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쓰나미 뒤에 숨겨진 냉혹한 물리학!
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سختی
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대산에서 형성되는 스나미 파도는 높은
속도로 이동하지만 거의 눈에 띄지
않습니다. 이제 파도가 해안으로
접근하거나 수심이 점차 얕아집니다.
놀랍게도 처음에는 무해에 보였던
파도가 갑자기 엄청난 진폭을 얻게
되어 파괴적인 쓰나미로 변모합니다.이
이상한 물리를 이해하기 위해
바닷속으로 들어가 봅시다.
여기서는 하나의 판이 다른 판 아래로
미끄러져 들어갑니다. 상층부에 부풀어
오은 부분을 주의깊게 살펴보세요.이
움직임은 얼마나 더 지속될까요?이 이
고착된 목재 조각들은 어떤 일이
발생하는지 보여줍니다. 계속 조여
보지만 일정 시간이 지나면 갑자기
펑하고 터집니다.
붕. 실험과 마찬가지로 해저 바닥은
짧은 시간 내에 축적된 에너지를 모두
방출합니다. 이것이 쓰나미 파도가
형성되는 방식입니다.
만약 마법처럼 바다를 모두 말릴 수
있다면 지표면의 다양한 조각들을
명확히 볼 수 있을 것입니다.이
조각들은 지각판이라고 불립니다.
지표면은 서로 상대적으로 움직이는
다양한 지각판으로 구성되어 있으며
정확히 일곱 개의 주요 지각판으로
이루어져 있습니다. 지구의 핵 내부에
용된 용암은 대료 열 전달로 인해
지속적으로 순환합니다. 지갑파는 물
위에 떠 있는 얼음처럼 용된 핵 위에
떠 있습니다. 용암의 지속적인
운동으로 인해 지갑판은 지속적으로
움직입니다. 예를 들어이
애니메이션에서 두 개의 지갑판이 서로
멀어지며 열곡이 형성되고 있습니다.
동아프리카 열곡은 이러한 움직임에
훌륭한 예시입니다.
이제이 지갑한 움직임을 살펴보세요.
여기서는 판들이 수렴하고 있습니다.
이러한 상호 작용은 산맥, 해구,
때로는 화라산의 형성을 초래할 수
있습니다.
이러한 수렴 운동의 가장 좋은 예시는
미국 북서부의 캐스케이드 삼맥입니다.
지갑판의 움직임은 매우 느리며 연간
몇 인치에 불과합니다. 이제 흥미로운
관찰입니다. 지진 발생 가능성이 높은
전 세계의 모든 지역을 점으로 표시해
보세요. 그 모든 지역이 두 개의
지가판이 만나고 있는 지역에 위치해
있음을 발견할 것입니다. 맞습니다.
두 지갑한판 사이에 상대적 운동과
관련된 에너지 방출이 지진을
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