조력 보어

Tidal bore
영국의 Arnside Bore 비디오
알래스카어퍼 쿡 포구에 있는 조수 보

조수([1] bore水)는 단순히 조수의 끝부분이 강이나 좁은 만을 따라 흐르는 물의 물결(또는 파도)을 형성하여 강이나 만 해류의 방향을 반대로 하는 조수 현상이다.물살을 거슬러 강을 거슬러 올라가는 것은 강한 조류입니다.

설명

보어는 전 세계적으로 비교적 적은 지역에서 발생하며, 일반적으로 조수 범위가 크고(일반적으로 만조와 간조 사이에 6미터 이상), 들어오는 조수가 넓은 [2]만을 통해 얕고 좁혀진 강이나 호수로 유입되는 지역에서 발생합니다.깔때기 모양은 조수의 범위를 넓힐 뿐만 아니라 조수의 지속 시간을 줄여 홍수가 갑자기 수위가 높아지면서 나타나는 지점까지 내려갈 수 있다.썰물은 썰물 때는 발생하지 않고 썰물 때는 발생하지 않는다.

브라질 북동부 아라과리 강 하구 부근에 있는 물결 모양의 보어.약 30m(100ft) [3]고도에서 비행기에서 입 쪽으로 경사진 시야입니다.

조력 보어는 롤러(약간 유압[4][5] 점프와 비슷한)가 있는 단일 파단 파면에서부터 부드러운 파면, 그리고 그 다음에 [6]휠프라고 알려진 일련의 2차 파동으로 구성된 물결 모양까지 다양한 형태를 취할 수 있습니다.대형 보어는 특히 운송에 안전하지 않을 수 있지만, [6]서핑을 할 기회도 있습니다.

조력 보어의 두 가지 주요 특징은 보어 전파 중에 발생하는 격렬한 난류와 난류 혼합과 굉음이다.갯벌의 육안 관찰은 밀려드는 물의 난기류를 잘 보여준다.조수 보어는 하구 지역에서 강한 난류 혼합을 유도하며, 그 효과는 상당한 거리를 따라 느낄 수 있다.속도 관측 결과는 큰 속도 [7][8]변동뿐만 아니라 보어의 통과와 관련된 흐름의 빠른 감속을 나타낸다.조수 보어는 보어 전선과 선창의 난기류, 보어 롤러에 낀 기포, 보어 전선과 제방 아래의 침전물 침식, 모래톱과 막대의 쓸림, 장애물 충돌로 인해 발생하는 강력한 굉음을 발생시킵니다.낮은 주파수가 먼 거리를 이동할 수 있기 때문에 보어 굉음이 멀리까지 들립니다.저주파음은 대형 에지에 감긴 기포가 음향적으로 활성화되어 럼블음 [9]발생에서 지배적인 역할을 하는 전진 롤러의 특징이다.

어원학

보어라는 단어고대 영어에서 "물결" 또는 "물결"을 의미하는 고대 노르드어 단어 bara에서 유래되었다.

영향들

갯벌은 위험할 수 있다.프랑스의 , 캐나다쁘띠코디악 강, 멕시코의 콜로라도같은 강들은 갯벌과 관련하여 불길한 평판을 가지고 있다.중국에서는 첸탕강 둑을 따라 세워진 경고 표지판에도 불구하고 [2]보어 때문에 위험을 너무 많이 감수하는 사람들에 의해 매년 많은 사망자가 발생하고 있다.조류 보어는 예를 들어 파푸아 뉴기니(파리바무 강), 말레이시아(바탕 루파르의 베낙 강), 인도(후글리 강 보어) 등 하구 지역의 운송과 항해에 영향을 미칩니다.

반면, 조수의 영향을 받는 하구는 풍부한 먹이와 여러 종류의 [2]야생동물의 번식지입니다.하구 지역은 여러 토종 어종의 산란과 번식지이며, 조수에 의해 유도되는 통기성은 많은 어종과 새우(인도네시아 로칸 강 등)의 풍부한 성장에 기여한다.갯벌은 또한 인도네시아캄파르 강에서 발생한 일곱 유령과 같은 내륙에서 레크리에이션할 수 있는 기회를 제공한다.

