Biografi Ciri-ciri Analisis

Mengapakah terdapat ombak besar di laut? Apa yang kita tahu tentang ombak laut

Mari kita bercakap tentang gelombang Laut Hitam. Angin kencang yang kerap berulang, saiz laut yang ketara, kedalaman yang besar, dan lekukan pantai yang lemah menyumbang kepada perkembangan ombak. Ketinggian ombak tertinggi di Laut Hitam ialah 14 meter. Panjang ombak tersebut ialah 200 meter. Pada pendekatan ke Sochi, ketinggian gelombang maksimum ialah 6 meter, panjangnya ialah 120 meter.
Adalah mungkin untuk menilai keseronokan bukan sahaja oleh unsur-unsur gelombang (ketinggian, panjang, tempoh), tetapi juga dengan tahap.

Penilaian tahap keseronokan dibuat pada skala khas. Jadi, sebagai contoh, pada skala ini, 1 mata - ketinggian ombak tidak melebihi 25 sentimeter, 2 mata - ketinggian ombak 25-75 sentimeter, 3 mata - 0.75-1.25 meter, 4 mata - 1.25-2 meter. Secara keseluruhan, skala mempunyai 9 mata. Adalah mungkin untuk menggambarkan keadaan permukaan laut semasa gelombang angin: 1 mata - penampilan riak semasa tiupan angin, 2 mata - buih vitreous telus muncul di puncak ombak, 3 mata - "kambing" putih yang berasingan muncul di puncak ombak, 4 mata - seluruh laut dilitupi dengan "kambing" dsb.

Skala kekuatan angin (di mana padanan mata dan meter sesaat diberikan) mempunyai 12 mata. Kekuatan ribut ditentukan oleh kekuatan angin. Oleh itu, ungkapan "10 mata ribut" adalah betul, tetapi ungkapan "keseronokan 10 mata" adalah tidak betul. Di Laut Hitam, kekerapan gelombang kuat adalah rendah. Semasa tahun yang paling "ribut", gelombang 6-9 mata tidak diperhatikan selama lebih daripada 17 hari.

Ciri tersendiri gelombang Laut Hitam ialah "kestabilan"nya. Ini adalah apa yang dipanggil bengkak, yang mempunyai tempoh ayunan yang lebih lama daripada gelombang angin. Bengkak ialah gelombang yang diperhatikan dengan sedikit atau tiada angin ("bengkak mati"). Walau bagaimanapun, asal-usul gelombang ini dikaitkan dengan aktiviti angin. Ombak yang terbentuk di zon ribut, yang terletak pada masa ini di bahagian barat Laut Hitam, mungkin datang ke pantai laut Kaukasia. Berhampiran pantai Kaukasia, angin boleh menjadi lemah, dan ombak boleh menjadi besar. Ini akan menjadi bengkak. Kewujudan ombak dikaitkan dengan konsep "gelombang kesembilan", yang telah lama menjadi perkara biasa di kalangan pelaut kami, yang diketahui ramai dari lukisan oleh Aivazovsky. Ia tidak boleh dikatakan bahawa idea gelombang kesembilan sama sekali tanpa asas. Hakikatnya ialah gelombang membengkak, sebagai peraturan, pergi dalam kumpulan, dan di tengah-tengah kumpulan terdapat gelombang terbesar, dan di tepi gelombang ketinggian yang lebih kecil. Sesetengah gelombang kumpulan ini benar-benar boleh menjadi lebih besar daripada yang lain, tetapi tidak diketahui gelombang mana yang akan berada dalam barisan - gelombang ketiga, kelima atau kesembilan, dan dengan gelombang mana untuk memulakan kiraan. Oleh itu, seseorang tidak sepatutnya berfikir bahawa ia adalah gelombang kesembilan yang paling dahsyat. By the way, di kalangan orang Yunani kuno, setiap aci ketiga dianggap paling berbahaya, dan di kalangan orang Rom - yang kesepuluh.

Kelasi bertahan membengkak lebih mudah daripada gelombang angin Azov atau Caspian - "bergelombang" dengan tempoh 3-5 saat. Walau bagaimanapun, ombak mempunyai ciri yang tidak menyenangkan iaitu ia memberikan ombak yang kuat berhampiran pantai. Ombak, hampir tidak dapat dilihat di laut kerana kecuramannya yang kecil, jatuh ke pantai dengan kekuatan yang luar biasa.

