세이시
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1. 개요
세이시는 바람, 기압, 지진, 쓰나미 등의 요인으로 인해 밀폐된 수역에서 발생하는 공명 현상이다. 중력의 영향으로 수면이 수평을 유지하려는 과정에서 수직 조화 운동이 발생하며, 이로 인해 정상파가 형성되어 수위가 주기적으로 변동한다. 세이시는 호수, 바다, 만 등 다양한 수역에서 관찰되며, 특히 지진 활동이 활발한 지역의 호수에서 발생 위험이 높다. 세이시는 선박 및 연안 구조물에 피해를 줄 수 있으며, 홍수 방지 시설 설계 및 항만 건설에 고려된다.
세이시는 보통 육안으로 관찰하기 어렵고, 물 한가운데 보트 위에 있는 관측자들은 매우 긴 파장 때문에 세이시가 일어났다는 것을 인지하지 못할 수도 있다.
세이시는 호수와 바다에서 모두 관찰된다. 수역이 부분적으로 제한되어 정재파가 형성될 수 있으면 발생한다. 기하학적 규칙성은 필요하지 않으며, 매우 불규칙한 항구도 안정적인 주파수로 진동하는 것이 관찰된다.
2. 원인 및 현상
세이시는 하나 이상의 요인으로 수역이 간섭받아 공명이 일어나 발생한다. 발생 요인으로는 바람, 저기압과 같은 기상학적 요인, 지진 활동, 쓰나미 등이 있다. 중력은 액체 수역을 정역학적 평형 상태, 즉 수평면으로 복구하려 한다.
수직 조화 운동으로 물의 깊이에 따라 높낮이 차이만큼 이동하는 순간적인 충격파가 만들어진다. 이 충격파는 수역 끝에서 반사되어 간섭된다. 반복되는 반사는 수직 운동이 없는 지점(노드)을 가진 정상파를 만든다. 정상파의 진동 빈도는 파도의 높낮이, 물의 깊이와 해저 지형, 수온 등에 따라 달라진다.
세이시는 호수와 바다 모두에서 관찰된다. 핵심 요건은 정재파 형성을 위해 수역이 부분적으로 제한되어야 한다는 것이다. 기하학적 규칙성은 필요하지 않으며, 불규칙한 모양의 항구도 안정적인 주파수로 진동하는 것이 관찰된다.
2. 1. 발생 요인
세이시는 일반적으로 육안으로 관찰하기 어렵고, 수면 위의 배에서는 매우 긴 주기 때문에 발생 사실을 인지하지 못할 수 있다.
세이시는 주로 수역이 여러 요인에 의해 간섭받아 공명이 일어나 발생한다. 이러한 요인에는 바람, 저기압과 같은 기상학적 요인, 지진 활동, 쓰나미 등이 있다.[5] 중력은 액체 수역을 수평면, 즉 정역학적 평형 상태로 되돌리려는 역할을 한다.
수직 조화 운동은 물의 깊이에 따라 달라지는 속도로 이동하는 순간적인 충격파를 생성한다. 이 충격파는 수역 끝에서 반사되어 간섭을 일으킨다. 반복적인 반사는 수직 운동이 없는 지점(노드)을 가진 정상파를 만든다. 정상파의 진동 주기는 수역의 크기, 깊이, 해저 지형, 수온 등에 따라 결정된다.
세이시의 가장 긴 주기는 수역의 기본 정상파 주기와 관련이 있다. 닫힌 직사각형 수역의 표면 세이시의 경우, 최대 주기는 다음 공식으로 추정할 수 있다.[6][7]
:
여기서 ''T''는 가장 긴 주기, ''L''은 수역의 길이, ''h''는 수역의 평균 깊이, ''g''는 중력 가속도이다.[8]
고주파 세이시도 자주 관측된다. 2차 세이시 주기는 가장 긴 자연 주기의 절반, 3차 세이시 주기는 자연 주기의 1/3과 같이 점차 짧아진다.
