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天然災害 (氣象災害 (颱風 (颱風形成過程 (熱帶低壓 (大氣開始有組織,四周低層空氣向低壓中心輻合,上升對流使水氣凝釋放潛熱, 高層大氣向外輻散…
天然災害
氣象災害
颱風
颱風形成過程
熱帶擾動
熱帶海面水溫高、蒸發旺盛、大氣易產生對流
環境先有初始擾動
熱帶低壓
大氣開始有組織,四周低層空氣向低壓中心輻合,上升對流使水氣凝釋放潛熱
高層大氣向外輻散
形成熱帶低壓
輕度颱風
潛熱釋放加強對流→水氣向中心集中→地面氣壓愈來愈低→輕颱形成
颱風中心附近風速達17.5公尺/秒→輕颱
颱風
輕颱持續發展,中心氣壓更低、風速更強→形成中颱或強颱
颱風結構
颱風眼
微弱下沉氣流,不易成雲
颱風結構中氣壓最低的地方
眼牆
上升氣流最強之處,風速最快、雨勢最強,高聳的積雨雲
螺旋狀雲雨帶
間歇性降雨
離眼牆愈遠,風速愈慢,雨勢愈小
北半球低層氣流逆時針向中心輻合,高層氣流順時針由中心向外輻散
颱風形成條件
颱風侵台頻率與路徑
每年平均約3-4次颱風侵襲
7.8.9月侵襲比例最高
影響颱風路徑因素
受太平洋副熱帶高壓氣流導引,沿高壓南側向西或西北西前進
藤原效應:雙颱相距小於1000公里,北半球為例,兩者沿中心連線逆時針旋轉
1-5類佔六成
颱風形成的地點
西北太平洋:颱風
大西洋及東太平洋:颶風
印度洋及西南太平洋:旋風
地形對颱風的影響
山脈迎風面:氣流上升,多雨
山脈背風面:氣流下沉,乾燥、焚風
洪水
降水量與河川流量關係
尖峰流量:又稱洪峰,河川輸送的最大流量,水位已超過河岸,造成洪水。
溢堤流量:暴雨後河川流量達到會超過堤防的流量
水災成因-天然因素
降水過量
持續性降雨
短時間大量降雨
季風區雨量集中
大量融雪
排水受阻
漲潮時,降水不易從河口排出
河道被結冰冰封或受土石崩塌而阻塞
定義:河流、湖泊水面上升,水流溢出堤岸,流洩到鄰近地方所造成
水災成因-人為因素
自然滯洪區減少
人類在氾濫平原中興建建築,使洪水水位增加
排水受阻
在自然河道中添加許多人工構造物,阻礙河道行水
不透水地面增加
柏油路增加→地表逕流增加→暴雨來,河川流量迅速上升
河川流量迅速上升→洪峰發生時間縮短→防災反應時間所短
都市化與河川流量關係
地質災害
山崩與土石流
山崩與土石流發生原因
坡頂額外重壓
地震、爆炸或重車經過引起的振動
坡度因受人工挖掘或天然因素而變陡
坡地材料因含水飽和或風化作用降低強度
山崩類型
狹義的山崩:若「山崩」與「土石流」並列陳述,則「山崩」是指岩石或土壤沿特定滑動面的向下運動
台灣對山崩與土石流的防治
減少洪水氾濫、山崩、土石流的方法
詳實作好地質調查,避免在高危險地區居住或建設重要設施
針對施工地區地質環境加強護坡及排水工程
建置監測山坡穩定性的預警系統
台灣山崩、土石流頻繁發生的原因
921大地震使岩層破碎
颱風、梅雨常帶來豪雨
山脈高聳、地形陡峭
人口增多導致土地超限利用
廣義的山崩:岩石或土壤因重力作用而往下坡移動的過程
地震
地震災害類型
海嘯
強化地震速報能力
設計防海嘯的防波堤
避免居住在高海嘯風險的海岸
海嘯波長可達100~200公里,波速700~900公里/時
海底斷層錯動,造成海底地形落差引發海嘯波
海嘯波達近岸淺水區波長縮短,波高增加
地層液化與地面下沉
地震前,地下淺處泥沙顆粒是不穩定的疊置,孔隙含水
地震時,泥沙受震動而緊密排列,孔隙裡的水被擠向上排出,地面下沉
若地下水以高壓帶著砂噴到地表,形成噴砂現象
做詳細的地質調查
山崩
日後颱風大雨時,可能造成土石流
劃設山崩高危險區
大地震造成大規模山崩
減少該區之住居與活動
加強護坡措施
火災
裝設瓦斯與電源的自動阻斷系統
地震導致電力及油氣管線損害引發火災
地震發生時,關閉瓦斯及電源
建築物損毀
斷層錯移將斷層帶上的建築物摧毀
地震波造成地面搖晃,使建築物破裂、倒塌
避免在活動斷層帶上建築重要設施
加強建築物耐震能力
強畫地震速報能力
台灣的活斷層分部
地震規模與地震強度