Опасность цунами в Кумбре Вьеха
Острову Ла-Пальма на Канарских островах грозит крупный оползень , который может вызвать цунами в Атлантическом океане . Вулканические острова и вулканы на суше часто подвергаются крупным оползням/обрушениям, что было зарегистрировано, на Гавайях например, . Недавний пример — Анак Кракатау , обрушившийся и вызвавший цунами в Зондском проливе в 2018 году .
Стивен Н. Уорд и Саймон Дэй в исследовательской статье 2001 года предположили, что голоценовые изменения в изверженной активности вулкана Кумбре Вьеха и трещина на вулкане, образовавшаяся во время извержения в 1949 году, могут быть прелюдией к гигантскому обрушению. По их оценкам, такой обвал может вызвать цунами по всей Северной Атлантике и серьезно повлиять на такие далекие регионы, как Северная Америка . В более поздних исследованиях обсуждался вопрос о том, будет ли цунами по-прежнему иметь значительный размер вдали от Ла-Пальмы, поскольку волна цунами может быстро уменьшаться по высоте вдали от источника, а взаимодействие с континентальными шельфами может еще больше уменьшить ее размер. Имеющиеся данные указывают на то, что большинство обрушений на Канарских островах произошли в виде многоэтапных событий, которые не столь эффективны для создания цунами, а многоэтапное обрушение на Ла-Пальме аналогичным образом привело бы к меньшим цунами.
Частота повторения подобных обвалов чрезвычайно низка: примерно один раз в 100 000 лет или реже, как в случае с Канарскими островами. Другие вулканы по всему миру рискуют вызвать подобные цунами.
Секторальные обвалы и вызванные ими цунами
[ редактировать ]Гигантские оползни и обрушения вулканов океанских островов были впервые описаны в 1964 году на Гавайях , и теперь известно, что они происходят почти в каждом океанском бассейне. [ 1 ] По мере того, как вулканы увеличиваются в размерах, они в конечном итоге становятся нестабильными и разрушаются, вызывая оползни. [ 2 ] и обрушения, такие как обрушение горы Сент-Хеленс в 1980 году. [ 3 ] и многие другие. [ 4 ] На Гавайских островах были обнаружены обвалы объемом более 5000 кубических километров (1200 кубических миль). [ 5 ]
Ряд таких оползней был обнаружен на Канарских островах , особенно на наиболее активных вулканах Эль Йерро , Ла Пальма и Тенерифе. [ 6 ] где по их месторождениям зафиксировано около 14 таких событий. [ 7 ] В основном они принимают форму селевых потоков. [ 6 ] с объемами 50–200 кубических километров (12–48 кубических миль) [ 7 ] которые исходят из впадины в форме амфитеатра на вулканическом острове и останавливаются на морском дне на глубине 3000–4000 метров (9800–13100 футов). Похоже, они не формируются в результате отдельных коллапсов; многоэтапные отказы, длящиеся несколько часов или дней, встречаются чаще [ 6 ] как это было установлено на основе структуры турбидитовых отложений, образовавшихся в результате оползней, в бассейне Агадира к северу от Канарских островов. [ 8 ] Последнее такое событие произошло в Эль Йерро, первоначально датируемое 15 000 лет назад. [ 6 ] но позже была изменена дата, которая произошла между 87 000 ± 8 000 (предел неопределенности) и 39 000 ± 13 000 лет назад. [ 9 ]
Многие процессы участвуют в возникновении нестабильности вулкана и возможном разрушении здания. [ 10 ] Механизмы, которые дестабилизируют вулканические постройки вплоть до обрушения, включают раздувание и дефляцию магматических камер во время поступления новой магмы , внедрение криптокуполов и даек , а также неустойчивость склонов под нагрузкой от потоков лавы и перекрученных лавовых куполов . Периодические обвалы были обнаружены на некоторых вулканах, таких как Августин и Вулкан де Колима . [ 11 ] Щитовые вулканы имеют другие механические свойства, чем стратовулканы , а также имеют более пологие склоны и подвергаются более сильным обрушениям, чем последние. [ 12 ] Наконец, механическая устойчивость как вулканической постройки , так и подстилающего ее фундамента , а также влияние климата и изменений уровня моря играют роль в устойчивости вулкана. [ 11 ]
Опасности цунами
[ редактировать ]Крупные обрушения вулканов вызвали цунами, из которых около 1% приходится на вулканические обрушения; [ 4 ] оба небольших обвала [ 1 ] а оползни, связанные с землетрясениями, которые происходили в исторические времена, вызывали цунами. [ 13 ] Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее в 1998 году особенно привлекло внимание к этой опасности. [ 14 ] Самым последним подобным цунами является цунами в Зондском проливе в 2018 году , которое было вызвано обрушением фланга Анак Кракатау и привело к гибели по меньшей мере 437 человек. [ 15 ] Возможность крупного обрушения этого вулкана, вызвавшего цунами, была известна еще до события 2018 года. [ 16 ] и катастрофа привлекла внимание к опасностям, связанным с цунами, не связанным с землетрясениями. [ 17 ]
Другие исторически зафиксированные примеры включают землетрясение в Гранд-Бэнксе в 1929 году , цунами в заливе Литуя в 1958 году , [ 18 ] многочисленные цунами в Стромболи, включая цунами 2002 года. [ 19 ] нанесший серьезный ущерб прибрежным населенным пунктам, [ 5 ] цунами 1888 года, вызванное острова Риттер обрушением [ 20 ] в результате которого погибло около 3000 человек [ 5 ] и является крупнейшим в истории обвалом, образовавшим цунами, объемом 5 кубических километров (1,2 кубических миль), [ 21 ] и обрушение в вулкана Ундзэн Симабаре в 1792 году в Японии, в результате которого погибло 4000 или 14 538 человек. [ 5 ] [ 2 ] В общей сложности цунами, вызванные вулканами, являются причиной около 20% всех смертей, связанных с извержениями вулканов. [ 22 ]
Доисторические оползни, вызвавшие цунами, включают оползень Сторегга объемом 3000 кубических километров (720 кубических миль) , произошедший 8200 лет назад, подводный оползень у берегов Норвегии , вызвавший цунами, зарегистрированное по геологическим данным на Фарерских островах , в Норвегии и Шотландии . Оползень был смоделирован как регрессивный обвал, который двигался со скоростью 25–30 метров в секунду (82–98 футов/с). [ 23 ] Еще одно цунами, вызванное оползнем, затопило Сантьяго, Кабо-Верде , 73 000 лет назад после обрушения соседнего вулкана Фого . [ 24 ] Еще более противоречивыми являются свидетельства прошлых цунами, вызванных оползнями в Кохале. [ 21 ] и Ланаи на Гавайских островах и на Гран-Канарии на Канарских островах, [ 18 ] и других потенциальных отложениях цунами, вызванных оползнями, сообщалось с Бермудских островов , Эльютеры , Маврикия , Рангироа. [ 25 ] [ 21 ] и Стромболи . [ 26 ]
Размер таких цунами зависит как от геологических деталей оползня (например, от числа Фруда, так и от его числа). [ 27 ] ), а также на предположениях о гидродинамике модели, используемой для моделирования генерации цунами, поэтому они имеют большой запас неопределенности. Как правило, цунами, вызванные оползнями, затухают с расстоянием быстрее, чем цунами, вызванные землетрясением. [ 13 ] как и первые, часто имеющие дипольную структуру в источнике, [ 20 ] имеют тенденцию распространяться радиально и имеют более короткую длину волны, в то время как последняя мало рассеивается по мере распространения перпендикулярно источнику разлома . [ 23 ] Проверка правильности данной модели цунами осложняется редкостью гигантских обрушений. [ 28 ] Термин « мегацунами » был определен средствами массовой информации и не имеет точного определения, хотя обычно им называют цунами высотой более 100 метров (330 футов). [ 29 ]
Региональный контекст: Кумбре Вьеха и Атлантический океан.
