Tsunami [Japoncada liman dalgası anlamına gelen "津波" (つなみ) sözcüğünden] ya da dev dalga, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar,yanardağ patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgalarıdır. Ayrıca kasırgalar da tsunamiye neden olabilir. Önceleri tsunami dalgalarına gelgit dalgaları da denmiştir. Tsunamilerin %80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşir.
Yunan tarihçi Thukididis, tsunamilerin denizaltı depreminden kaynaklandığını Peleponnes Savaşı'nın Tarihi adlı kitabında öne sürdü. Tukididis'in, bu öneriyi ileri süren ilk kişi olarak bilinmesine karşın tsunaminin oluşumu hakkında 20. yüzyıla dek pek bir şey bilinmemekteydi. Konu, hâlâ araştırılmaktadır. İlk jeolojik, coğrafik ve oşinografik makaleler, tsunamileri "depremsel deniz dalgaları" olarak adlandırdı.
Tropikal kasırga gibi bazı hava koşulları, büyük alçak basınç alanlarını oluşturarak fırtına dalgalanması (İngilizce: storm surge) denilen fırtınalarda denizin çok yükselmesi olgusuyla meteotsunamilere neden olabilir. Meteotsunamiler de deniz seviyesini gelgit normalin birkaç metre üstünde çıkartabilir. Bu değişim, alçak basınç alanındaki düşük atmosfer basıncından kaynaklanır. Bu fırtına dalgalanması kıyıya erişince çevreyi suya boğarak tsunamiye benzetilebilirler.
Tsunami dalgaları olağan denizaltı akımlarına ya da deniz dalgalarına benzemez, çünkü dalga boyları çok daha uzundur. Bir tsunami, başlangıçta hızla yükselen bir gelgite benzeyebilir. Bu nedenle gelgit dalgası olarak adlandırılır -her ne kadar bu kullanım bilim toplulukları tarafından tercih edilmese de-; bu, gelgitler ve tsunamiler arasındaki nedensel ilişkinin yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Tsunamiler genel olarak olarak adlandırılan dakikalar ve saatler arasında değişen periyotlardan oluşan bir dizi dalgadan oluşur. Büyük olaylarla onlarca metrelik dalgalar oluşabilir. Tsunamilerin etkisi kıyı alanlarıyla sınırlı olsa da yıkıcı güçleri muazzam olabilir ve tüm okyanus havzalarını etkileyebilir. 2004 Hint Okyanusu tsunamisi, insanlık tarihinin en ölümcül doğal yıkımları arasındaydı, Hint Okyanusu'nu sınırlayan 14 ülkede en az 230.000 kişi öldü ya da kayboldu.
Terminoloji
Tsunami
"Tsunami" (津波) Japoncada liman dalgası anlamına gelir. Türkçe karşılık olarak "dev dalga" önerilmiştir.
Gelgit dalgası
Tsunamiler bazen gelgit dalgası olarak adlandırılır. Bir zamanlar popüler olan bu terim, tsunaminin en yaygın görünümünden, yani olağanüstü yüksek bir gelgit deliğinden kaynaklanmaktadır. Tsunamiler ve gelgitler, iç kısımda hareket eden su dalgaları üretir, ancak bir tsunami durumunda, suyun iç hareketi çok daha büyük olabilir ve inanılmaz derecede yüksek ve güçlü bir gelgit izlenimi verir. Son yıllarda gelgit dalgası terimi gözden düştü, özellikle bilim camiasında, çünkü tsunamilerin nedenlerinin, suyun yer değiştirmesinden ziyade ayın ve güneşin yerçekimi çekmesi ile üretilen gelgitlerle ilgisi yoktur. "Gelgit" anlamları gelgite "benzeyen" veya gelgit biçimine veya karakterine sahip olsa da, gelgit dalgası teriminin kullanımı jeologlar ve okyanus bilimciler tarafından vazgeçirilmektedir.
Sismik deniz dalgası
Sismik deniz dalgası terimi de aynı fenomeni ifade etmek için kullanılır, çünkü dalgalar en sık deprem gibi sismik aktivite tarafından üretilir.İngilizcede tsunami teriminin kullanımının artmasından önce, bilim adamları genellikle gelgit dalgası yerine sismik deniz dalgası teriminin kullanılmasını teşvik ettiler. Bununla birlikte, tsunami gibi, sismik deniz dalgası tam olarak doğru terim değildir, deprem dışındaki kuvvetler - sualtı heyelanları, volkanik patlamalar, sualtı patlamaları, okyanusa düşen kara veya buz, göktaşı etkileri ve atmosfer basıncının çok hızlı değiştiği hava - su gibi yer değiştirerek bu dalgaları üretebilir.
Tarih
Japonya tsunami tarihinin en uzun tarihine sahip olsa da, 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunami olayının neden olduğu saf yıkım, modern zamanlarda türünün en yıkıcısı olarak işaret ediyor bu olayda yaklaşık 230.000 insan ölmüştür. Endonezya'nın Sumatra bölgesi de adanın kıyılarında meydana gelen çeşitli depremler ve tsunamilere alışkındır.
Tsunamiler Akdeniz'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde sıklıkla hafife alınan bir tehlikedir. Tarihsel ve güncel (risk varsayımlarına ilişkin), 1755 Lizbon depremi ve tsunamisi ( neden olduğu), her biri onbinlerce ölüme neden olan ve 1908 Messina depremi ve tsunamisi önemlidir. Tsunami Sicilya ve Calabria'da 123.000'den fazla can aldığı iddia ediliyor ve bu onu Avrupa'nın en ölümcül doğal felaketlerinden biri yapıyor. Norveç Denizi'ndeki Storegga Heyalanı ve Britanya Adaları'nı etkileyen bazı tsunami örnekleri, toprak kayması ve ağırlıklı olarak deprem kaynaklı dalgalara işaret ediyor.
M. Ö. 426 gibi erken bir tarihte Yunan tarihçi Thukididis, Mora Yarımadası Tarihi adlı kitabında tsunami nedenleri hakkında sorular sordu ve ilk neden okyanus depremlerinin olması gerektiğini savunuyordu.
Bence bu doğal olayın nedeni depremde aranmalıdır. Şokun en şiddetli olduğu noktada deniz geri çekiliyor ve aniden tekrarlanan kuvvetle geri tepme, su baskınına neden olur.
Roma tarihçisi Ammianus Marcellinus, MS 365 tsunami İskenderiye'yi harap ettikten sonra yeni başlayan bir deprem, denizin ani geri çekilmesi ve ardından gelen devasa bir dalga da dahil olmak üzere bir tsunaminin oluşumunu tarif etti.
Nedenleri
Bir tsunaminin ana üretim mekanizması, önemli miktarda suyun yer değiştirmesi veya denizin bozulmasıdır. Suyun bu yer değiştirmesi genellikle depremlere, toprak kaymalarına, volkanik patlamalara, buzul buzağılamalarına veya daha nadiren göktaşları ve nükleer testlere bağlıdır.
Sismisite
Tsunamiler, deniz tabanı aniden deforme olduğunda ve üstteki suyu dikey olarak yer değiştirdiğinde oluşabilir. Tektonik depremler, Dünya'nın kabuk deformasyonu ile ilişkili belirli bir deprem türüdür; bu depremler denizin altında meydana geldiğinde, deforme olmuş alanın üzerindeki su denge konumundan çıkar. Daha spesifik olarak, yakınsak veya levha tektoniği sınırları ile ilişkili itme hataları aniden hareket ettiğinde, ilgili hareketin dikey bileşeni nedeniyle su yer değiştirmesine neden olduğunda bir tsunami oluşturabilir. Normal (Genişlemeli) faylar üzerindeki hareket de deniz tabanının yer değiştirmesine neden olabilir, ancak bu tür olayların sadece en büyüğü (tipik olarak dış hendekte şişme ile ilgili) 1977 Sumba ve 1933 Sanriku olaylarıdır.
Tsunamiler denizde küçük bir dalga yüksekliğine ve çok uzun bir dalga boyuna sahiptir (genellikle yüzlerce kilometre uzunluğunda, normal okyanus dalgalarının dalga boyu sadece 30 veya 40 metredir), bu yüzden genellikle denizde fark edilmeden geçerler ve normal deniz yüzeyinin genellikle yaklaşık 300 milimetre (12 inç) üzerinde hafif bir şişlik oluştururlar. Herhangi bir gelgit durumunda bir tsunami meydana gelebilir ve gelgitlerde bile kıyı bölgelerini sular altında bırakabilir.
1960 Büyük Şili depremi (Mw 9.5), 1964 Alaska depremi (Mw 9.2), 2004 Hint Okyanusu depremi (Mw 9.2) ve 2011 Tōhoku depremi (Mw 9.0) tsunamiler(teletsunami olarak bilinir) üretene güçlü megathurst depremlerine örnektir tüm okyanusu geçebilir. Japonya'daki daha küçük (Mw 4.2) depremler, kıyı şeridinin parçalarını tahrip edebilen ancak bir seferde sadece birkaç defa meydana gelebilen tsunamileri tetikleyebilir.
Heyelanlar
1950'lerde, daha önce mümkün olduğuna inanılandan daha büyük tsunamilerin dev denizaltı heyelanlarından kaynaklanabileceği keşfedildi. Enerji suyun emebileceğinden daha hızlı bir oranda aktarıldığı için, bunlar büyük su hacimlerini hızla yer değiştirir. Alaska'daki Lituya Körfezi'ndeki dev bir heyelanın 524 metre (1.719 ft) yüksekliğe sahip kaydedilen en yüksek dalgaya neden olduğu 1958'de doğrulandı.