원인이 불확실한 조위 변화(이상 조)는 장기간 지속되는 이상 조위와 단주기의 부진동으로 나뉜다.[48]
쓰나미, 미기압 변동[52], 바람 등이 만 내로 들어온 파도와 만의 고유 파동이 반사·공진하는 것이 부진동의 요인으로 생각되지만[47][49], 원인이 밝혀지지 않은 경우도 있다.
부진동을 일으키는 주요 외력에는 프라우드만 공명(기압), 공명(고유 주기), 반복 공명(파랑·기압 등)이 있다.[48]
스위스의 레만 호에서 발생하는 "세이시"는 기압 변동에 의해 발생한다.[48] 프라우드만 공명 메커니즘으로 발생하는 기압 변동을 주된 외력으로 하는 기상 현상으로 인한 부진동파는 '''기상 해일'''이라고 불린다.[48][49]
진폭이 큰 부진동은 선박이나 연안 구조물에 피해를 줄 수 있다.
2. 2. 세이시의 주기
세이시는 육안으로 관측하기 어렵고, 물 한가운데 있는 보트 위의 관측자는 세이시의 긴 파장 때문에 발생 사실을 인지하지 못할 수 있다.
세이시 효과는 수역이 간섭받아 공명이 일어나 발생한다. 발생 요인으로는 바람, 저기압과 같은 기상학적 요인, 지진 활동, 쓰나미 등이 있다. 중력은 액체 수역을 원래 위치인 수평면으로 복구하려 한다.
수직 조화 운동으로 물의 깊이에 따라 물의 높낮이 차이만큼 이동하는 순간적인 충격파가 만들어진다. 이 충격파는 수역 끝에서 반사되어 간섭된다. 반복되는 반사 결과 수직 운동이 없는 하나 이상의 점 또는 노드를 가진 정상파가 형성된다. 정상파의 진동 빈도는 파도의 높낮이, 물의 깊이와 해저 지형, 수온 등에 따라 달라진다.
닫힌 직사각형 모양의 수역 표면에서 일어나는 세이시의 최대 주기는 다음 식으로 추정할 수 있다.[61][62]
:
여기서 ''T''는 가장 긴 주기, ''L''은 수역의 길이, ''h''는 수역의 평균 깊이, ''g''는 지구의 중력가속도이다.
고주파 세이시도 자주 관측된다. 2차 세이시 주기는 제일 긴 자연주기의 절반이며, 3차 세이시 주기는 자연 주기의 1/3 식으로 점차 주기가 짧아진다.
2. 3. 고차 조화파
세이시는 보통 육안으로 볼 수 없으며, 물 한가운데 보트 위에 있는 관측자들은 세이시의 매우 긴 파장 때문에 세이시가 일어났다는 것 자체를 인지하지 못할 수도 있다.
고주파 세이시도 자주 관측된다. 2차 세이시 주기는 제일 긴 자연 주기의 절반이며, 3차 세이시 주기는 자연 주기의 1/3 식으로 점차 주기가 짧아진다.[61][62]
3. 발생 사례 및 피해
지진으로 인한 세이시는 진앙에서 수천 마일 떨어진 곳에서도 관찰될 수 있다. 수영장은 지진으로 인한 세이시에 특히 취약하다. 1994년 노스리지 지진은 캘리포니아 남부 전역에서 수영장의 물이 넘치게 했다. 1964년 알래스카를 강타한 성금요일 지진은 푸에르토리코까지 떨어진 수영장에서 세이시를 일으켰다.[15] 1755년 리스본 지진은 스코틀랜드의 로크 로몬드, 로크 롱, 로크 캐트린 및 로크 네스에서 약 2092.14km 북쪽에서 세이시를 일으켰으며,[16] 스웨덴의 운하에서도 세이시가 발생했다.