과학 연구

과학 연구는 영국의 웨일스[10] 디 강, 프랑스의 가론[11][12][13][14][15] 셀룬[16] 강, 호주의 달리[17] 강, 중국의 첸탕[18] 강 하구에서 수행되었다.Dee강,[10] Rio Mearim, Daly강 [17][16]및 Selune강에서 발생한 여러 현장 작업 사고에서 입증되었듯이, 조수 보의 흐름은 종종 과학적 측정에 어려움을 일으킨다.

갯벌이 있는 강과 만

보어가 있는 것으로 알려진 강과 만은 다음과 같다.[2][19]

아시아

오세아니아

호주.

파푸아뉴기니

유럽

아일랜드

  • 섀넌 하구 상류에서 아일랜드 리머릭까지: 2013년 9월 21일

영국

2005년 9월 20일 노팅엄셔의 웨스트 스톡위드에서 본 트렌트 아이거
2005년 9월 20일 링컨셔 게인스버러에서 트렌트 에어거
A tidal bore wave moves along the River Ribble between the entrances to the Rivers Douglas and Preston.
리블 강의 갯벌 보

벨기에

프랑스.

이 현상은 일반적으로 프랑스어로 [22]un mascarett이라고 불리지만 다른 지역 이름들이 [19]선호된다.

북미

미국

쁘띠코디악 강의 갯벌 보
  • 알래스카인렛터닝어게인 암.최대 2m(7ft) 및 20km/h(12mph)
  • 역사적으로 콜로라도 강에는 최대 6피트까지 물이 차올라 47마일까지 뻗어 있었다.
  • 내륙 10마일([citation needed]16km)까지 이어지는 사바나 강.
  • 높이가 불과 몇 인치밖에 안 되는 작은 갯벌들이 미시시피만 해안의 갯벌 위로 올라오는 것이 관찰되었습니다.

캐나다

세계에서 가장 높은 조수 범위로 잘 알려진 펀디 과 함께, 노바스코샤와 뉴브런즈윅 사이의 상류 만으로 흘러드는 대부분의 강은 주목할 만한 조수 구덩이를 가지고 있습니다.주목할 만한 것은 다음과 같습니다.

  • 쁘띠코디악 강은 이전에는 높이가 2미터(6.6피트)가 넘는 북미에서 가장 높은 보를 가지고 있었지만, 1960년대 몽톤과 리버뷰 사이둑길 건설로 인해 보어가 잔물결 정도로 줄어들었습니다.상당한 정치적 논란 끝에, 2010년 4월 14일 쁘띠코디악 강 살리기 프로젝트의 일환으로 둑길이 열렸고 조류가 다시 [23]커지기 시작했다.이 보어 복원은 2013년 7월 전문 서퍼들이 1미터(3.3피트) 높이의 파도를 타고 벨리보 빌리지에서 몽톤까지 29킬로미터(18.0mi)의 쁘띠코디악 강을 거슬러 올라가 지속적인 서핑에 대한 북미 신기록을 세울 정도로 충분했다.
  • 노바스코샤의 슈베나카디 강.조류가 다가오면 완전히 배수된 강바닥이 메워진다.그것은 보어가 [citation needed]들어왔을 때 강바닥에 있던 몇몇 관광객들의 목숨을 앗아갔다.보트 여행사들은 여름에 래프팅 여행을 제공한다.
  • 이 보어는 Cumberland Basin의 Hebert강과 Maccan강포함하여 만과 연결되는 일부 작은 강에서 가장 빠르고 높습니다. 미나스 분지의 크로이와 케네쿡 강, 트루로의 [24]살몬 강.

멕시코

역사적으로, 콜로라도하구의 멕시코 캘리포니아만에는 조류가 있었다.그것은 몬태규주변의 강어귀에서 형성되어 상류로 퍼져나갔다.한때는 매우 강했지만 관개를 위해 강을 우회하면서 조류가 거의 사라질 정도로 강의 흐름이 약해졌다.

남미

브라질

베네수엘라

조수 구멍이 있는 호수

바다 입구가 있는 호수에서도 조류가 [citation needed]발생할 수 있다.

