कैसे जलवायु परिवर्तन से बड़े भूस्खलन और मेगा-सूनामी हो सकते हैं

कैसे जलवायु परिवर्तन से बड़े भूस्खलन और मेगा-सूनामी हो सकते हैंलोग 24 दिसंबर, 2018 को इंडोनेशिया के सुमुर के एक गाँव में सुनामी के बाद हुए नुकसान का निरीक्षण करते हैं। (एपी फोटो / फौजी चानगियागो)

60 साल पहले, एक विशाल लहर के संकीर्ण इनलेट पर धोया गया था लिटुआ खाड़ी, अलास्का, जंगल में दस्तक देते हुए, मछली पकड़ने वाली दो नावों को डुबोना और दो लोगों के जीवन का दावा करना।

निकटवर्ती भूकंप ने खाड़ी में एक भूस्खलन शुरू कर दिया था, जिससे अचानक भारी मात्रा में पानी विस्थापित हो गया। बड़े भूस्खलन सुनामी 160 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गई और रन-अप (ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो एक लहर ढलान तक पहुंचती है) का कारण बनी। समुद्र तल से 524 मीटर ऊपर। परिप्रेक्ष्य के लिए, टोरंटो शहर में सीएन टॉवर की ऊँचाई (553 मीटर) या न्यूयॉर्क शहर में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (541 मीटर) की कल्पना करें।

बड़े भूस्खलन, 1958 में लिटुआ खाड़ी से टकराते हुए, चट्टान, मिट्टी और पानी के मिश्रण हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जब एक भूस्खलन पानी के शरीर से टकराता है, तो यह हो सकता है तरंगें उत्पन्न करेंविशेष रूप से पहाड़ी तटीय क्षेत्रों में, जहाँ खड़ी ढलान एक पर्व, झील या जलाशय से मिलती है। हालांकि मेगा-सुनामी अक्सर होती हैं खबर में सनसनीखेज, वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से प्रलेखित घटनाएं नए शोध को प्रेरित करती हैं।

जुलाई के अंत में, ए पेरीविले, अलास्का के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप, दक्षिण अलास्का, अलेउतियन द्वीप और अलास्का प्रायद्वीप के लिए सूनामी की चेतावनी दी। और वैज्ञानिकों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि ए अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में एक जलसे में ग्लेशियर पीछे हटने से भूस्खलन और सुनामी का खतरा बढ़ गया था व्हिटियर शहर से दूर एक लोकप्रिय मछली पकड़ने और पर्यटन क्षेत्र में।

इन प्रमुख प्राकृतिक खतरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों पर तत्काल काम चल रहा है। यह गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं की संख्या और आकार बढ़ाने में योगदान कर सकता है।

हाल ही में विशाल लहर की घटनाओं

या तो द्वारा ट्रिगर भूकंप या सामान्य से अधिक वर्षा, अलास्का में 2015 में एक और बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ तान Fiord, एंकोरेज के पूर्व में 500 कि.मी. यह घटना इतनी शक्तिशाली थी, इसने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की और 4.9 तीव्रता के भूकंप के रूप में पंजीकृत किया, जो लगभग शक्ति के विस्फोटक के बराबर था 340 टन टीएनटी.

पानी में भूस्खलन का प्रभाव इतना मजबूत था कि यह उत्पन्न हुआ भूकंपीय संकेत कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में निगरानी स्टेशनों पर पाया गया। प्रभाव के साथ एक लहर उत्पन्न हुई 193 मीटर की दौड़। शुक्र है कि इलाका दूरस्थ है और किसी की मौत नहीं हुई।

हालांकि, 2017 में भूस्खलन हुआ कर्रत फियोर्ड, ग्रीनलैंड, घातक था। इसने प्रभाव स्थल पर 90 मीटर ऊंची सुनामी उत्पन्न की। इस लहर ने नुगुत्सियाक के समुदाय को 30 किलोमीटर तक फैला दिया, इसे मिटा दिया और चार लोगों को मार डाला। अन्य प्रमुख भूस्खलन लहर की घटनाएं हाल ही में हुई हैं नॉर्वे और ब्रिटिश कोलंबिया.

भूकंप, ज्वालामुखी के पतन और पनडुब्बी के भूस्खलन सहित अन्य तंत्रों द्वारा भी सुनामी उत्पन्न की जाती है। भूकंप बड़े पैमाने पर पनडुब्बी भूस्खलन को गति प्रदान कर सकते हैं, जिसे अधिकतम सुनामी रन-अप के लिए प्रमुख योगदानकर्ता दिखाया गया है। यह तब हुआ जब भूकंप आए 2011 में जापान और 2016 में न्यूजीलैंडजिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में 40 मीटर और सात मीटर की रन-अप होती है।