2004년 인도양 지진은 인도뿐만 아니라 방글라데시, 네팔, 태국 북부의 정체된 수역에서도 세이시를 일으켰다.[17] 2005년 카슈미르 지진 동안 인도의 우타르프라데시, 타밀나두 및 서벵골, 방글라데시의 여러 지역에서도 세이시가 다시 관찰되었다.[18] 1950년 아삼-티베트 지진은 노르웨이와 잉글랜드 남부에서 세이시를 발생시켰다. 인도 아대륙의 다른 지진으로는 1803년 쿠마온-바라하트, 1819년 알라 번드, 1842년 센트럴 벵골, 1905년 강그라, 1930년 두브리, 1934년 네팔-비하르, 2001년 부지, 2005년 니아스, 2005년 테레사 섬 지진 등이 있다. 2010년 2월 27일, 2010년 칠레 지진은 루이지애나 주 폰차트레인 호에서 약 약 0.15m 높이의 세이시를 발생시켰다. 2010년 바하 캘리포니아 지진은 인터넷 현상이 된 대규모 세이시를 발생시켰다.[19] 2011년 도호쿠 지진 동안 노르웨이의 소그네피오르덴에서 최대 1.8m의 세이시가 관찰되었다.[20][21]
캘리포니아 주/네바다 주의 타호 호와 같이 지진 활동이 활발한 지역의 호수는 세이시의 위험에 크게 노출되어 있다. 지질학적 증거에 따르면 타호 호의 해안은 선사 시대에 10m 높이의 세이시와 쓰나미에 의해 여러 차례 강타되었을 수 있으며, 지역 연구자들은 이 지역의 비상 계획에 이 위험을 고려할 것을 촉구했다.[14]
2023년 9월, 그린란드의 딕슨 피오르 근처에서 녹는 빙하로 인한 거대한 산사태가 약 200m 높이의 거대 쓰나미를 유발했다.[32][33][34] 이어서 피오르 내에서 최대 7m 높이의 파도가 진동하는 세이시가 발생했다.[35] 이 세이시는 9일 동안 지속되었으며, 이는 산사태의 큰 규모와 피오르의 길고 좁은 모양을 반영한다. 그 기간 동안, 이로 인해 전 세계에서 감지된 특이한 지진 반향이 발생하여 지진학자들을 한동안 당황하게 했으며, 마침내 그 근원을 파악할 수 있었다.[32][35][36]
2022년 9월 19일, 미국 데스밸리 국립공원의 데블스 홀에서 약 약 1.22m에 달하는 세이시가 발생했다. 이는 약 약 2414.01km 떨어진 서부 멕시코에서 규모 7.6의 지진이 발생한 직후였다. 2012년, 2018년, 2019년의 강력한 지진 이후에도 동굴에서 세이시가 관찰되었다.[44]
아드리아해와 발트해와 같은 바다에서도 세이시가 관찰된다. 이는 베네치아와 상트페테르부르크의 범람을 초래한다. 상트페테르부르크에서는 가을에 네바강을 따라 세이시로 인한 홍수가 흔하게 발생한다. 세이시는 북대서양의 저기압대가 육지로 이동하면서 발트해에 사이클론 저기압을 발생시켜 발생한다. 사이클론의 저기압은 평소보다 많은 양의 물을 발트해로 끌어들이고, 사이클론이 내륙으로 이동하면서 길고 낮은 주파수의 세이시 파동이 발트해에 형성된다. 이 파동이 좁고 얕은 네바만(Neva Bay)에 도달하면 파도가 훨씬 높아져 네바강 제방을 범람시킨다.[22] 베네치아에서도 유사한 현상이 관찰되어 MOSE 프로젝트가 시작되었으며, 이는 베네치아 석호의 세 개의 입구를 보호하는 이동식 방벽 시스템이다.
쓰나미는 지역적인 지리적 특이성으로 인해 세이시를 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 1946년 하와이를 강타한 쓰나미는 파면 사이의 간격이 15분이었고, 힐로만의 자연 공명 주기는 약 30분이었다. 이는 매 두 번째 파동이 만과 위상이 일치하여 세이시를 생성했음을 의미한다. 힐로는 하와이의 다른 지역보다 더 심각한 피해를 입었으며, 쓰나미와 세이시가 합쳐져 만 입구에서 약 7.92m 높이에 달했고, 도시에서만 96명이 사망했다. 세이시 파동은 쓰나미 발생 후 며칠 동안 지속될 수 있다.