Başka bir heyelan-tsunami olayı 1963 yılında Monte Toc'tan devasa bir heyelanın İtalya'daki Vajont Barajı'nın arkasındaki rezervuara girmesiyle meydana geldi. Ortaya çıkan dalga 262 metrelik (860 ft) yüksek barajın üzerinden 250 metre (820 ft) yükseldi ve birkaç kasabayı yok etti. Yaklaşık 2.000 kişi öldü. Bilim adamları bu dalgaları megatsunami olarak adlandırdılar.
Bazı jeologlar volkanik adalardan gelen büyük heyelanların,örn. Kanarya Adaları'ndaki La Palma'daki Cumbre Vieja, okyanusları geçebilen mega tsunamiler üretebilir, ancak bu birçokları tarafından tartışılır.
Genel olarak, heyelanlar esas olarak kıyı şeridinin daha sığ kısımlarında yer değiştirmeler meydana getirir ve suya giren büyük heyelanların doğası hakkında bir varsayım vardır. Bunun daha sonra kapalı koylarda ve göllerdeki suyu etkilediği gösterilmiştir, ancak kaydedilmiş tarih içinde bir transokeanik tsunamiye neden olacak kadar büyük bir heyelan meydana gelmemiştir. Bu olay için müsait konumların Hawaii'nin Büyük Adası, Cape Verde Adaları'ndaki Fogo, Hint Okyanusu'ndaki La Reunion ve Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasındaki Cumbre Vieja olduğu düşünülmektedir; diğer volkanik okyanus adalarıyla birlikte.
Hava olayları
Bazı meteorolojik koşullar, özellikle berometrik basınçtaki hızlı değişiklikler, bir cephenin geçişi ile görüldüğü gibi, sismik tsunami ile karşılaştırılabilir dalga boylarına sahip dalga trenlerine neden olacak kadar su kütlelerini yerinden edebilir, ancak genellikle bu düşük enerjilidir. Bunlar esasen dinamik olarak sismik tsunami ile eşdeğerdir, tek fark, meteotsunamisin önemli sismik tsunamilerin transokean erişiminden yoksun olması ve suyu yer değiştiren gücün, meteotsunamisin anında yaratıldığı şekilde modellenemeyeceği bir süre boyunca sürdürülmesidir. Düşük enerjilerine rağmen, rezonansla çoğaltılabilecekleri kıyı şeritlerinde, bazen lokalize hasara ve insan hayatı kaybına neden olacak kadar güçlüdürler. Büyük Göller, Ege Denizi, İngiliz Kanalı ve yerel bir isme sahip olacak kadar yaygın olan Balear Adaları da dahil olmak üzere birçok yerde belgelendi. Yıkıcı meteotsunamilerin bazı örnekleri Nagasaki'de 31 Mart 1979 ve Menorca'da 15 Haziran 2006,
Meteotsunamiler fırtına dalgalarıyla karıştırılmamalıdır, Tropikal siklonların düşük barometrik basıncı ile ilişkili deniz seviyesinde yerel artışlar, ne de güçlü kıyı rüzgârlarından kaynaklanan deniz seviyesinin geçici olarak yerel olarak yükselmesi durumuyla karıştırılmamalıdır. Fırtına dalgalanmaları ve yerleşimi şiddetli havalarda kıyı taşkınlarının tehlikeli nedenleridir, ancak dinamikleri tsunami dalgalarıyla tamamen ilgisizdir. Dalgaların yaptığı gibi, kaynaklarının ötesine yayılamazlar.
İnsan yapımı veya tetiklenen tsunamiler
Tektonik bir silah olarak en az bir tsunami dalgası yaratma potansiyeli üzerine çalışmalar yapılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı'nda Yeni Zelanda Askeri Kuvvetleri, bugünkü Shakespear Bölge Parkı alanında patlayıcılarla küçük tsunamiler yaratmaya çalışan "Project Seal'ı" başlattı; girişim başarısız oldu.
Bir düşman kıyı şeridinin yakınında tsunamiye neden olmak için nükleer silah kullanma olasılığı konusunda önemli spekülasyonlar oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bile geleneksel patlayıcıların kullanıldığı fikrinin incelenmesi araştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Pasifik kanıtlama alanındaki nükleer testler kötü sonuçlar doğurmuş gibi görünüyordu. Crossroads Operasyonu, biri hava diğeri sualtı olmak iki adet 20 kiloton TNT (84 TJ) bomba ateşlendi, Bikini Atolü lagününün sığ (50m(160 ft)) sularının üstünde ve altında. En yakın adadan yaklaşık 6 km (3.7 mil) mesafedeki kıyı şeridene dalgalar ulaştığında 3–4 m'den (9,8-13,1 ft) daha yüksek değildi. Diğer sualtı testleri, başta Hardtack I /Wahoo (derin su) ve Hardtack I/Umbrella (sığ su) sonuçları doğruladı. Sığ ve derin sualtı patlamalarının etkilerinin analizi, patlama enerjisinin kolayca derinlik üretmediği, tsunami olan tüm okyanus dalga formları; Enerjinin çoğu buhar oluşturur, suyun üzerinde dikey çeşmelere neden olur ve sıkıştırma dalga formları oluşturur. Tsunamiler, patlamalarda meydana gelmeyen çok büyük miktarlarda suyun sürekli büyük dikey yer değiştirmeleri ile ayırt edilir.
Özellikleri
Tsunamiler iki mekanizma ile hasara neden olur: yüksek hızda hareket eden bir su duvarının darbe kuvveti ve araziden süzülen ve beraberinde büyük miktarda enkaz taşıyan büyük hacimli suyun yıkıcı gücü, büyük görünmeyen dalgalarda bile.
Günlük rüzgâr dalgalarının dalga boyu (tepeden tepeye) yaklaşık 100 metre (330 ft) ve yüksekliği yaklaşık 2 metre (6.6 ft), derin okyanustaki bir tsunami, 200 kilometreye (120 mil) kadar büyük bir dalga boyuna sahiptir. Böyle bir dalga saatte 800 kilometreden (500 mil/saat) daha fazla hareket eder, ancak muazzam dalga boyu nedeniyle herhangi bir noktadaki dalga salınımı bir döngüyü tamamlamak için 20 veya 30 dakika sürer ve sadece yaklaşık 1 metre (3.3 ft) genliğe sahiptir.) Bu, tsunamileri derin sularda gemilerin geçişlerini hissedemediği yerlerde tespit etmeyi zorlaştırır.
Bir tsunaminin hızı, suyun derinliğinin kare kökünün, yerçekimi nedeniyle hızlanma ile çarpılarak metre cinsinden (10 m/s2'ye yakın) elde edilmesiyle hesaplanabilir. Örneğin, Pasifik Okyanusu'nun 5000 metre derinliğe sahip olduğu düşünülürse, tsunaminin hızı (5000 x 10) = 50000 = saniyede 224 metre (saniyede 735 feet) karekökü olacaktır, bu da saatte 806 kilometre veya saatte yaklaşık 500 mil hıza eşittir. Bu, sığ dalgalarının hızını hesaplamak için kullanılan formüldür. Derin okyanus bile bu anlamda sığdır, çünkü bir tsunami dalgası karşılaştırma ile çok uzun (tepeden tepeye).
Japonca adı "liman dalgası" olmasının nedeni bir köyün balıkçılarının yelken açması ve deniz balıkçılığı sırasında olağandışı dalgalarla karşılaşmaması ve daha sonra karaya geri döndüklerinde köylerini büyük bir dalga tarafından harap edilmiş olarak bulmasıdır.
Tsunami sahile yaklaştıkça ve sular sığlaştıkça, dalga sığlaşması dalgayı sıkıştırır ve hızı saatte 80 kilometrenin (50 mph) altına düşer. Dalga boyu 20 kilometreden (12 mil) daha az azalır ve genişliği Green yasasına göre muazzam bir şekilde büyür. Dalga hâlâ aynı çok uzun süreye sahip olduğundan, tsunaminin tam yüksekliğe ulaşması birkaç dakika sürebilir. En büyük tsunami hariç, yaklaşan dalga kırılmaz, daha ziyade hızlı hareket eden bir gelgit deliği gibi görünür. Çok derin suya bitişik açık koylar ve sahiller, tsunamiyi daha dik bir cepheye sahip basamak benzeri bir dalgaya dönüştürebilir.
Tsunaminin dalga zirvesi kıyıya ulaştığında, deniz seviyesindeki sonuçta ortaya çıkan geçici yükseliş koşulu olarak adlandırılır. Akma referans deniz seviyesinden metre cinsinden ölçülür. Büyük bir tsunami, saatlerce gelen birden fazla dalgaya sahip olabilir. Sahile ulaşan ilk dalga en yüksek akıntıya sahip olmayabilir. Tsunamilerin yaklaşık %80'i Pasifik Okyanusu'nda meydana gelir, ancak göller de dahil olmak üzere büyük su kütlelerinin olduğu her yerde mümkündür. Bunlara depremler, toprak kaymaları, volkanik patlamalar, buzul buzağıları ve bolidler neden olur.
Dezavantajı
Dalgaların pozitif ve negatif bir zirvesi vardır; yani bir sırt ve bir çukur. Bir tsunami gibi yayılan bir dalga durumunda, ilk gelenler de olabilir. Kıyıya ilk ulaşılan kısım sırt ise, karada fark edilen ilk etki büyük bir kırılma dalgası veya ani sel olacaktır. Ancak ulaşılacak ilk bölüm bir çukur ise, kıyı şeridi dramatik bir şekilde azaldıkça, normalde batık alanları açığa çıkaracak bir dezavantaj meydana gelecektir. Dezavantajı yüz metreyi aşabilir ve tehlikeden habersiz insanlar bazen meraklarını gidermek veya maruz kalan deniz tabanından balık toplamak için kıyaya yakın kalırlar.
