Estimador de Risco de Tsunami
Estimate tsunami risk based on earthquake parameters and your coastal proximity.
AssessmentComo os Terremotos Geram Tsunamis
Tsunamis são ondas oceânicas geradas pelo deslocamento súbito em grande escala de água, mais comumente causadas por terremotos submarinos ao longo de zonas de subducção. Quando uma seção da crosta oceânica é empurrada para cima ou cai durante um grande terremoto, ela desloca um enorme volume de água que se propaga para fora como uma série de ondas de longo período. Em oceano profundo, ondas de tsunami viajam a velocidades de 500-800 km/h (semelhante a um avião a jato) com alturas de onda de apenas 30-60 cm, tornando-as quase indetectáveis. À medida que as ondas se aproximam de águas costeiras rasas, elas desaceleram e se comprimem, fazendo as alturas de onda amplificarem dramaticamente — um processo chamado empolamento — potencialmente atingindo 10-30 metros ou mais na linha costeira.
Nem todos os terremotos geram tsunamis. Os fatores-chave são: o terremoto deve ser submarino (sob o oceano), raso (tipicamente menos de 70 km de profundidade), grande (geralmente M7,0 ou superior para tsunamis locais, M7,5+ para regionais), e deve envolver deslocamento vertical significativo do fundo do mar. Terremotos de falha transcorrente, que envolvem principalmente movimento horizontal, raramente geram tsunamis significativos. O mecanismo de fonte de tsunami mais perigoso é a falha de empurrão em megatrustes de zonas de subducção, como visto nos eventos do Oceano Índico de 2004 (M9,1), Tōhoku de 2011 (M9,1) e Chile de 1960 (M9,5).
Conceitos-chave na Ciência dos Tsunamis
- O tempo de alerta de tsunami depende da distância: tsunamis de campo próximo podem chegar dentro de 10-30 minutos, enquanto tsunamis transoceânicos podem levar horas — o tsunami do Japão de 2011 chegou ao Chile 22 horas depois.
- Terremotos tsunamigênicos são uma classe especial de eventos de ruptura lenta que geram tsunamis desproporcionalmente grandes em relação à sua magnitude, tornando-os particularmente perigosos para costas próximas.
- A altura de run-up — a elevação vertical máxima alcançada pela água em terra — pode exceder em muito a altura da onda offshore devido à topografia costeira e efeitos de ressonância de porto.
- O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC) e centros de alerta regionais usam boias DART (sensores de pressão de oceano profundo) para detectar e confirmar tsunamis em tempo real.
Usos Comuns
- Entender se um terremoto reportado tem potencial para gerar um tsunami com base em seus parâmetros.
- Exploração educacional da relação entre características de terremotos e geração de tsunamis.
- Avaliar a exposição costeira ao perigo de tsunami para planejamento de viagens ou mudança.
- Aprender sobre sistemas de alerta de tsunami e a importância da evacuação imediata para eventos de campo próximo.
How to Use
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1
Enter Earthquake Parameters
Input the earthquake magnitude, focal depth, and location. Tsunamis are most efficiently generated by shallow (< 50 km depth) thrust earthquakes with vertical fault displacement; the tool checks these criteria automatically.
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2
Specify Your Coastal Location
Enter your coastal city or coordinates. The tool calculates your approximate distance from the source and identifies whether you are in a mapped tsunami inundation zone based on NOAA and national tsunami center data.
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3
Read Your Risk Summary
Review the estimated wave arrival time, indicative wave height range, and evacuation tier. Treat all outputs as supplementary to official warnings from PTWC, NTHMP, or JMA, which must always take precedence.
About
Tsunami science sits at the intersection of seismology, physical oceanography, and coastal engineering. The word tsunami derives from the Japanese 津波 (tsu, harbor; nami, wave), reflecting Japan's millennia of devastating experience with these events. Despite their colloquial name 'tidal waves,' tsunamis have no connection to tidal forces; they are long-period gravity waves with wavelengths of 100–500 km in deep water and wave periods of 10–60 minutes, compared to wind-driven ocean waves with periods of seconds.
The physics of tsunami generation requires a mechanism that displaces a large volume of water vertically over a large area. Megathrust earthquakes accomplish this by the sudden elastic rebound of the overriding plate—the 2011 Tohoku earthquake caused the seafloor to rise by 5–8 meters over a 300 × 200 km area instantaneously, displacing an estimated 5 cubic kilometers of water. The resulting wave system propagates radially, with energy concentrated perpendicular to the fault strike. Directivity effects mean that the coast directly opposite the rupture typically receives the highest waves.
The Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) buoy network, operated primarily by NOAA, provides real-time sea-level measurements from the deep ocean floor. These buoys detect tsunami wave amplitudes of centimeters in the open ocean, enabling confirmation or cancellation of warnings within 15–30 minutes of a potentially tsunamigenic earthquake. Combined with coastal tide gauge networks and numerical propagation models, DART data allows warning centers to issue probabilistic wave height forecasts for coastal communities hours before wave arrival in distant-field scenarios. Local and regional tsunamis remain the most challenging problem in warning science because the lead times are measured in minutes.