조류에 의해 생성된 내부 고립파 (솔리톤)는 푸에르토리코의 마구에이즈 섬,[24][25][26] 팔라완 섬의 푸에르토 프린세사,[27] 스리랑카의 트린코말리만,[28][29] 그리고 캐나다 동부의 펀디만[30]에서 해안 세이시를 자극할 수 있다. 심해 내부파에 의해 해안 세이시가 생성되는 동적 메커니즘이 존재하며, 이러한 파동은 대륙붕 경계에서 해안 세이시를 자극하기에 충분한 해류를 생성할 수 있다.[31]
일본에서는 나가사키만에서 세이시가 관찰되었으며, 대개 봄에 발생한다. 나가사키만을 포함한 서큐슈의 세이시는 종종 큐슈 섬 남쪽을 지나는 대기압 저기압에 의해 유발된다.[23] 나가사키만의 세이시는 약 30~40분의 주기를 갖는다. 지역적으로 세이시는 홍수를 유발하고, 항만 시설을 파괴하고, 어업에 피해를 입혔다. 따라서 세이시를 나타내는 현지어인 あびき|아비키일본어는 網引き|아미비키일본어에서 유래되었으며, 이는 '어망을 끌어가는 것'을 의미한다.
일본 국내에서는 가고시마현, 구마모토현, 나가사키현에 걸친 규슈 서안에서 관측된다. 특히 나가사키만에서 발생하는 부진동이 가장 큰 것으로 알려져 있으며, 진폭이 3미터를 넘는 경우가 있다.
다음은 일본에서 발생한 주요 세이시(부진동) 사례이다.발생일 관측 지역 최대 진폭 피해 상황 1979년 3월 31일 나가사키 검조소 2.78m (만 안쪽 4.7m 추정) 닻줄 절단, 선박 유실, 미쓰비시중공업 나가사키 조선소 독 게이트 전도[50] 2009년 2월 24일~26일 나가사키현~가고시마현 아마미 지방 연안 구마모토현 아마쿠사시 197cm, 나가사키항 157cm, 마쿠라자키항 143cm, 가고시마현 가미코시키마 우라나이만 290cm[52] 아마쿠사시 주택 8채 침수, 나가사키시 우라카미강 아비키 촬영[53], 소형 선박 30척 침몰, 전복[54], 가미코시키지마 참치 양식장 피해[55] 2011년 하코네 아시노코, 후지 5호 사이코 동일본 대지진이 원인으로 장주기 고파 관측[56]
3. 1. 호수
저주기적 세이시는 대형 호수에서 거의 항상 나타난다. 흔히 나타나는 파동 패턴 속에서 잘 감지되지 않지만, 비정상적으로 잔잔한 시기에는 예외이다. 항만과 만, 강어귀는 몇 센티미터의 진폭과 몇 분의 주기를 가진 작은 세이시가 자주 발생한다.
프랑수아-알퐁스 포렐은 제네바 호에서 초기 연구를 통해 종파 세이시의 주기는 73분이고, 횡파 세이시의 주기는 약 10분임을 밝혔다.[9] 규칙적인 세이시로 유명한 또 다른 호수는 뉴질랜드의 와카티푸 호로, 퀸스타운에서 27분 주기로 수면 높이가 20센티미터 변동한다. 반폐쇄성 해역에서도 세이시가 형성될 수 있으며, 북해는 종종 약 36시간의 주기를 가진 종방향 세이시를 경험한다.
thumb의 세이시로 인한 수위 차이, 2003년 11월 14일 뉴욕 주 버팔로(''빨간색'')와 오하이오 주 톨레도(''파란색'')에서 기록]]
국립 기상청은 약 0.61m 이상의 세이시가 발생할 가능성이 있을 때, 대호수의 일부 지역에 저수위 경보를 발령한다.[10] 이리 호는 얕고 북동-남서 축을 따라 길게 뻗어 있어 바람에 의한 세이시에 특히 취약하며, 이는 종종 우세한 바람의 방향과 일치하여 해당 바람의 도달거리를 최대화하기 때문이다. 이로 인해 호수 양쪽 끝에서 최대 5m에 달하는 극심한 세이시가 발생할 수 있다.