Video laut ribut di Laut Hitam (Anapa)

Berenang di laut semasa ribut adalah sangat berbahaya. Biasanya agak sukar untuk mengatasi zon pemecah dan masuk ke laut terbuka, di mana anda boleh terapung dengan tenang, naik dan turun dengan setiap gelombang. Adalah lebih sukar bagi orang yang letih untuk naik semula ke darat melalui halangan ombak yang runtuh dan berbuih. Sesekali dia dibawa balik ke laut. Terdapat kes apabila orang yang tahu berenang dengan baik juga mati lemas di sini. Itulah sebabnya di pantai bandar dan sanatorium mereka melepak papan tanda dengan tulisan amaran semasa ribut. Adalah wajar untuk diingat di sini bahawa semua haiwan, obor-obor, kutu laut dan organisma lain meninggalkan zon ombak berbahaya sebelum ribut, burung camar terbang ke darat, bagaimanapun, anda dapat melihat bagaimana sesetengah orang memilih masa ribut untuk menunjukkan mereka " keberanian” dengan menghayun ombak.

Kuasa ombak yang melanda pantai dan struktur adalah sangat besar. Berhampiran Sochi, ia melebihi 100 tan setiap meter persegi. Semasa hentaman sedemikian, letupan dengan ketinggian beberapa puluh meter berlaku. Tenaga besar gelombang pecah dibelanjakan untuk menghancurkan batu dan memindahkan sedimen. Tanpa pengaruh ombak, sungai secara beransur-ansur akan turun ke kedalaman, manakala ombak mengembalikannya ke pantai dan memaksa mereka untuk bergerak di sepanjangnya. Sebagai contoh, di sepanjang pantai Kaukasia Laut Hitam terdapat aliran sedimen yang berterusan. Dari Tuapse ke Pitsunda, ombak bergerak 30-35 ribu meter padu sedimen setahun.

Di mana terdapat pantai, ombak kehilangan sebahagian besar tenaganya. Di mana tidak ada, mereka memusnahkan batuan dasar. Semasa Perang Patriotik Besar, hakisan pantai di selatan pelabuhan Sochi mencapai 4 meter setahun. Sejurus selepas tamat perang, kerja-kerja perlindungan bank dimulakan di kawasan ini, dan hakisan pantai berhenti.

Sebuah kereta api berjalan di sepanjang pantai Kaukasia di laut. Sanatorium, teater, stesen maritim dan bangunan kediaman dibina di zon pantai. Oleh itu, pantai laut mesti dilindungi daripada hakisan. Perlindungan terbaik dalam hal ini adalah pantai, di mana ombak pecah sebelum sampai ke pantai. Untuk membaiki pantai, pangkal paha dan pemecah ombak bawah air sedang dibina. Struktur ini menghalang pergerakan batu kerikil di sepanjang pantai ke kawasan lain dan penarikannya ke dalam laut. Ini adalah bagaimana pantai berkembang.

Adakah terdapat gelombang tsunami di Laut Hitam yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti yang berlaku di Timur Jauh? Terdapat tsunami, tetapi ia sangat lemah. Mereka direkodkan hanya oleh peranti dan tidak dirasai oleh seseorang.

Sejauh manakah gelombang biasa merambat? Sudah pada kedalaman 10 meter mereka lebih kecil daripada di permukaan, dan pada kedalaman 50 meter mereka tidak dapat dilihat sepenuhnya. Mungkin di kedalaman memerintah keamanan, yang tidak ada yang mengganggu? Tidak ianya bukan. Terdapat mereka sendiri, yang dipanggil gelombang dalaman. Mereka berbeza daripada yang permukaan dalam saiznya (tinggi berpuluh-puluh meter dan panjang kilometer), dan sebab asalnya berbeza. Mereka timbul, sebagai peraturan, pada antara muka antara dua lapisan dengan ketumpatan yang berbeza. Walaupun ia tidak kelihatan di permukaan, kapal selam menghadapi kesukaran besar semasa "ribut bawah air" sedemikian.

Pada mulanya, ombak muncul kerana angin. Ribut yang terbentuk di lautan terbuka, jauh dari pantai, akan mencipta angin yang akan mula menjejaskan permukaan air, sehubungan dengan ini, bengkak mula berlaku. Angin, arahnya, serta kelajuan, semua data ini boleh dilihat pada peta ramalan cuaca. Angin mula mengembang air, dan gelombang "Kecil" (kapilari) akan mula muncul, pada mulanya ia mula bergerak ke arah di mana angin bertiup.

Angin bertiup di permukaan air yang rata, semakin lama dan semakin kuat angin mula bertiup, semakin besar kesannya pada permukaan air. Lama kelamaan, ombak bergabung dan saiz gelombang mula meningkat. Angin yang berterusan mula membentuk ombak besar. Angin mempunyai kesan yang lebih besar pada ombak yang telah dicipta, walaupun tidak besar - lebih daripada pada hamparan air yang tenang.