Zarar veren bir tsunami için tipik bir dalga süresi yaklaşık 12 dakikadır. Böylece, deniz 3 dakika sonra deniz seviyesinin çok altında kalan alanlar ile dezavantaj aşamasında gerilemektedir. Sonraki 6 dakika boyunca, dalga oluğu kıyaya taşabilecek bi sırt haline gelir ve yıkım başlar. Sonraki 6 dakika boyunca, dalga bir sırttan bir oluğa dönüşür ve sel suları ikinci bir dezavantaja dönüşür. Mağdurlar ve enkaz okyanusa sürüklenebilir. Süreç sonraki dalgalarla tekrarlanır.
Ölçekleri
Depremlerde olduğu gibi, farklı olaylar arasında karşılaştırmaya izin vermek için tsunami yoğunluğu veya büyüklüğünde ölçekler oluşturmak için birkaç girişimde bulunulmuştur.
Yoğunluk
Tsunaminin yoğunluğunu ölçmek için rutin olarak kullanılan ilk ölçekler Sieberg-Ambreseys ölçeğidir (1962), Akdeniz ve İmamura-lida yoğunluk ölçeğinde kullanılır (1963), Pasifik Okyanusunda kullanılır. İkinci ölçek Soloviev (1972) tarafından değiştirildi, tsunami yoğunluğunu "I" formülüne göre hesaplanır:
Burada en yakın sahil şeridi boyunca ortalaması alınan "tsunami yüksekliği" dir, tsunami yüksekliği, tsunaminin meydana geldiği sırada su seviyesinin normal gelgit seviyesinin üzerine çıkması olarak tanımlanır. Soloviev-Imamura tsunami yoğunluk ölceği olarak bilinen bu ölçek, NGDC / NOAA ve Novosibirsk Tsunami Laboratuvarı tarafından tsunami büyüklüğünün ana parametresi olarak derlenen küresel tsunami kataloglarında kullanılmaktadır.
Bu formül şunları sağlar;
- vb.
2013 yılında, 2004 ve 2011 yıllarında yoğun olarak çalışılan tsunamileri takiben, 12 puanlık yeni bir ölçek önerildi; Entegre Tsunami Yoğunluk Ölçeği (ITIS-2012), değiştirilmiş ESI2007 VE EMS deprem yoğunluğu ölçekleriyle mümkün olduğunca yakından eşleşmesi amaçlanmıştır.
Büyüklük
Belirli bir konumdaki bir yoğunluktan ziyade, gerçekten bir tsunami için bir büyüklük hesaplayan ilk ölçek, Murty & Loomis tarafından potansiyel enerjiye dayalı olarak önerilen ML ölceğiydi. Tsunaminin potansiyel enerjisini hesaplamadaki zorluklar, bu ölçeğin nadiren kullanıldığı anlamına gelir. Abe, tsunami büyüklük ölçeğini 'dan hesapladı,
burada h, merkez üssünden R mesafesindeki bir gelgit göstergesi ile ölçülen maksimum tsunami dalgası genliğidir (m cinsinden), a, b ve D, Mt ölceğinin moment büyüklüğü ölçeği ile mümkün olduğunca yakın eşleşmesi için kullanılan sabitlerdir.
Tsunami yükseklikleri
Yükseklikleri açısından tsunami'nin farklı özelliklerini tanımlamak için birkaç terim kullanılır:
- Genlik, Dalga Yüksekliği veya Tsunami Yüksekliği: Tsunami genliği, normal deniz seviyesine göre yüksekliğini ifade eder, genellikle deniz seviyesinde ölçülür ve diğer dalga boy tiplerini ölçmek için yayın olarak kullanılan kret-oluk yüksekliğinden farklıdır.
- Yükselme Yüksekliği veya Su Basma Yüksekliği: Bir tsunaminin deniz seviyesinden yere ulaştığı yükseklik, maksimum çalışma yüksekliği, deniz seviyesinden suyun ulaştığı maksimum yüksekliği ifade eder, bu da bazen bir tsunami tarafından ulaşılan maksimum yükseklik olarak bildirilir.
- Akış Derinliği: Yer veya deniz seviyesinden bağımsız olarak tsunami yüksekliğini yerden gösterir.
- (Maksimum) Su seviyesi: İz veya su işaretinden görüldüğü gibi deniz seviyesinin üzerindeki maksimumu yükseklik. Su basma hattın / sınırında mutlaka su izi olmaması bakımından maksimum çalışma yüksekliği farklıdır.
Uyarılar ve tahminler
Kusur ve hatalar kısa bir uyarı görevi görebilir. Kusurları gözlemleyen insanlar, ancak hemen yüksek bir zemin için koşarlarsa veya yakınındaki binaların üst katlarına ulaşabilirlerse hayatta kalabilirler. 2004 yılında, on yaşındaki Surrey, İngiltere'den Tilly Smith, anne ve kız kardeşi ile Tayland'ın Phuket kentindeki Maikhao plajındaydı. Tayland hükûmet yetkilileri, ailesi ve kız kardeşi ile birlikte son zamanlarda okulda tsunami hakkında bilgi sahibi olan ailesine, bir tsunaminin yakın olabilceğini söyledi. Ailesi, dalga gelmeden dakikalar önce başkalarını uyardı ve düzinelerce hayat kurtardı. Coğrafya öğretmeni Andrew Kearney'e güveniyordu.
2004 Hint Okyanusunda tsunami dezavantajı Afrika kıyılarında veya ulaştığı diğer doğu kıyılarında rapor edilmedi. Bunun nedeni, ilk dalganın megathrust'un doğu tarafında aşağıya, batı tarafında yukarı doğru hareket etmesiydi. Batı vuruşu kıyı Afrika'ya ve diğer batı bölgelerine çarptı.
Bir depremin büyüklüğü ve yeri bilinse bile, bir tsunami tam olarak tahmin edilemez. , oşinograflar ve sismologlar her depremi analiz eder ve birçok faktöre dayanarak bir tsunami uyarısı verebilir veya vermeyebilir. Bununla birlikte, yaklaşmakta olan bir tsunaminin bazı uyarı işaretleri vardır ve otomatik sistemler depremden hemen sonra hayat kurtarmak için uyarılar sağlayabilir. En başarılı sistemlerden biri, şamandıralara bağlı olan, üstteki su sütununun basıncını sürekli olarak izleyen alt basınç sensörlerini kullanır.
Yüksek tsunami riski olan bölgeler, dalga karaya ulaşmadan önce popülasyonu uyarmak için tsunami uyarı sistemlerini kullanır. Pasifik Okyanusu tsunamisine eğilimli olan Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısında, uyarı işaretleri tahliye yollarını göstermektedir. Japonya'da, topluluk depremler ve tsunamiler hakkında iyi eğitimlidir ve Japon kıyı şeridi boyunca, tsunami uyarı işaretleri, tipik olarak çevre tepelerinin uçurumunun tepesinde bulunan bir uyarı sirenleri ağı ile birlikte doğal tehlikeleri hatırlatır.
Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, Honolulu, Hawai'i merkezli. Pasifik Okyanusu'nun sismik aktivitesini izler. Yeterince büyük bir deprem büyüklüğü ve diğer bilgiler bir tsunami uyarısını tetikler. Pasifik çevresindeki batma bölgeleri sismik olarak aktifken, tüm depremler bir tsunami üretmez. Bilgisayarlar, Pasifik Okyanusunda ve bitişik kara kütlelerinde meydana gelen her depremin tsunami riskini analiz etmeye yardımcı olur. Hint Okyanusu tsunamisinin doğrudan bir sonucu olarak, tsunami tehdidinin tüm kıyı alanları için yeniden değerlendirilmesi ulusal hükûmetler ve Birleşik Milletler Afet Azaltma Komitesi tarafından üstlenilmektedir. Hint Okyanusunda bir tsunami uyarı sistemi kuruluyor.
Bilgisayar modelleri, genellikle varış saatinden birkaç dakika içinde tsunami varışını tahmin edebilir. Alt basınç sensörleri bilgileri gerçek zamanlı olarak iletebilir. Bu basınç okumalarına ve diğer sismik bilgilere ve deniz tabanının şekline (batimetri) ve kıyı topografyasına dayanarak, modeller yaklaşan tsunaminin genliğini ve dalgalanma yüksekliğini tahmin ediyor. Tüm Pasifik Kıyıları ülkeleri Tsunami Uyarı Sisteminde işbirliği yapar ve çoğu zaman tahliye ve diğer prosedürleri uygular. Japonya'da böyle bir hazırlık hükûmet, yerel yetkililer, acil servisler ve nüfus için zorunludur. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısında, sirenlere ek olarak, Acil Durum Uyarı Sistemi kullanılarak Ulusal Hava Durumu Servisi aracılığıyla televizyon ve radyoda uyarılar gönderilir.
Hayvanlardaki etkileri
Bazı zoologlar, bazı hayvan türlerinin deprem veya tsunamiden sesaltı Rayleigh dalgalarını algılama yeteneğine sahip olduğunu varsaymaktadır. Doğruysa, davranışlarını izlemek deprem ve tsunamiler hakkında önceden uyarı verebilir. Ancak, kanıtlar tartışmalıdır ve geniş çapta kabul görmemektedir. Lizbon depremiyle ilgili olarak bazı hayvanların daha yüksek bir yere kaçtıklarını iddia ederken, aynı bölgelerdeki diğer birçok hayvan boğuldu. Bu olay, 2004 Hint Okyanusu depreminde Sri Lanka'daki medya kaynakları tarafından da not edildi. Bazı hayvanların (örneğin filler) tsunaminin sahile yaklaşırken seslerini duymuş olması mümkündür. Fillerin tepkisi yaklaşan gürültüden uzaklaşmaktı. Buna karşılık, bazı insanlar araştırmak için kıyıya gitti ve birçoğu sonuç olarak boğuldu.
