防災用語

災害への備え

「津波注意報」発令時の正しい行動とは?

「津波注意報」は、若干の海面変動が予想され、海岸や河口付近では注意が必要な場合に発令されます。気象庁が発表する津波に関する情報には、「注意報」の他に「警報」と「予報」がありますが、「注意報」は最も低いレベルの警戒情報です。「津波注意報」は、地震による津波の発生が予測される場合や、実際に津波が観測された場合に発令されます。地震発生後、津波の規模や到達時間が確定するまでには時間がかかるため、まずは「注意報」を発表し、注意を呼びかける意味合いがあります。「津波注意報」が発令された場合は、海岸や河口付近に近づかないようにしましょう。海面の様子は一見穏やかに見えても、油断は禁物です。津波は繰り返し襲ってくるため、「注意報」が解除されるまでは、安全な場所に留まりましょう。
水害への備え

「津波予報」ってどんな情報?

「津波予報」とは、地震発生後、沿岸に津波が来襲するおそれがある場合に、津波による災害から人命を守るために発表される情報です。気象庁が発表する情報には、津波に関するものがいくつかあり、それぞれに役割が異なります。「津波予報」と似た言葉に「津波注意報」や「津波警報」がありますが、これらは津波の高さの予想によって使い分けられています。これらの違いを理解し、いざというときに適切な行動をとれるようにしておきましょう。
災害への備え

「津波到達時刻」とは?防災で知っておくべき時間

「津波到達時刻」は、地震発生後、津波が特定の地点に到達するまでに予測される時間を指します。これは、地震発生時刻にプラスして表示されるため、例えば「地震発生から30分後に津波到達」といった形で伝えられます。津波は地震発生後、すぐに海岸に押し寄せるわけではなく、場合によっては数時間後になることもあります。そのため、この「津波到達時刻」は、津波から身を守るための猶予時間を知る上で非常に重要な情報となります。
災害への備え

知っておきたい脅威「遠地津波」とは?

遠地津波は、はるか遠くの海域で発生した巨大地震によって引き起こされます。地震によって海底が大きく隆起したり沈降したりすると、その影響が海水に伝わり、巨大な波となって周囲に広がっていきます。この波は、深海を進むにつれて減衰しにくく、数千キロメートル離れた海岸にまで到達することがあります。これが遠地津波です。
災害への備え

知って備える!津波警報の種類と意味

海岸近くで大きな地震を感じたら、それは津波が来るサインかもしれません。 「津波警報」は、あなたの命を守るための重要な情報です。 この警報が発令された場合、一刻も早く安全な場所に避難することが最優先です。「津波警報」は、実際に津波が観測されたり、高い津波が予想される場合に発令されます。 警報が出たら、テレビやラジオ、スマートフォンなどで最新の情報を確認しましょう。 情報収集に時間をとられすぎて、避難が遅れてしまうことがないように注意が必要です。安全な場所とは、海岸から離れた高台や、津波避難ビルなどです。 日頃から、自宅や職場、学校など、自分がよくいる場所の近くの避難場所を確認しておきましょう。 また、避難経路も確認しておけば、いざという時に落ち着いて行動できます。 家族や友人と共有しておくことも大切です。
災害への備え

原子炉を守る!「原子炉格納容器」ってどんなもの?

原子力発電所の中心部に位置する「原子炉」は、ウラン燃料の核分裂反応を利用して莫大な熱エネルギーを生み出す施設です。そして、この原子炉を 頑丈な構造物で覆い、外部からの衝撃や放射性物質の漏洩を防ぐ 重要な役割を担うのが「原子炉格納容器」です。原子炉格納容器は、「万が一」の事故発生時にも、環境や人への影響を最小限に抑える ために設計された、原子力発電所の安全確保における最後の砦と言えるでしょう。
災害への備え

意外と知らない?原子力委員会の役割

原子力委員会は、日本の原子力政策の基本方針を決定する機関です。原子力基本法に基づいて1956年に設置され、内閣総理大臣を議長としています。原子力の研究、開発、利用に関する重要な事項について、審議および決定を行います。ただし、原子力委員会は、行政機関ではなく、あくまでも審議・決定機関であることに注意が必要です。つまり、原子力委員会自身は、決定した政策を実行する権限を持ちません。決定された基本方針に基づき、原子力規制委員会などの行政機関が具体的な政策を実行します。
災害への備え

防災/防犯用語:ストロンチウム89とは?

ストロンチウム89は、放射性同位体の一つで、記号で表すと89Srと表記されます。 ストロンチウムの原子核は陽子38個と中性子51個で構成されており、半減期は約50.5日です。これは、約50.5日経つと、放射線量が半分になることを意味します。ストロンチウム89は、ベータ線を放出して崩壊し、安定したイットリウム89へと変化します。