लहर के आकार की भविष्यवाणी करना

बड़े भूस्खलन सुनामी क्षेत्र में मापना मुश्किल या असंभव है। वे आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत खड़ी ढलान के साथ होते हैं, और इसलिए आमतौर पर बड़े शहरों से दूर होते हैं। भूवैज्ञानिकों ने कई घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, इन घटनाओं के बाद पेड़ों और चट्टानों को धोए गए ऊंचे स्थान या जमाओं को मैप करके, जैसे कि तेन फिरर्ड में।

लेकिन ये प्राकृतिक खतरे समाज के लिए एक बड़ा खतरा हैं। क्या होगा अगर एक जलाशय में भूस्खलन एक लहर बनाता है जो एक बांध से आगे निकल जाता है? यह 1963 में हुआ था वाजोंट, इटली, नीचे की ओर रहने वाले 2,000 से अधिक लोगों की हत्या।

भूस्खलन से तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, इसकी बेहतर समझ महत्वपूर्ण है। प्रायोगिक अध्ययन इन तरंगों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक तरीका है। प्रयोगशाला परीक्षणों ने अनुभवजन्य को जन्म दिया है आकार का अनुमान लगाने के लिए समीकरण भूस्खलन की सुनामी

उच्च गति वाले डिजिटल कैमरों का उपयोग करते हुए विस्तृत माप के साथ हालिया शोध के नियंत्रण को निर्धारित करने में मदद कर रहा है पीढ़ी पर भूस्खलन गुण लहरों का। इससे क्वीन यूनिवर्सिटी में नए शोध हुए हैं जिन्होंने सैद्धांतिक समझ को बेहतर बनाया है भूस्खलन पानी में गति को स्थानांतरित करता है और लहरें उत्पन्न करते हैं।

तरंग का आकार इस पर निर्भर करता है स्लाइड की मोटाई और गति प्रभाव में। इन तरंगों का आकार अब भविष्यवाणी की जा सकती है और लहर आयाम के साथ (बाकी की शिखा से दूरी), और कंप्यूटर मॉडल के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लहर प्रसार और भूस्खलन तरंग पीढ़ी का पूर्ण अनुकरण। ये मॉडल प्रयोगशाला पैमाने पर और पर तरंगों के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं तटीय वातावरण में फ़ील्ड स्केल.

अतीत और भविष्य की घटनाएँ

1900 के बाद से, वहाँ आठ व्यापक लहर घटनाओं की पुष्टि की गई है जहां बड़े भूस्खलन ने 30 मीटर से अधिक ऊंची लहरें पैदा की हैं। इनमें से दो ने 100 के दशक में नॉर्वे में 1930 से अधिक मौतें कीं। इन आठ प्रमुख घटनाओं में से चार 2000 के बाद से हुई हैं।

कैसे जलवायु परिवर्तन से बड़े भूस्खलन और मेगा-सूनामी हो सकते हैं बचावकर्ता इंडोनेशिया के सेबुकु द्वीप पर घरों की निकासी के दौरान एक युवा लड़की और उसके परिवार की मदद करते हैं। 22 दिसंबर, 2018 को, अनक क्रैकटाऊ ज्वालामुखी का प्रवाह विफल हो गया, जिससे एक सुनामी उत्पन्न हुई जिसने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली। (एपी फोटो / फौजी चानगियागो)

हालांकि, छोटी तरंगों वाली अन्य घटनाओं ने अधिक आबादी वाले तटों को तबाह कर दिया है। उदाहरण के लिए, का पतन 2018 में अनक क्रकटाऊ ज्वालामुखी इंडोनेशिया के तट पर एक सुनामी उत्पन्न हुई जो खत्म हो गई 400 हताहतों की संख्या और बड़े बुनियादी ढांचे को नुकसान.

क्या भविष्य में इनमें से अधिक घटनाएं घटेंगी? जलवायु परिवर्तन इन प्राकृतिक खतरों की आवृत्ति और परिमाण को प्रभावित कर सकता है।

एक वार्मिंग जलवायु निश्चित रूप से कई तरीकों से उत्तरी और अल्पाइन वातावरण को बदल देती है। इसमें शामिल हो सकते हैं permafrost पिघलना, पीछे हटने वाले ग्लेशियरों और हिमशैलिंग, अधिक लगातार फ्रीज-पिघलना चक्र और वृद्धि हुई वर्षा या अन्य हाइड्रोलिक ट्रिगर। ये सभी इसमें योगदान दे सकते हैं रॉक ढलानों को अस्थिर करना और पानी में एक बड़े भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

इन प्राकृतिक खतरों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे और आबादी को नुकसान को कम किया जा सकता है। यह भौतिक प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक समझ, साइट-विशिष्ट इंजीनियरिंग जोखिम विश्लेषण और खतरों से ग्रस्त क्षेत्रों के तटीय प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।वार्तालाप

के बारे में लेखक

रेयान पी। मुलिगन, सिविल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर, क्वींस यूनिवर्सिटी, ओन्टेरियो और एंडी टेक, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, क्वींस यूनिवर्सिटी, ओन्टेरियो

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इस लेख से पुन: प्रकाशित किया गया है वार्तालाप क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत। को पढ़िए मूल लेख.

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