Önlemler
Bazı tsunami eğilimli ülkelerde, karada meydana gelen hasarı azaltmak için deprem mühendisliği önemleri alınmıştır.
Tsunami bilimi ve müdahale önlemlerinin 1896'da bir felaketin ardından ilk başladığı Japonya, her zamankinden daha ayrıntılı karşı önlemler ve müdahale planları üretti. Ülke, kalabalık kıyı alanlarını korumak için 12 metreye (39 ft) kadar birçok tsunami duvarı inşa etti. Diğer mahaller, 15,5 metre yüksekliğe kadar olan taşkınlar ve gelen tsunamiden suyu yönlendirmek için kanallar inşa ettiler. Bununla birlikte, tsunamiler genellikle engelleri aştığı için etkinleri sorgulandı.
Fukushima Daiichi nükleer felaketi, dalgaların bitkinin deniz duvarının yüksekliğini aştığı 2011 Tōhoku depremi ve tsunami tarafından doğrudan tetiklendi. Tsunami açısından yüksek risk altındaki bir alan olan Iwate Eyaleti, kıyı kasabalarında toplam 25 kilometre (16 mil) uzunluğunda tsunami engel duvarlarına (Tarı deniz duvarı) sahipti. 2011 tsunami duvarların %50'sinden fazlasını devirdi ve felakete neden oldu.
12 Temmuz 1993 depreminden iki ila beş dakika içinde Hokkaidō Okushiri Adası'nı vuran Okushiri, Hokkaidō tsunami, 10 katlı bir bina kadar yüksek 30 metre (100 ft) yükseklikte dalgalar yarattı. Liman şehri Aonae tamamen bir tsunami duvarı ile çevriliydi, ancak dalgalar duvarın hemen üzerinde yıkandı ve bölgedeki tüm ahşap çerçeveli yapıları tahrip etti. Duvar tsunaminin yüksekliğini yavaşlatmayı ve hafifletmeyi başarmış olabilir, ancak büyük yıkımı ve yaşam kaybını engellemedi.
Kaynakça
- ^ a b c "Arşivlenmiş kopya". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Mart 2016.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Mart 2016.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Mart 2016.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Mart 2016.
- ^ a b Thucydides: “A History of the Peloponnesian War”, 3.89.1–4 5 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ a b Smid, T. C. (1 Nisan 1970). "Konu 1". 'Tsunamis' in Greek Literature. Greece & Rome. 17 (2 bas.). ss. 100-104.
- ^ . 17 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2020.
- ^ . 6 Nisan 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2020.
- ^ . Yer ve Uzay Bilimleri, Vaşington Üniversitesi. 29 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2020.
- ^ Fradin, Judith Bloom and Dennis Brindell. . Witness to Disaster. Washington, D.C. National Geographic Society. ss. 42-43. 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2020.
- ^ , Türk Dil Kurumu, erişim tarihi: 11 Şubat 2023.
- ^ "Gelgit Dalgası Tanımı". 24 Nisan 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.
- ^ "Tidal", The American Heritage Stedman's Medical Dictionary.Houghton Mifflin Harcourt 15 Mayıs 2020 https://www.dictionary.com/browse/tidal 23 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ . 1 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.
- ^ . 18 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.
- ^ "Joint Australian Tsunami Warning Centre". 19 Nisan 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.
- ^ "Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi 14.yılı". Anadolu Ajansı. 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.
- ^ The 10 most destructive tsunamis in history 4 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde . 2013-12-04 at the Wayback Machine, Australian Geographic, March 16, 2011.
- ^ Thukididis: : “A History of the Peloponnesian War”, 3.89.5 5 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Kelly, Gavin (2004). "Ammianus and the Great Tsunami" 9 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . . The Journal of Roman Studies. 94 (141): 141–167. doi:10.2307/4135013 5 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. JSTOR: 4135013 20 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Haugen, K; Lovholt, F; Harbitz, C (2005). "Fundamental mechanisms for tsunami generation by submarine mass flows in idealised geometries".Marine and Petroleum Geology 22 (1–2): 209–217. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2004.10.016 21 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Margaritondo, G (2005). "Explaining the physics of tsunamis to undergraduate and non-physics students". European Journal of Physics. 26 (3): 401–407. Bibcode: 2005EJPh...26..401M 3 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . doi:10.1088/0143-0807/26/3/007 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Voit, S.S (1987). "Tsunamis". Annual Review of Fluid Mechanics. 19 (1): 217–236. Bibcode: 1987AnRFM..19..217V 3 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. doi: 10.1146/annurev.fl.19.010187.001245.
- ^ "" University of Washington. Archived from the original 13 Mayıs 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . on 2007-02-03.
- ^ Lynnes, C. S.; Lay, T. (1988), "Source Process of the Great 1977 Sumba Earthquake" 29 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . , Geophysical Research Letters, American Geophysical Union , 93 (B11): 13, 407–13, 420, Bibcode: 1988JGR....9313407L 18 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., doi: 10.1029/JB093iB11p13407 4 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Kanamori H. (1971). "Seismological evidence for a lithospheric normal faulting – the Sanriku earthquake of 1933". Physics of the Earth and Planetary Interiors. 4 (4): 298–300. Bibcode: 1971PEPI....4..289K 2 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. doi: 10.1016/0031-9201(71)90013-6.
- ^ Facts and figures: how tsunamis form 5 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde . 2013-11-05 at the Wayback Machine, Australian Geographic, March 18, 2011.
- ^ George Pararas-Carayannis (1999). . 8 Mart 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.
- ^ Petley, Dave (Professor) (2008-12-11). .
- ^ Duff, Mark (2013-10-10). "Italy Vajont anniversary: Night of the 'tsunami'" 23 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. BBC News. Bbc.co.uk. Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2020
- ^ a b Monserrat, S.; Vilibíc, I.; Rabinovich, A. B. (2006). "Meteotsunamis: atmospherically induced destructive ocean waves in the tsunami frequency band" 12 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde . . Natural Hazards and Earth System Sciences. 6 (6): 1035–1051. Bibcode: 2006NHESS...6.1035M 15 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. doi: 10.5194/nhess-6-1035-2006 2 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2020
- ^ "The Hauraki Gulf Marine Park, Part 2". Inset to The New Zealand Herald. 3 Mart 2010. s. 9.
- ^ Glasstone, Samuel; Dolan, Philip (1977). Shock effects of surface and subsurface bursts – The effects of nuclear weapons (third ed.). Washington, DC: U.S. Department of Defense; Energy Research and Development Administration.
- ^ . Tsunamiler. 18 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ a b "Life of a Tsunami" 26 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Western Coastal & Marine Geology. United States Geographical Survey. 22 Ekim 2008. Erişim Tarihi 2020-05-15.
- ^ Prof. Stephen A. Nelson (28 January 2009). "Tsunami" 18 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Tulane University. Erişim Tarihi 2020-05-15.
- ^ a b Gusiakov V. "Tsunami Quantification: how we measure the overall size of tsunami (Review of tsunami intensity and magnitude scales)" 15 Şubat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Erişim Tarihi 2009-10-18.
- ^ Soloviev, S., & Go, N., 1974 (English transl. 1984), “Catalogue of tsunamis on the western shore of the Pacific Ocean” 9 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Canadian Translation of Fisheries and Aquatic Sciences, No. 5077, (310 s).
- ^ Center, National Geophysical Data. "NGDC/WDS Global Historical Tsunami Database – NCEI". Erişim Tarihi 15 Mayıs 2020
- ^ Lekkas E.; Andreadakis E.; Kostaki I. & Kapourani E. (2013). "A Proposal for a New Integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS‐2012)". Bulletin of the Seismological Society of America. 103 (2B): 1493–1502.Bibcode: 2013BuSSA.103.1493L 16 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. doi: 10.1785/0120120099 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Katsetsiadou, K.N., Andreadakis, E. and Lekkas, E., 2016. Tsunami intensity mapping: applying the integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS2012) on Ishinomaki Bay Coast after the mega-tsunami of Tohoku, March 11, 2011 23 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..Research in Geophysics, 5(1).
- ^ Abe K. (1995). Estimate of Tsunami Run-up Heights from Earthquake Magnitudes. Tsunami: progress in prediction, disaster prevention, and warning. ISBN 978-0-7923-3483-5. Erişim Tarihi 15 Mayıs 2020
- ^ . 1 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . 2 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . 28 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "津波の高さの定義". 19 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . 1 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Chanson, H. (2010). Tsunami Warning Signs on the Enshu Coast of Japan 4 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. 78. Shore & Beach. ss. 52–54.ISSN 0037-4237 10 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Lambourne, Helen (2005-03-27). "Tsunami: Anatomy of a disaster" 4 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. BBC.
- ^ Kenneally, Christine (2004-12-30). "Surviving the Tsunami: What Sri Lanka's animals knew that humans didn't" 14 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Slate Magazine.
- ^ "Journalist's Resource: Research for Reporting, from Harvard Shorenstein Center" 10 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Content.hks.harvard.edu. 2012-05-30. Erişim Tarihi 15 Mayıs 2020
- ^ Phillip Lipscy, Kenji Kushida, and Trevor Incerti. 2013. "The Fukushima Disaster and Japan’s Nuclear Plant Vulnerability in Comparative Perspective 29 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Environmental Science and Technology 47 (May), 6082–6088.