[ редактировать ]Вулкан Кумбре Вьеха расположен в южной трети Ла-Пальмы ( Канарские острова ) и возвышается примерно на 2 километра (1,2 мили). [ 1 ] над уровнем моря и на высоте 6 километров (3,7 миль) над морским дном. [ 30 ] Это самый быстрорастущий вулкан на архипелаге, поэтому он опасен обвалами и оползнями. [ 7 ] произошло несколько обвалов После плиоцена , за которыми последовал рост Кумбре Вьеха в течение последних 125 000 лет. [ 31 ] Последнее извержение началось 19 сентября 2021 года после недели сейсмической активности. [ 32 ]
В голоцене вулканическая активность на Кумбре Вьеха сосредоточилась вдоль оси север-юг, что может отражать зарождающийся разлом отслоения под вулканом. Во время извержения 1949 года сброс вдоль гребня Кумбре Вьеха образовался длиной 4 километра (2,5 мили); с тех пор он неактивен [ 1 ] а предшествующие извержения не образовывали таких разломов, не имеющих вида грабеновых разломов. [ 33 ] Геодезия не выявила продолжающегося движения фланга. [ 34 ] В отличие от Гавайев, фланговые движения на Канарских островах происходят в основном во время извержений вулканов. [ 35 ]
Цунами менее распространены в Атлантическом океане, чем в Тихом или Индийском океане, но они наблюдались, например, после Лиссабонского землетрясения 1755 года . Помимо линий разломов, подводные вулканы, такие как Кикэм-Дженни , и оползни. источниками цунами в Атлантике являются [ 3 ] Цунами свойственны не только морю; оползень на плотине Ваджонт в 1963 году вызвал мегацунами, в результате которого погибло около 2000 человек, а свидетельства прошлых цунами зафиксированы на озере Тахо . [ 36 ] [ 37 ]
Модели
[ редактировать ]Модель Уорда и Дэя, 2001 г.
[ редактировать ]По оценкам Уорда и Дэя в 2001 году, нестабильная часть Кумбре Вьеха будет иметь ширину не менее 15 километров (9,3 мили) в направлении с севера на юг. В свете поведения других задокументированных обрушений секторов, таких как гора Сент-Хеленс , вершина нестабильной части Кумбре Вьеха, вероятно, находится в 2–3 км (1,2–1,9 мили) к востоку от разлома 1949 года. [ 1 ] а кончик сектора находится на глубине 1–3 км (0,62–1,86 мили) ниже уровня моря. Батиметрические наблюдения к западу от Ла-Пальмы подтверждают эту интерпретацию. У них не было достаточно информации, чтобы оценить толщину блока, но они предполагали, что он будет иметь объем около 150–500 кубических километров (36–120 кубических миль) и форму клина, сравнимую с Кумбре Нуэва. гигантским оползнем 566 000 лет назад тоже на Ла Пальме. [ 38 ]
Авторы использовали теорию линейных волн для оценки цунами, вызванного моделируемым Кумбре Вьеха. [ 38 ] Они использовали сценарий обрушения объемом 500 кубических километров (120 кубических миль), который движется со скоростью около 100 метров в секунду (330 футов/с) поверх слоя грязи или оползневой брекчии , которые смазывают его движение, и в конечном итоге простирается на 60 километров (37 миль), занимая площадь в форме кувшина площадью 3500 квадратных километров (1400 квадратных миль). Игнорируя тот факт, что оползень подрывает часть склона Кумбре Вьеха, предполагая, таким образом, что он не способствует возникновению какого-либо цунами, они оценили следующее время возникновения цунами: [ 39 ]
- 2 минуты: над оползнем возвышается водный купол толщиной 900 метров (3000 футов). [ 39 ]
- 5 минут: Купол рушится на высоту 500 метров (1600 футов) при продвижении на 50 километров (31 милю); кроме того, образуются волновые долины. [ 39 ]
- 10 минут: Оползень закончился. Волны, достигающие высоты 400–600 метров (1300–2000 футов), обрушились на три западных Канарских острова . [ 40 ]
- 15–60 минут: волны высотой 50–100 метров (160–330 футов) обрушиваются на Африку. Последовательность волн шириной 500 километров (310 миль) движется через Атлантику. [ 40 ]
- 3–6 часов: Волны обрушились на Южную Америку и Ньюфаундленд , достигнув высоты 15–20 метров (49–66 футов) и 10 метров (33 фута) соответственно. Испания и Англия частично защищены Ла-Пальмой, поэтому волны цунами там достигают всего 5–7 метров (16–23 футов). [ 40 ]
- 9 часов: волны 20–25 метров (66–82 футов) приближаются к Флориде ; не ожидается, что они вырастут дальше по мере достижения побережья. [ 40 ]
Франция и Пиренейский полуостров также пострадают. [ 41 ] Кроме того, авторы пришли к выводу, что размер цунами примерно зависит от произведения скорости оползня и его объема. Они предположили, что следы прошлых подобных цунами могут быть найдены на юго-востоке США, на континентальном шельфе , на северо-востоке Бразилии , на Багамских островах , в западной Африке. [ 40 ]
Более поздние модели
[ редактировать ]Мэдер в 2001 году использовал код мелкой воды, включающий трение и силу Кориолиса . Если предположить, что волна будет вести себя на мелководье, даже с накатом, возможная высота цунами в США и Карибском бассейне не превысит 3 метров (9,8 фута), а в Африке и Европе она не превысит 10 метров (33 фута). [ 42 ] Мадер 2001 также подсчитал, что распространение цунами вдоль побережья США может уменьшить амплитуду цунами до менее 1 метра (3 фута 3 дюйма). [ 43 ]
Гислер, Уивер и Гиттингс в 2006 году использовали общедоступную батиметрическую информацию. [ 3 ] и так называемый «гидрокод SAGE» для моделирования цунами. [ 44 ] возникающие в результате оползней различной формы. Оползни образуют единую волну, которая в конечном итоге отделяется от оползня по мере его замедления. [ 45 ] Волны имеют более короткие длины волн и периоды, чем телецунами, и поэтому не распространяются так эффективно, как последние, вдали от источника. [ 46 ] и затухают примерно пропорционально расстоянию. Такие цунами будут представлять большую опасность для Канарских островов, восточной части Малых Антильских островов , Иберии , Марокко и северо-востока Южной Америки. [ 47 ] чем в Северную Америку, где их высота будет всего несколько сантиметров. [ 48 ]
Лёвхольт, Педерсен и Гислер в 2008 году опубликовали еще одно исследование, в котором использовался наихудший сценарий оползня, предложенный Уордом и Деем в 2001 году, но использовалось гидродинамическое моделирование , которое учитывает дисперсию, нелинейные эффекты и деформацию самого оползневого материала для моделирования волн, генерируемых такой крах. [ 7 ] В этой модели оползень имел объем 375 кубических километров (90 кубических миль) и максимальную скорость 190 метров в секунду (620 футов/с). Он генерирует высокую лидирующую волну, которая в конечном итоге отделяется от оползня, а турбулентный поток за оползнем порождает более низкие волны. В целом развивается сложное волновое поле. [ 49 ] с серповидной передней волной высотой более 100 метров (330 футов) и радиусом 100 километров (62 мили). [ 50 ] Волны не затухают с постоянной скоростью с расстоянием: вершинная волна затухает немного быстрее, чем 1/расстояние, а отстающая волна затухает немного медленнее. [ 51 ] Таким образом, на расстоянии отстающие волны могут стать выше лидирующей волны, [ 52 ] особенно такое поведение демонстрируют волны, распространяющиеся на запад. [ 53 ] Также развиваются волнообразные каналы , что обычно не учитывается в моделях цунами. [ 54 ]
