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쓰나미란 무엇인가요?

쓰나미는 강력하고 파괴적인 파도입니다. 해저에서 지진이 발생하면 충격파의 힘으로 인해 바닷물이 격렬하게 오르내리며 강력한 파도가 형성되어 해안 지역을 하나씩 밀어내고 침수시키는 재난을 쓰나미라고 합니다.

쓰나미는 많은 서양 언어에서 '쓰나미'라고 불리며, 이는 '항구의 파도'를 의미하는 일본어 '쓰나미'에서 파생되었습니다('츠'는 '항구'를 의미함). 이는 일본이 쓰나미 피해가 잦은 나라라는 점을 보여준다.

쓰나미는 일반적으로 진원지가 해저 50km 이내이고 리히터 규모 6.5 이상인 해저 지진에 의해 발생합니다. 쓰나미의 파장은 바다의 최대 깊이보다 크고, 해저 근처에서의 전파는 바다의 깊이에 관계없이 크게 방해받지 않습니다. 바다에서 쓰나미의 전파 속도는 다음과 같습니다. 시속 약 500~1,000km이며, 인접한 두 파도 사이의 거리는 최대 500~650km에 달할 수 있습니다. 쓰나미 파도가 대륙붕에 진입하면 수심이 얕아지면서 파고가 갑자기 높아집니다. 쓰나미 파도의 움직임은 최대 수십 미터의 파도 높이를 일으키고 "물벽"을 형성합니다.

지진으로 인한 변동은 바다의 파도와 다릅니다. 일반적으로 파도는 특정 깊이의 수층에서만 변동하는 반면, 지진으로 인한 수위 변동은 전체 수층의 변동입니다. 바다 표면에서 해저까지. 또한, 해저 화산 폭발, 산사태, 인공 수중 핵폭발도 쓰나미를 일으킬 수 있습니다. 게다가, 운석 충돌은 쓰나미를 일으킬 수도 있으며, "물벽"은 수백 피트에 이릅니다. 더욱이 운석으로 인한 쓰나미는 반드시 지진 지역이 아닌 모든 수역에서 발생할 수 있습니다. 그러나 운석으로 인한 쓰나미는 천년에 한 번만 발생할 수 있습니다.

쓰나미는 바람에 의해 발생하는 파도나 조수와는 매우 다릅니다. 바람이 바다를 가로질러 불어 상대적으로 짧은 파도를 만듭니다. 결과적인 물의 흐름은 얕은 수역으로 제한됩니다. 강한 바람은 광활한 바다에서 3m가 넘는 파도를 몰아낼 수 있지만 깊은 바다를 흔들지는 못한다. 조수는 하루에 두 번 전 세계를 휩쓸고 있습니다. 그것이 생성하는 해류는 쓰나미처럼 바다 밑바닥 깊숙히 침투할 수 있지만 쓰나미는 달이나 태양의 중력에 의해 발생하지 않으며 수중 지진이나 화산 폭발, 운석 충돌 또는 수중 산사태에 의해 발생합니다. 쓰나미 파도는 심해에서 시속 700km 이상의 속도에 도달할 수 있으며 보잉 747 항공기의 속도를 쉽게 따라갈 수 있습니다. 빠르긴 하지만. 그러나 쓰나미는 심해에서는 위험하지 않습니다. 외해에서는 수 미터 미만의 단일 파도의 길이가 750km 이상일 수 있습니다. 이 효과로 인한 해수면의 기울기는 매우 미묘하여 이러한 파도는 일반적으로 바다에서 우연히 발생합니다. 깊은 물이 끝났습니다. 쓰나미는 바다를 통해 조용하고 눈에 띄지 않게 이동하지만, 예기치 않게 얕은 물에서 발생하면 치명적인 높이에 도달할 수 있습니다.

하울링은 강력하고 파괴적인 파동입니다. 쓰나미는 수중 지진, 화산 폭발, 수중 붕괴 및 산사태와 같은 측지 활동으로 인해 발생할 수 있습니다.

