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太平洋岛国的火山喷发竟导致km之

来源:萨摩亚 时间:2022/5/11

太平洋岛国的火山喷发竟导致km之外的日本发生海啸?

汤加附近岛屿火山再次发生大型喷发WNI第一时间捕捉

洪加汤加·洪加哈阿帕伊是位于汤加本岛北部的火山岛,此前在14日黎明曾发生了一次较大规模的火山喷发。而此次于15日的喷发规模远超上次,火山喷烟高度达到了m以上。

通过葵花8号卫星的可视画面中,可以清晰地看到火山灰以喷发点为中心徐徐展开的景象。

在15日的大规模火山喷发之后,位于火山岛以南的汤加本岛接连观测到了1m以上的海水潮位变化,经判断,这是伴随火山喷发而同时引发的海啸。此次海啸带来的潮位变化明显比前一天的更加剧烈,当地可能面临着较大的受灾风险。

在此次喷发之后,周边地区相继发布海啸预警。根据各方观测到的海啸高度来看,汤加为80cm,美属萨摩亚为60cm。

当天(15日)夜间19时3分,日本气象厅首发海啸预报(或多或少的海平面变动)。预报指出,尽管预计日本沿海会出现一些海平面波动,但是没有受灾的风险。预计沿海地区的海平面波动最早在当天夜间1点到达。同时也预计此后大约一天时间里发生持续性海平面波动的可能性较大。本次预想的海面波动区域包括日本东部南部几乎全部太平洋沿海地区。

那么为什么日本气象厅紧接着在当天夜里,却又发布了更为严重的海啸警报(1-3m)呢?海啸又是如何从汤加影响到远在km之外的日本的呢?

日本各地发生急剧的气压变化分析是汤加火山喷发的冲击波影响导致

在1月15日晚0-1点,日本全国发生了短暂的气压变化。分析可能是汤加火山当日下午喷发时的冲击波导致的

WNI在日本设置了多个独家气象观测仪器和高性能气象传感器。通过气压观测可以一探究竟。如图所示,局地气压在短暂升高后(红色),短暂停留便立刻下降(蓝色),如同同心圆向外传播一般。据统计,整个过程的气压平均变化幅度大概hPa左右。

究其原因,主要考虑是受到火山喷发后带来的冲击波影响,产生了独特的升压(气压上升)后再降压(气压下降)的现象。

原本认为此次冲击波并没有带来特别大的影响,仅仅是这次火山喷发的附属产物。

但这次冲击波或许恰恰也是日本发生超远距离海啸的根源所在。

难道真的是火山喷发带来空气振动从而引发的海啸吗?

海平面波动正好匹配气压的急剧上升

空气振动引发海啸的原理

目前存在一种说法指出,1月15日到16日中袭击日本的海啸并非是通常由海水传播的海啸,而是由火山喷发带来的冲击波——即空气振动——所引发的可能性更大。

海平面波动的观测数据与WNI观测到的气压值得到了匹配,与这种假说并不矛盾。

空气振动引发海啸的原理

东北大学灾害科学国际研究所的今村文彦教授指出,包括日本在内的环太平洋地区发生海啸的源头,很大可能是由汤加火山喷发所带来的剧烈气压变化导致的。

通常来说,火山喷发会带来一定的空气振动(冲击波),例如在日本樱岛火山附近居住的房屋玻璃经常发生摇晃。这次在汤加发生的岛屿火山大规模喷发可谓是千年一遇,有可能发生非常明显的空气振动。

空气振动最前部会带来较大的压力,向下传导给海水。在最前部通过之后,原本被加压的海水反弹导致海平面上升,从而引发海啸。

空气振动比在海水中推进的海啸速度更快也更早到达,从而可以与后来的海啸远距离行进的过程相互验证。

之所以说与通常意义的海啸不一样,是因为此次海啸并不具备通常通过海水传播的海啸所具备的几个特征。

首先是到达的时间更早。首波海啸到达日本的时间比预想的时间要早3小时左右。

第二是海平面升降波动的时间间隔不同。通常情况下,由海外远距离引发的海啸会以0min到1小时左右为一周期反复升降波动。而这次的海啸波动周期为几分钟到10min不等的短时间为主。这也是远距离海啸所不具备的特征之一。

另外一方面,在海啸向日本前进的过程中会经过的密克罗尼西亚等岛屿,当地观测到的海啸观测值要比日本小很多。这也是本次海啸的特征之一。

对于这个现象发生的原因,今村教授表示由于海底地形变化以及山体破坏的冲击导致的海啸,很难在海水中传播。

而此次空气振动波最前部经过日本时带来的显著的气压变化被Weathernews独家气象观测设备完整观测到了。

从日本关东地区和伊豆群岛开始,以日本东南部展开的同心圆形状的气压变化快速过境。在经过红色符号的气压上升之后,快速转为表示气压下降的蓝色。

平均气压变化幅度大概hPa左右,虽然没有低压和高压那样宏观的变化,但在短短30分钟内发生这种变化也是相当罕见且具有特点的现象。

就在这轮气压急剧变化之后,日本沿海地区也紧接着相继观测到了海平面波动,恰好与今村教授所说的内容相吻合。

此外,由于目前尚不了解此次火山喷发过程的全貌,今后的火山活动同样不明朗,因此并不能排除以后再次发生此类非常规海啸的可能。

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