북미

  • 밴쿠버 섬니티나트 호수는 태평양과 만나는 니티나트 협에 때때로 위험한 조류가 있다.그 호수는 바람이 계속 불어서 윈드서핑하는 사람들에게 인기가 있다.

「 」를 참조해 주세요.

  • 1812년 뉴 마드리드 지진, 미시시피 강이 일시적으로 역류하게 만든 미국의 역사적인 지진
  • 조석 경주
  • 몬순 범람으로 인해 강이 일시적으로 역류할 수 있는 캄보디아의 호수 및 하천 시스템인 톤레 삽(Tonle Sap)

레퍼런스

  1. ^ 영국에서는 특정 사례의 맥락에서 애걸, 애걸 또는 아이그로 알려져 있기도 합니다.
  2. ^ a b c d e Chanson, H. (2011). Tidal Bores, Aegir, Eagre, Mascaret, Pororoca. Theory and Observations. World Scientific, Singapore. ISBN 978-981-4335-41-6.
  3. ^ 그림 5 in:
  4. ^ Chanson, H. (2012). "Momentum considerations in hydraulic jumps and bores". Journal of Irrigation and Drainage Engineering. ASCE. 138 (4): 382–85. doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000409. ISSN 0372-0187.
  5. ^ Chanson, H. (2009). "Current Knowledge In Hydraulic Jumps And Related Phenomena. A Survey of Experimental Results". European Journal of Mechanics B. 28 (2): 191–210. Bibcode:2009EJMF...28..191C. doi:10.1016/j.euromechflu.2008.06.004. ISSN 0997-7546.
  6. ^ a b c Chanson, H. (2009). Environmental, Ecological and Cultural Impacts of Tidal Bores, Benaks, Bonos and Burros. Proc. International Workshop on Environmental Hydraulics IWEH09, Theoretical, Experimental and Computational Solutions, Valencia, Spain, 29–30 October Editor P.A. Lopez-Jimenez et al., Invited keynote lecture, 20 pp. (CD-ROM).
  7. ^ Koch, C. and Chanson, H. (2008). "Turbulent Mixing beneath an Undular Bore Front". Journal of Coastal Research. 24 (4): 999–1007. doi:10.2112/06-0688.1. S2CID 130530635.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  8. ^ Koch, C. and Chanson, H. (2009). "Turbulence Measurements in Positive Surges and Bores". Journal of Hydraulic Research. 47 (1): 29–40. doi:10.3826/jhr.2009.2954. S2CID 124743367.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  9. ^ Chanson, H. (2009). "The Rumble Sound Generated by a Tidal Bore Event in the Baie du Mont Saint Michel". Journal of the Acoustical Society of America. 125 (6): 3561–68. Bibcode:2009ASAJ..125.3561C. doi:10.1121/1.3124781. PMID 19507938.
  10. ^ a b Simpson, J.H., Fisher, N.R., and Wiles, P. (2004). "Reynolds Stress and TKE Production in an Estuary with a Tidal Bore". Estuarine, Coastal and Shelf Science. 60 (4): 619–27. Bibcode:2004ECSS...60..619S. doi:10.1016/j.ecss.2004.03.006. during this […] deployment, the [ADCP] instrument was repeatedly buried in sediment after the 1st tidal cycle and had to be dug out of the sediment, with considerable difficulty, at the time of recovery.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  11. ^ Chanson, H., Lubin, P., Simon, B., and Reungoat, D. (2010). Turbulence and Sediment Processes in the Tidal Bore of the Garonne River: First Observations. Hydraulic Model Report No. CH79/10, School of Civil Engineering, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 97 pp. ISBN 978-1-74272-010-4.{{cite book}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  12. ^ Simon, B., Lubin, P., Reungoat, D., Chanson, H. (2011). Turbulence Measurements in the Garonne River Tidal Bore: First Observations. Proc. 34th IAHR World Congress, Brisbane, Australia, 26 June–1 July, Engineers Australia Publication, Eric Valentine, Colin Apelt, James Ball, Hubert Chanson, Ron Cox, Rob Ettema, George Kuczera, Martin Lambert, Bruce Melville and Jane Sargison Editors, pp. 1141–48. ISBN 978-0-85825-868-6.{{cite book}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  13. ^ Chanson, H., Reungoat, D., Simon, B., Lubin, P. (2012). "High-Frequency Turbulence and Suspended Sediment Concentration Measurements in the Garonne River Tidal Bore". Estuarine, Coastal and Shelf Science. 