- ^ George Pararas-Carayannis. "The Earthquake and Tsunami of July 12, 1993 in the Sea of Japan/East Sea" 9 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. www.drgeorgepc.com. Erişim Tarihi 15 Mayıs 2020
Dış bağlantılar
- Tsunami Visualizations23 Eylül 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- The Physics of Tsunamis24 Eylül 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
Wikimedia Commons'ta Tsunami ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Tsunami Japoncada liman dalgasi anlamina gelen 津波 つなみ sozcugunden ya da dev dalga okyanus ya da denizlerin tabaninda olusan deprem gok tasi dusmesi deniz altindaki nukleer patlamalar yanardag patlamasi ve bunlara bagli taban cokmesi zemin kaymalari gibi tektonik olaylar sonucu denize gecen enerji nedeniyle olusan uzun periyotlu deniz dalgalaridir Ayrica kasirgalar da tsunamiye neden olabilir Onceleri tsunami dalgalarina gelgit dalgalari da denmistir Tsunamilerin 80 i Pasifik Okyanusu nda gerceklesir 26 Aralik 2004 te Maldiv Adalari nda Male yi vuran tsunami Tayland i vuran tsunami2004 teki tsunami nin canlandirmasi Yunan tarihci Thukididis tsunamilerin denizalti depreminden kaynaklandigini Peleponnes Savasi nin Tarihi adli kitabinda one surdu Tukididis in bu oneriyi ileri suren ilk kisi olarak bilinmesine karsin tsunaminin olusumu hakkinda 20 yuzyila dek pek bir sey bilinmemekteydi Konu hala arastirilmaktadir Ilk jeolojik cografik ve osinografik makaleler tsunamileri depremsel deniz dalgalari olarak adlandirdi Tropikal kasirga gibi bazi hava kosullari buyuk alcak basinc alanlarini olusturarak firtina dalgalanmasi Ingilizce storm surge denilen firtinalarda denizin cok yukselmesi olgusuyla meteotsunamilere neden olabilir Meteotsunamiler de deniz seviyesini gelgit normalin birkac metre ustunde cikartabilir Bu degisim alcak basinc alanindaki dusuk atmosfer basincindan kaynaklanir Bu firtina dalgalanmasi kiyiya erisince cevreyi suya bogarak tsunamiye benzetilebilirler Tsunami dalgalari olagan denizalti akimlarina ya da deniz dalgalarina benzemez cunku dalga boylari cok daha uzundur Bir tsunami baslangicta hizla yukselen bir gelgite benzeyebilir Bu nedenle gelgit dalgasi olarak adlandirilir her ne kadar bu kullanim bilim topluluklari tarafindan tercih edilmese de bu gelgitler ve tsunamiler arasindaki nedensel iliskinin yanlis anlasilmasina neden olabilir Tsunamiler genel olarak olarak adlandirilan dakikalar ve saatler arasinda degisen periyotlardan olusan bir dizi dalgadan olusur Buyuk olaylarla onlarca metrelik dalgalar olusabilir Tsunamilerin etkisi kiyi alanlariyla sinirli olsa da yikici gucleri muazzam olabilir ve tum okyanus havzalarini etkileyebilir 2004 Hint Okyanusu tsunamisi insanlik tarihinin en olumcul dogal yikimlari arasindaydi Hint Okyanusu nu sinirlayan 14 ulkede en az 230 000 kisi oldu ya da kayboldu TerminolojiTsunami Tsunami 津波 Japoncada liman dalgasi anlamina gelir Turkce karsilik olarak dev dalga onerilmistir Gelgit dalgasi Tsunamiler bazen gelgit dalgasi olarak adlandirilir Bir zamanlar populer olan bu terim tsunaminin en yaygin gorunumunden yani olaganustu yuksek bir gelgit deliginden kaynaklanmaktadir Tsunamiler ve gelgitler ic kisimda hareket eden su dalgalari uretir ancak bir tsunami durumunda suyun ic hareketi cok daha buyuk olabilir ve inanilmaz derecede yuksek ve guclu bir gelgit izlenimi verir Son yillarda gelgit dalgasi terimi gozden dustu ozellikle bilim camiasinda cunku tsunamilerin nedenlerinin suyun yer degistirmesinden ziyade ayin ve gunesin yercekimi cekmesi ile uretilen gelgitlerle ilgisi yoktur Gelgit anlamlari gelgite benzeyen veya gelgit bicimine veya karakterine sahip olsa da gelgit dalgasi teriminin kullanimi jeologlar ve okyanus bilimciler tarafindan vazgecirilmektedir Sismik deniz dalgasi Sismik deniz dalgasi terimi de ayni fenomeni ifade etmek icin kullanilir cunku dalgalar en sik deprem gibi sismik aktivite tarafindan uretilir Ingilizcede tsunami teriminin kullaniminin artmasindan once bilim adamlari genellikle gelgit dalgasi yerine sismik deniz dalgasi teriminin kullanilmasini tesvik ettiler Bununla birlikte tsunami gibi sismik deniz dalgasi tam olarak dogru terim degildir deprem disindaki kuvvetler sualti heyelanlari volkanik patlamalar sualti patlamalari okyanusa dusen kara veya buz goktasi etkileri ve atmosfer basincinin cok hizli degistigi hava su gibi yer degistirerek bu dalgalari uretebilir TarihJaponya tsunami tarihinin en uzun tarihine sahip olsa da 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunami olayinin neden oldugu saf yikim modern zamanlarda turunun en yikicisi olarak isaret ediyor bu olayda yaklasik 230 000 insan olmustur Endonezya nin Sumatra bolgesi de adanin kiyilarinda meydana gelen cesitli depremler ve tsunamilere aliskindir Tsunamiler Akdeniz de ve Avrupa nin bazi bolgelerinde siklikla hafife alinan bir tehlikedir Tarihsel ve guncel risk varsayimlarina iliskin 1755 Lizbon depremi ve tsunamisi neden oldugu her biri onbinlerce olume neden olan ve 1908 Messina depremi ve tsunamisi onemlidir Tsunami Sicilya ve Calabria da 123 000 den fazla can aldigi iddia ediliyor ve bu onu Avrupa nin en olumcul dogal felaketlerinden biri yapiyor Norvec Denizi ndeki Storegga Heyalani ve Britanya Adalari ni etkileyen bazi tsunami ornekleri toprak kaymasi ve agirlikli olarak deprem kaynakli dalgalara isaret ediyor M O 426 gibi erken bir tarihte Yunan tarihci Thukididis Mora Yarimadasi Tarihi adli kitabinda tsunami nedenleri hakkinda sorular sordu ve ilk neden okyanus depremlerinin olmasi gerektigini savunuyordu Bence bu dogal olayin nedeni depremde aranmalidir Sokun en siddetli oldugu noktada deniz geri cekiliyor ve aniden tekrarlanan kuvvetle geri tepme su baskinina neden olur Roma tarihcisi Ammianus Marcellinus MS 365 tsunami Iskenderiye yi harap ettikten sonra yeni baslayan bir deprem denizin ani geri cekilmesi ve ardindan gelen devasa bir dalga da dahil olmak uzere bir tsunaminin olusumunu tarif etti NedenleriBir tsunaminin ana uretim mekanizmasi onemli miktarda suyun yer degistirmesi veya denizin bozulmasidir Suyun bu yer degistirmesi genellikle depremlere toprak kaymalarina volkanik patlamalara buzul buzagilamalarina veya daha nadiren goktaslari ve nukleer testlere baglidir Sismisite Tsunamiler deniz tabani aniden deforme oldugunda ve ustteki suyu dikey olarak yer degistirdiginde olusabilir Tektonik depremler Dunya nin kabuk deformasyonu ile iliskili belirli bir deprem turudur bu depremler denizin altinda meydana geldiginde deforme olmus alanin uzerindeki su denge konumundan cikar Daha spesifik olarak yakinsak veya levha tektonigi sinirlari ile iliskili itme hatalari aniden hareket ettiginde ilgili hareketin dikey bileseni nedeniyle su yer degistirmesine neden oldugunda bir tsunami olusturabilir Normal Genislemeli faylar uzerindeki hareket de deniz tabaninin yer degistirmesine neden olabilir ancak bu tur olaylarin sadece en buyugu tipik olarak dis hendekte sisme ile ilgili 1977 Sumba ve 1933 Sanriku olaylaridir Tsunamiler denizde kucuk bir dalga yuksekligine ve cok uzun bir dalga boyuna sahiptir genellikle yuzlerce kilometre uzunlugunda normal okyanus dalgalarinin dalga boyu sadece 30 veya 40 metredir bu yuzden genellikle denizde fark edilmeden gecerler ve normal deniz yuzeyinin genellikle yaklasik 300 milimetre 12 inc uzerinde hafif bir sislik olustururlar Herhangi bir gelgit durumunda bir tsunami meydana gelebilir ve gelgitlerde bile kiyi bolgelerini sular altinda birakabilir 1960 Buyuk Sili depremi Mw 9 5 1964 Alaska depremi Mw 9 2 2004 Hint Okyanusu depremi Mw 9 2 ve 2011 Tōhoku depremi Mw 9 0 tsunamiler teletsunami olarak bilinir uretene guclu megathurst depremlerine ornektir tum okyanusu gecebilir Japonya daki daha kucuk Mw 4 2 depremler kiyi seridinin parcalarini tahrip edebilen ancak bir seferde sadece birkac defa meydana gelebilen tsunamileri tetikleyebilir Heyelanlar 1950 lerde daha once mumkun olduguna inanilandan daha buyuk tsunamilerin dev denizalti heyelanlarindan kaynaklanabilecegi kesfedildi Enerji suyun emebileceginden daha hizli bir oranda aktarildigi icin bunlar buyuk su hacimlerini hizla yer degistirir Alaska daki Lituya Korfezi ndeki dev bir heyelanin 524 metre 1 719 ft yukseklige sahip kaydedilen en yuksek dalgaya neden oldugu 1958 de dogrulandi Baska bir heyelan tsunami olayi 1963 yilinda Monte Toc tan devasa bir heyelanin Italya daki Vajont Baraji nin arkasindaki rezervuara girmesiyle meydana geldi Ortaya cikan dalga 262 metrelik 860 ft yuksek barajin uzerinden 250 metre 820 ft yukseldi ve birkac kasabayi