Согласно модели Лёвхольта, Педерсена и Гислера 2008 года, воздействие на Канарские острова будет весьма серьезным: цунами достигнет высоты более 10–188 метров (33–617 футов), угрожая даже внутренним долинам и городам и поразив два крупнейших в городах островов ( Санта-Крус и Лас-Пальмас ) плохо. [ 55 ] Воздействие во Флориде будет не таким серьезным, как в модели Уорда и Дэя 2001 года, в 2–3 раза. [ 56 ] но волны высотой в несколько метров все равно будут возникать в Северной Атлантике. [ 57 ] У побережья США амплитуда волн достигнет 9,6 метра (31 фут). [ 58 ]
Абади и др. В 2009 году была смоделирована как наиболее реалистичная геометрия оползня, так и цунами, которое может возникнуть в результате него вблизи его источника. [ 59 ] Они пришли к выводу, что наиболее реалистичные объемы составят 38–68 кубических километров (9,1–16,3 кубических миль) для небольшого обрушения и 108–130 кубических километров (26–31 кубических миль) для большого обрушения. [ 60 ] Начальная высота волны сильно зависит от вязкости оползня и может превышать 1,3 км (0,81 мили). [ 61 ]
Лёвхольт, Педерсен и Глимсдал в 2010 году отметили, что цунами, вызванные оползнями, могут иметь ведущую волну меньшего размера, чем последующие волны, что требует модели дисперсионных волн. Они смоделировали наводнение в Кадисе , возникшее в результате обрушения 375 кубических километров (90 кубических миль) в Ла-Пальме. [ 62 ] Обнаружен подъем около 20 метров (66 футов) и возможное развитие ондулярных скважин . [ 63 ]
Абади, Харрис и Грилли в 2011 году использовали трехмерное моделирование с помощью гидродинамического симулятора «THETIS» для воспроизведения цунами, вызванных авариями объемом 20 кубических километров (4,8 кубических миль), 40 кубических километров (9,6 кубических миль), 80 кубических километров (19 кубических миль). миль) и 450 кубических километров (110 кубических миль). Эти объемы были взяты из исследований стабильности западного фланга Ла-Пальмы, а 450 кубических километров (110 кубических миль) отражают наихудшие сценарии из более ранних исследований цунами в Кумбре Вьеха. [ 64 ] Оползень направлен на юго-запад и вызывает цепочку волн, при этом обвал объемом 80 кубических километров (19 кубических миль) имеет максимальную высоту волны 80 метров (260 футов). [ 65 ] В Эль-Йерро цунами может обмелеть и подняться на высоту 100 метров (330 футов), в то время как шлейф волн окружает Ла-Пальму и продолжается на восток на высоте 20–30 метров (66–98 футов). [ 66 ]
Чжоу и др. В 2011 году использовалось численное моделирование для моделирования различных цунами, включая сценарий, возникший в результате массового обрушения на Ла-Пальме. [ 67 ] Предполагается меньший объем - 365 кубических километров (88 кубических миль), поскольку обвал затронул только западный фланг. [ 68 ] и не предполагает направления распространения на юго-запад, что увеличивает опасность для побережья США. [ 69 ] Образовавшееся цунами приближается к побережью США через 6–8 часов после обрушения с севера на юг. [ 70 ] Волны растут из-за обмеления по мере приближения к континентальному шельфу. [ 71 ] но позже снижение из-за увеличения донного трения [ 72 ] и в конечном итоге достигают высоты 3–10 метров (9,8–32,8 футов), когда выходят на берег. Влияние образования волнистой борозды на накат неясно. [ 72 ]
Абади и др. В 2012 году моделировалось как развитие волн с использованием дисперсионных моделей, включающих нелинейные эффекты, так и поведение порождающего их оползня с помощью моделей устойчивости склонов и прочности материала. [ 73 ] Они рассматривали как объемы 38–68 кубических километров (9,1–16,3 кубических миль), полученные в результате исследования устойчивости склона Кумбре Вьеха, так и объемы 500 кубических километров (120 кубических миль), как предполагал первоначальный Уорд. и исследование Дня 2001 года. [ 74 ] Скольжение имеет сложное ускорение, и большинство волн образуются в течение короткого периода в начале скольжения, когда число Фруда на короткое время превышает 1; [ 75 ] начальная волна может достигать высоты от 1,3 км (0,81 мили) до 0,8 км (0,50 мили). [ 76 ] и в конечном итоге образуются цуги волн, которые дифрагируются вокруг южной оконечности Ла-Пальмы и достигают других Канарских островов. С увеличением объема слайдов длина волны становится короче, а амплитуда выше, что приводит к более крутым волнам. [ 77 ] Абади и др. В 2012 году оценили быстрое затухание волн с расстоянием, но предупредили, что, поскольку их модель не подходит для моделирования распространения волн в дальней зоне, затухание может быть преувеличено. На Канарских островах высота наводнения на острове Ла-Пальма достигнет 290 метров (950 футов); [ 78 ] даже для 80 кубических километров (19 кубических миль) горка достигнет высоты 100 метров (330 футов) в городе Санта-Крус-де-ла-Пальма (население 18 000 человек), в то время как в крупнейшем городе Ла-Пальмы ( Лос-Льянос-де-Аридане , население 20 000 человек ) ) можно пощадить. [ 79 ] Волнам потребуется около часа, чтобы распространиться по архипелагу. [ 80 ] и важные города на всех Канарских островах пострадают от сильных цунами, независимо от размера оползня. [ 81 ]
Техранирад и др. В 2015 году было смоделировано воздействие как наихудшего оползня объемом 450 кубических километров (110 кубических миль), так и более реалистичного обрушения объемом 80 кубических километров (19 кубических миль) на Оушен-Сити, штат Мэриленд , его окрестности, Европу, Африку и Канарские острова. , используя «ТЕТИСУ» [ 82 ] и гидродинамические модели «FUNWAVE-TVD». [ 83 ] Они обнаружили, что при большем объеме лидирующая волна и больше, и формируется дальше от острова. [ 84 ] Цунами объемом 450 кубических километров (110 кубических миль) обрушивается на Африку через 1–2 часа, за ним следует Европа через 2–3 часа, Центральная Атлантика через 4–5 часов и континентальный шельф США через 7–9 часов. . [ 85 ] На континентальном шельфе скорость волн замедляется и изменяется количество основных волн. Батиметрия , [ 86 ] например, наличие подводной топографии, меняет поведение волны. [ 86 ] В сценарии 450 кубических километров (110 кубических миль) через чуть более 8 часов после обрушения волны цунами достигают районов у побережья США, где их высота снижается по мере прохождения континентального шельфа. [ 87 ] Возможная высота волн на контуре глубины 5 метров (16 футов) составляет около 0–2 метров (0,0–6,6 футов) для обрушения объемом 80 кубических километров (19 кубических миль) и 1–5 метров (3 фута 3 дюйма – 16 футов). 5 дюймов) для обрушения объемом 450 кубических километров (110 кубических миль); [ 88 ] воздействие сильнее всего в Северной Каролине, но также Нью-Йорк и Флорида. пострадали [ 89 ] даже если рефракция вокруг каньона реки Гудзон смягчает воздействие на Нью-Йорк . [ 90 ] В Европу волны цунами приходят через 1–2 часа; даже при меньшем обрушении в 80 кубических километров (19 кубических миль) воздействие вокруг Порту и Лиссабона будет серьезным. [ 91 ] с волнами высотой 5 метров (16 футов), поскольку Европа находится ближе к Ла-Пальме. [ 92 ]
