دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: E. N. Bernard (auth.), Stefano Tinti (eds.) سری: Advances in Natural and Technological Hazards Research 1 ISBN (شابک) : 9789048142835, 9789401736206 ناشر: Springer Netherlands سال نشر: 1993 تعداد صفحات: 224 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 9 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب سونامی در جهان: پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی سونامی، 1991: هیدروژئولوژی، اقیانوس شناسی، ژئوفیزیک/ژئودزی، رسوب شناسی
در صورت تبدیل فایل کتاب Tsunamis in the World: Fifteenth International Tsunami Symposium, 1991 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سونامی در جهان: پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی سونامی، 1991 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
پتانسیل سونامی را با محاسبه گشتاور لرزه ای تخمین بزنید. این سیستم نویدبخش نسل جدیدی از سیستم های هشدار سونامی محلی است. شوتو (ژاپن) تبدیل تعریف !ida از بزرگی سونامی را به تلاش های محلی برای سونامی توصیف کرد. به عنوان مثال، i l = 2 برابر با 4 متر ارتفاع موج محلی است که خانه های چوبی را تخریب می کند و به اکثر قایق های ماهیگیری آسیب می رساند. SimOes (پرتغال) در مورد یک سیستم لرزه ای مبتنی بر کوه دریا گزارش داد که در منطقه منبع سونامی برای پرتغال قرار داشت. به طور خلاصه، به نظر می رسد خطر خطر سونامی گسترده تر از حوضه اقیانوس آرام است. به نظر می رسد که سقوط های زیر آب یک جزء مهم در تولید سونامی است. در نهایت، فناوری های جدیدی در حال ظهور هستند که در نسل جدیدی از سیستم های هشدار سونامی مورد استفاده قرار می گیرند. این زمان ها برای محققان سونامی هیجان انگیز است. مشاهدات پراکندگی سونامی مشاهده شده در اعماق اقیانوس F. I. GONZALEZl and Ye. A. KULIKOV2 Ipacific Marine Environmental Laboratory, NOAA 7600 Sand Point Way, N. E., Seattle, W A 98115 USA 2State Oceanographic Institute Kropotkinskey per. 6 مسکو 119034، روسیه CIS مدولاسیون دامنه و فرکانس مشاهده شده در رکوردهای فشار پایین سونامی در 6 مارس 1988 آلاسکا نشان داده شده است که ناشی از پراکندگی است که توسط نظریه موج خطی پیش بینی شده است. مدل موج ساده توسعهیافته برای مقایسه با دادهها نیز با یک ویژگی کیفی مهم الگوی جابجایی کف دریا که توسط یک مدل تغییر شکل صفحه گسل لرزهای پیشبینی میشود، سازگار است. ه. وجود یک دوقطبی فرونشست غربی/برآمدگی شرقی.
estimate tsunami potential by computing seismic moment. This system holds promise for a new generation of local tsunami warning systems. Shuto (Japan) described his conversion of !ida's definition of tsunami magnitude to local tsunami efforts. For example, i l = 2 would equal 4 m local wave height, which would destroy wooden houses and damage most fishing boats. SimOes (Portugal) reported on a seamount-based seismic system that was located in the tsunami source area for Portugal. In summary, the risk of tsunami hazard appears to be more widespread than the Pacific Ocean Basin. It appears that underwater slumps are an important component in tsunami generation. Finally, new technologies are emerging that would be used in a new generation of tsunami warning systems. These are exciting times for tsunami researchers. OBSERVATIONS TSUNAMI DISPERSION OBSERVED IN THE DEEP OCEAN F. I. GONZALEZl and Ye. A. KULIKOV2 Ipacific Marine Environmental Laboratory, NOAA 7600 Sand Point Way, N. E. , Seattle, W A 98115 USA 2State Oceanographic Institute Kropotkinskey per. 6 Moscow 119034, Russia CIS The amplitude and frequency modulation observed in bottom pressure records of the 6 March 1988 Alaskan Bight tsunami are shown to be due to dispersion as predicted by linear wave theory. The simple wave model developed for comparison with the data is also consistent with an important qualitative feature of the sea floor displacement pattern which is predicted by a seismic fault plane deformation model, i. e. the existence of a western-subsidence/eastern-uplift dipole.
Front Matter....Pages i-vi
A Summary of the Fifteenth International Tsunami Symposium....Pages 1-3
Front Matter....Pages 5-5
Tsunami Dispersion Observed in the Deep Ocean....Pages 7-16
Historical Tsunami Database for the Kuril-Kamchatka Region....Pages 17-30
Tsunamis in the Norwegian Sea and North Sea Caused by the Storegga Submarine Landslides....Pages 31-42
Tsunamis Related to Volcanic Activity in Italy....Pages 43-63
Historical Tsunamis in Mainland Portugal and Azores — Case Histories....Pages 65-73
Front Matter....Pages 75-75
An Analytical Model of Tsunamis Generated by Earthquakes....Pages 77-94
Analysis of the OBS Data and Numerical Simulation for the 1990 Mariana Earthquake Tsunami....Pages 95-105
On Tsunami Resonance of the Gulf of California....Pages 107-119
Experiment of Oblique Reflection of Solitary Wave....Pages 121-131
Dynamic Response of Structures to Tsunami Attack....Pages 133-138
Front Matter....Pages 139-139
Evaluation of Tsunami Hazard in Calabria and Eastern Sicily, Italy....Pages 141-157
Crack Propagations, Earthquakes and Tsunamis in the Vicinity of Anatolia....Pages 159-175
An Integrated System for Real Time Estimation of Seismic Source Parameters and Its Application to Tsunami Warning....Pages 177-196
Tsunami Intensity and Disasters....Pages 197-216
Complementary Land-Based Tsunami Warning System in SW Portugal....Pages 217-228
Back Matter....Pages 229-229