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北京走失双胞胎姐妹确认全部遇难!又是一起悲剧上演!

北京走失双胞胎姐妹确认全部遇难!又是一起悲剧上演!

作者: Astupidisir | 来源:发表于2018-08-07 15:49 被阅读0次


【最新消息:双胞胎姐妹在青失踪海域,发现第二具遗体】

15:45,早报记者在搜救现场确认,双胞胎姐妹在青失踪海域发现第二具遗体。先前,姐姐遗体已被发现。

早前报道:

北京双胞胎小姐妹青岛失踪家长确认大女儿溺亡(图)

中新网青岛8月6日电(记者胡耀杰)5日下午3时,北京8岁双胞胎姐妹裴元瑾、裴元桐在青岛市黄岛区万达公馆南侧沙滩游玩时走失,这一消息牵动了无数人的心。

6日下午,警方在救援现场发布通报称,11时30分许,

救援团队在北京双胞胎女童失踪海滩附近海域找到一位女童,已溺亡,家长确认是自己失踪的大女儿。救援团队还在继续寻找另一位失踪女童。

记者从现场获悉,救援队在海上发现了疑似一个孩子的遗体,目前已经从海里打捞上岸。经家长现场确认,是双胞胎中的大女儿,警方还在继续海上搜救小女儿。

据了解,事发沙滩位于青岛市黄岛区,不是正规海水浴场,海况复杂。记者在现场看到,虽然有禁止下海游泳的标识,但仍有大量游客在此戏水、游玩。

青岛全城急寻北京8岁双胞胎女孩 海边游玩走失 

8月5日15时,从北京来青岛的8岁双胞胎姐妹裴元瑾、裴元桐在黄岛区万达公馆南侧沙滩游玩时丢失。接到报警后,黄岛区公安部门组织警力紧急寻找这两个孩子,岛城市民也纷纷在朋友圈转发接力寻人。虽然孩子的母亲和来自社会的搜索救援力量都在连夜寻找,但截至6日9时,这对双胞胎姐妹依然下落不明。


灵山卫边防派出所的警官证实,照片上的俩女孩裴元瑾、裴元桐,8岁,双胞胎,于8月5日下午3时左右,在万达公馆A区海滩走失,身高大约1.2米左右,身穿泳衣,如有发现者,请及时和警方联系。

“当时孩子在沙滩上玩,是光着脚的,应该不会走太远,到现在依然没有任何消息。”孩子妈妈说。

带着孩子去海边一定要注意【非泳区】绝对不能下水!

看到大海变这样,立马跑!

为什么一个大浪就足以把妈妈和孩子都卷走了呢?在广东台的采访中,当地人的回答是——“那种海况,我们当地人叫西南浪,反正本地人都清楚,看到这种情况不敢下水。” 而实际上,当地人口中的“西南浪”,很可能就是著名的海滩隐形杀手——离岸流。

离岸流包括裂流根、流颈和流头三部分。

裂流根

是离岸流的源头,也就是水源汇聚区。裂流根里的水来自一侧或两侧的沿岸流,沿岸流中的水则来自涌向海岸的波浪。向岸的波浪、沿岸流和离岸流共同构成了近岸流系中海水的输移和循环。