Абади и др. 2020 повторили моделирование 2012 года, используя модель, учитывающую поведение вязкости , для определения высоты волн в Атлантике, Карибском море и Западной Европе. [ 93 ] для оползней объемом 20 кубических километров (4,8 кубических миль), 40 кубических километров (9,6 кубических миль) и 80 кубических километров (19 кубических миль). [ 94 ] Это моделирование дает меньшую начальную высоту волны (80 метров (260 футов) для оползня объемом 80 кубических километров (19 кубических миль) и более пологий профиль начального возмущения уровня воды. [ 95 ] Высота волн достигает 0,15 метра (5,9 дюйма) в Бискайском заливе , в 0,75 метра (2 фута 6 дюймов) к югу от Португалии. [ 96 ] 0,4–0,25 метра (1 фут 3,7 дюйма – 9,8 дюйма) вдоль побережья Франции, 0,75–0,5 метра (2 фута 6 дюймов – 1 фут 8 дюймов) в Гваделупе , [ 97 ] все для случая 80 кубических километров (19 кубических миль). [ 98 ] Высота цунами в Агадире , Эс-Суфи и Суфи превышает 5 метров (16 футов), в Лиссабоне, Корунье , Порту и Виго около 2 метров (6 футов 7 дюймов), а вдоль частей французского побережья - 1 метр (3 фута 3 дюйма); [ 99 ] в Гваделупе даже небольшой оползень (20 кубических километров (4,8 кубических миль)) может привести к обширному наводнению. [ 100 ]
Уорд и Дэй (2006 г.) указали, что совокупное воздействие нескольких цепочек волн может усилить воздействие цунами по сравнению с воздействием одной волны. [ 101 ] Исследования Фрелиха и др. 2009 г., посвященный валунам, установленным на Тонгатапу, подтвердил гипотезу о крупных цунами, вызванных оползнями. [ 102 ] и Рамальо и др. В 2015 году были обнаружены доказательства мегацунами , предполагающего одноступенчатый обвал, вызванный обрушением вулкана Фого на островах Зеленого Мыса . [ 103 ]
Критика
[ редактировать ]Выводы Ward and Day 2001 привлекли значительное внимание. [ 104 ] [ 21 ] усугубляется растущей обеспокоенностью после землетрясения в Индийском океане в 2004 году опасностями, исходящими от цунами . [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] и, в свою очередь, повышение осведомленности о мегацунами . рисках и явлениях [ 36 ] Сценарий цунами использовался как сюжет в художественных произведениях. [ 108 ] Освещение риска обвала вызвало критику за преувеличение. [ 109 ] в частности, освещение в североамериканских и английских СМИ, [ 110 ] и спорам между вовлеченными учеными. [ 111 ] Они вызвали споры об их обоснованности, а также об используемых сценариях оползней и волн. Для моделирования волн, вызванных таким оползнем, использовались различные модели с разными физическими характеристиками. [ 25 ] Более поздние оценки поставили под сомнение предположения, сделанные Уордом и Дэй 2001, в основном в отношении следующего: [ 112 ]
- Авторы использовали линейную модель цунами, которая может неправильно отражать нелинейные процессы, такие как разрушение волн, которое может уменьшить высоту возникающего цунами примерно в 10 раз. [ 113 ] [ 7 ] Дисперсия волн может также способствовать уменьшению высоты цунами, поскольку волна, вызванная оползнем Уорда и Дэя в 2001 году, ведет себя как волна средней глубины. [ 114 ]
- Расчетная скорость и ускорение оползня могут быть нереально высокими для склонов, по которым он будет двигаться, и, следовательно, недостаточными для установления эффективной связи между цунами и оползнем. [ 115 ] Более поздние исследования обнаружили доказательства того, что достаточные скорости достигались во время обрушений других вулканов. [ 116 ]
- Оползень, смоделированный Уордом и Деем в 2001 году, может быть невероятно мощным, учитывая известные объемы мегаоползней на Канарских островах, и обвалы могли произойти в несколько этапов, а не в одиночный обвал. [ 117 ] [ 7 ] или может иметь меньший объем. [ 118 ] Толщина оползня представляет собой особый вопрос, поскольку на разных вулканах были получены разные оценки. [ 119 ] Другой вопрос заключается в том, происходят ли гигантские оползни как одноэтапные (как это утверждается в случае гигантских оползней на Гавайях ) или как многоэтапные (что, по-видимому, более распространено на Канарских островах ). [ 120 ] и накопление турбидитовых отложений, образовавшихся в результате оползней, являются надежным индикатором того, что эти оползни происходили по частям. [ 121 ]
В целом, многие из этих исследований обнаружили меньшую высоту волн на расстоянии, чем в оригинальной статье Уорда и Дэя 2001 года. [ 122 ] Есть вопросы и о южной границе ширины неустойчивой зоны. [ 123 ] о том, может ли ползучесть стабилизировать его [ 124 ] и о том, существует ли он вообще. [ 125 ]
Вероятность
[ редактировать ]Гигантские оползни – явление редкое. [ 111 ] Человечество никогда не было свидетелем огромных обвалов на Ла-Пальме. [ 58 ] и есть свидетельства того, что западный фланг Ла-Пальмы в настоящее время стабилен [ 64 ] и обвал в ближайшем будущем маловероятен. [ 126 ] Гигантский оползень наихудшего сценария, подобный тому, который смоделировали Уорд и Дэй в 2001 году, является событием с очень низкой вероятностью, вероятно, гораздо реже, чем раз в 100 000 лет. [ 117 ] что является вероятной частотой возникновения крупных оползней на Канарских островах . [ 6 ] [ 127 ] Меньший сценарий оползня, который Тегранирад и др. 2015 год, определенный как «крайне вероятный наихудший сценарий», имеет частоту повторения примерно один раз в 100 000 лет. [ 82 ] Из-за низкой вероятности возникновения опасность крупных фланговых обрушений в Ла-Пальме считается низкой. [ 125 ] Периоды повторяемости — не единственный фактор, влияющий на оценку риска, поскольку необходимо учитывать размер ущерба, нанесенного экстремальным событием. [ 127 ] Во всем мире период повторяемости гигантских цунами, вызванных оползнями, может превышать одно на 10 000 лет. [ 128 ]
Потенциальное воздействие
[ редактировать ]Оползневое цунами на Кумбре Вьеха может представлять угрозу для Бразилии . [ 129 ] Канада , [ 130 ] Карибский бассейн , [ 131 ] Ирландия , [ 132 ] Марокко , [ 133 ] Северо -восток США , [ 134 ] Португалия [ 135 ] и Соединенное Королевство . [ 136 ] Воздействие не будет ограничиваться людьми. [ 137 ] Помимо опасности цунами, воздействие крупного обрушения на людей, живущих на острове, будет серьезным. Населенные пункты Эль-Пасо, Фуэнкальенте, Лос-Льянос и Тасакорте расположены в нестабильном блоке. [ 138 ]
Другие вулканы с такими угрозами
[ редактировать ]Другие вулканы в мире с таким риском оползней включают:
- Анак Кракатау , который быстро восстанавливается после краха в 2018 году. [ 139 ]
- Августин [ 140 ]
- Беренберг [ 141 ]
- Фого и Санту-Антан на островах Кабо-Верде, хотя последний в настоящее время неактивен, и неясно, достиг ли первый критических размеров снова. [ 142 ]
- Ударь их, Дженни, на Малых Антильских островах . [ 143 ]
- Килауэа , где в 2000 году произошло массовое перемещение на 2000 кубических километров (480 кубических миль). Это было медленное движение. [ 144 ] но внезапный коллапс может поразить весь Азиатско-Тихоокеанский регион . [ 145 ]
- Куэйшантао [ 146 ]
- Монте Нуово на острове Искья , который может выйти из строя во время возобновления магматической активности. как сам оползень (на Искье), так и цунами (Искья и побережье Кампании ). Пострадает [ 147 ]
- Мало что известно о возможности таких цунами, вызванных оползнями, в Тихом океане , за исключением Гавайских островов . [ 148 ]
- Спад на Пико [ 149 ]
- Санторини [ 150 ]
- Стромболи [ 140 ]
- Тенерифе , который в случае обрушения во время возобновления основной деятельности может повлиять на Северную Атлантику . [ 151 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и Уорд и Дэй 2001 , с. 3397.