지진이 발생하면 해저 지층이 부서지고 일부 지층이 갑자기 상승하거나 가라앉아 해저에서 해수면까지 수층 전체가 격렬하게 '떨린다'. 이 "지터"는 일반적으로 볼 수 있는 파도와 매우 다릅니다. 파도는 일반적으로 해수면 근처에서만 상승 및 하강하며, 수심이 깊어짐에 따라 파도의 진폭이 빠르게 약화되지 않습니다. 지진으로 인한 바닷물의 '지터'는 해저에서 해수면까지 수역 전체의 요동으로, 그 속에 담긴 에너지는 경이롭다.

쓰나미로 인해 발생하는 거친 파도는 높이가 10m 이상, 많게는 수십m에 달해 '물벽'을 형성하기도 한다. 또한 쓰나미는 파장이 길어 에너지 손실이 거의 없이 수천 킬로미터를 이동할 수 있습니다. 위와 같은 이유로 쓰나미가 해안에 도달하면 '물의 벽'이 육지로 밀려들어 인간의 생명과 재산에 심각한 위협을 가하게 됩니다.

쓰나미는 일반적으로 해저 50km 이내, 리히터 규모 6.5 이상의 해저 지진에 의해 발생하는 재앙적인 파도입니다. 쓰나미는 수중이나 해안 산사태, 화산 폭발로 인해 발생할 수도 있습니다. 충격 후에 충격파는 마치 얕은 웅덩이에 떨어진 조약돌에 의해 생성된 파도처럼 해수면에서 계속 확장되는 원을 그리며 먼 거리에 걸쳐 퍼집니다.

해저 지진, 화산 폭발, 해저 붕괴, 산사태 등이 만이나 항구로 밀려들어 형성되는 파괴적인 파도를 쓰나미라고 한다. 파괴적인 지진과 쓰나미는 수직 단층이 있고 리히터 규모가 6.5보다 큰 경우에만 발생할 수 있습니다. 해저 지진으로 인해 해저가 변형되면 변형 지역 근처의 물이 큰 변동을 일으키고 쓰나미가 발생합니다.

쓰나미의 속도는 이동하는 물의 깊이에 정비례합니다. 태평양에서 쓰나미의 전파 속도는 일반적으로 시속 2~300㎞에서 시속 1,000㎞ 이상이다.

심해에서는 쓰나미가 재난을 일으키지 않으며 범선이 그러한 변동을 감지하는 것조차 어렵습니다. 쓰나미가 발생하면 바다에 있는 것이 더 안전합니다.

쓰나미가 대륙붕에 들어오면 수심이 급격히 얕아지면서 파도의 높이가 급격히 높아져 20~30m에 달하는 거대한 파도는 막대한 재앙을 가져올 수 있다.

쓰나미가 닥치기 전 갑자기 밀물이 해변에서 멀리 물러났다가 일정 시간이 지난 뒤 다시 솟아오르는 이유는 무엇일까? 대부분의 경우 쓰나미 충격파의 기압골이 해안에 먼저 도달하기 때문에 해수면이 낮아지는 현상이 발생합니다. 물마루는 파도의 가장 낮은 부분이다. 파도가 먼저 닿으면 해수면은 필연적으로 떨어진다. 동시에 쓰나미 충격파는 파장이 매우 크다는 점에서 일반 파동과 다릅니다. 따라서 파동이 땅에 닿은 후 파고가 도달하기까지 상당한 시간이 걸립니다.

또한 이러한 상황이 진원지 근처에서 발생한다면 또 다른 원인에 의한 것일 수도 있다. 지진이 발생하면 해저면이 융기하고 하강하는 면적이 넓기 때문이다. 이때 지진 지역 근처의 바닷물도 오르락 내리락하며 쓰나미가 발생합니다.

쓰나미는 4가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 즉, 기상 변화로 인한 폭풍 해일, 화산 폭발로 인한 화산 쓰나미, 해저 산사태로 인한 산사태 쓰나미, 해저 지진으로 인한 지진 쓰나미가 있다. 중국 지진청이 제공한 자료에 따르면 지진과 쓰나미는 해저에 지진이 발생해 해저 지형이 급격하게 오르락내리락해 바닷물에 강한 교란을 일으키는 것을 말한다. 메커니즘에는 "다운" 쓰나미와 "상승" 쓰나미의 두 가지 유형이 있습니다.

