Saptarshee Mitra,Raphael Paris,Laurent Bernard,RémiAbbal,Pascal Charrier等。应用于海啸沉积物的X射线图:优化的图像处理和粒度,粒度,粒度形状和沉积物的定量分析3D。海洋地质学,2024,470,pp.107247。10.1016/j.margeo.2024.107247。hal-04514532
(5)Iliwerung-Hobal(6)Banuawuhu(7)Gamalama(8)Iron Kie(9)Gamkonora(10)Rokatenda(11)Rinjani-Samalas(12)Tambora(12)Tambora(13)Teon
尊敬的开场白。TED STEVENS,美国阿拉斯加州参议员 C 主席。欢迎参加我们的第一次听证会。我们很荣幸邀请到参议院多数党领袖 Bill Frist 和参议员 Mary Landrieu 来到这里,就他们最近访问印度洋海啸受灾国家的情况作证。我们非常感谢他们愿意前来。1994 年,参议员 Inouye 和我以及俄勒冈州参议员 Hatfield 指示 NOAA 制定国家海啸灾害缓解计划。1968 年地震后,我们遭遇了海啸。但这是对袭击西海岸的小型海啸的回应。它反映了我们对太平洋海啸频率的共同担忧。该法案旨在建立我们在太平洋现有的海啸预警网络。我感谢证人今天到场。请允许我让位给我们的联合主席参议员 Inouye。
摘要——波多黎各岛海岸最近一次观测到的海啸发生在 1918 年 10 月 11 日,当时莫纳海峡发生了 7.2 级地震。这场地震引发的海啸主要影响了该岛的西北部海岸。海啸后调查的上升值表明海浪高达 6 米。关于海啸源头的争议导致了几种数值模拟,其中断层破裂或海底滑坡是海啸的最可能原因。在这里,我们跟进了以前对地震引发的波多黎各西海岸海底滑坡海啸的模拟。我们以前研究的改进包括:(1)更高分辨率的水深测量;(2)专门为海啸开发的 3D-2D 耦合数值模型; (3) 使用具有双向嵌套功能的非静水力学数值模型 NEOWAVE (非静水力学海洋波演变);(4) 进行综合能量分析以确定海啸波完全发展的时间。三维 Navier-Stokes 模型海啸解采用 Navier-Stokes 算法,具有两种流体(水和滑坡)的多个界面,用于确定海底滑坡产生的初始波浪特性。使用 NEOWAVE 使我们能够解决沿海淹没、波浪传播和详细的爬高问题。我们的研究结果与以前的研究一致,其中海底滑坡被认为是海啸的最可能来源,并且水深测量分辨率的提高使沿海地区被淹没的情况与海啸后调查的值相吻合。我们独特的能量分析表明,大部分波浪能被隔离在波浪生成区域,特别是在滑坡附近的深度,并且一旦初始波浪从生成区域传播,其能量就会开始稳定。
强大的海啸预警和减灾系统还依赖于高质量数据和科学产品的自由和开放交换以及长期管理。报告目前并未解决所有海啸观测和产品存档问题。未解决的其他主题包括:非美国沿海水位数据的长期存档和访问,包括全球海平面观测系统 (GLOSS);海啸模型的存档,包括模型输入(计算网格、变形源、边界条件和强迫)和输出; NOAA 和国家海啸灾害缓解计划 (NTHMP) 发布的海啸技术报告;已发布的疏散地图和安全手册;事件后调查报告;以及国际海啸信息中心的作用。所有这些主题都需要 NOAA 内部以及与 NTHMP 和国内外其他合作伙伴进行进一步讨论。
关键基础设施、沿海地区道路网络、其他易受海啸影响的基础设施以及海啸地区的工业、商业、旅游、教育、卫生、住房、金融、宗教和文化设施的位置;识别潜在的疏散路线和安全区域;中等分辨率数字高程模型
1.3使用培根的沉积物芯的年龄深度模型为沉积物核的年龄至深度模型,我们使用了程序培根,版本2.3.9.1 17在称为R 18的统计软件中安装为包装。对于每个核心,我们执行了两个模型:模型1包括所有或大多数日期(在下面的每种情况下指定),没有先前的假设。在模型2中,我们使用了选项hiatus.depths = 8.2 ka层的下边界和slump = 8.2 ka层的厚度,并在层中发现的丢弃日期可以重新沉积。我们将裂缝深度放在层下方的位置,使沉积物中有间隙或破裂,在层的深度处凹陷,允许给定深度之间的瞬时沉积。培根程序的文档可在(https://chrono.qub.ac.uk/blaauw/manualbacon_2.3.pdf,上一次访问2023/12/06)
在1957年的国际地球物理年度建立了应用地球物理学系。从那时起,它已成为该国最重要的地球物理部门之一,授予了优质的教学和研究。该部门配备了最先进的地球物理仪器,其中包括所有地球物理学科。该部门设有一个具有宽带记录设施的地震观测设施,以及许多实验室,例如地球物理倒置,地球物理仪器,岩石和岩石物理学,地震数据处理,煤炭地球物理学,全球优化和深度学习,遥感和重力感应和重力磁性。该部门参与了不同的尖端研究领域,目前,它有一个雄心勃勃的计划,可以在非常规烃,矿产勘探,AI和自然资源和自动化自然资源和可持续性,自然危害,自然危害和缓解,缓解,早期战线,tsunami/tsunami tsunami predational-Predictical predatife and oflognwerswordswordswortsword和Shocterwordswordsword和Shocterwordsword和Shocterwordsword和Shocterwordswort的领域中建立一些新的卓越中心。
来自加勒比地区和邻近地区 48 个国家和地区的 420,000 多人参加了年度海啸演习 CARIBE WAVE 2023。该演习于 2023 年 3 月 23 日举行,目的是验证和推进该地区的海啸抵御力社区。它还支持联合国教科文组织 IOC 海啸准备认可计划的一项指标。该地区长期以来一直遭受毁灭性的海啸,演习有助于高危社区为这种不常见但影响巨大的灾害做好准备。为 CARIBE WAVE 23 模拟了两种假设情景,一种是由位于洪都拉斯湾的 7.6 级地震引发的海啸,另一种是由马提尼克岛的培雷火山侧翼崩塌引发的。火山情景用于测试火山活动引发的海啸的实验程序和产品。48 个成员国和领土可自行选择两种情景,并决定其国家的参与程度和活动水平。
•世界物理地理的显着特征。•在世界范围内分配主要自然资源(包括南亚和印度次大陆); factors responsible for the location of primary, sec ondary, and tertiary sector industries in various parts of the world (including India) • Important Geophysical phenomena such as earth quakes, Tsunami, Volcanic activity, cyclone etc., geo graphical features and their location- changes in critical geographical features (in cluding water-bodies and ice-caps) and in flora and fauna and the effects of such changes.•时事