- ^ Перейти обратно: а б Абади и др. 2012 , с. 1.
- ^ Перейти обратно: а б с Гислер, Уивер и Гиттингс 2006 , с. 2.
- ^ Перейти обратно: а б Макгуайр 2006 , с. 121.
- ^ Перейти обратно: а б с д Макгуайр 2006 , с. 122.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Массон и др. 2006 , с. 2021.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , с. 2.
- ^ Массон и др. 2006 , с. 2023.
- ^ Лонгпре, Марк-Антуан; Чедвик, Джейн П.; Вейбранс, Ян; Айпинг, Рик (1 июня 2011 г.). «Возраст лавины обломков Эль-Гольфо, Эль-Йерро (Канарские острова): новые ограничения, полученные с помощью лазера и печи для датирования 40Ar/39Ar» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 203 (1): 76. Бибкод : 2011JVGR..203...76L . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2011.04.002 . ISSN 0377-0273 .
- ^ Макгуайр 2006 , с. 128.
- ^ Перейти обратно: а б Макгуайр 2006 , с. 125.
- ^ Макгуайр 2006 , с. 126.
- ^ Перейти обратно: а б Массон и др. 2006 , с. 2024.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 1.
- ^ Грилли и др. 2019 , с. 1.
- ^ Грилли и др. 2019 , с. 8.
- ^ Нечмиоглу и др. 2023 , с. 1811.
- ^ Перейти обратно: а б Доусон и Стюарт 2007 , с. 170.
- ^ Нечмиоглу и др. 2023 , с. 1812.
- ^ Перейти обратно: а б Доусон и Стюарт 2007 , с. 169.
- ^ Перейти обратно: а б с д Макгуайр 2006 , с. 132.
- ^ Грилли и др. 2019 , стр. 2.
- ^ Перейти обратно: а б Массон и др. 2006 , с. 2025.
- ^ Блахут, Ян; Климеш, Ян; Роуберри, Мэтт; Кусак, Михал (апрель 2018 г.). «База данных гигантских оползней на вулканических островах – первые результаты из Атлантического океана». Оползни . 15 (4): 826. Бибкод : 2018Земли..15..823Б . дои : 10.1007/s10346-018-0967-3 . S2CID 134889445 .
- ^ Перейти обратно: а б Абади и др. 2012 , с. 2.
- ^ Таннер, Лоуренс Х.; Голгофа, Соня (15 октября 2004 г.). «Необычные осадочные отложения на юго-восточной стороне вулкана Стромболи, Италия: продукты цунами, вызванного обрушением Шиара-дель-Фуоко, произошедшим около 5000 лет назад?» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 137 (4): 329. Бибкод : 2004JVGR..137..329T . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.07.003 . ISSN 0377-0273 .
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 3.
- ^ Парарас-Караяннис 2002 , с. 255.
- ^ Макгуайр 2006 , с. 123.
- ^ Чемберлен 2006 , с. 34.
- ^ Чемберлен 2006 , стр. 35–36.
- ^ Эстевес, Карен (19 сентября 2021 г.). «Извержение вулкана Ла-Пальма вынуждает эвакуировать тысячи людей» . elDiario.es (на испанском языке) . Проверено 20 сентября 2021 г.
- ^ Чемберлен 2006 , с. 37.
- ^ Чемберлен 2006 , с. 42.
- ^ Морган, Джулия К. (2005). «Дискретно-элементное моделирование гравитационной вулканической деформации: 1. Деформационные структуры и геометрия» . Журнал геофизических исследований . 110 (B5): 14. Бибкод : 2005JGRB..110.5402M . дои : 10.1029/2004JB003252 .
- ^ Перейти обратно: а б Иванов Алексей В.; Демонтерова Елена Ивановна; Резницкий Леонид З.; Бараш Игорь Георгиевич; Аржанников Сергей Георгиевич; Аржанникова Анастасия Владимировна; Хун, Чан-Хуэй; Чунг, Сунь-Лин; Иидзука, Ёсиюки (25 октября 2016 г.). «Катастрофический прорыв и затопление озера Байкал цунами: исследование происхождения U-Pb детритового циркона в отложениях мегапаводка Палео-Манзурки» . Международное геологическое обозрение . 58 (14): 1818. Бибкод : 2016ИГРв...58.1818И . дои : 10.1080/00206814.2015.1064329 . S2CID 130438036 .
- ^ Карраседо и др. 2009 , с. 44.
- ^ Перейти обратно: а б Уорд и Дэй 2001 , с. 3398.
- ^ Перейти обратно: а б с Уорд и Дэй 2001 , с. 3399.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Уорд и Дэй 2001 , с. 3400.
- ^ Парарас-Караяннис 2002 , с. 253.
- ^ Мэдер 2001 , с. 3.
- ^ Мэдер 2001 , с. 5.
- ^ Гислер, Уивер и Гиттингс 2006 , стр. 3.
- ^ Гислер, Уивер и Гиттингс 2006 , стр. 4.
- ^ Гислер, Уивер и Гиттингс 2006 , стр. 5.
- ^ Гислер, Уивер и Гиттингс 2006 , стр. 11.
- ^ Гислер, Уивер и Гиттингс 2006 , стр. 12.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 5–6.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 9.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 6–7.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 12.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 13–14.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 18.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 10–11.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 15.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Гислер 2008 , стр. 17.
- ^ Перейти обратно: а б Чжоу и др. 2011 , с. 2685.
- ^ Абади и др. 2009 , с. 1384.
- ^ Абади и др. 2009 , с. 1390.
- ^ Абади и др. 2009 , стр. 1390–1392.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Глимсдал 2010 , стр. 76.
- ^ Лёвхольт, Педерсен и Глимсдал 2010 , стр. 77.
- ^ Перейти обратно: а б Абади, Харрис и Грилли, 2011 , с. 688.
- ^ Абади, Харрис и Грилли 2011 , стр. 691.
- ^ Абади, Харрис и Грилли 2011 , стр. 692.
- ^ Чжоу и др. 2011 , с. 2677.
- ^ Чжоу и др. 2011 , с. 2687.
- ^ Чжоу и др. 2011 , с. 2688.
- ^ Чжоу и др. 2011 , с. 2689.
- ^ Чжоу и др. 2011 , с. 2690.