yok etti Yaklasik 2 000 kisi oldu Bilim adamlari bu dalgalari megatsunami olarak adlandirdilar Bazi jeologlar volkanik adalardan gelen buyuk heyelanlarin orn Kanarya Adalari ndaki La Palma daki Cumbre Vieja okyanuslari gecebilen mega tsunamiler uretebilir ancak bu bircoklari tarafindan tartisilir Genel olarak heyelanlar esas olarak kiyi seridinin daha sig kisimlarinda yer degistirmeler meydana getirir ve suya giren buyuk heyelanlarin dogasi hakkinda bir varsayim vardir Bunun daha sonra kapali koylarda ve gollerdeki suyu etkiledigi gosterilmistir ancak kaydedilmis tarih icinde bir transokeanik tsunamiye neden olacak kadar buyuk bir heyelan meydana gelmemistir Bu olay icin musait konumlarin Hawaii nin Buyuk Adasi Cape Verde Adalari ndaki Fogo Hint Okyanusu ndaki La Reunion ve Kanarya Adalari ndaki La Palma adasindaki Cumbre Vieja oldugu dusunulmektedir diger volkanik okyanus adalariyla birlikte Hava olaylari Bazi meteorolojik kosullar ozellikle berometrik basinctaki hizli degisiklikler bir cephenin gecisi ile goruldugu gibi sismik tsunami ile karsilastirilabilir dalga boylarina sahip dalga trenlerine neden olacak kadar su kutlelerini yerinden edebilir ancak genellikle bu dusuk enerjilidir Bunlar esasen dinamik olarak sismik tsunami ile esdegerdir tek fark meteotsunamisin onemli sismik tsunamilerin transokean erisiminden yoksun olmasi ve suyu yer degistiren gucun meteotsunamisin aninda yaratildigi sekilde modellenemeyecegi bir sure boyunca surdurulmesidir Dusuk enerjilerine ragmen rezonansla cogaltilabilecekleri kiyi seritlerinde bazen lokalize hasara ve insan hayati kaybina neden olacak kadar gucludurler Buyuk Goller Ege Denizi Ingiliz Kanali ve yerel bir isme sahip olacak kadar yaygin olan Balear Adalari da dahil olmak uzere bircok yerde belgelendi Yikici meteotsunamilerin bazi ornekleri Nagasaki de 31 Mart 1979 ve Menorca da 15 Haziran 2006 Meteotsunamiler firtina dalgalariyla karistirilmamalidir Tropikal siklonlarin dusuk barometrik basinci ile iliskili deniz seviyesinde yerel artislar ne de guclu kiyi ruzgarlarindan kaynaklanan deniz seviyesinin gecici olarak yerel olarak yukselmesi durumuyla karistirilmamalidir Firtina dalgalanmalari ve yerlesimi siddetli havalarda kiyi taskinlarinin tehlikeli nedenleridir ancak dinamikleri tsunami dalgalariyla tamamen ilgisizdir Dalgalarin yaptigi gibi kaynaklarinin otesine yayilamazlar Insan yapimi veya tetiklenen tsunamiler Tektonik bir silah olarak en az bir tsunami dalgasi yaratma potansiyeli uzerine calismalar yapilmistir Ikinci Dunya Savasi nda Yeni Zelanda Askeri Kuvvetleri bugunku Shakespear Bolge Parki alaninda patlayicilarla kucuk tsunamiler yaratmaya calisan Project Seal i baslatti girisim basarisiz oldu Bir dusman kiyi seridinin yakininda tsunamiye neden olmak icin nukleer silah kullanma olasiligi konusunda onemli spekulasyonlar oldu Ikinci Dunya Savasi sirasinda bile geleneksel patlayicilarin kullanildigi fikrinin incelenmesi arastirildi Amerika Birlesik Devletleri tarafindan Pasifik kanitlama alanindaki nukleer testler kotu sonuclar dogurmus gibi gorunuyordu Crossroads Operasyonu biri hava digeri sualti olmak iki adet 20 kiloton TNT 84 TJ bomba ateslendi Bikini Atolu lagununun sig 50m 160 ft sularinin ustunde ve altinda En yakin adadan yaklasik 6 km 3 7 mil mesafedeki kiyi seridene dalgalar ulastiginda 3 4 m den 9 8 13 1 ft daha yuksek degildi Diger sualti testleri basta Hardtack I Wahoo derin su ve Hardtack I Umbrella sig su sonuclari dogruladi Sig ve derin sualti patlamalarinin etkilerinin analizi patlama enerjisinin kolayca derinlik uretmedigi tsunami olan tum okyanus dalga formlari Enerjinin cogu buhar olusturur suyun uzerinde dikey cesmelere neden olur ve sikistirma dalga formlari olusturur Tsunamiler patlamalarda meydana gelmeyen cok buyuk miktarlarda suyun surekli buyuk dikey yer degistirmeleri ile ayirt edilir OzellikleriBanda Aceh Sumatra Endonezya 27 Ocak 2005 Banda Aceh Sumatra Endonezya yakinlarinda gecmek icin yakin zamanda yeniden insa edilen bir koprunun yakininda kamyonlar siraya girerken bir Tsunamide yikilan eski kopru yanindaki bir nehirde yatiyor Tsunamiler iki mekanizma ile hasara neden olur yuksek hizda hareket eden bir su duvarinin darbe kuvveti ve araziden suzulen ve beraberinde buyuk miktarda enkaz tasiyan buyuk hacimli suyun yikici gucu buyuk gorunmeyen dalgalarda bile Gunluk ruzgar dalgalarinin dalga boyu tepeden tepeye yaklasik 100 metre 330 ft ve yuksekligi yaklasik 2 metre 6 6 ft derin okyanustaki bir tsunami 200 kilometreye 120 mil kadar buyuk bir dalga boyuna sahiptir Boyle bir dalga saatte 800 kilometreden 500 mil saat daha fazla hareket eder ancak muazzam dalga boyu nedeniyle herhangi bir noktadaki dalga salinimi bir donguyu tamamlamak icin 20 veya 30 dakika surer ve sadece yaklasik 1 metre 3 3 ft genlige sahiptir Bu tsunamileri derin sularda gemilerin gecislerini hissedemedigi yerlerde tespit etmeyi zorlastirir Bir tsunaminin hizi suyun derinliginin kare kokunun yercekimi nedeniyle hizlanma ile carpilarak metre cinsinden 10 m s2 ye yakin elde edilmesiyle hesaplanabilir Ornegin Pasifik Okyanusu nun 5000 metre derinlige sahip oldugu dusunulurse tsunaminin hizi displaystyle surd 5000 x 10 displaystyle surd 50000 saniyede displaystyle thicksim 224 metre saniyede 735 feet karekoku olacaktir bu da saatte displaystyle thicksim 806 kilometre veya saatte yaklasik 500 mil hiza esittir Bu sig dalgalarinin hizini hesaplamak icin kullanilan formuldur Derin okyanus bile bu anlamda sigdir cunku bir tsunami dalgasi karsilastirma ile cok uzun tepeden tepeye Japonca adi liman dalgasi olmasinin nedeni bir koyun balikcilarinin yelken acmasi ve deniz balikciligi sirasinda olagandisi dalgalarla karsilasmamasi ve daha sonra karaya geri donduklerinde koylerini buyuk bir dalga tarafindan harap edilmis olarak bulmasidir Tsunami sahile yaklastikca ve sular siglastikca dalga siglasmasi dalgayi sikistirir ve hizi saatte 80 kilometrenin 50 mph altina duser Dalga boyu 20 kilometreden 12 mil daha az azalir ve genisligi Green yasasina gore muazzam bir sekilde buyur Dalga hala ayni cok uzun sureye sahip oldugundan tsunaminin tam yukseklige ulasmasi birkac dakika surebilir En buyuk tsunami haric yaklasan dalga kirilmaz daha ziyade hizli hareket eden bir gelgit deligi gibi gorunur Cok derin suya bitisik acik koylar ve sahiller tsunamiyi daha dik bir cepheye sahip basamak benzeri bir dalgaya donusturebilir Tsunaminin dalga zirvesi kiyiya ulastiginda deniz seviyesindeki sonucta ortaya cikan gecici yukselis kosulu olarak adlandirilir Akma referans deniz seviyesinden metre cinsinden olculur Buyuk bir tsunami saatlerce gelen birden fazla dalgaya sahip olabilir Sahile ulasan ilk dalga en yuksek akintiya sahip olmayabilir Tsunamilerin yaklasik 80 i Pasifik Okyanusu nda meydana gelir ancak goller de dahil olmak uzere buyuk su kutlelerinin oldugu her yerde mumkundur Bunlara depremler toprak kaymalari volkanik patlamalar buzul buzagilari ve bolidler neden olur DezavantajiDalgalarin pozitif ve negatif bir zirvesi vardir yani bir sirt ve bir cukur Bir tsunami gibi yayilan bir dalga durumunda ilk gelenler de olabilir Kiyiya ilk ulasilan kisim sirt ise karada fark edilen ilk etki buyuk bir kirilma dalgasi veya ani sel olacaktir Ancak ulasilacak ilk bolum bir cukur ise kiyi seridi dramatik bir sekilde azaldikca normalde batik alanlari aciga cikaracak bir dezavantaj meydana gelecektir Dezavantaji yuz metreyi asabilir ve tehlikeden habersiz insanlar bazen meraklarini gidermek veya maruz kalan deniz tabanindan balik toplamak icin kiyaya yakin kalirlar Zarar veren bir tsunami icin tipik bir dalga suresi yaklasik 12 dakikadir Boylece deniz 3 dakika sonra deniz seviyesinin cok altinda kalan alanlar ile dezavantaj asamasinda gerilemektedir Sonraki 6 dakika boyunca dalga olugu kiyaya tasabilecek bi sirt haline gelir ve yikim baslar Sonraki 6 dakika boyunca dalga bir sirttan bir oluga donusur ve sel sulari ikinci bir dezavantaja donusur Magdurlar ve enkaz okyanusa suruklenebilir Surec sonraki dalgalarla tekrarlanir OlcekleriDepremlerde oldugu gibi farkli olaylar arasinda karsilastirmaya izin vermek icin tsunami yogunlugu veya buyuklugunde olcekler olusturmak icin birkac girisimde bulunulmustur Yogunluk Tsunaminin yogunlugunu olcmek icin rutin olarak kullanilan ilk olcekler Sieberg Ambreseys olcegidir 1962 Akdeniz ve Imamura lida yogunluk olceginde kullanilir 1963 Pasifik Okyanusunda kullanilir Ikinci olcek Soloviev 1972 tarafindan degistirildi tsunami yogunlugunu I formulune gore hesaplanir I 12 log2 Hav displaystyle mathrm I