Frage:
Werden Tsunami-Wellen für immer reisen, wenn es kein Land gäbe?
Bodvarion
2019-04-27 14:57:08 UTC
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Wenn es kein Land gab, mit dem Tsunami-Wellen kollidieren könnten, können sich die Wellen dann für immer um den Globus bewegen?

Sie scheinen sich zu fragen, ob es so etwas wie eine Perpetual Motion Machine gibt.
Danke, jetzt habe ich "Mountains" von Hans Zimmer im Kopf (der Track, der in Interstellar auf dem Planeten mit den gigantischen Flutwellen gespielt hat).
Was würde auf einer hypothetischen Erde ohne Land passieren?
Vier antworten:
Michael Teter
2019-04-27 18:01:32 UTC
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Die Wellen werden nicht für immer wandern.

Wasserpartikel, die sich gegeneinander und umeinander bewegen, haben Reibung und die Reibung bewirkt, dass Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt wird (die sich im gesamten Wasser und in der Luft verteilt).Die Welle wird irgendwann aufhören zu existieren, wenn keine Energie hinzugefügt wird.

Die eigentliche Frage ist, welche Auswirkungen solche Bedingungen haben würden, wie die Welle, die sich um den Globus wickelt und sich selbst kreuzt.
@RudolfJelin: Das machen sie schon, keine Notwendigkeit für eine Hypothese.Die Ozeane sind um die Antarktis miteinander verbunden.
Andrew Steane
2019-04-27 15:29:44 UTC
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Um dies zu beantworten, möchte ich mich auf das allgemeine Prinzip berufen, das wir als 2. Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnen.Eine Möglichkeit, dies auszudrücken, besteht darin, dass die Entropie eines isolierten Systems nicht abnehmen kann.Dies bedeutet, dass eine Wellenbewegung keine Entropieerhöhung beinhalten muss, um für immer weiterzumachen.Bei fast allen Prozessen steigt jedoch die Entropie etwas an, und bei Wasserwellen wird dies aufgrund der Viskosität und der Turbulenzen im Wasser sicherlich passieren.Daher wird die Welle ihre Energie allmählich abbauen und schließlich nachlassen.

Vielleicht habe ich nicht genug Kaffee getrunken, um Ihrer Logik zu folgen, aber ich habe das Gefühl, dass einige Informationen fehlen.Über welches System sprechen Sie?Ist es wirklich isoliert?Warum konnte eine Welle nach einem Anstieg der Entropie nicht für immer weitergehen?
Das isolierte System hier ist der Planet Erde einschließlich seiner Atmosphäre und seines Ozeans.Die Welle könnte für eine Weile aufrechterhalten werden, wenn der Rest der Erde Energie in sie einspeisen würde, aber es gibt keinen natürlichen Prozess, der dies tut.Entropiezunahme (bei endlicher Temperatur) bedeutet Energie, die sich von einer regulären zu einer unregelmäßigen Form bewegt;daher Energieverlust in der Wellenbewegung selbst.
Wenn Ihr {Erde + Atmosphäre + Ozean} System wirklich isoliert wäre, würde es zunächst keine Welle geben, oder?
@EricDuminil Die Wellen, die "für immer" weitergehen (trotz meines Kommentars unter dem OP), weil die Erde kein isoliertes System ist, werden * Gezeiten * genannt ;-).
Ich werde sagen, der einzige Grund, warum ich denken könnte, dass dies nicht wahr sein könnte, wäre, wenn die Wärmeenergie der Sonne dies irgendwie am Laufen halten würde.Ich weiß nicht, ob es möglich wäre, aber der Tsunami könnte eine Art Resonanz mit den Heiz- und Kühlzyklen erreichen, um seine Energie zu erhalten.Das scheint unwahrscheinlich genug, dass es wahrscheinlich verwirrender ist, es der Antwort hinzuzufügen (vielleicht sogar noch physisch unmöglich, aber das würde einige Simulationen erfordern).
"Forever" wird niemals passieren: Die Sonne wird sowieso in ein paar Milliarden Jahren explodieren.Trotzdem wird der [Große Rote Fleck] (https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Red_Spot) auf Jupiter seit 350 Jahren beobachtet, sodass Ihr Argument nicht ausreicht, um auszuschließen, dass eine Welle von aufrechterhalten wirdZum Beispiel ein antizyklonischer Sturm für einige Jahre.
Abhay Hegde
2019-04-27 19:23:44 UTC
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Natürlich nein. Tsunamis sind eine Reihe von Druckwellen mit einem longitudinalen Modus und haben viel höhere Wellenlängen, Geschwindigkeiten und Perioden als die normalen. Normale Meereswellen beinhalten nur die Bewegung der obersten Wasserschicht, während Tsunami-Wellen die Bewegung der gesamten Wassersäule von der Oberfläche zum Meeresboden beinhalten.

Sie ähneln jedoch immer noch normalen Wellen, wenn es um dissipative Kräfte wie Reibung zwischen Schichten (oder Viskosität) geht, nur dass sie aufgrund der schieren Energiedichte, die sie tragen, länger dauern. Die Wassermasse, die verdrängt wird, ist besonders hoch, und aufgrund der hohen Trägheit neigen sie dazu, sich weiter zu bewegen, bis der Widerstand, den die Form der Küstenlinie und andere dissipative Kräfte bieten, überhand nimmt. Energieeinsparung sorgt für die Ableitung durch Wärme, Schall (der letztendlich zur Wärmeenergie des Mediums zerfällt).

Tsunami-Wellen haben viel längere Zeiträume von 10 Minuten bis 2 Stunden, Wellenlängen von 100 bis 500 km und eine Geschwindigkeit von 800 bis 1000 km pro Stunde [ 1]. In Küstennähe verlangsamen sich die Killerwellen auf 16 bis 32 km / h und gewinnen enorme Höhe. In Wirklichkeit können Tsunamis je nach Form und Neigung der Küste bis zu 16 km landeinwärts reisen [ 2].

Dennis Jaheruddin
2019-04-29 14:26:49 UTC
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Wellen gehen in gewisser Weise für immer weiter

Wie andere bereits betont haben, neigen Wellen dazu, Energie zu verlieren.

Was jedoch (theoretisch) passieren wird, ist, dass die Welle zu jedem Zeitpunkt einen Bruchteil ihrer Energie verliert, jedoch niemals wirklich 100%.Obwohl Sie bald einen Punkt erreichen werden, an dem zufälliges Rauschen es detect praktisch unmöglich macht, eine Welle zu erzeugen, wird der Effekt der Welle niemals wirklich verschwinden.

Also, während Sie es nicht bemerken und definitiv nicht als Tsunami bezeichnen werden, kann die Welle als für immer andauernd angesehen werden!

Die Quantenmechanik möchte jedoch ein Wort haben.Das exponentielle Zerfallsmodell, das Sie hier implizieren, ist ein rein klassischer Effekt.
Haha, ja, aber als die Frage nach einer vereinfachten Realität (Welt ohne Land) fragt, habe ich das Gefühl, dass diese Antwort immer noch hierher gehört


Diese Fragen und Antworten wurden automatisch aus der englischen Sprache übersetzt.Der ursprüngliche Inhalt ist auf stackexchange verfügbar. Wir danken ihm für die cc by-sa 4.0-Lizenz, unter der er vertrieben wird.
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