Saiz ombak secara langsung bergantung kepada kelajuan tiupan angin yang membentuknya. Angin yang bertiup pada kelajuan malar boleh menjana gelombang saiz yang setanding. Dan sebaik sahaja ombak memperoleh saiz yang dimasukkan angin ke dalamnya, ia menjadi gelombang terbentuk sepenuhnya yang menuju ke pantai.

Gelombang mempunyai kelajuan dan tempoh yang berbeza. Gelombang dengan tempoh yang panjang bergerak dengan cukup pantas dan meliputi jarak yang lebih jauh daripada gelombang dengan kelajuan yang lebih rendah. Apabila anda menjauh dari sumber angin, ombak bergabung membentuk ombak yang menuju ke pantai. Gelombang yang tidak lagi dipengaruhi oleh angin dipanggil "Gelombang Bawah". Inilah ombak yang diburu oleh semua pelayar.

Apakah yang mempengaruhi saiz bengkak? Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi saiz ombak di lautan terbuka:
Kelajuan angin - Semakin tinggi kelajuan, semakin besar gelombang akhirnya.
Tempoh angin - semakin lama angin bertiup, sama dengan faktor sebelumnya, gelombang akan menjadi lebih besar.
Ambil (kawasan liputan angin) - Lebih besar kawasan liputan, lebih besar gelombang.
Apabila kesan angin pada ombak berhenti, mereka mula kehilangan tenaga mereka. Mereka akan terus bergerak sehingga mereka mencecah tebing dasar berhampiran beberapa pulau lautan yang besar dan pelayar menangkap salah satu ombak ini sekiranya bernasib baik.

Terdapat faktor yang mempengaruhi saiz ombak di lokasi tertentu. Antaranya:
Arah ombak itulah yang membolehkan ombak datang ke tempat yang kita perlukan.
Dasar laut - Ombak yang bergerak dari lautan terbuka terhempas ke rabung batu di bawah air, atau terumbu - membentuk ombak besar yang boleh berpusing menjadi paip. Atau tebing cetek bahagian bawah - sebaliknya, ia akan memperlahankan ombak dan mereka akan menghabiskan sebahagian daripada tenaga mereka.
Kitaran pasang surut - banyak tempat ombak bergantung secara langsung kepada fenomena ini.

Angin itu sendiri boleh dilihat pada peta ramalan cuaca: ini adalah zon tekanan rendah. Semakin besar kepekatan mereka, semakin kuat anginnya. Gelombang kecil (kapilari) pada mulanya bergerak mengikut arah angin bertiup.

Semakin kuat dan panjang angin bertiup, semakin besar kesannya pada permukaan air. Lama kelamaan, ombak mula bertambah besar.

Angin mempunyai kesan yang lebih besar pada ombak kecil daripada pada permukaan air yang tenang.

Saiz gelombang bergantung kepada kelajuan angin yang membentuknya. Angin bertiup pada beberapa kelajuan tetap akan dapat menjana gelombang saiz yang setanding. Dan apabila gelombang mencapai saiz yang boleh dimasukkan angin ke dalamnya, ia menjadi "terbentuk sepenuhnya."

Gelombang yang dihasilkan mempunyai kelajuan dan tempoh gelombang yang berbeza. (Butiran lanjut dalam artikel) Gelombang dengan tempoh yang panjang bergerak lebih pantas dan meliputi jarak yang lebih jauh daripada gelombang yang lebih perlahan. Apabila mereka bergerak menjauhi sumber angin (perambatan), ombak membentuk garis-garis ombak, yang tidak dapat tidak bergolek ke pantai. Kemungkinan besar, anda sudah biasa dengan konsep satu set gelombang!

Ombak yang tidak lagi dipengaruhi oleh angin dipanggil gelombang tanah (ground swell)? Inilah yang dicari oleh pelayar!

Apakah yang mempengaruhi saiz bengkak?

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi saiz ombak di laut lepas.
Kelajuan angin Semakin besar ia, semakin besar gelombangnya.
tempoh angin- serupa dengan yang sebelumnya.
Ambil(kawasan liputan angin) - sekali lagi, semakin besar kawasan liputan, semakin besar gelombang terbentuk.

Sebaik sahaja pengaruh angin ke atas mereka berhenti, ombak mula kehilangan tenaga mereka. Mereka akan bergerak sehingga saat tonjolan dasar laut atau halangan lain di laluan mereka (sebuah pulau besar misalnya) menyerap semua tenaga.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi saiz gelombang di lokasi tertentu. Antaranya:

Arah bengkak- adakah ia akan membenarkan ombak sampai ke tempat yang kita perlukan?
dasar laut- Swell, bergerak dari kedalaman lautan ke rabung bawah air batu, membentuk gelombang besar dengan tong di dalamnya. Tebing cetek bertentangan akan memperlahankan ombak dan menyebabkan ia kehilangan tenaga.
Kitaran pasang surut- sesetengah sukan bergantung sepenuhnya kepadanya.