- ^ Перейти обратно: а б Чжоу и др. 2011 , с. 2691.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 3.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 4.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 7.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 12.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 13.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 15.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 16.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 21.
- ^ Абади и др. 2012 , с. 24.
- ^ Перейти обратно: а б Техранирад и др. 2015 , с. 3591.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3594.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3593.
- ^ Техранирад и др. 2015 , стр. 3596-3598.
- ^ Перейти обратно: а б Техранирад и др. 2015 , с. 3599.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3601.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3608.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3610.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3611.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3606.
- ^ Техранирад и др. 2015 , с. 3614.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3020.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3022.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3026.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3027.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3028.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3029.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3031.
- ^ Абади и др. 2020 , с. 3032.
- ^ Уорд, Стивен Н.; Дэй, Саймон (2008). «Шарики цунами: детальный подход к возникновению цунами и наводнениям». Коммуникации в вычислительной физике : 242 – через ResearchGate .
- ^ Фрелих, Клифф; Хорнбах, Мэтью Дж.; Тейлор, Фредерик В.; Шен, Чуан-Чжоу; Моала, Апай; Мортон, Аллан Э.; Крюгер, Йенс (1 февраля 2009 г.). «Огромные беспорядочные валуны на Тонге, отложенные доисторическим цунами» . Геология . 37 (2): 134. Бибкод : 2009Geo....37..131F . дои : 10.1130/G25277A.1 . ISSN 0091-7613 .
- ^ РАМАЛЬХО, Рикардо С.; Винклер, Гизела; МАДЕИРА, Хосе; Хелфрич, Джордж Р.; Иполито, Ана; Куартау, Руи; Адена, Кэтрин; Шефер, Йорг М. (1 октября 2015 г.). «Потенциальный риск коллапса черепного фланга повышен на основе новых данных о мегацунами» . Достижения науки . 1 (9): 10. Бибкод : 2015SciA....1E0456R . дои : 10.1126/sciadv.1500456 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 4646801 . ПМИД 26601287 .
- ^ Орловский 2021 , с. 55.
- ^ Фернандес Торрес и др. 2014 , стр. 32–33.
- ^ Смолка 2006 , с. 2158.
- ^ Юинг, Лесли; Флик, Рейнхард Э.; Синолакис, Костас Э. (1 сентября 2010 г.). «Обзор уязвимости прибрежных сообществ в плане повышения устойчивости за счет мер по уменьшению опасности стихийных бедствий». Экологические опасности . 9 (3): 225. дои : 10.3763/ehaz.2010.0050 . S2CID 153898787 .
- ^ Ордас Гаргалло, Хорхе (март 2023 г.). «Геология и художественная литература» . Геологический и горный вестник . 134 (1): 67–85. дои : 10.21701/bolgeomin/134.1/004 .
- ^ Карраседо, Хуан Карлос; Тролль, Валентин Р., ред. (2013). Вулкан Тейде: геология и извержения высокодифференцированного океанического стратовулкана . Действующие вулканы мира. Берлин Гейдельберг: Springer-Verlag. п. 259. ИСБН 978-3-642-25892-3 .
- ^ Карраседо и др. 2009 , с. 52.
- ^ Перейти обратно: а б Орловский 2021 , с. 56.
- ^ Массон и др. 2006 , стр. 2027–2029 гг.
- ^ Массон и др. 2006 , стр. 2027–2028 гг.
- ^ Мэдер 2001 , с. 2.
- ^ Массон и др. 2006 , стр. 2028–2029 гг.
- ^ Макгуайр 2006 , с. 134.
- ^ Перейти обратно: а б Массон и др. 2006 , с. 2029.
- ^ Чжоу и др. 2011 , с. 2686.
- ^ Макгуайр 2006 , с. 133.
- ^ Смолка 2006 , с. 2163.
- ^ Макгуайр 2006 , стр. 134–135.
- ^ Абади и др. 2009 , с. 1389.
- ^ Гарсия, X.; Джонс, AG (20 июля 2010 г.). «Внутреннее строение западного склона вулкана Кумбре Вьеха, Ла Пальма, Канарские острова, по наземным магнитотеллурическим изображениям» . Журнал геофизических исследований . 115 (B7): 11. Бибкод : 2010JGRB..115.7104G . дои : 10.1029/2009JB006445 .
- ^ Падрон, Елеазар; Перес, Немезида М.; Родригес, Фатима; Мелиан, Глэдис; Эрнандес, Питер А.; Сумино, Хирочика; Падилья, Жермен; Барранкос, Джозеф; Дионис, Самара; Ноцу, Кендзи; Болд, Дэвид (апрель 2015 г.). «Динамика диффузных выбросов углекислого газа от вулкана Олд-Саммит, Ла-Пальма, Канарские острова». Бюллетень вулканологии . 77 (4): 3. Бибкод : 2015БТом...77... 28П дои : 10.1007/ s00445-015-0914-2 S2CID 128899101 .
- ^ Перейти обратно: а б Карраседо и др. 2009 , с. 55.
- ^ Парарас-Караяннис 2002 , с. 256.
- ^ Перейти обратно: а б Техранирад и др. 2015 , с. 3590.
- ^ Макгуайр, WJ (15 августа 2006 г.). «Глобальный риск от экстремальных геофизических явлений: идентификация и оценка угроз». Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 364 (1845): 1891. Бибкод : 2006RSPTA.364.1889M . дои : 10.1098/rsta.2006.1804 . ПМИД 16844640 . S2CID 36216617 .
- ^ ФРАНКА, Карлос А.С.; Де Мескита, Афранио Р. (январь 2007 г.). «Цунами 26 декабря 2004 г., зарегистрированное вдоль юго-восточного побережья Бразилии». Природные опасности . 40 (1): 209. дои : 10.1007/s11069-006-0010-1 . S2CID 131568916 .
- ^ Клэг, Джон Дж.; Манро, Адам; Мурти, Тэд (2003). «Опасность и риск цунами в Канаде». Природные опасности . 28 (2/3): 434. дои : 10.1023/A:1022994411319 . S2CID 129351944 .
- ^ Энгель, Макс; Брюкнер, Гельмут; Венрих, Фолькер; Шефферс, Аня; Келлетат, Дитер; Фотт, Андреас; Шебиц, Франк; Даут, Герхард; Виллерсхойзер, Тимо; Мэй, Саймон Матиас (1 ноября 2010 г.). «Прибрежные стратиграфии восточного Бонайре (Нидерландские Антильские острова): новый взгляд на историю палео-цунами в южной части Карибского бассейна» . Осадочная геология . 231 (1): 15. Бибкод : 2010SedG..231...14E . дои : 10.1016/j.sedgeo.2010.08.002 . ISSN 0037-0738 .
- ^ О'Брайен, Л.; Дадли, Дж. М.; Диас, Ф. (11 марта 2013 г.). «Экстремальные волновые явления в Ирландии: 14 680 лет назад – 2012 г.» . Природные опасности и науки о системе Земли . 13 (3): 643. Бибкод : 2013NHESS..13..625O . doi : 10.5194/nhess-13-625-2013 . ISSN 1561-8633 .
- ^ Медина, Ф.; Мхаммди, Н.; Чигер, А.; Акил, М.; Джаайди, Э.Б. (ноябрь 2011 г.). «Поля валунов Рабат и Лараш; новые примеры высокоэнергетических отложений, связанных с штормами и волнами цунами на северо-западе Марокко». Природные опасности . 59 (2): 742. Бибкод : 2011NatHa..59..725M . дои : 10.1007/s11069-011-9792-x . S2CID 129393431 .