95 (2–3): 298–306. Bibcode:2011ECSS...95..298C. CiteSeerX 10.1.1.692.2537. doi:10.1016/j.ecss.2011.09.012. ISSN 0272-7714.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  14. ^ Reungoat, D., Chanson, H., Caplain, C. (2014). "Sediment Processes and Flow Reversal in the Undular Tidal Bore of the Garonne River (France)". Environmental Fluid Mechanics. 14 (3): 591–616. doi:10.1007/s10652-013-9319-y. ISSN 1567-7419. S2CID 14357850.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  15. ^ Reungoat, D., Chanson, H., Keevil, C. (2014). Turbulence, Sedimentary Processes and Tidal Bore Collision in the Arcins Channel, Garonne River (October 2013). Hydraulic Model Report No. CH94/14, School of Civil Engineering, the University of Queensland, Brisbane, Australia, 145 Pp. ISBN 9781742721033.{{cite book}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  16. ^ a b Mouazé, D., Chanson, H., and Simon, B. (2010). Field Measurements in the Tidal Bore of the Sélune River in the Bay of Mont Saint Michel (September 2010). Hydraulic Model Report No. CH81/10, School of Civil Engineering, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 72 pp. ISBN 978-1-74272-021-0. the field study experienced a number of problems and failures. About 40 s after the passage of the bore, the metallic frame started to move. The ADV support failed completely 10 minutes after the tidal bore.{{cite book}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  17. ^ a b Wolanski, E., Williams, D., Spagnol, S., and Chanson, H. (2004). "Undular Tidal Bore Dynamics in the Daly Estuary, Northern Australia". Estuarine, Coastal and Shelf Science. 60 (4): 629–36. Bibcode:2004ECSS...60..629W. doi:10.1016/j.ecss.2004.03.001. About 20 min after the passage of the bore the two aluminium frames at site C were toppled. […] A 3-min-duration patch of macroturbulence was observed. […] This unsteady motion was sufficiently energetic to topple moorings that had survived much higher, quasi-steady currents of 1.8 m/s.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  18. ^ a b Li, Ying; Pan, Dong-Zi; Chanson, Hubert; Pan, Cun-Hong (July 2019). "Real-time characteristics of tidal bore propagation in the Qiantang River Estuary, China, recorded by marine radar" (PDF). Continental Shelf Research. Elsevier. 180: 48–58. Bibcode:2019CSR...180...48L. doi:10.1016/j.csr.2019.04.012. S2CID 155917795. The Qiantang River tidal bore was recorded at two different geographical locations. Characteristic flow patterns were derived and analysed, including temporal changes over a relatively large-scale area. The experimental results showed that the radar-derived celerity and calculated height of the tidal bore were consistent with visual observations in this estuarine zone.
  19. ^ a b c d e f g h i j Chanson, H. (2008). Photographic Observations of Tidal Bores (Mascarets) in France. Hydraulic Model Report No. CH71/08, Univ. of Queensland, Australia, 104 pp. ISBN 978-1-86499-930-3.
  20. ^ Ryan Novitra (February 3, 2017). "Riau to Introduce Bono Wave to International Tourism".
  21. ^ 페이지 159, Barrie R.볼튼.2009년 파리강, 파푸아뉴기니: 영향을 받은 열대하계의 환경 연구.엘세비어 사이언스ISBN 978-0444529640
  22. ^ (프랑스어) 마스카렛의 정의
  23. ^ 예상보다 빠르게 변화하는 쁘띠코디악 강
  24. ^ 노바스코샤의 자연사 제1권나, 챕.T "해류", 페이지 109
  25. ^ (영어) "뽀로로카: 아마존 서핑"은 "뽀로로카에서 가장 먼 거리를 서핑한 기록은 2003년 37분 동안 파도를 타고 12.5km(7.8마일)를 달린 브라질 서퍼 피쿠루타 살라자에 의해 세워졌다"고 나타낸다.

외부 링크