이 효과는 해안을 따라 허리케인으로 인해 발생하는 것과 유사한 폭풍 해일과 유사하지만, 세이시 효과는 호수를 가로질러 얼마 동안 진동을 일으킬 수 있다. 1954년, 허리케인 헤이즐의 잔해는 온타리오 호 북서쪽의 토론토 인근 해안선을 따라 물을 쌓아 광범위한 홍수를 일으켰고, 이후 남쪽 해안을 따라 홍수를 유발하는 세이시를 형성했다.
호수 세이시는 매우 빠르게 발생할 수 있다. 1995년 7월 13일, 슈피리어 호에서 대규모 세이시가 발생하여 수위가 15분 만에 1m 하강했다가 다시 상승하여, 물이 빠지면서 일부 보트가 부두에 묶인 밧줄에 매달리게 되었다.[11] 1995년 슈피리어 호에서 세이시를 일으킨 동일한 폭풍 시스템은 휴런 호에서도 비슷한 효과를 냈는데, 포트 휴론의 수위가 두 시간에 걸쳐 약 1.83m 변동했다.[12] 1954년 6월 26일, 미시간 호의 시카고에서 약 3.05m 세이시가 시카고 해안을 강타하여 8명의 어부가 몬트로스 해변과 노스 애비뉴 해변의 부두에서 휩쓸려 익사했다.[13]
캘리포니아 주/네바다 주의 타호 호와 같이 지진 활동이 활발한 지역의 호수는 세이시의 위험에 크게 노출되어 있다. 지질학적 증거에 따르면 타호 호의 해안은 선사 시대에 10m 높이의 세이시와 쓰나미에 의해 여러 차례 강타되었을 수 있으며, 지역 연구자들은 이 지역의 비상 계획에 이 위험을 고려할 것을 촉구했다.[14]
지진으로 인한 세이시는 진앙에서 수천 마일 떨어진 곳에서도 관찰될 수 있다. 수영장은 지진으로 인한 세이시에 특히 취약하며, 지반 진동이 작은 물체의 공진 주파수와 일치하는 경우가 많기 때문이다. 1994년 노스리지 지진은 캘리포니아 남부 전역에서 수영장의 물이 넘치게 했다. 1964년 알래스카를 강타한 대규모 성금요일 지진은 푸에르토리코까지 떨어진 수영장에서 세이시를 일으켰다.[15] 1755년 포르투갈 리스본을 강타한 1755년 리스본 지진도 스코틀랜드의 로크 로몬드, 로크 롱, 로크 캐트린 및 로크 네스에서 약 2092.14km 북쪽에서 세이시를 일으켰으며,[16] 스웨덴의 운하에서도 세이시가 발생했다. 2004년 인도양 지진은 많은 인도 주뿐만 아니라 방글라데시, 네팔, 북부 태국에서도 정체된 수역에서 세이시를 일으켰다.[17] 2005년 카슈미르 지진 동안 인도의 우타르프라데시, 타밀나두 및 서벵골, 방글라데시의 여러 지역에서도 세이시가 다시 관찰되었다.[18]
1950년 아삼-티베트 지진은 노르웨이와 남부 잉글랜드까지 떨어진 곳에서 세이시를 발생시킨 것으로 알려져 있다. 세이시를 발생시킨 것으로 알려진 인도 아대륙의 다른 지진으로는 1803년 쿠마온-바라하트, 1819년 알라 번드, 1842년 센트럴 벵골, 1905년 강그라, 1930년 두브리, 1934년 네팔-비하르, 2001년 부지, 2005년 니아스, 2005년 테레사 섬 지진 등이 있다. 2010년 2월 27일, 2010년 칠레 지진은 루이지애나 주 폰차트레인 호에서 약 0.5피트 높이의 세이시를 발생시켰다. 2010년 바하 캘리포니아 지진은 인터넷 현상이 된 대규모 세이시를 발생시켰다.[19]