流颈

是离岸流的通道,水流急速而狭窄。流颈为离岸流宽度的最窄处,宽约十多米至30米不等,流速最大。

流头

也就是离岸流向深海扩散的区域,呈扇形,可达100多米,并有显著的涡动。由于涡动影响,流头边缘必然出现泡沫带和海水浑浊现象,非常容易观察。

编辑

范围

自海岸线向海中的距离,大约在30至50米左右。

长度

离岸流的纵向长度可达61至762米,但宽度一般不会超过9米。

流速

每秒2米,甚至更快。每股的持续时间为两三分钟甚至更长。

隐蔽性

离岸流往往暗藏在波光旖旎的海面下,成为海滨浴场的最大危险。

突发性

离岸流会在人毫无防备的情况下突然出现。

离岸流在任何天气条件下都可能发生,它会出现在多种类型的海滩上。与因猛烈撞击而发出巨大声响的波浪不同,离岸流不会引起人的注意,直到人身陷其中才会发觉。

不可预见性

离岸流的强度和状态因波浪、潮汐、天文、风力风向等多种因素而改变,所以不可预见。它有巨大的能量,有时连海面上的救生艇也会被吞噬掉,因此一旦遇上离岸流,会十分危险。流颈是最危险的地方,不但狭窄流急,而且因高速产生的负压还会将靠近的游泳者“吸”入。

导致离岸流的因素有很多,其中最常见的就是水流冲破沙洲的阻挡。沙洲是沿海岸靠外的一侧堆积起来的狭长沙丘。它们是由波浪和潮水的运动形成的。大的沙洲形成后,会沿着海岸产生某种类似于水池的地貌。波浪向上朝着沙洲运动时,会提供足够的作用力将水推到水池中,但退落的水流则很难越过沙洲返回大海。这就像堵上塞子的浴缸:浴缸中的水受到重力的向下拉力,但被塞子所阻挡;与此类似,退落的波浪受到海洋(以及重力)的向外作用力,但又被沙洲挡在海滩上。

在某些情况下,退落的水流会产生足够大的向后的压力,从而在沙洲的某些部位形成突破。在其他时候,水则会沿平行于海滩的方向流动,直到水流到达沙洲的某个低点为止。无论是哪种情况,在水池中积聚的水一旦找到了出口,就会急速冲入海中,就像拔掉浴缸的塞子后,其中的水会迅速流出一样。

形成的离岸流会吸入水池中的水,然后在沙洲的另一端将其排出。由于波浪不断地将更多的水推进沙洲与海滩间的水池,离岸流将持续几分钟甚至数小时之久。某些离岸流只是昙花一现,而另外一些则会长期停留在一个地区。

一般来说,离岸流最强的部分是从海边到沙洲出口之间的一条直线,不过,离岸流也会吸入水池两侧的水。这样,离岸流将先沿与海滩平行的方向把人冲到侧面,然后再把人向外拖,使人远离海滩。

当退落的波浪通过沙洲的出口向外涌时,会与处于海平面的海水相遇,它的压力将立即下降。水流的整体形状就像一只蘑菇。如果离岸流的强度很大,可能会在海滩上看到它。强离岸流会阻挡传来的波浪,搅起海底的沙子。[2]

下面这个解释也一样:在风的持续作用下,海面必定会起波浪,是为风浪。风浪的波动会沿海面传播到远处,但海水却并没有移动——仅仅是在原地作椭圆形“踏步”。

不过,风浪传播到近岸浅水区时,情况就大不相同了。一方面,波高加大;另一方面,由于海底的摩擦阻力迅速增大,波浪将前倾、翻卷、破碎成浪花,在近岸处形成一条明显的破碎带。与此同时,波浪挟带着大量海水冲向海滩,直到其动能消耗殆尽为止。不过此时海水恰处于最高位置,在重力的作用下,又只能穿过破碎带再回流到海中。

在平缓而漫长的沙岸或泥岸,海水冲向海滩后再周而复始地缓缓回落,一般构不成强劲的离岸流。但如果在某个时刻,冲向海滩的海水因某种扰动聚集起来,退落时就可能形成离岸流。如果海岸的地貌特殊,沿着海岸构成沙脊或沙洲,沙脊或沙洲与海岸间又构成了狭长的凹陷带或海沟,那就必定会产生离岸流。因为这种情况下,波浪有充足的动能漫过沙脊或沙洲进入凹陷带冲上海滩,但回落的海水却因消耗了太多能量难以再越过沙脊或沙洲返回大海。于是凹陷带中的海水会越聚越多,最终大量的海水便从沙脊或沙洲上的某几处较低的缺口冲决而出,形成了强劲的离岸流。

