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文档简介
2025年大学《海洋技术》专业题库——海底海啸监测与预警技术考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、选择题(每题2分,共20分)1.下列哪种事件通常不是海啸的主要成因?A.海底地震断层突然错动B.海底火山剧烈喷发C.沿海山体大规模滑坡入海D.深海鱼类洄游引发的扰动2.海啸波从深海传播到浅海区域时,其主要变化特征是?A.波高显著降低,波长变短B.波高显著增加,波长变长C.波高基本不变,波速变慢D.波高显著增加,波速变快3.目前用于海底长期地震监测最核心的设备是?A.海洋浮标B.海底激光雷达C.海底地震仪(OBS)D.水下声纳系统4.海底地震仪(OBS)通常包含哪些传感器以记录地震信号?A.液压计和压力传感器B.加速度计和位移计C.温度计和深度计D.频率计和速度计5.海啸预警系统中最关键的环节之一是快速、准确地确定?A.震后海啸波到达预报时间B.地震震源位置的经纬度C.预测海啸的最大波高D.震源破裂的详细几何形状6.海啸预警信息的发布通常遵循什么原则?A.越早越好,即使信息不完全准确B.仅在确认海啸将直接冲击本国海岸时发布C.仅在预测海啸波高超过设定阈值时发布D.由各国独立判断,无需协调7.以下哪项技术不属于当前海底海啸监测的范畴?A.海底重力测量B.海底地磁测量C.海底地震与海流联合观测D.海底温度测量8.海啸预警系统中的数据处理与预测子系统主要依赖于?A.实时视频监控海岸线B.海洋气象预报数据C.海底监测仪器的原始数据和分析模型D.公众报告的海岸水位变化9.为了提高海底地震监测的全球覆盖率和数据连续性,通常会?A.仅在主要地震带布设永久性观测站B.大量布设成本高昂的OBS进行短期观测C.结合使用海底地震仪和海基地震台网D.仅依赖卫星遥感技术监测海底活动10.下列哪项是评估海啸预警系统有效性的重要指标?A.预警信息的文字优美程度B.预警系统覆盖的海域范围C.预警信息的平均发布时间延迟D.预警信息的传播媒介多样性二、填空题(每空1分,共15分)1.海啸通常由发生在______或______边缘的大规模underwater地震引发。2.海底地震仪(OBS)通常通过______和______记录地壳振动信号,并通过______将数据传输到水面或岸基接收站。3.海啸预警系统的时间链条通常包括:地震监测、______、海啸预测、______和______。4.海啸波的传播速度主要取决于______,在深海约为______公里/秒。5.根据海啸波的传播速度和震中距离,可以估算______,这是预警的关键时间参数。6.海啸预警信息的发布渠道主要包括______、______和______。7.国际海啸预警系统(INSS)的主要成员包括太平洋沿岸国家和______地区的国家。三、判断题(每题1分,共10分)1.所有的海底地震都会引发破坏性的海啸。()2.海啸波在深海传播时,波高通常保持不变,但在浅海会急剧增大。()3.海底地震仪(OBS)可以长期(数月甚至数年)部署在海底进行连续监测。()4.海啸预警的主要依据是历史海啸事件数据。()5.海啸预警信息的发布应该是全球统一的,无需考虑各国具体情况。()6.海底重力测量和地磁测量对于海啸监测本身不是直接相关技术,但有助于理解海底地质构造。()7.海啸预警系统只关注地震事件本身,与气象条件无关。()8.海基地震台网是海底地震监测的重要补充,能提供更快速的震相信息。()9.人工智能技术正在被用于提高海啸预警的预测精度和速度。()10.海底滑坡等事件也可能引发海啸,但其监测和预警难度通常大于海底地震。()四、简答题(每题5分,共20分)1.简述海底地震仪(OBS)相比于陆上地震台网在海啸监测方面的主要优势。2.简述海啸预警系统数据处理与预测子系统的基本工作流程。3.简述海啸预警信息发布后,沿海社区可能采取的应急响应措施。4.简述当前海底海啸监测技术面临的主要挑战。五、论述题(每题10分,共20分)1.论述海啸预警系统有效性的关键因素有哪些,并说明如何提高预警系统的可靠性。2.结合当前技术发展趋势,论述未来海底海啸监测与预警技术可能的发展方向。试卷答案一、选择题1.D2.B3.C4.B5.B6.A7.A8.C9.C10.C二、填空题1.海底;海沟2.加速度计;位移计;水声调制解调器3.震相拾取与定位;海啸模型计算;预警信息发布4.水深;15005.震后海啸波到达预报时间6.广播电视;手机短信;专用通信网络7.美洲三、判断题1.×2.√3.√4.×5.×6.√7.×8.√9.√10.√四、简答题1.解析思路:对比OBS和陆台在监测范围、距离震源远近、抗干扰能力、数据连续性等方面的差异。OBS直接位于震源附近(海底),能捕捉到高频、微弱的地震信号,不受陆地地形和人为干扰,监测范围更广,尤其适合监测遥远震源事件引发的海啸。*答案要点:OBS位于震源附近,信号损失小,频带宽,抗干扰能力强,可覆盖广阔海域,尤其适合远震监测。2.解析思路:描述数据处理流程的核心环节。接收来自OBS或其他监测台站的数据->进行数据质量控制与预处理(去除噪声)->进行震相拾取和地震定位->输入已知震源参数或利用实时震相进行海啸生成/传播模型计算->评估海啸风险等级->生成预警信息->通过通信系统发布。*答案要点:数据接收与预处理;震相拾取与定位;模型计算与海啸风险评估;预警信息生成与发布。3.解析思路:从预警信息接收、人员疏散、重要设施保护、应急通信等方面考虑。接收官方预警->立即启动应急预案->发布本地警报(喇叭、广播)->组织人员沿指定路线向高处或内陆疏散(远离海岸和低洼地带)->启动应急避难所->保护港口、电力、通信等重要设施->保持与外界通信畅通,及时更新信息。*答案要点:接收与发布预警;启动应急响应;人员疏散;保护重要设施;应急通信与信息更新。4.解析思路:分析海底观测的技术难点。OBS成本高、部署和回收难度大、海底环境恶劣(腐蚀、压力、生物附着)、数据传输带宽有限或功耗限制、长期运行的可靠性、抗破坏能力、覆盖密度不足、近震监测能力相对较弱、数据处理和模型精度提升等。*答案要点:设备成本与部署回收难度;恶劣海底环境适应性;数据传输与功耗限制;长期运行可靠性;近震监测能力;覆盖密度;数据处理与模型精度。五、论述题1.解析思路:首先明确有效性包含及时性、准确性、覆盖范围、可靠性等方面。然后分别论述各关键因素:①快速可靠的地震监测是基础;②精确的震源参数和高效的海啸传播模型是核心;③畅通且覆盖广泛的预警信息发布网络是保障;④与各国现有应急系统无缝对接是关键;⑤有效的公众教育和意识提升是重要补充。提高可靠性需要加强系统冗余设计、多源数据交叉验证、模型不确定性评估、应急预案演练和跨部门协作。*答案要点:关键因素(快速地震监测、精确模型、畅通发布、系统对接、公众教育);提高可靠性的方法(系统冗余、多源验证、模型评估、预案演练、协作)。2.解析思路:结合当前技术趋势,展望未来发展方向。①传感器技术:更高灵敏度、更低功耗、多参数(地震、海流、海压、温度)集成化、智能化OBS、新型海底探测技术(如激光、声学成像);②通信技术:更高带宽、更低延迟的水声通信、光纤通信、卫
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