frac 1 2 log 2 H a v Burada Hav displaystyle mathrm H a v en yakin sahil seridi boyunca ortalamasi alinan tsunami yuksekligi dir tsunami yuksekligi tsunaminin meydana geldigi sirada su seviyesinin normal gelgit seviyesinin uzerine cikmasi olarak tanimlanir Soloviev Imamura tsunami yogunluk olcegi olarak bilinen bu olcek NGDC NOAA ve Novosibirsk Tsunami Laboratuvari tarafindan tsunami buyuklugunun ana parametresi olarak derlenen kuresel tsunami kataloglarinda kullanilmaktadir Bu formul sunlari saglar I 2forHav 2 8metre displaystyle I 2for mathrm H a v 2 8metre I 3forHav 5 5metre displaystyle I 3for mathrm H a v 5 5metre I 4forHav 11metre displaystyle I 4for mathrm H a v 11metre I 5forHav 22 5metre displaystyle I 5for mathrm H a v 22 5metre vb 2013 yilinda 2004 ve 2011 yillarinda yogun olarak calisilan tsunamileri takiben 12 puanlik yeni bir olcek onerildi Entegre Tsunami Yogunluk Olcegi ITIS 2012 degistirilmis ESI2007 VE EMS deprem yogunlugu olcekleriyle mumkun oldugunca yakindan eslesmesi amaclanmistir Buyukluk Belirli bir konumdaki bir yogunluktan ziyade gercekten bir tsunami icin bir buyukluk hesaplayan ilk olcek Murty amp Loomis tarafindan potansiyel enerjiye dayali olarak onerilen ML olcegiydi Tsunaminin potansiyel enerjisini hesaplamadaki zorluklar bu olcegin nadiren kullanildigi anlamina gelir Abe tsunami buyukluk olcegini Mt displaystyle mathrm M t dan hesapladi Mt alog h blog R D displaystyle mathrm M t a log h b log R D burada h merkez ussunden R mesafesindeki bir gelgit gostergesi ile olculen maksimum tsunami dalgasi genligidir m cinsinden a b ve D Mt olceginin moment buyuklugu olcegi ile mumkun oldugunca yakin eslesmesi icin kullanilan sabitlerdir Tsunami yukseklikleriYukseklikleri acisindan tsunami nin farkli ozelliklerini tanimlamak icin birkac terim kullanilir Genlik Dalga Yuksekligi veya Tsunami Yuksekligi Tsunami genligi normal deniz seviyesine gore yuksekligini ifade eder genellikle deniz seviyesinde olculur ve diger dalga boy tiplerini olcmek icin yayin olarak kullanilan kret oluk yuksekliginden farklidir Yukselme Yuksekligi veya Su Basma Yuksekligi Bir tsunaminin deniz seviyesinden yere ulastigi yukseklik maksimum calisma yuksekligi deniz seviyesinden suyun ulastigi maksimum yuksekligi ifade eder bu da bazen bir tsunami tarafindan ulasilan maksimum yukseklik olarak bildirilir Akis Derinligi Yer veya deniz seviyesinden bagimsiz olarak tsunami yuksekligini yerden gosterir Maksimum Su seviyesi Iz veya su isaretinden goruldugu gibi deniz seviyesinin uzerindeki maksimumu yukseklik Su basma hattin sinirinda mutlaka su izi olmamasi bakimindan maksimum calisma yuksekligi farklidir Uyarilar ve tahminlerKusur ve hatalar kisa bir uyari gorevi gorebilir Kusurlari gozlemleyen insanlar ancak hemen yuksek bir zemin icin kosarlarsa veya yakinindaki binalarin ust katlarina ulasabilirlerse hayatta kalabilirler 2004 yilinda on yasindaki Surrey Ingiltere den Tilly Smith anne ve kiz kardesi ile Tayland in Phuket kentindeki Maikhao plajindaydi Tayland hukumet yetkilileri ailesi ve kiz kardesi ile birlikte son zamanlarda okulda tsunami hakkinda bilgi sahibi olan ailesine bir tsunaminin yakin olabilcegini soyledi Ailesi dalga gelmeden dakikalar once baskalarini uyardi ve duzinelerce hayat kurtardi Cografya ogretmeni Andrew Kearney e guveniyordu 2004 Hint Okyanusunda tsunami dezavantaji Afrika kiyilarinda veya ulastigi diger dogu kiyilarinda rapor edilmedi Bunun nedeni ilk dalganin megathrust un dogu tarafinda asagiya bati tarafinda yukari dogru hareket etmesiydi Bati vurusu kiyi Afrika ya ve diger bati bolgelerine carpti Bir depremin buyuklugu ve yeri bilinse bile bir tsunami tam olarak tahmin edilemez osinograflar ve sismologlar her depremi analiz eder ve bircok faktore dayanarak bir tsunami uyarisi verebilir veya vermeyebilir Bununla birlikte yaklasmakta olan bir tsunaminin bazi uyari isaretleri vardir ve otomatik sistemler depremden hemen sonra hayat kurtarmak icin uyarilar saglayabilir En basarili sistemlerden biri samandiralara bagli olan ustteki su sutununun basincini surekli olarak izleyen alt basinc sensorlerini kullanir Yuksek tsunami riski olan bolgeler dalga karaya ulasmadan once populasyonu uyarmak icin tsunami uyari sistemlerini kullanir Pasifik Okyanusu tsunamisine egilimli olan Amerika Birlesik Devletleri nin bati kiyisinda uyari isaretleri tahliye yollarini gostermektedir Japonya da topluluk depremler ve tsunamiler hakkinda iyi egitimlidir ve Japon kiyi seridi boyunca tsunami uyari isaretleri tipik olarak cevre tepelerinin ucurumunun tepesinde bulunan bir uyari sirenleri agi ile birlikte dogal tehlikeleri hatirlatir Pasifik Tsunami Uyari Sistemi Honolulu Hawai i merkezli Pasifik Okyanusu nun sismik aktivitesini izler Yeterince buyuk bir deprem buyuklugu ve diger bilgiler bir tsunami uyarisini tetikler Pasifik cevresindeki batma bolgeleri sismik olarak aktifken tum depremler bir tsunami uretmez Bilgisayarlar Pasifik Okyanusunda ve bitisik kara kutlelerinde meydana gelen her depremin tsunami riskini analiz etmeye yardimci olur Hint Okyanusu tsunamisinin dogrudan bir sonucu olarak tsunami tehdidinin tum kiyi alanlari icin yeniden degerlendirilmesi ulusal hukumetler ve Birlesik Milletler Afet Azaltma Komitesi tarafindan ustlenilmektedir Hint Okyanusunda bir tsunami uyari sistemi kuruluyor Bilgisayar modelleri genellikle varis saatinden birkac dakika icinde tsunami varisini tahmin edebilir Alt basinc sensorleri bilgileri gercek zamanli olarak iletebilir Bu basinc okumalarina ve diger sismik bilgilere ve deniz tabaninin sekline batimetri ve kiyi topografyasina dayanarak modeller yaklasan tsunaminin genligini ve dalgalanma yuksekligini tahmin ediyor Tum Pasifik Kiyilari ulkeleri Tsunami Uyari Sisteminde isbirligi yapar ve cogu zaman tahliye ve diger prosedurleri uygular Japonya da boyle bir hazirlik hukumet yerel yetkililer acil servisler ve nufus icin zorunludur Amerika Birlesik Devletleri nin bati kiyisinda sirenlere ek olarak Acil Durum Uyari Sistemi kullanilarak Ulusal Hava Durumu Servisi araciligiyla televizyon ve radyoda uyarilar gonderilir Hayvanlardaki etkileri Bazi zoologlar bazi hayvan turlerinin deprem veya tsunamiden sesalti Rayleigh dalgalarini algilama yetenegine sahip oldugunu varsaymaktadir Dogruysa davranislarini izlemek deprem ve tsunamiler hakkinda onceden uyari verebilir Ancak kanitlar tartismalidir ve genis capta kabul gormemektedir Lizbon depremiyle ilgili olarak bazi hayvanlarin daha yuksek bir yere kactiklarini iddia ederken ayni bolgelerdeki diger bircok hayvan boguldu Bu olay 2004 Hint Okyanusu depreminde Sri Lanka daki medya kaynaklari tarafindan da not edildi Bazi hayvanlarin ornegin filler tsunaminin sahile yaklasirken seslerini duymus olmasi mumkundur Fillerin tepkisi yaklasan gurultuden uzaklasmakti Buna karsilik bazi insanlar arastirmak icin kiyiya gitti ve bircogu sonuc olarak boguldu OnlemlerBazi tsunami egilimli ulkelerde karada meydana gelen hasari azaltmak icin deprem muhendisligi onemleri alinmistir Tsunami bilimi ve mudahale onlemlerinin 1896 da bir felaketin ardindan ilk basladigi Japonya her zamankinden daha ayrintili karsi onlemler ve mudahale planlari uretti Ulke kalabalik kiyi alanlarini korumak icin 12 metreye 39 ft kadar bircok tsunami duvari insa etti Diger mahaller 15 5 metre yukseklige kadar olan taskinlar ve gelen tsunamiden suyu yonlendirmek icin kanallar insa ettiler Bununla birlikte tsunamiler genellikle engelleri astigi icin etkinleri sorgulandi Fukushima Daiichi nukleer felaketi dalgalarin bitkinin deniz duvarinin yuksekligini astigi 2011 Tōhoku depremi ve tsunami tarafindan dogrudan tetiklendi Tsunami acisindan yuksek risk altindaki bir alan olan Iwate Eyaleti kiyi kasabalarinda toplam 25 kilometre 16 mil uzunlugunda tsunami engel duvarlarina Tari deniz duvari sahipti 2011 tsunami duvarlarin 50 sinden fazlasini devirdi ve felakete neden oldu 12 Temmuz 1993 depreminden iki ila bes dakika icinde Hokkaidō Okushiri Adasi ni vuran Okushiri Hokkaidō tsunami 10 katli bir bina kadar yuksek 30 metre 100 ft yukseklikte dalgalar yaratti Liman sehri Aonae tamamen bir tsunami duvari ile cevriliydi ancak dalgalar duvarin hemen uzerinde yikandi ve bolgedeki tum ahsap cerceveli yapilari tahrip etti Duvar tsunaminin yuksekligini yavaslatmayi ve hafifletmeyi basarmis olabilir ancak buyuk yikimi ve yasam kaybini engellemedi Kaynakca a b c Arsivlenmis kopya 6 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Mart 2016 Arsivlenmis kopya 6 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Mart 2016 Arsivlenmis kopya 