2014年5月12日:第六个防灾减灾日 主题:城镇化与减灾
经中华人民共和国国务院批准,自2009年起,每年5月12日为全国“防灾减灾日”引。 图标以彩虹、伞、人为基本构图元素。其中,雨后天晴的彩虹韵意着美好、未来和希望;伞是人们防雨的最常用工具,其弧形形象代表着保护、呵护之意;两个人代表着一男一女、一老一少……大家携手,共同防灾减灾。整个标识体现出积极向上的思想和保障人民群众生命财产安全之意。2009年3月2日,国家减灾委、民政部发布消息,经国务院批准,自2009年起,每年5月12日为全国“防灾减灾日”。
1、台风的源地怎么分布
台风的源地,是指经常发生台风的海区。全球台风主要发生于8个海区。其中北半球有北太平洋西部和东部、北大西洋西部、孟加拉湾和阿拉伯海5个海区,而南半球有南太平洋西部、南印度洋西部和东部3个海区。西北太平洋台风的源地又分三个相对集中区:菲律宾以东的洋面;关岛附近洋面和南海中北部。在南海形成的台风,对我国华南一带影响重大。
从全球台风总数的百分率的区域分布图中可以看到,大洋西部发生的台风比大洋东部发生的台风多,其中以西北太平洋海区为最多(占36%以上),而南大西洋和
东南太平洋至今尚未发现有台风生成。
台风大多数发生在南、北纬度的5°~20°,尤其是在10°~20°发生了65%。而在20°以外的较高纬度发生的台风只占13%,发生在5°以内赤道附近的台风极少。
2、台风的能量到底有多大
台风能量(tsphoon energy):台风中水汽凝结释放出来维持台风环流的能量。台风涡旋的巨大能量来源于其中水汽上升凝结所释放的潜热。一些计算表明,在一个中等强度的台风中,每天放出的热量约为:2.0—6.0X1019J这相当于16X1012kw·h/d。科学家曾估算,一个中等强度的台风所释放台风的能量相当于几颗原子弹或上百个氢弹或10亿吨黄色炸药所释放能量的总和。
据统计,从1947年至1980年全球十种主要自然灾害中,由台风造成的死亡人数为49.9万人,占全球自然灾害死亡总人数的41%,比地震造成的死亡人数(45万人)还多。
3、史上最强台风和建国以来登陆我国造成死亡人数最多的台风分别是什么
史上最强台风:1979年10月光顾日本的台风泰培(Typhoon Tip)是有确切纪录以来影响范围最大,强度最强的热带气旋,台风的环流半径创纪录地达到了1,350mile(相当于2,170km ),几乎可以覆盖大半个美国本土,而它的达到台风强度的风暴圈半径也达到了675mile(相当于1,085km)。其中心风力最高达到了305km/h(85m/s)。创下了历史纪录,至今仍无热带气旋能够打破。
建国以来登陆我国造成死亡人数最多的台风:197503号NINA超强台风,其最大风速250km/h。1975年8月4日,该年度中国内地第3号台风(“7503号”台风)在福建晋江登陆。台风没有像通常那样在陆地上迅速消失,却以罕见的强力,越江西,穿湖南,在常德附近突然转向,北渡长江直入中原腹地,直接制造了河南驻马店“75·8”特大洪水灾害。据披露,因灾直接死亡人数在175000~200000人。
4、台风为何“偏爱”登陆苍南县
浙江省气象专家陈宏义认为,这与苍南县特殊的地理位置有关,“登陆地基本集中在苍南县霞关镇和金乡镇,从地理上看,这两个镇从陆地向海外微凸,霞关镇位于浙闽交界处,向手一样伸向大海,护住了福建的沙埕港,往往成为台风最先接触到的地方。”
陈宏义说,浙江省台州的石塘、坎门,宁波的象山石浦,也像霞关和金乡一样具有这样的地理特征,所以台风登陆也比较多。
陈宏义分析认为,台风偏爱登陆苍南县的另外一个原因与苍南纬度不高有关。苍南陆地界于东经120°7'-121°07'1,北纬27°06'-27°36'1 ,“纬度越高的地区,台风登陆相对较少,历史上,极个别的台风登陆山东、江苏、上海,登陆浙江北部的台风也是少数,新中国成立以来总共只有5个。”
5、中国台风博物馆建在哪里
中国台风博物馆在浙江省舟山市岱山县。该馆位于以"无风三尺浪"和“浙江抗台第一坝"闻名的岱山拷门大坝旁,是一座集科普、科研和旅游为一体的多功能博物馆。馆内除了以图片、实物宣传演示台风外,还特设了台风观赏专席。台风季节,游客可在馆内隔着落地玻璃观赏台风到来时的惊涛骇浪。博物馆内安装的电子眼还能将台风的实时图像通过光缆直接发送到当地抗灾指挥部,为后方指挥抗台提供最准确的依据。
6、为什么雷电会闯到房屋里面去
雷电损害有多种手段。根据科学家多年的研究总结,雷电危害大致有三种主要手段:一是直接雷击,二是间接雷击,三是球形雷击。而正是球形雷击即雷电发生时所产生的巨大安培的瞬间电流,形成一种球形火球,从门、窗、烟囱等通道闯进人们的房屋里实施破坏,制造灾祸。
如果我们正好在房屋里遇到雷电来临时,首先要把门窗关闭好;其次是要关闭所有的电器,包括电视机、计算机、电话机、电冰箱、洗衣机、微波炉等,并拔掉电源线。不要靠近从室外通向室内的电源、通信线路和金属管道。最后还要特别提醒大家,在雷雨天气不要洗澡,尤其是不要使用太阳能热水器洗澡。
