombres ont à leur tour frappé d'autres objets et êtres vivants avec des conséquences dévastatrices. De plus, le reflux de la vague entraîne les débris, les plantes, les animaux et les gens vers l'océan.

Dommages aux personnes et aux autres êtres vivants

Affiche de risque de tsunami au Chili

La force de la masse d'eau est capable de traîner tout être vivant qui est sur son chemin, même en déchirant les grands arbres. De telle manière qu'une grande ampleur les tsunamis provoquent de nombreuses victimes humaines, ainsi que des animaux et des plantes.

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Le tsunami causé par le tremblement de terre de Valdivia (Chili, 1960) a causé des pertes de vie humaine au Chili, à Hawaï et au Japon. Tandis que le tsunami 2004 en Indonésie devrait entraîner la mort à 230.000 personnes dans 14 pays.

Dommages structurels

Fukushima, après le tsunami en 2011

La masse d'eau et les débris qui traînent sont extrêmement destructeurs, mettant fin à l'infrastructure sur son chemin. Même peu de tsunamis de magnitude comme 2006 sur l'île de Menorque, causant des pertes millionnaires.

D'un autre côté, les mégatsunamis sont dévastateurs, détruisant dans ses bâtiments, usines, routes, électricité et lignes de communication. De la même manière, ils traînent des véhicules et tout autre objet présent sur son itinéraire.

Par exemple, le tsunami causé par le tremblement de terre de Valdivia en 1960, a totalement détruit l'île de fil à Hawaï. Tandis que le tremblement de terre et le tsunami de Sendai (2011) ont non seulement détruit les maisons et les routes, mais aussi endommagent gravement une centrale nucléaire.

Altérations du paysage

Les tsunamis provoquent également des altérations naturelles du paysage, des rasants avec les forêts et du déplacement des masses terrestres en volumes considérables. En plus de déposer les déchets et les sédiments dans d'autres domaines.

Exemples de tsunamis dans l'histoire

L'explosion Krakatoa et Tsunami (1883) (1883)

L'île de Krakatoa fait partie d'un archipel d'origine volcanique située dans l'océan Indien, entre les îles de Java et de Sumatra (Indonésie). En 1883, le volcan de l'île érupte.

Le tsunami était composé de vagues de plus de 30 mètres qui ont frappé les côtes de l'Indonésie, de l'Inde et des îles diverses, provoquant 36 ans.000 décès.

Messina Earthquake and Tsunami (1908)

Épicentre et zone affectée par le tremblement de terre de Mesina en 1908

Au début du siècle dernier, un tremblement de terre s'est produit au large des côtes de Messine (Italie), provoquant un tsunami avec des vagues de 17 mètres de haut. Cela a dévasté les peuples côtiers de la région et avec la ville de Messine, provoquant la mort de 200.000 personnes.

Mount Toc Effondrement (1963)

Le mont Toc est situé dans les Alpes italiennes, au nord-est de ce pays, étant une montagne très sensible aux glissements de terrain. En 1960, un barrage ou un réservoir a été construit au pied de la montagne, appelé Vajont.

Par la suite, en 1963, un glissement massif s'est produit de la montagne, tombant au réservoir 260 millions de mètres cubes de terre. Cela a provoqué un mégatsunami dans le réservoir avec une vague de 250 mètres de haut qui dépassait le mur du barrage détruisant totalement la ville de Longarone et provoquant la mort de 1.918 personnes.

Tsunami de l'océan Indien (2004)

Pays touchés par le tremblement de terre océanique en 2004. Source: Wikimedia Commons

Ceci est considéré comme le pire tsunami enregistré dans l'histoire, car il a causé la mort de 230.000 personnes dans 14 pays. Le tremblement de terre qui a causé le tsunami est considéré comme le troisième dans l'intensité enregistrée jusqu'à présent, atteignant 9,3 degrés MW.

Tsunami indonésien

C'était un tremblement de terre sous-marine dans l'océan Indien devant l'île de Sumatra qui a provoqué des vagues allant jusqu'à 30 mètres. L'une des choses qui a mis en évidence cette catastrophe est la nécessité d'un système d'alerte international de tsunamis.

Dans ce cas, malgré des heures de tremblement de terre à l'impact de la vague, les communautés affectées n'avaient aucune alerte. Il existe certains systèmes d'alerte régionaux, comme celui qui gère le L'administration nationale des océans et de l'atmosphère des Etats-Unis.