6 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Mart 2016 Arsivlenmis kopya 6 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Mart 2016 a b Thucydides A History of the Peloponnesian War 3 89 1 4 5 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde a b Smid T C 1 Nisan 1970 Konu 1 Tsunamis in Greek Literature Greece amp Rome 17 2 bas ss 100 104 17 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Mayis 2020 6 Nisan 2005 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Mayis 2020 Yer ve Uzay Bilimleri Vasington Universitesi 29 Haziran 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Mayis 2020 Fradin Judith Bloom and Dennis Brindell Witness to Disaster Washington D C National Geographic Society ss 42 43 16 Mayis 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Mayis 2020 Turk Dil Kurumu erisim tarihi 11 Subat 2023 Gelgit Dalgasi Tanimi 24 Nisan 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Mayis 2020 Tidal The American Heritage Stedman s Medical Dictionary Houghton Mifflin Harcourt 15 Mayis 2020 https www dictionary com browse tidal 23 Kasim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde 1 Kasim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 15 Mayis 2020 18 Subat 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 15 Mayis 2020 Joint Australian Tsunami Warning Centre 19 Nisan 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Mayis 2020 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi 14 yili Anadolu Ajansi 16 Mayis 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Mayis 2020 The 10 most destructive tsunamis in history 4 Aralik 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde 2013 12 04 at the Wayback Machine Australian Geographic March 16 2011 Thukididis A History of the Peloponnesian War 3 89 5 5 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Kelly Gavin 2004 Ammianus and the Great Tsunami 9 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde The Journal of Roman Studies 94 141 141 167 doi 10 2307 4135013 5 Eylul 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde JSTOR 4135013 20 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Haugen K Lovholt F Harbitz C 2005 Fundamental mechanisms for tsunami generation by submarine mass flows in idealised geometries Marine and Petroleum Geology 22 1 2 209 217 doi 10 1016 j marpetgeo 2004 10 016 21 Eylul 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Margaritondo G 2005 Explaining the physics of tsunamis to undergraduate and non physics students European Journal of Physics 26 3 401 407 Bibcode 2005EJPh 26 401M 3 Eylul 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde doi 10 1088 0143 0807 26 3 007 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Voit S S 1987 Tsunamis Annual Review of Fluid Mechanics 19 1 217 236 Bibcode 1987AnRFM 19 217V 3 Eylul 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde doi 10 1146 annurev fl 19 010187 001245 University of Washington Archived from the original 13 Mayis 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde on 2007 02 03 Lynnes C S Lay T 1988 Source Process of the Great 1977 Sumba Earthquake 29 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Geophysical Research Letters American Geophysical Union 93 B11 13 407 13 420 Bibcode 1988JGR 9313407L 18 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde doi 10 1029 JB093iB11p13407 4 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Kanamori H 1971 Seismological evidence for a lithospheric normal faulting the Sanriku earthquake of 1933 Physics of the Earth and Planetary Interiors 4 4 298 300 Bibcode 1971PEPI 4 289K 2 Eylul 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde doi 10 1016 0031 9201 71 90013 6 Facts and figures how tsunamis form 5 Kasim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde 2013 11 05 at the Wayback Machine Australian Geographic March 18 2011 George Pararas Carayannis 1999 8 Mart 2003 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 15 Mayis 2020 Petley Dave Professor 2008 12 11 Duff Mark 2013 10 10 Italy Vajont anniversary Night of the tsunami 23 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde BBC News Bbc co uk Erisim Tarihi 15 Mayis 2020 a b Monserrat S Vilibic I Rabinovich A B 2006 Meteotsunamis atmospherically induced destructive ocean waves in the tsunami frequency band 12 Aralik 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Natural Hazards and Earth System Sciences 6 6 1035 1051 Bibcode 2006NHESS 6 1035M 15 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde doi 10 5194 nhess 6 1035 2006 2 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Erisim Tarihi 15 Mayis 2020 The Hauraki Gulf Marine Park Part 2 Inset to The New Zealand Herald 3 Mart 2010 s 9 Glasstone Samuel Dolan Philip 1977 Shock effects of surface and subsurface bursts The effects of nuclear weapons third ed Washington DC U S Department of Defense Energy Research and Development Administration Tsunamiler 18 Subat 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi a b Life of a Tsunami 26 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Western Coastal amp Marine Geology United States Geographical Survey 22 Ekim 2008 Erisim Tarihi 2020 05 15 Prof Stephen A Nelson 28 January 2009 Tsunami 18 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Tulane University Erisim Tarihi 2020 05 15 a b Gusiakov V Tsunami Quantification how we measure the overall size of tsunami Review of tsunami intensity and magnitude scales 15 Subat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde Erisim Tarihi 2009 10 18 Soloviev S amp Go N 1974 English transl 1984 Catalogue of tsunamis on the western shore of the Pacific Ocean 9 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Canadian Translation of Fisheries and Aquatic Sciences No 5077 310 s Center National Geophysical Data NGDC WDS Global Historical Tsunami Database NCEI Erisim Tarihi 15 Mayis 2020 Lekkas E Andreadakis E Kostaki I amp Kapourani E 2013 A Proposal for a New Integrated Tsunami Intensity Scale ITIS 2012 Bulletin of the Seismological Society of America 103 2B 1493 1502 Bibcode 2013BuSSA 103 1493L 16 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde doi 10 1785 0120120099 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Katsetsiadou K N Andreadakis E and Lekkas E 2016 Tsunami intensity mapping applying the integrated Tsunami Intensity Scale ITIS2012 on Ishinomaki Bay Coast after the mega tsunami of Tohoku March 11 2011 23 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Research in Geophysics 5 1 Abe K 1995 Estimate of Tsunami Run up Heights from Earthquake Magnitudes Tsunami progress in prediction disaster prevention and warning ISBN 978 0 7923 3483 5 Erisim Tarihi 15 Mayis 2020 1 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi 2 Mart 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi 28 Haziran 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi 津波の高さの定義 19 Subat 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi 1 Kasim 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Chanson H 2010 Tsunami Warning Signs on the Enshu Coast of Japan 4 Aralik 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde 78 Shore amp Beach ss 52 54 ISSN 0037 4237 10 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Lambourne Helen 2005 03 27 Tsunami Anatomy of a disaster 4 Eylul 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde BBC Kenneally Christine 2004 12 30 Surviving the Tsunami What Sri Lanka s animals knew that humans didn t 14 Eylul 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde Slate Magazine Journalist s Resource Research for Reporting from Harvard Shorenstein Center 10 Agustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Content hks harvard edu 2012 05 30 Erisim Tarihi 15 Mayis 2020 Phillip Lipscy Kenji Kushida and Trevor Incerti 2013 The Fukushima Disaster and Japan s Nuclear Plant Vulnerability in Comparative Perspective 29 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Environmental Science and Technology 47 May 6082 6088 George Pararas Carayannis The Earthquake and Tsunami of July 12 1993 in the Sea of Japan East Sea 9 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde www drgeorgepc com Erisim Tarihi 15 Mayis 2020Dis baglantilarTsunami Visualizations23 Eylul 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde The Physics of Tsunamis24 Eylul 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde Wikimedia Commons ta Tsunami ile ilgili coklu ortam belgeleri bulunur