平成23年03月12日01時25分 気象庁発表
12日01時19分頃地震がありました。
震源地は茨城県沖 ( 北緯36.2度、東経141.4度)で震源の
深さはごく浅い、地震の規模(マグニチュード)は4.3と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
茨城県 震度2 神栖市溝口* 震度1 水戸市金町 日立市役所* 大子町池田* 城里町石塚* 土浦市常名 土浦市下高津* 石岡市柿岡 牛久市中央* つくば市苅間* つくば市小茎* 茨城鹿嶋市鉢形 潮来市辻* 美浦村受領* 阿見町中央* 稲敷市柴崎* 稲敷市須賀津* 筑西市舟生 かすみがうら市上土田* 行方市麻生* 鉾田市鉾田千葉県 震度2 旭市ニ* 香取市佐原下川岸 香取市仁良* 成田市花崎町 震度1 銚子市川口町 東金市東新宿 東金市東岩崎* 旭市高生* 旭市萩園* 多古町多古 芝山町小池* 匝瑳市八日市場ハ* 香取市役所* 香取市羽根川* 横芝光町宮川* 千葉中央区都町* 千葉若葉区小倉台* 成田国際空港 成田市役所* 八街市八街* 印西市美瀬* 千葉栄町安食台*福島県 震度1 浪江町幾世橋津波警報等(警報あるいは注意報)を発表中です。
圖片參考:
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海嘯通常由震源在海底下50千米以內、芮氏地震規模6.5以上的海底地震引起。海嘯波長比海洋的最大深度還要大,在海底附近傳播也沒受多大阻滯,不管海洋深度如何,波都可以傳播過去,海嘯在海洋的傳播速度大約每小時五百到一千公里,而相鄰兩個浪頭的距離也可能遠達500到650公里,當海嘯波進入陸棚後,由於深度變淺,波高突然增大,它的這種波浪運動所捲起的海濤,波高可達數十米,並形成「水牆」。由地震引起的波動與海面上的海浪不同,一般海浪只在一定深度的水層波動,而地震所引起的水體波動是從海面到海底整個水層的起伏。此外,海底火山爆發,土崩及人為的水底核爆,或者是隕石撞擊都會造成海嘯,「水牆」可達百尺。而且隕石造成的海嘯在任何水域也有機會發生,不一定在地震帶。不過隕石造成的海嘯可能千年才會發生一次。海嘯等自然災害都會產生次聲波,大象可以聽到次聲波,像2004年印度洋大地震產生的海嘯,由於大象聽到海嘯產生的次聲波,不聽主人指揮,快速離開現場,乘坐大象的遊客才得以生還。海潮暴漲有可能是海嘯所引起,也可能是颱風所引起。近地海嘯所引起的海潮暴漲通常伴隨著地震,遠洋地震所引起的海嘯則不會感受到地震動。而颱風所引起的海嘯則伴隨強風。史籍上若提到地大震,之後海潮暴漲,則海嘯的可能性極大。然而多數記載只提到海潮暴漲,並無其他說明,是否是地震海嘯就有待進一步探討。因此將史籍上所述之海嘯或疑海嘯,以海嘯信度表示其發生之可能性。當海嘯從較寬廣較深的海域傳到海岸時,則會變形。當海水傳到岸邊時,因為水深變淺,所以波浪的傳遞速度變慢。當前一波海浪的速度變慢後,後一波因為速度未降追了上來,所以變成波高變高。所以即便在深水區不高的波浪,到了岸邊波高卻會增加許多。當海嘯到達海岸時,看來很像加速版的潮汐的起落。如果波高太高時波浪則會碎掉,或是可以看到很高的水牆。不過海嘯一般很少在岸邊成為如塔般很高的水牆,或是看到明顯的破浪,因為有時波浪是在離岸較遠處就已破碎了。另外海嘯來襲時波浪若進入淺水海灣或河流出海口,也可能看到類似階梯狀波浪的湧潮(bore)出現。這些都會造成海岸邊的海水高度升高。若震央較近海岸時,甚至有觀測到升高相當於十層樓高的。』歷史根據歷史紀錄,20世紀至少發生過25次海嘯,顯示海嘯並不是非常罕見的現象。紀錄全球的海嘯發生區大致與地震帶一致。全球有記載的破壞性海嘯大約有260次左右,平均大約6、7年發生一次。發生在環太平洋地區的地震海嘯就佔了約80%。而日本列島及附近海域的地震又佔太平洋地震海嘯的60%左右,日本是全球發生地震海嘯並且受害最深的國家。最近造成較大規模的海嘯有:2004年12月26日於印尼的蘇門達臘外海發生芮氏規模9.0海底地震。海嘯襲擊斯里蘭卡、印度、泰國、印尼、馬來西亞、孟加拉、馬爾地夫、緬甸和非洲東岸等國家,造成30餘萬人喪生。準確死亡數字已無法統計。參見2004年印度洋大地震。 1998年7月兩個芮氏規模7.0的海底地震,造成巴布亞紐幾內亞約2100人喪生。 1992年9月尼加拉瓜發生海嘯。 1883年8月25日荷屬東印度群島上火山爆發,引起的海嘯使約36,000人死亡。
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