7、“倾盆大雨”到底有多大
我国气象部门规定,一天的降雨量超过50毫米的称为暴雨,超过100毫米的称为大暴雨,超过200毫米的称为特大暴雨。
“倾盆大雨”应该是暴雨、大暴雨或特大暴雨了。世界上日降水量最大的地方出现在非洲汪尼留岛上,日降水量为1870毫米,出现在1952年3月16日。这么大的降雨,如果落在平地上并且不流走,也不渗入地下,那么地面积水就可深达1.87米,超过正常人的身高。倾盆大雨会造成山洪、江河溃决、淹没土地等险情,发生洪涝灾害。
8、为什么百年一遇的洪水会年年遇
很多人对“百年一遇”的洪水年年遇感到很不理解。那么,要理解为什么“百年一遇”的洪水会年年遇,我们首先搞清楚什么叫“百年一遇”。所谓“百年一遇” 并非就一定是每一百年才能遇到一次,而是该地区出现这种洪水的概率是1%。“百年一遇”的洪水,平均来说应该是一百年出现一次,但是,实际上也有可能在几年的过程中就连续出现。特别是在当前由于全球温室气体排放过量,导致气候异常、极端气候增加的情况下,不管是洪水还是干旱,百年一遇的极端气候出现的几率,肯定会大幅度增加。
除了气候变化的原因,“百年一遇”年年遇的情况也与我们国家的地大物博有关。我国境内有成千上万条河流,因此,按照概率估计我国境内的所有河流每年发生上百次“百年一遇”的洪水都是很正常的。所以,从全国来看,不仅“百年一遇”的洪水,就是千年一遇的洪水年年遇也并非不可能。
除此之外,我们也不能否认,所谓“百年一遇”、“千年一遇”甚至“万年一遇”在某种场合也已经成为了一种形容的词汇。当然,现实当中很多“百年一遇”的说法,其实未必就是一种科学的表述,而不过仅仅是一个形容词。这些恐怕就是为什么我们“百年一遇”的灾害,常常会年年遇的原因。
9、造成城市内涝有那些客观因素
由于强降水或连续性降水超过城市排水能力会使城市内产生积水灾害,形成城市内涝。造成内涝的客观原因是降雨强度大,范围集中。降雨特别急的地方可能形成积水,降雨强度比较大、时间比较长也有可能形成积水。
排水系统建设滞后是造成内涝的一个重要原因。国内一些城市排水管网管道老化,排水标准低。有的地方排水设施不健全、不完善。另外,城市大量的柏油路、水泥路面,降雨时渗透性不好,雨水不能入渗,也容易形成这些路面的积水。
但内涝的根本原因是城市化形成的城市病。自然绿地减少,原本雨水可以被绿地吸收渗透,但是城市的道路、广场等不透水表面太多,以致雨水无法渗透,水循环被破坏导致内涝。
10、为什么地震时不能随便往外跑
地震来了,大多数人的第一反应就是往外跑。其实往外跑并不是都适用于地震中自救的。
在大地震发生前的瞬间,往往有地声、地光和地面微动,先于强震动12秒钟左右,作为大震即将来临的预警信号。这些临震异常现象为人们提供了最后一次自救机会。仅仅12秒,所以除非你离安全出口或者大门很近,而且也确定门外是比较空旷的地方,这样的话可直接往外跑。如果住在高层的居民,在遇到地震时千万不要向外跑,因为只要楼的整体结构没被毁坏,在楼内还是比较安全的,但是这时候如果跑出去就很容易被落下的异物砸到。首先应该做的是找个最安全的角落躲起来。一定要等震动结束了,再想方法撤离。
11、浙江会发生地震吗
从构造板块理论来讲,浙江不在地震断裂带里,浙江全省范围内发生地震的概率是非常小的。
至于地震带会不会扩大延长,这个问题很难回答。毕竟目前人类对地震的认识是很不全面的,只能从宏观的角度用板块理论来解释地震,并不能从具体的机理上分析地震成因,更不能对地震带的变化作出详细的分析。
浙江如果发生地震,一般集中在浙南地区。据有文字记载的资料统计表明,浙江历史上共发生过破坏性地震11起,其中有4起在温州,最严重的是2006年2月4日4时47分起,温州市泰顺县包洋、新浦、联云等乡镇与文成县珊溪水库库周乡镇连续发生地震。此次地震持续时间较长、频率高、影响面广。特别是发生在2月9日凌晨3时24分的4.6级地震,全县36个乡镇均有震感。地震造成文成县受损房屋52908间,影响17320户、62669人,造成经济损失近1.7亿元。
此外,台湾和南黄海地区的地震,也会给浙江省带来影响。
12、为什么海洋上会形成8层楼高的超级巨浪
美国的研究人员曾表示,有8层楼房高的海浪曾被视为海上的民间传说,直到上个世纪90年代中期,他们在离北海海域一个石油钻井平台不远的海面上发现这种“怪物”。
是什么造就了这些神秘的恶魔?在《物理评论快报》上发表的一篇论文中,研究人员利用一套计算机模型模拟了一个滔天巨浪的形成及传播过程。两个或更多的小浪在强大水流的带动下向前行进,与此同时,它们遭遇了逆风的强烈抵抗,进而在瞬间联合并放大为一个单个的巨浪。一旦形成,波浪的结构便会使自身保持稳定,并向一个方向集中能量。这使得巨浪能够在被粉碎前传播数公里的距离
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2014年5月12日
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