Ketahui cara gelombang terbaik terhasil.

ombak(Gelombang, lonjakan, laut) - terbentuk kerana lekatan zarah bendalir dan udara; gelongsor pada permukaan licin air, pada mulanya udara mencipta riak, dan hanya kemudian, bertindak pada permukaan condongnya, secara beransur-ansur mengembangkan keseronokan jisim air. Pengalaman telah menunjukkan bahawa zarah air tidak mempunyai gerakan translasi; bergerak secara menegak sahaja. Gelombang laut ialah pergerakan air di permukaan laut, yang berlaku secara berkala.

Titik tertinggi gelombang dipanggil jambul atau bahagian atas gelombang, dan titik terendah - tunggal. Ketinggian gelombang ialah jarak dari puncak ke tapaknya, dan panjang ialah jarak antara dua rabung atau tapak. Masa antara dua rabung atau tapak dipanggil tempoh ombak.

Penyebab utama kejadian

Secara purata, ketinggian ombak semasa ribut di lautan mencapai 7-8 meter, biasanya ia boleh meregang panjang - sehingga 150 meter dan sehingga 250 meter semasa ribut.

Dalam kebanyakan kes, ombak laut terbentuk oleh angin. Kekuatan dan saiz ombak tersebut bergantung pada kekuatan angin, serta tempoh dan "pecutannya" - panjang laluan di mana angin bertindak di atas air permukaan. Kadangkala ombak yang pecah di pantai boleh berpunca beribu-ribu kilometer dari pantai. Tetapi terdapat banyak faktor lain dalam kejadian gelombang laut: ini adalah kuasa pembentuk pasang surut Bulan, Matahari, turun naik tekanan atmosfera, letusan gunung berapi bawah air, gempa bumi di bawah air, dan pergerakan kapal.

Gelombang yang diperhatikan di ruang air lain boleh terdiri daripada dua jenis:

1) angin, dicipta oleh angin, mengambil pemberhentian tindakan angin, watak yang mantap dan dipanggil gelombang mantap, atau membengkak; Gelombang angin tercipta kerana kesan angin (pergerakan jisim udara) pada permukaan air iaitu suntikan. Sebab bagi pergerakan ayunan gelombang menjadi mudah difahami jika seseorang melihat kesan angin yang sama pada permukaan ladang gandum. Ketidakkonsistenan aliran angin, yang mencipta gelombang, jelas kelihatan.

2) Gelombang anjakan, atau gelombang berdiri, terbentuk akibat hentakan kuat di bahagian bawah semasa gempa bumi atau teruja, contohnya, oleh perubahan mendadak dalam tekanan atmosfera. Gelombang ini juga dipanggil gelombang bersendirian.

Tidak seperti pasang surut, pasang surut dan arus, ombak tidak menggerakkan jisim air. Ombak datang, tetapi air tetap di tempatnya. Perahu yang bergoyang di atas ombak tidak terapung bersama ombak. Ia akan dapat bergerak sedikit secara condong, hanya terima kasih kepada daya graviti bumi. Zarah air dalam gelombang bergerak di sepanjang gelang. Semakin jauh cincin ini dari permukaan, semakin kecil ia dan, akhirnya, hilang sama sekali. Berada di dalam kapal selam pada kedalaman 70-80 meter, anda tidak akan merasai kesan ombak laut walaupun semasa ribut paling kuat di permukaan.

Jenis ombak laut

Ombak boleh bergerak jauh tanpa berubah bentuk dan kehilangan sedikit atau tiada tenaga, lama selepas angin yang menyebabkannya telah reda. Memecah di pantai, ombak laut membebaskan tenaga besar yang terkumpul semasa perjalanan. Daya ombak yang memecah secara berterusan mengubah bentuk pantai dengan cara yang berbeza. Ombak yang melimpah dan bergelombang membasuh pantai dan oleh itu dipanggil membina. Ombak yang menghempas pantai secara beransur-ansur memusnahkannya dan menghanyutkan pantai yang melindunginya. Oleh itu mereka dipanggil merosakkan.