2011년 도호쿠 지진 동안 노르웨이의 소그네피오르덴에서 최대 1.8m의 세이시가 관찰되었다.[20][21] 북해, 지중해 연안 지역에서도 관측 보고가 있다.[49]
일본 국내에서는 가고시마현, 구마모토현, 나가사키현에 걸친 규슈 서안에서 관측된다. 특히 나가사키만에서 발생하는 부진동이 가장 큰 것으로 알려져 있으며, 진폭이 3미터를 넘는 경우가 있다. 나가사키에서는 '''아비키'''라고도 불리며[50], 어업용 그물이 유실되는 '그물 끌기'가 어원이라고 생각된다. 이 아비키의 원인은 동중국해 대륙붕에서 발생한 교란에 의한 기압 급변이 원인으로 여겨진다.[51]3. 2. 바다 및 만
세이시는 아드리아해와 발트해와 같은 바다에서 관찰되어 왔다. 베네치아와 상트페테르부르크의 범람을 초래하기도 한다. 상트페테르부르크에서는 가을에 네바강을 따라 세이시로 인한 홍수가 흔하게 발생한다. 세이시는 북대서양의 저기압대가 육지로 이동하면서 발트해에 사이클론 저기압을 발생시켜 발생한다. 사이클론의 저기압은 평소보다 많은 양의 물을 발트해로 끌어들이고, 사이클론이 내륙으로 이동하면서 길고 낮은 주파수의 세이시 파동이 발트해에 형성된다. 이 파동이 좁고 얕은 네바만(Neva Bay)에 도달하면 파도가 훨씬 높아져 네바강 제방을 범람시킨다.[22] 베네치아에서도 유사한 현상이 관찰되어 MOSE 프로젝트가 시작되었으며, 이는 베네치아 석호의 세 개의 입구를 보호하는 이동식 방벽 시스템이다.
일본에서는 세이시가 나가사키만에서 관찰되었으며, 대개 봄에 발생한다. 1979년 3월 31일 세이시 발생 당시, 나가사키 조위 관측소에서 2.78m의 수위 변동이 기록되었으며, 만 전체의 최대 변동은 4.7m에 달했을 것으로 추정된다. 나가사키만을 포함한 서큐슈의 세이시는 종종 큐슈 섬 남쪽을 지나는 대기압 저기압에 의해 유발된다.[23] 나가사키만의 세이시는 약 30~40분의 주기를 갖는다. 지역적으로 세이시는 홍수를 유발하고, 항만 시설을 파괴하고, 어업에 피해를 입혔다. 세이시를 나타내는 현지어인 あびき|아비키일본어는 網引き|아미비키일본어에서 유래되었으며, 이는 '어망을 끌어가는 것'을 의미한다.
쓰나미는 지역적인 지리적 특이성으로 인해 세이시를 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 1946년 하와이를 강타한 쓰나미는 파면 사이의 간격이 15분이었고, 힐로만의 자연 공명 주기는 약 30분이었다. 이는 매 두 번째 파동이 만과 위상이 일치하여 세이시를 생성했음을 의미한다. 힐로는 하와이의 다른 지역보다 더 심각한 피해를 입었으며, 쓰나미와 세이시가 합쳐져 만 입구에서 약 7.92m 높이에 달했고, 도시에서만 96명이 사망했다. 세이시 파동은 쓰나미 발생 후 며칠 동안 지속될 수 있다.
