Ước tính rủi ro sóng thần
Estimate tsunami risk based on earthquake parameters and your coastal proximity.
AssessmentĐộng đất tạo ra sóng thần như thế nào
Sóng thần là sóng đại dương được tạo ra bởi sự dịch chuyển nước quy mô lớn đột ngột, thường do động đất dưới biển dọc theo các vùng hút chìm gây ra. Khi một phần vỏ đại dương bị đẩy lên hoặc
Không phải tất cả động đất đều tạo ra sóng thần. Các yếu tố chính là: động đất phải xảy ra dưới biển, nông (thường dưới 70 km), lớn (thường M7,0 trở lên cho sóng thần địa phương
Khái niệm Chính trong Khoa học Sóng thần
- Thời gian cảnh báo sóng thần phụ thuộc vào khoảng cách: sóng thần gần có thể đến trong 10–30 phút, trong khi sóng thần xuyên đại dương có thể mất hàng giờ — sóng thần Nhật Bản 2011 đến Chile 22 giờ sau.
- Động đất sóng thần là một loại đặc biệt của các sự kiện đứt gãy chậm tạo ra sóng thần lớn không tương xứng so với cường độ, khiến chúng đặc biệt nguy hiểm cho các bờ biển gần đó.
- Chiều cao chạy lên — độ cao thẳng đứng tối đa mà nước đạt được trên bờ — có thể vượt xa chiều cao sóng ngoài khơi do địa hình bờ biển và hiệu ứng cộng hưởng cảng.
- Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) và các trung tâm cảnh báo khu vực sử dụng phao DART (cảm biến áp suất đại dương sâu) để phát hiện và xác nhận sóng thần theo thời gian thực.
Ứng dụng Phổ biến
- Hiểu liệu trận động đất được báo cáo có tiềm năng tạo sóng thần dựa trên các thông số của nó.
- Khám phá giáo dục về mối quan hệ giữa đặc điểm động đất và sự hình thành sóng thần.
- Đánh giá mức độ phơi nhiễm ven biển với nguy hiểm sóng thần cho kế hoạch du lịch hoặc chuyển nơi ở.
- Tìm hiểu về hệ thống cảnh báo sóng thần và tầm quan trọng của sơ tán ngay lập tức cho sự kiện gần.
How to Use
-
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.
-
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.
-
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.