Gelombang rendah, lebar, bulat jauh dari pantai dipanggil bengkak. Gelombang membuat zarah air menggambarkan bulatan, cincin. Saiz cincin berkurangan dengan kedalaman. Apabila ombak menghampiri pantai yang landai, zarah air di dalamnya menggambarkan semakin banyak bujur yang rata. Mendekati pantai, ombak laut tidak lagi dapat menutup bujurnya, dan ombak pecah. Dalam air cetek, zarah air tidak lagi boleh menutup bujurnya, dan gelombang pecah. Cape terbentuk daripada batu yang lebih keras dan dimusnahkan dengan lebih perlahan daripada bahagian jiran pantai. Ombak laut yang curam dan tinggi melemahkan tebing berbatu di dasar, membentuk ceruk. Tebing kadang-kadang runtuh. Teres yang dihaluskan ombak hanyalah tinggalan batu-batu yang dimusnahkan oleh laut. Kadang-kadang air naik di sepanjang retakan menegak di dalam batu ke atas dan pecah ke permukaan, membentuk corong. Daya pemusnah ombak meluaskan retakan di dalam batu, membentuk gua. Apabila ombak melemahkan batu dari dua sisi sehingga mereka bergabung dalam jurang, gerbang terbentuk. Apabila bahagian atas gerbang jatuh ke dalam laut, tiang batu kekal. Pangkalan mereka dilemahkan, dan tiang-tiang runtuh, membentuk batu-batu besar. Kerikil dan pasir di pantai adalah hasil daripada hakisan.

Ombak yang merosakkan secara beransur-ansur menghanyutkan pantai dan membawa pergi pasir dan kerikil dari pantai laut. Menurunkan keseluruhan berat air mereka dan bahan yang dihanyutkan di cerun dan tebing, ombak memusnahkan permukaannya. Mereka memaksa air dan udara masuk ke setiap retakan, setiap celah, selalunya dengan tenaga letupan, secara beransur-ansur membelah dan melemahkan batuan. Serpihan batu pecah digunakan untuk pemusnahan selanjutnya. Malah batu-batu yang paling keras dimusnahkan secara beransur-ansur, dan tanah di pantai berubah oleh tindakan ombak. Ombak boleh memusnahkan pantai dengan kelajuan yang menakjubkan. Di Lincolnshire, England, hakisan (kemusnahan) semakin meningkat pada kadar 2 m setahun. Sejak 1870, apabila rumah api terbesar di Amerika Syarikat dibina di Cape Hatteras, laut telah menghanyutkan pantai 426 m ke pedalaman.

Tsunami

Tsunami Ini adalah gelombang kuasa pemusnah yang sangat besar. Ia disebabkan oleh gempa bumi di bawah air atau letusan gunung berapi dan boleh menyeberangi lautan lebih cepat daripada pesawat jet: 1000 km/j. Di perairan dalam, mereka boleh kurang daripada satu meter, tetapi apabila mereka menghampiri pantai, mereka memperlahankan larian mereka dan membesar hingga 30-50 meter sebelum runtuh, membanjiri pantai dan menghanyutkan segala-galanya di laluan mereka. 90% daripada semua tsunami yang direkodkan berlaku di Lautan Pasifik.

Sebab yang paling biasa.

Kira-kira 80% daripada generasi tsunami adalah gempa bumi bawah air. Semasa gempa bumi di bawah air, anjakan bersama bahagian bawah berlaku di sepanjang menegak: bahagian bawah jatuh, dan sebahagian naik. Di permukaan air, pergerakan berayun berlaku di sepanjang menegak, cuba kembali ke paras awal - paras laut purata - dan menghasilkan satu siri gelombang. Tidak semua gempa bumi di bawah air disertai dengan tsunami. Tsunamigenik (iaitu, menghasilkan gelombang tsunami) biasanya merupakan gempa bumi dengan sumber cetek. Masalah mengiktiraf tsunamigenicity gempa bumi masih belum selesai, dan perkhidmatan amaran dipandu oleh magnitud gempa bumi. Tsunami terkuat dijana di zon subduksi. Juga, adalah perlu bahawa tolakan bawah air memasuki resonans dengan ayunan gelombang.

Tanah runtuh. Tsunami jenis ini berlaku lebih kerap daripada yang dianggarkan pada abad ke-20 (kira-kira 7% daripada semua tsunami). Selalunya gempa bumi menyebabkan tanah runtuh dan ia juga menghasilkan gelombang. Pada 9 Julai 1958, akibat gempa bumi di Alaska, tanah runtuh berlaku di Teluk Lituya. Jisim ais dan batu terestrial runtuh dari ketinggian 1100 m. Gelombang terbentuk, mencapai ketinggian lebih daripada 524 m di pantai bertentangan teluk. Kes sebegini agak jarang berlaku dan tidak dianggap sebagai standard. Tetapi lebih kerap tanah runtuh di bawah air berlaku di delta sungai, yang tidak kurang berbahaya. Gempa bumi boleh menyebabkan tanah runtuh dan, sebagai contoh, di Indonesia, di mana pemendapan rak adalah sangat besar, tsunami tanah runtuh amat berbahaya, kerana ia berlaku secara kerap, menyebabkan ombak tempatan dengan ketinggian lebih daripada 20 meter.