'하강' 쓰나미: 특정 구조적 지진은 해저 지각에 대규모 급격한 감소를 일으킵니다. 갑자기 바닷물이 갑자기 옮겨지고 가라앉은 공간으로 먼저 솟아오르고, 그 위에 대규모의 바닷물 축적이 발생합니다. 돌입이 발생하면, 전진하는 바닷물이 해저면의 저항을 만난 후 다시 해수면으로 되돌아와서 압축파를 발생시켜 장파와 큰 파도를 형성하고, 이 해저 하강 운동으로 인해 발생하는 쓰나미입니다. 지각은 먼저 해안에서 비정상적인 썰물 현상으로 나타난다. 1960년 칠레 지진과 쓰나미가 이 범주에 속합니다.

'융기형' 쓰나미: 특정 구조 지진으로 인해 해저 지각이 대규모로 급격하게 상승합니다. 융기 지역과 함께 해수도 상승하며, 융기 지역 아래에 대규모 해수 축적이 발생합니다. 중력의 영향으로, 압력 하에서 해수는 상대적인 평형을 이루기 위해 등전위면을 유지해야 하므로 해수는 파원 지역에서 주변으로 확산되어 난류를 형성합니다. 이렇게 융기된 해저 지각 운동에 의해 형성된 쓰나미 파도는 먼저 해안에서 비정상적인 만조로 나타납니다. 1983년 5월 26일 동해에서 발생한 규모 7.7의 지진으로 인한 쓰나미는 이런 종류였다.

위험: 격렬한 흔들림 직후 거대한 파도가 해안선과 바다를 가로질러 으르렁거렸다. 파괴적인 힘을 지닌 들판이 해안의 도시와 마을을 빠르고 맹렬하게 공격했고, 사람들은 순식간에 거대한 파도 속에서 사라졌습니다. 거센 파도에 항구 안의 모든 시설과 무너진 건물들이 휩쓸려 갔다. 그 후, 해변은 부서진 나무들과 인간과 동물의 시체들로 엉망이 되었습니다. 지진과 쓰나미는 인류에게 엄청난 재앙을 가져옵니다. 현재 인간은 예측과 관찰을 통해서만 지진, 화산, 쓰나미 등 갑작스러운 재난으로 인한 손실을 예방하거나 줄일 수 있을 뿐, 발생을 통제할 수는 없습니다.

국가해양국 해양환경예측센터 해양환경예측실 부주임 유푸장(Yu Fujiang)은 우리나라가 태평양 서해안에 위치하고 있으며 본토 해안선은 18,000km. 그러나 우리나라 본토의 해안은 류큐 열도와 동남아시아 국가들에 의해 막혀 있고 대륙붕도 넓기 때문에 대양 횡단 쓰나미가 이 해역에 진입한 후에는 그 에너지가 빠르게 약화되어 본토 해안에 미치는 영향이 거의 없습니다. .

지진파는 지진파나 쓰나미에 비해 지각을 따라 훨씬 빠르게 전파되기 때문에 쓰나미를 미리 예측할 수 있다. 그러나 쓰나미 예측은 지진 감지보다 어렵습니다. 해저 지형은 매우 복잡하기 때문에 해저 변형을 정확하게 측정하는 것은 어렵습니다.

1964년 국제적으로 쓰나미 경보 시스템 조정 그룹이 설립됐다. 태평양 지역에서 쓰나미가 자주 발생함에 따라 쓰나미 경보 시스템은 매우 발전했다. 지진 발생 15분 후, 태평양 쓰나미 경보 센터는 호놀룰루 지부에서 공동 경보 시스템에 참여하는 26개국에 경보 정보를 발령했습니다. 인도양에도 조기 경보 시스템이 있었다면 아마도 사람들은 지진 이후 쓰나미가 인도양 해안에 상륙할 때까지의 귀중한 시간을 더 잘 활용할 수 있었을 것입니다.