- ^ Эллиотт, Майкл; Каттс, Николас Д.; Троно, Анна (1 июня 2014 г.). «Типология морских и устьевых опасностей и рисков как векторов изменений: обзор уязвимых побережий и управления ими» . Управление океаном и прибрежной зоной . 93 : 92. Бибкод : 2014OCM....93...88E . дои : 10.1016/j.ocecoaman.2014.03.014 . ISSN 0964-5691 .
- ^ Баптиста, Массачусетс; Миранда, JM (9 января 2009 г.). «Пересмотр португальского каталога цунами» . Природные опасности и науки о системе Земли . 9 (1): 26. Бибкод : 2009NHESS...9...25B . doi : 10.5194/nhess-9-25-2009 . hdl : 10400.21/1265 — через ResearchGate .
- ^ Хорсбург, Кевин; Хорритт, Мэтт (1 октября 2006 г.). «Наводнение в Бристольском канале 1607 года – реконструкция и анализ» . Погода . 61 (10): 275. Бибкод : 2006Wthr...61..272H . дои : 10.1256/wea.133.05 .
- ^ Сазерленд, Уильям Дж.; Алвес, Хосе А.; Амано, Тацуя; Чанг, Шарлотта Х.; Дэвидсон, Николас К.; Макс Финлейсон, К.; Гилл, Дженнифер А.; Гилл, Роберт Э.; Гонсалес, Патрисия М.; Гуннарссон, Томаш Гретар; Клейн, Дэвид; Спрей, Крис Дж.; Секели, Тамаш; Томпсон, Дес, бакалавр наук (октябрь 2012 г.). «Оценка горизонта текущих и потенциальных будущих угроз мигрирующим куликов» . Ибис . 154 (4): 665. doi : 10.1111/j.1474-919X.2012.01261.x .
- ^ Чемберлен 2006 , с. 40.
- ^ Грилли и др. 2019 , с. 10.
- ^ Перейти обратно: а б Макгуайр 2006 , с. 137.
- ^ Мазарович, АО; Соколов, С.Ю. (1 июня 2022 г.). «Риск разрушения вулкана Беренберг (остров Ян-Майен, Норвежско-Гренландское море)» . Доклады наук о Земле . 504 (2): 368–371. Бибкод : 2022ДокЕС.504..368М . дои : 10.1134/S1028334X22060113 . ISSN 1531-8354 . S2CID 250460481 .
- ^ Массон, генеральный директор; Ле Бас, ТП; Гревемейер, И.; Вайнребе, В. (июль 2008 г.). «Фланговый обвал и крупномасштабный оползень на островах Кабо-Верде у Западной Африки: КРУПНОМАСШТАБНЫЙ Оползень, ОСТРОВА Кабо-Верде» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 9 (7): 14. дои : 10.1029/2008GC001983 .
- ^ Линдси, Ян М.; Шеперд, Джон Б.; Уилсон, Дуг (январь 2005 г.). «Вулканическая и научная деятельность на подводном вулкане Кик Эм Дженни в 2001–2002 годах: последствия вулканической опасности на Южных Гренадинах, Малых Антильских островах». Природные опасности . 34 (1): 20. Бибкод : 2005NatHa..34....1L . дои : 10.1007/s11069-004-1566-2 . S2CID 140162662 .
- ^ Уорд 2002 , с. 973.
- ^ Уорд 2002 , с. 974.
- ^ Лин, Ченг-Хорнг; Лай, Я-Чуан; Ши, Мин-Хун; Пу, Синь-Че; Ли, Шианн-Джонг (6 ноября 2018 г.). «Сейсмическое обнаружение резервуара магмы под Черепашьим островом на Тайване с помощью теней и отражений S-волн» . Научные отчеты . 8 (1): 2–3. Бибкод : 2018НатСР...816401Л . дои : 10.1038/s41598-018-34596-0 . ISSN 2045-2322 . ПМК 6219605 . ПМИД 30401817 .
- ^ Занибони, Ф.; Паньони, Дж.; Тинти, С.; Делла Сета, М.; Фреди, П.; Маротта, Э.; Орси, Г. (ноябрь 2013 г.). «Потенциальная авария Монте-Нуово на острове Искья (Южная Италия): численная оценка вероятного вызванного цунами и его воздействия на густонаселенный район». Бюллетень вулканологии . 75 (11): 763. Бибкод : 2013BVol...75..763Z . дои : 10.1007/ s00445-013-0763-9 S2CID 129761721 .
- ^ Нанн, Патрик Д.; Пасторизо, Ронна (1 января 2007 г.). «Геологическая история и потенциал опасных геологических процессов тихоокеанских островов, освещенные мифами» . Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 273 (1): 153. Бибкод : 2007ГСЛСП.273..143Н . дои : 10.1144/ГСЛ.СП.2007.273.01.13 . ISSN 0305-8719 . S2CID 129166027 .
- ^ Роджер, Дж.; Фрер, А.; Эбер, Х. (25 июля 2014 г.). «Воздействие цунами, возникшего в зоне субдукции Малых Антильских островов, на побережье северной части Атлантического океана» . Достижения в области наук о Земле . 38 : 44. Бибкод : 2014AdG....38...43R . дои : 10.5194/adgeo-38-43-2014 .
- ^ Нечмиоглу и др. 2023 , с. 1827.
- ^ Коппо, Николас П.; Шнегг, Пьер-Андре; Фалько, Пьерик; Коста, Роберто (30 мая 2009 г.). «Глубокий шрам на склоне Тенерифе (Канарские острова): геофизический вклад в оценку опасности цунами» . Письма о Земле и планетологии . 282 (1): 65–68. Бибкод : 2009E&PSL.282...65C . дои : 10.1016/j.epsl.2009.03.017 . ISSN 0012-821X .
Источники
[ редактировать ]- Абади, Стефан; Гандон, Клеман; Грилли, Стефан; Фабр, Ришар; Рисс, Жоэль; Трик, Эммануэль; Моришон, Денис; Глокнер, Стефан (1 мая 2009 г.). Макки Смит, Джейн (ред.). Трехмерное численное моделирование волн, порождаемых субаэральными разрушениями масс: применение к случаю Ла-Пальмы . Береговая инженерия 2008. Том. 1. Гамбург, Германия: Всемирная научная издательская компания. стр. 1384–1395. дои : 10.1142/9789814277426_0115 . ISBN 978-981-4277-36-5 – через Academia.edu .
- Абади, Стефан; Харрис, Джеффри; Грилли, Стефан (1 января 2011 г.). Численное моделирование генерации цунами в результате потенциального обрушения фланга вулкана Кумбре Вьеха . Двадцать первая Международная конференция по шельфовой и полярной инженерии. Мауи, Гавайи : Международное общество морских и полярных инженеров. CiteSeerX 10.1.1.307.8212 . ISBN 978-1-880653-96-8 .
- Абади, С.М.; Харрис, Джей Си; Грилли, СТ; Фабр, Р. (май 2012 г.). «Численное моделирование волн цунами, возникающих в результате обрушения фланга вулкана Кумбре-Вьеха (Ла-Пальма, Канарские острова): источник цунами и эффекты ближнего поля: моделирование цунами на Ла-Пальме» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 117 (C5): н/д. дои : 10.1029/2011JC007646 .