조류에 의해 생성된 내부 고립파 (솔리톤)는 푸에르토리코의 마구에이즈 섬,[24][25][26] 팔라완 섬의 푸에르토 프린세사,[27] 스리랑카의 트린코말리만,[28][29] 그리고 캐나다 동부의 펀디만[30]에서 해안 세이시를 자극할 수 있다. 심해 내부파에 의해 해안 세이시가 생성되는 동적 메커니즘이 존재하며, 이러한 파동은 대륙붕 경계에서 해안 세이시를 자극하기에 충분한 해류를 생성할 수 있다.[31]
2023년 9월, 그린란드의 딕슨 피오르 근처에서 녹는 빙하로 인한 거대한 산사태가 약 200m 높이의 거대 쓰나미를 유발했다.[32][33][34] 이어서 피오르 내에서 최대 7m 높이의 파도가 진동하는 세이시가 발생했다.[35] 이 세이시는 9일 동안 지속되었으며, 산사태의 큰 규모와 피오르의 길고 좁은 모양을 반영한다.
북해, 지중해 연안 지역에서도 세이시 관측 보고가 있다.[49]
일본 국내에서는 가고시마현, 구마모토현, 나가사키현에 걸친 규슈 서안에서 관측된다. 특히 나가사키만에서 발생하는 부진동이 가장 크며, 진폭이 3미터를 넘는 경우가 있다. 나가사키에서는 ''''아비키''''라고도 불리며,[50] 어업용 그물이 유실되는 '그물 끌기'가 어원이라고 생각된다.3. 3. 대한민국
주어진 원본 소스에는 '대한민국'과 관련된 세이시(부진동) 현상에 대한 직접적인 언급이 없습니다. 따라서 해당 섹션에는 내용을 추가할 수 없습니다.
3. 4. 기타
저주기적 세이시는 대형 호수에서 거의 항상 나타나지만, 흔히 나타나는 파동 패턴 속에서 잘 감지되지 않는다. 그러나 비정상적으로 잔잔한 시기에는 예외적으로 관찰될 수 있다. 항만과 만, 강어귀에서는 몇 센티미터의 진폭과 몇 분의 주기를 가진 작은 세이시가 자주 발생한다.
제네바 호에서 프랑수아-알퐁스 포렐의 초기 연구에 따르면 종파 세이시의 주기는 73분이고, 횡파 세이시의 주기는 약 10분이었다.[9] 규칙적인 세이시로 유명한 또 다른 호수는 뉴질랜드의 와카티푸 호로, 퀸스타운에서 27분 주기로 수면 높이가 20센티미터 변동한다. 반폐쇄성 해역에서도 세이시가 형성될 수 있으며, 북해는 종종 약 36시간의 주기를 가진 종방향 세이시를 경험한다.
국립 기상청은 약 0.61m 이상의 세이시가 발생할 가능성이 있을 때, 대호수의 일부 지역에 저수위 경보를 발령한다.[10] 이리 호는 얕고 북동-남서 축을 따라 길게 뻗어 있어 바람에 의한 세이시에 특히 취약하며, 이로 인해 호수 양쪽 끝에서 최대 5m에 달하는 극심한 세이시가 발생할 수 있다.
1954년, 허리케인 헤이즐의 잔해는 온타리오 호 북서쪽의 토론토 인근 해안선을 따라 물을 쌓아 광범위한 홍수를 일으켰고, 이후 남쪽 해안을 따라 홍수를 유발하는 세이시를 형성했다. 호수 세이시는 매우 빠르게 발생할 수 있는데, 1995년 7월 13일, 슈피리어 호에서 대규모 세이시가 발생하여 수위가 15분 만에 1m나 하강했다가 다시 상승하기도 했다.[11]
지진으로 인한 세이시는 진앙에서 수천 마일 떨어진 곳에서도 관찰될 수 있다. 수영장은 지진으로 인한 세이시에 특히 취약하다. 1994년 노스리지 지진은 캘리포니아 남부 전역에서 수영장의 물이 넘치게 했다. 1964년 알래스카를 강타한 대규모 성금요일 지진은 푸에르토리코까지 떨어진 수영장에서 세이시를 일으켰다.[15]
2004년 인도양 지진은 많은 인도 주뿐만 아니라 방글라데시, 네팔, 북부 태국에서도 정체된 수역에서 세이시를 일으켰다.[17] 2010년 칠레 지진은 루이지애나 주 폰차트레인 호에서 약 약 0.15m 높이의 세이시를 발생시켰다. 2011년 도호쿠 지진 동안 노르웨이의 소그네피오르덴에서 최대 1.8m의 세이시가 관찰되었다.[20][21]
세이시는 아드리아해와 발트해와 같은 바다에서도 관찰되어 왔다. 이는 각각 늪지대에 건설된 베네치아와 상트페테르부르크의 범람을 초래한다.
