Zemětřesení, tsunami kpt. Ing. Milan Říha, DiS..

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Období vzniku: duben _inovace_FG.9.48 Autor : Vladimír TesaříkČlověk a svět práce, finanční gramotnost, nové auto.
Advertisements

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Elektrické instalace (Jištění)
 Název školy : Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Svoboda nad Úpou, okres Trutnov  Autor : Mgr. Irena Nešněrová  Datum.
Jaderná energie. Jestliže je jaderná energetika tak výhodná, proč se jich staví relativně málo ? ? ? ? ?
Šablona. Anotace: žák získá nové informace o procesech v krajině Autor:Mgr.Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: porovná působení vnitřních.
Poznej, kde lyžuji Uhádněte, ve kterých horách lyžař lyžuje dříve, než dorazí do cíle. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je.
Význam diferenciálních rovnic převzato od Doc. Rapanta.
Anotace Pracovní list k procvičení znalostí o pohybech hmot v zemské kůře, zemětřesení. AutorDagmar Kaisrová JazykČeština Očekávaný výstup Plynulé čtení.
ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Tsunami Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod AUTOR: Mgr. Petr Hlava NÁZEV: Lidé v ohrožení - zemětřesení TEMA: Přírodní složky.
Netradiční zdroje elektrické energie
„Činnost krajských koordinátorů pro menšiny a krajských manažerů prevence v Kraji Vysočina“ Mgr. Lumír Bartů.
Technické prostředky v požární ochraně
Zeměpis – 6.ročník Zemětřesení VY_32_INOVACE_ Název školy
Název : VY_32_INOVACE_01_10_Zemětřesení
ČAS.
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu OPVK
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Matematika 3 – Statistika Kapitola 4: Diskrétní náhodná veličina
Vlastnosti plynů.
Utkání PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Vlastnosti zvuku - test z teorie
Zemětřesení Obr. 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802–4785,
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
Bez vody není život AUTOR: Mgr. Aleš Skála
Hra k zopakování a procvičení učiva (Test znalostí)
Poměr Co je poměr. Změna v daném poměru..
Šablona VY_52_INOVACE_Z
XI. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
Autor: Mgr. Zdeněk Hanuš VY_32_INOVACE_11_Zemětřesení
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice
Důsledky základních postulátů STR
Běžné reprezentace grafu
Poměr v základním tvaru.
Přírodní katastrofy AUTOR: Mgr. Aleš Skála
EU_32_sada 2_13_PV_Kartografie_Duch
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
EU_32_sada 2_08_PV_Podnebí, podnebné pásy_Duch
ZEMĚPIS - SVĚT Regiony Asie 3
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ
zpracovaný v rámci projektu
Exercise 1.
13. Růst lidské populace, demografie
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková
PLANETA ZEMĚ.
9. ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA
Oceány a moře.
PŘÍRODNÍ KATASTROFY POVODNĚ– vznikají, pokud korytem řeky protéká více vody, než kolik je koryto schopno pojmout. POVODNĚ.
HYDROSFÉRA vodní obal Země.
Důlní požáry a chemismus výbušniny
Ražba důlních děl pomocí trhací práce
Atmosféra Země.
Globální problémy lidstva
Předpověď živelních pohrom
Porovnání výsledků manuálních a automatických měření meteorologických parametrů na OBK Karel Dejmal Observatoř Košetice.
Text zápatí (edituje se v menu Vložení / Záhlaví a zápatí)
Zemětřesení kpt. Ing. Milan Říha, DiS..
Vlastnosti plynů.
Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy
Poměr v základním tvaru.
VZNIK SOPEK Téměř všechny sopky vznikají v hraničních oblastech zemských desek a to hlavně v tichomořském „ohnivém prstenci“.K nejmocnějším erupcím dochází.
Technická specifika využití solární energie
Rozmanitost a ochrana přírody, vesmír, technika Název materiálu
2.) Zemětřesení.
MATEMATIKA – ARITMETIKA 7
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země.
Slovní úlohy o společné práci − 3
Transkript prezentace:

Zemětřesení, tsunami kpt. Ing. Milan Říha, DiS.

Zemětřesení Ohrožení evropských velkoměst zemětřesením Podle stupně ohrožení zemětřesením můžeme evropská velkoměsta rozdělovat do pěti skupin: města ohrožená katastrofálními zemětřeseními (Lisabon, Istanbul, Athény, Neapol, Soluň); města, která mohou být vážněji poškozena (se značným počtem obětí); do této skupiny patří Bukurešť a Bělehrad, Řím, Tirana...; města, kde může dojít k otřesům, ale bez vážnějších následků; do této skupiny patří Vídeň, Budapešť, Bratislava, Oslo, Stuttgart, Madrid, Brusel...; města, která mohou být zasažena otřesy ze vzdálenějších epicenter (Praha, Amsterodam, Paříž, Londýn a jiná britská velkoměsta); města stojící na geologicky stabilních štítech a platformách jsou otřásána velmi mírně; do této skupiny patří Moskva, Sankt Peterburg, Varšava, Berlín a skandinávská města mimo Oslo.