Letusan gunung berapi menyumbang kira-kira 5% daripada semua kejadian tsunami. Letusan dalam air yang besar mempunyai kesan yang sama seperti gempa bumi. Dalam letupan gunung berapi yang kuat, bukan sahaja ombak daripada letupan, tetapi air juga memenuhi rongga daripada bahan yang meletus atau pun kaldera, mengakibatkan gelombang panjang. Contoh klasik ialah tsunami yang terbentuk selepas letusan Krakatau pada tahun 1883. Tsunami besar dari gunung berapi Krakatau telah diperhatikan di pelabuhan di seluruh dunia dan memusnahkan sejumlah lebih daripada 5,000 kapal, membunuh kira-kira 36,000 orang.

Tanda-tanda tsunami.

  • cepat mengejut penarikan air dari pantai untuk jarak yang agak jauh dan pengeringan bahagian bawah. Semakin jauh laut surut, semakin tinggi ombak tsunami. Orang yang berada di tepi pantai dan tidak tahu bahaya, mungkin tidak ingin tahu atau mengumpul ikan dan kerang. Dalam kes ini, adalah perlu untuk meninggalkan pantai secepat mungkin dan bergerak darinya ke jarak maksimum - peraturan ini harus diikuti, sebagai contoh, semasa di Jepun, di pantai Lautan Hindi Indonesia, Kamchatka. Dalam kes teletsunami, gelombang biasanya menghampiri tanpa air surut.
  • Gempa bumi. Pusat gempa bumi biasanya di lautan. Di pantai, gempa bumi biasanya jauh lebih lemah, dan selalunya tidak ada sama sekali. Di kawasan yang terdedah kepada tsunami, terdapat peraturan bahawa jika gempa bumi dirasai, lebih baik bergerak lebih jauh dari pantai dan pada masa yang sama mendaki bukit, sekali gus membuat persediaan awal untuk kedatangan ombak.
  • hanyut yang luar biasa ais dan objek terapung lain, pembentukan retakan pada ais yang cepat.
  • Pembalikan yang besar di tepi ais dan terumbu tak alih, pembentukan orang ramai, arus.

gelombang pembunuh

gelombang pembunuh(Ombak berkeliaran, gelombang raksasa, gelombang aneh - gelombang anomali) - gelombang gergasi yang berlaku di lautan, lebih daripada 30 meter tinggi, mempunyai tingkah laku yang luar biasa untuk ombak laut.

Malah kira-kira 10-15 tahun yang lalu, saintis menganggap kisah pelaut tentang gelombang pembunuh gergasi yang muncul entah dari mana dan menenggelamkan kapal, hanya cerita rakyat maritim. Untuk masa yang lama ombak berkeliaran dianggap fiksyen, kerana ia tidak sesuai dengan mana-mana model matematik yang wujud pada masa itu untuk mengira kejadian dan tingkah laku mereka, kerana ombak melebihi 21 meter tinggi di lautan planet Bumi tidak boleh wujud.

Salah satu penerangan pertama tentang gelombang raksasa bermula pada tahun 1826. Ketinggiannya lebih daripada 25 meter dan ia diperhatikan di Lautan Atlantik berhampiran Teluk Biscay. Tiada siapa yang percaya mesej ini. Dan pada tahun 1840, pelayar Dumont d'Urville memberanikan diri untuk hadir pada mesyuarat Persatuan Geografi Perancis dan mengisytiharkan bahawa dia telah melihat gelombang 35 meter dengan matanya sendiri. ribut, dan kecuramannya menyerupai dinding air yang tajam, ia menjadi lagi dan lagi.

Bukti sejarah "gelombang pembunuh"

Jadi, pada tahun 1933, USS Ramapo terperangkap dalam ribut di Lautan Pasifik. Selama tujuh hari kapal itu tercampak di atas ombak. Dan pada pagi 7 Februari, satu batang ketinggian yang luar biasa tiba-tiba merayap dari belakang. Pada mulanya, kapal itu dilemparkan ke dalam jurang yang dalam, dan kemudian diangkat hampir menegak ke atas gunung air berbuih. Anak kapal yang bernasib baik terselamat, merekodkan ketinggian ombak setinggi 34 meter. Dia bergerak pada kelajuan 23 m / s, atau 85 km / j. Setakat ini, ini dianggap gelombang penyangak tertinggi yang pernah diukur.