일본에서는 세이시가 나가사키만에서 관찰되었으며, 대개 봄에 발생한다. 1979년 3월 31일 세이시 발생 당시, 나가사키 조위 관측소에서 2.78m의 수위 변동이 기록되었으며, 만 전체의 최대 변동은 4.7m에 달했을 것으로 추정된다. 나가사키만을 포함한 서큐슈의 세이시는 종종 큐슈 섬 남쪽을 지나는 대기압 저기압에 의해 유발된다.[23] 나가사키만의 세이시는 약 30~40분의 주기를 갖는다. 지역적으로 세이시는 홍수를 유발하고, 항만 시설을 파괴하고, 어업에 피해를 입혔다. 따라서 세이시를 나타내는 현지어인 아비키(あびき)는 아미비키(網引き)에서 유래되었으며, 이는 '어망을 끌어가는 것'을 의미한다.
일본 국내에서는 가고시마현, 구마모토현, 나가사키현에 걸친 규슈 서안에서 관측된다. 특히 나가사키만에서 발생하는 부진동이 가장 큰 것으로 알려져 있으며, 진폭이 3미터를 넘는 경우가 있다. 나가사키에서는 ''''아비키''''라고도 불리며[50], 어업용 그물이 유실되는 '그물 끌기'가 어원이라고 생각된다.
다음은 일본에서 발생한 주요 세이시(부진동) 사례이다.
발생일 | 관측 지역 | 최대 진폭 | 피해 상황 |
---|---|---|---|
1979년 3월 31일 | 나가사키 검조소 | 2.78m (만 안쪽 4.7m 추정) | 닻줄 절단, 선박 유실, 미쓰비시중공업 나가사키 조선소 독 게이트 전도[50] |
2009년 2월 24일~26일 | 나가사키현~가고시마현 아마미 지방 연안 | 구마모토현 아마쿠사시 197cm, 나가사키항 157cm, 마쿠라자키항 143cm, 가고시마현 가미코시키마 우라나이만 290cm[52] | 아마쿠사시 주택 8채 침수, 나가사키시 우라카미강 아비키 촬영[53], 소형 선박 30척 침몰, 전복[54], 가미코시키지마 참치 양식장 피해[55] |
2011년 | 하코네 아시노코, 후지 5호 사이코 | 동일본 대지진이 원인으로 장주기 고파 관측[56] |
4. 세이시 방지 대책
홍수 방지 시설(예: 상트페테르부르크 댐) 설계, 저수지 및 댐 (예: 그랜드 쿨리 댐), 식수 저장소, 항만, 심지어 사용후 핵연료 저장소 설계 시 엔지니어는 세이시 현상을 고려한다. 구조물과 해변-사구 시스템은 높은 수위로 인한 피해에 특히 취약하다. 습지는 수위의 작은 변동에도 심각한 영향을 받을 수 있으므로, 역사적 및 예측 수위 변동은 모든 해안 설계에 중요한 데이터이다. 세이시 정보는 폭풍 해일 및 조수 변동과 함께 필수적이다.[45]
세이시의 주기는 세이시가 발생하는 유역의 크기와 깊이에 따라 달라진다. 만약 유입되는 파동 열이 항만의 고유 진동수와 유사한 주기를 갖는다면, 각 파동은 세이시의 강도를 증폭시켜 주변 바다에 비해 항만 내부의 물을 더욱 거칠게 만들고, 이는 선박 운송에 문제를 일으킬 수 있다. 예를 들어, 베네치아의 높은 수위는 폭풍 해일, 기압 해일 및 세이시의 조합의 결과이다.[45][46]
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