Zemětřesení Umělá (indukovaná) zemětřesení Mnoho otřesů (silných i slabých) bylo vyvoláno lidskou činností. Nejčastěji se jednalo o umělé zatížení zemského povrchu. Např. v indické Koyně byla dokončena přehrada s výškou přehradní zdi 103 m. Po napuštění jezera začaly v dříve seizmicky klidné oblasti otřesy s ohniskem pod jezerem. Nakonec došlo k zemětřesení o M = 6,5, které napáchalo velké škody včetně 117 lidských obětí. Zemětřesení bylo také v minulosti vyvoláno pokusnými podzemními jadernými výbuchy, které ovlivňují seismický režim oblastí v okolí testovacích polygonů.

Zemětřesení Tsunami jsou dlouhé vlny katastrofického charakteru, vzniklé především tektonickými pohyby na dně moří. Délka tsunami je od 150 do 300 km. Na volném moři není tsunami příliš nápadné. Výška vln je jen několik desítek cm nebo nanejvýše několik metrů. Když však narazí na mělký pobřežní šelf, vztyčí se a přemění se v pohybující se stěnu. Pokud proniká do mělkých zálivu nebo nálevkovitých ústí řek se stěna zvyšuje ještě více. Rychlost vlny se přitom zpomaluje, a tak proniká na pevninu jako hradba.

Zemětřesení Měření výšky vln výška vlny Výška vlny se měří mezi prohlubní a hřbetem. Ohniska vzniku tsunami blízká – nacházejí se ve vzdálenosti desítek, maximálně stovek km od konkrétního pobřeží. Vzhledem k rychlému postupu vlny představuje blízký zdroj velké riziko, neboť se zkracuje doba na možné varování nebo evakuaci (příchod do 1 hodiny); vzdálená – nacházejí se na opačné straně oceánu a mohou být tisíce až desetitisíce km daleko. V závislosti na rychlosti jejího šíření tak může trvat i desítky hodin, než tsunami do takového místa dorazí, což poskytuje dostatek času na varování i případnou evakuaci obyvatelstva.

Zemětřesení Mapa výšky vln http://www.windfinder.com/forecasts/swell_atlantic_ocean_akt.htm

Zemětřesení Vznik tsunami Tsunami vzniká nejčastěji podmořským zemětřesením (asi 99 %). Čím je zemětřesení silnější, tím je pravděpodobnost vzniku tsunami větší. Při zemětřesení silnějším než M = 7,3 dochází ke vzniku tsunami vždy. Dále však klesá pravděpodobnost vzniku tsunami poměrně rychle a při M = 6,2 vzniká jen v 1,4 % případů. Před příchodem hlavní vlny nastane silný odliv nebo ještě před ním je pobřeží zaplaveno menší vlnou. Teprve po dvaceti minutách nebo ještě delším intervalu naráží hlavní vlna ve formě vodní stěny.

Zemětřesení Stupnice velikosti tsunami podle projevů a účinků [N. N. Ambraseys] tsunami velmi slabé slabé tsunami středně silné tsunami silné tsunami velmi silné tsunami katastrofální tsunami Srovnání magnituda tsunami v závislosti na maximální výšce hladiny a magnituda zemětřesení (stupně Richtrovy škály) jako příčiny vzniku vlny [E. Bryant]

Zemětřesení Předpověď a ochrana Ochrana před tsunami spočívá především v připravenosti a informovanosti obyvatel postižených území, v dostatečné předpovědi a varování a v dlouhodobém efektivním využití krajiny v pobřežních oblastech. PTWC (Pacific Tsunami Warning Center) V roce 1948 bylo poblíž Honolulu na Havaji zřízeno mezinárodní centrum pro předpověď tsunami. V současnosti je PTWC možná nejlepším systémem oblasti prevence přírodních katastrof. Systém využívá údajů z přibližně 30 seismických stanic a 70 mareografů, které jsou rozmístěny v celé oblasti Pacifiku.

Zemětřesení DART (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunami) Podmořské senzory, které sledují chování vodních mas. THRUST (Tsunami Hazards Reduction Utilizing Systems Technology) Je umístěn ve městě Valparaiso (pobřeží Chile) a od roku 1986 je v testovacím režimu. Systém využívá údajů z podmořských detektorů, jejichž signál je přenášen pomocí družic NOAA přímo do lokálního centra, kde se údaje zpřesňují o data ze seismografů. Varování je tak připraveno do 2-3 minut.

Zemětřesení KONEC