- Абади, Стивен; Пэрис, Александр; Ата, Эр-Рияд; Ле Рой, Сильвестр; Арно, Гаэль; Пупарден, Адриан; Клоус, Люси; Генрих, Филипп; Харрис, Джеффри; Педрерос, Родриго; Криен, Янн (10 ноября 2020 г.). «Оползневое цунами на Ла-Пальме: калиброванный источник волн и оценка воздействия на территории Франции» . Природные опасности и науки о системе Земли . 20 (11): 3019–3 Бибкод : 2020NHESS..20.3019A . doi : 10.5194/nhess-20-3019-2020 . ISSN 1561-8633 .
- Карраседо, Хуан Карлос; Перес Торрадо, Франсиско Хосе; Пэрис, Рафаэль; Родригес Бадиола, Эдуардо (2009). «Megadeslizazmientos en las Islas Canarias» [Мегаоползни на Канарских островах]. Преподавание наук о Земле (на испанском языке). hdl : 10261/21189 . ISSN 1132-9157 .
- Чемберлен, Трейси (2006). Потенциальные последствия обрушения склона вулкана Кумбре Вьеха, Ла Пальма, Канарские острова (PDF) . Симпозиум журнала Геологического общества Открытого университета, выпуск 2006 г. Ноттингемский университет .
- Доусон, Аластер Г.; Стюарт, Иэн (15 августа 2007 г.). «Отложения цунами в геологической летописи» . Осадочная геология . 200 (3): 166–183. Бибкод : 2007SedG..200..166D . дои : 10.1016/j.sedgeo.2007.01.002 . ISSN 0037-0738 .
- Гислер, Гален; Уивер, Роберт; Гиттингс, Майкл Л. (2006). «Расчеты SAGE угрозы цунами из Ла-Пальмы». Наука об опасностях цунами . 24 (4). CiteSeerX 10.1.1.505.3475 .
- Грилли, Стефан Т.; Таппин, Дэвид Р.; Кэри, Стивен; Ватт, Себастьян Флорида; Уорд, Стив Н.; Грилли, Аннетт Р.; Энгвелл, Саманта Л.; Чжан, Ченг; Кирби, Джеймс Т.; Шамбах, Лорен; Муин, Муслим (16 августа 2019 г.). «Моделирование цунами в результате бокового обрушения вулкана Анак Кракатау в Зондском проливе, Индонезия, 22 декабря 2018 года» . Научные отчеты . 9 (1): 11946. Бибкод : 2019НатСР...911946Г . дои : 10.1038/s41598-019-48327-6 . ISSN 2045-2322 . ПМЦ 6697749 . ПМИД 31420573 . S2CID 199668546 .
- Лёвхольт, Финн; Педерсен, Гейр Клейвстул; Глимсдал, Силфест (2010). «Сочетание дисперсионного распространения цунами и реакции мелководья на побережье» . Открытый океанографический журнал . 4 (2): 71–82. Бибкод : 2010OOcJ....4...71L . дои : 10.2174/1874252101004010071 . hdl : 11250/2429347 . ISSN 1874-2521 .
- Лёвхольт, Ф.; Педерсен, Г.; Гислер, Г. (16 сентября 2008 г.). «Океаническое распространение потенциального цунами с острова Ла-Пальма» . Журнал геофизических исследований . 113 (С9): C09026. Бибкод : 2008JGRC..113.9026L . дои : 10.1029/2007JC004603 .
- Мадер, Чарльз Л. (2001). «Моделирование оползня цунами на Ла-Пальме». Наука об опасностях цунами . 19 (3): 150–170 – через Academia.edu .
- Массон, генеральный директор; Харбиц, CB; Винн, РБ; Педерсен, Г; Лёвхольт, Ф (15 августа 2006 г.). «Подводные оползни: процессы, причины и прогноз опасностей». Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 364 (1845): 2009–2039. Бибкод : 2006RSPTA.364.2009M . дои : 10.1098/rsta.2006.1810 . ПМИД 16844646 . S2CID 11012536 .
- Макгуайр, WJ (1 января 2006 г.). «Боковое обрушение и цунамигенный потенциал морских вулканов» . Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 269 (1): 121–140. Бибкод : 2006ГСЛСП.269..121М . дои : 10.1144/ГСЛ.СП.2006.269.01.08 . ISSN 0305-8719 . S2CID 140635792 .
- Нечмиоглу, Окал; Гейдарзаде, Мохаммед; Вугиукалакис, Георгиос Э.; Сельва, Якопо (май 2023 г.). «Опасность цунами, вызванная оползнями на вулканах: пример Санторини» . Чистая и прикладная геофизика . 180 (5): 1811–1834. Бибкод : 2023PApGe.180.1811N . дои : 10.1007/s00024-023-03252-8 .
- Орловский, Бенедикт М. (8 марта 2021 г.). Соперничающий опыт стихийных бедствий . расшифровка Верлаг. дои : 10.1515/9783839455128 . ISBN 978-3-8394-5512-8 . S2CID 240063012 .
- Парарас-Караяннис, Джордж (2002). «Оценка угрозы возникновения мегацунами в результате постулируемых массивных обрушений склонов островных стратовулканов на Ла-Пальме, Канарских островах и на острове Гавайи». Наука об опасностях цунами . 20 (5): 251–277 – через Academia.edu .
- Смолка, Ансельм (15 августа 2006 г.). «Стихийные бедствия и проблемы экстремальных явлений: управление рисками с точки зрения страхования». Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 364 (1845): 2147–2165. Бибкод : 2006RSPTA.364.2147S . дои : 10.1098/rsta.2006.1818 . ПМИД 16844653 . S2CID 38520920 .
- Тегеран, Бабак; Харрис, Джеффри С.; Грилли, Аннетт Р.; Грилли, Стивен Т.; Абади, Стивен; Кирби, Джеймс Т.; Ши, Фэнъянь (декабрь 2015 г.). «Воздействие цунами в дальней зоне на Североатлантический бассейн в результате крупномасштабного флангового обрушения вулкана Старая вершина, Ла-Пальма» (PDF) . Чистая и прикладная геофизика . 172 (12): 3589–3616. Бибкод : 2015PApGe.172.3589T дои : 10.1007/s00024-015-1135-5 . S2CID 128009476 .
- Фернандес Торрес, Джозеф; Гонсалес Мендес, Пол Хосе; Камачо, Энтони Г.; Прието, Джон Фрэнсис; Брю, Гваделупа (10 августа 2014 г.). «Обзор геодезических исследований вулканов на Канарских островах » Чистая и прикладная геофизика . 172 (11): 3189–3228. дои : 10.1007/ s00024-014-0916-6 hdl : 10261/124325 . ISSN 0033-4553 . S2CID 128948152 .
- Уорд, Стивен Н.; Дэй, Саймон (2001). «Вулкан Кумбре-Вьеха – потенциальный обвал и цунами в Ла-Пальме, Канарские острова» . Письма о геофизических исследованиях . 28 (17): 3397–3400. Бибкод : 2001GeoRL..28.3397W . дои : 10.1029/2001GL013110 . ISSN 1944-8007 .
- Уорд, Стивен Н. (февраль 2002 г.). «Скольжение-ускользание» . Природа . 415 (6875): 973–974. дои : 10.1038/415973а . ISSN 1476-4687 . ПМИД 11875550 . S2CID 4318886 .
- Чжоу, Х.; Мур, CW; Вэй, Ю.; Титов В.В. (10 октября 2011 г.). «Подход типа Буссинеска с вложенной сеткой к моделированию дисперсионного распространения и возникновения цунами, вызванных оползнями» . Природные опасности и науки о системе Земли . 11 (10): 2677–2697. Бибкод : 2011NHESS..11.2677Z . doi : 10.5194/nhess-11-2677-2011 . ISSN 1561-8633 .