Semasa Perang Dunia Kedua, pada tahun 1942, kapal Queen Mary membawa 16,000 tentera Amerika dari New York ke Great Britain (by the way, rekod untuk bilangan orang yang diangkut dalam satu kapal). Tiba-tiba ada gelombang 28 meter. "Dek atas berada pada ketinggian biasa, dan tiba-tiba - sekali! - dia tiba-tiba jatuh," ingat Dr Norval Carter, yang berada di atas kapal malang itu. Kapal itu membelok pada sudut 53 darjah - jika sudut itu sekurang-kurangnya tiga darjah lebih, kematian pasti tidak dapat dielakkan. Kisah "Queen Mary" membentuk asas filem Hollywood "Poseidon".

Walau bagaimanapun, pada 1 Januari 1995, gelombang setinggi 25.6 meter, dipanggil gelombang Dropner, pertama kali direkodkan di platform minyak Dropner di Laut Utara di luar pantai Norway. Projek "Gelombang Maksimum" memungkinkan untuk melihat semula punca kematian kapal kargo kering yang membawa kontena dan kargo penting lain. Penyelidikan lanjut merekodkan lebih daripada 10 gelombang gergasi tunggal di seluruh dunia dalam tempoh tiga minggu, yang ketinggiannya melebihi 20 meter. Projek baru itu dipanggil Wave Atlas (Atlas of waves), yang menyediakan untuk penyusunan peta dunia gelombang raksasa yang diperhatikan dan pemprosesan dan penambahan seterusnya.

Punca

Terdapat beberapa hipotesis tentang punca gelombang melampau. Ramai daripada mereka kurang akal. Penjelasan paling mudah adalah berdasarkan analisis superposisi mudah gelombang dengan panjang yang berbeza. Anggaran, bagaimanapun, menunjukkan bahawa kebarangkalian gelombang melampau dalam skema sedemikian ternyata terlalu kecil. Hipotesis lain yang patut diberi perhatian mencadangkan kemungkinan tenaga gelombang memfokus dalam beberapa struktur arus permukaan. Struktur ini, bagaimanapun, terlalu khusus untuk mekanisme pemfokusan tenaga untuk menerangkan kejadian sistematik gelombang melampau. Penjelasan yang paling boleh dipercayai untuk berlakunya gelombang melampau hendaklah berdasarkan mekanisme dalaman gelombang permukaan tak linear tanpa melibatkan faktor luaran.

Menariknya, gelombang sedemikian boleh menjadi kedua-dua puncak dan palung, yang disahkan oleh saksi mata. Penyelidikan lanjut melibatkan kesan ketidaklinearan dalam gelombang angin, yang boleh menyebabkan pembentukan kumpulan kecil gelombang (paket) atau gelombang individu (soliton) yang boleh bergerak jauh tanpa perubahan ketara dalam strukturnya. Pakej yang serupa juga telah berulang kali diperhatikan dalam amalan. Ciri ciri kumpulan gelombang tersebut, mengesahkan teori ini, ialah ia bergerak secara bebas daripada gelombang lain dan mempunyai lebar kecil (kurang daripada 1 km), dengan ketinggian menurun secara mendadak di tepi.

Walau bagaimanapun, ia masih belum dapat menjelaskan sepenuhnya sifat gelombang anomali.

Bagaimanakah gelombang terbentuk? Laporan selancar dan ramalan gelombang adalah berdasarkan penyelidikan saintifik dan pemodelan cuaca. Untuk mengetahui gelombang apa yang akan terbentuk dalam masa terdekat, adalah penting untuk memahami bagaimana ia terbentuk.

Sebab utama pembentukan ombak adalah angin. Ombak yang paling sesuai untuk melayari terbentuk hasil daripada interaksi angin di atas permukaan lautan, jauh dari pantai. Tindakan angin adalah peringkat pertama pembentukan ombak.

Angin yang bertiup di kawasan tertentu dari pantai juga boleh menyebabkan pembentukan ombak, namun, ia boleh menyebabkan kemerosotan kualiti ombak pecah.

Telah ditetapkan bahawa angin yang bertiup dari laut biasanya membawa kepada pembentukan ombak yang tidak stabil dan tidak rata, kerana ia mempengaruhi arah ombak. Angin yang bertiup dari pantai berfungsi dalam erti kata sebagai sejenis daya pengimbang. Ombak bergerak berkilo-kilometer dari kedalaman lautan ke pantai, dan angin dari darat mempunyai kesan "brek" pada muka ombak, membolehkan ia tidak pecah lebih lama.

Kawasan tekanan rendah = ombak yang baik untuk melayari

Secara teorinya, kawasan tekanan rendah menyumbang kepada pembentukan gelombang yang baik dan kuat. Di kedalaman kawasan sedemikian, kelajuan angin lebih tinggi, dan tiupan angin membentuk lebih banyak ombak. Geseran yang dicipta oleh angin ini membantu menghasilkan ombak kuat yang bergerak beribu-ribu kilometer sehingga ia mencapai halangan terakhir, iaitu kawasan pantai tempat tinggal orang.

Jika angin yang dijana di kawasan tekanan rendah terus bertiup di permukaan lautan untuk masa yang lama, maka ombak menjadi lebih kuat, kerana tenaga terkumpul dalam semua gelombang yang terbentuk. Di samping itu, jika angin dari kawasan tekanan rendah menjejaskan kawasan lautan yang sangat besar, maka semua gelombang yang terhasil menumpukan lebih banyak tenaga dan kuasa dalam diri mereka sendiri, yang membawa kepada pembentukan gelombang yang lebih besar.

Dari ombak di lautan kepada ombak untuk melayari: dasar laut dan halangan lain

Kami telah menganalisis bagaimana ombak terbentuk di laut dan ombak yang dihasilkan olehnya, tetapi selepas "kelahiran", ombak sedemikian masih perlu menempuh jarak yang jauh ke pantai. Ombak yang berasal dari lautan mempunyai perjalanan yang jauh sebelum sampai ke darat.

Semasa perjalanan mereka, walaupun sebelum peluncur naik ke atas mereka, ombak ini perlu mengatasi halangan lain. Ketinggian ombak yang muncul tidak sepadan dengan ketinggian ombak yang ditunggangi oleh peluncur.

Bergerak melalui lautan, ombak terdedah kepada kekasaran dasar laut. Apabila jisim air yang bergerak gergasi mengatasi ketinggian di dasar laut, jumlah tenaga yang tertumpu dalam ombak berubah.

Sebagai contoh, pelantar benua yang jauh dari pantai menahan ombak yang bergerak disebabkan oleh daya geseran, dan apabila ombak mencapai perairan pantai, di mana kedalaman cetek, mereka sudah kehilangan tenaga, kekuatan dan kuasa.

Apabila ombak bergerak melalui perairan dalam tanpa menghadapi halangan di laluan mereka, ia cenderung untuk memukul garis pantai dengan kuat. Kedalaman dasar lautan dan perubahannya dari semasa ke semasa dikaji sebagai sebahagian daripada kajian batimetri.

Menggunakan peta kedalaman, adalah mudah untuk mencari kawasan terdalam dan paling cetek di lautan planet kita. Kajian bentuk muka bumi dasar laut amat penting dalam mencegah bangkai kapal dan kapal pesiar.

Di samping itu, dengan mengkaji struktur bahagian bawah, anda boleh mendapatkan maklumat berharga untuk meramalkan ombak di tempat melayari tertentu. Apabila ombak mencapai air cetek, kelajuannya biasanya berkurangan. Walaupun begitu, panjang gelombang memendek dan puncak meningkat, mengakibatkan peningkatan ketinggian gelombang.

Tebing pasir dan puncak gelombang meningkat

Tebing pasir, sebagai contoh, sentiasa mengubah sifat pecah pantai. Itulah sebabnya kualiti ombak berubah dari semasa ke semasa untuk lebih baik atau lebih buruk. Alur berpasir di dasar laut membolehkan pembentukan puncak gelombang yang jelas dan tertumpu di mana pelayar boleh memulakan gelongsor mereka.

Apabila gelombang melanda tebing pasir baru, ombak biasanya membentuk puncak baru, kerana halangan sedemikian menyebabkan puncak naik, iaitu pembentukan ombak yang sesuai untuk melayari. Halangan lain terhadap ombak termasuk pangkal paha, kapal karam, atau terumbu semulajadi atau buatan.

Ombak dijana oleh angin dan, semasa ia bergerak, dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dasar laut, kerpasan, pasang surut, arus rip di sepanjang pantai, angin tempatan dan dasar yang tidak rata. Kesemua faktor cuaca dan geologi ini menyumbang kepada pembentukan ombak yang sesuai untuk melayari, luncur layang, luncur angin dan luncur boogie.

Ramalan Gelombang: Asas Teori

  • Gelombang dengan tempoh yang lama cenderung lebih besar dan lebih kuat.
  • Gelombang dengan tempoh yang singkat cenderung lebih kecil dan lebih lemah.
  • Tempoh gelombang ialah masa antara pembentukan dua puncak yang berbeza.
  • Frekuensi gelombang ialah bilangan gelombang yang melalui titik tertentu dalam masa tertentu.
  • Ombak besar bergerak pantas.
  • Ombak kecil bergerak perlahan.
  • Di kawasan tekanan rendah, gelombang kuat terbentuk.
  • Kawasan tekanan rendah dicirikan oleh cuaca hujan dan mendung.
  • Kawasan tekanan tinggi dicirikan oleh cuaca panas dan langit cerah.
  • Gelombang yang lebih besar terbentuk di kawasan pantai dalam.
  • Tsunami tidak sesuai untuk melayari.