据统计,澳大利亚是世界上离岸流最多的国家之一。悉尼和墨尔本等地的多处海滨浴场都有沙洲-海沟地貌,因此多有离岸流导致的溺水事件发生。

在美国,每年有150起死亡事件是由离岸流引起的。在佛罗里达州,每年死于离岸流的人数超过了因雷暴、飓风和龙卷风而死的人数总和。大约有80%的海滩援救事件与离岸流有关。

中国的青岛第一海水浴场、厦门椰风寨海滨浴场也是离岸流的高发地。

2012年8月4日当天,韩国的高温天气吸引了80万游客来到韩国最有名的休养地——海云台海水浴场。海云台的海事警察表示,当天上午10点45分,在第5和第7瞭望台之间出现一股巨大的离岸流,143名游客被水流卷走。图为救生船在事发现场。

66名游客被水流卷到70至80米以外的海域,在寻求救生员救助后,安全回到海滩。其余40余名游客在午间时候被救。当天晚间时候,救生员再次救回了最后的30余名游客。

当地海事警察于当日中午12点15分封锁了海水浴场,直到下午3点30分才从新恢复对外开放。水流产生的具体原因尚不明确,警方推测是水面下扭曲且不规则的陡坡造成的。


遇到离岸流,如何自救?

1、在下水之前,首先看清海水浴场的警示牌,并亲自观察一下,海滨浴场的地形地貌、沙洲和缺口,因为缺口处是离岸流的多发区。

2、看海里有无狭窄而浑浊的条状水流,并避开该水流。

3、阴历初一或十五前后天文大潮期间,台风来临、风大浪高之时,最好不要下水游泳。4、如果不慎被卷入离岸流中,或者感觉到小腿部有含泥沙的水流冲击,务必保持冷静节省体力,努力沿着平行于海岸的方向朝一侧游出。试图逆流而上想靠岸,只能越陷越深。如若无法从一侧游出,可以漂浮在水面上,随波逐流。直到流势明显减缓后,再向一侧努力游出,但一定要留足力气,大声呼救。

溺水急救方法、

世界卫生组织指出,大多数溺水幸存者都是在溺水后立即获救,并现场接受心肺复苏。 如能及时发现溺水迹象,生命或可挽回!

7种迹象辨别溺水者:

1. 溺水者的嘴会没入水中再浮出水面,没有时间呼救

2. 溺水者手臂可能前伸,但无法划水向救援者移动

3. 溺水者在水中是直立的,挣扎20-60秒之后下沉

4. 溺水者眼神呆滞,无法专注或闭上眼睛

5. 溺水者的头可能前倾,头在水中,嘴巴在水面

6. 儿童戏水会发出很多声音,一旦安静无声要警醒

7.对看起来不像溺水,只是在发呆的儿童要保持警惕,如果对询问没有反应,就需要立即施出援手

在加强预防的同时,家长及监护人也要掌握相关的急救知识和技能。以便在意外发生时,可以迅速行动,抢占黄金救援时间。

儿童溺水后的正确施救方法:

1. 迅速救上岸:最好从背部将落水者头部托起,或从上面拉起其胸部,使其面部露出水面,然后将其拖上岸。

2. 清除口鼻堵塞物:让溺水者头朝下,撬开其牙齿,用手指清除口腔和鼻腔内杂物。

3. 倒出呼吸道内积水:救人者半跪,顶住溺水者的腹部,让溺水者头朝下,拍背。

4. 进行人工呼吸:对呼吸及心跳微弱或心跳刚刚停止的溺水者,迅速进行人工呼吸,同时做胸外心脏按压。

5. 吸氧:现场有医疗条件,可对溺水者注射强心药物及吸氧。条件不足的,用手或针刺溺水者的人中等穴位。

6. 脱下外套:如果溺水者身上穿着外套,要尽早脱下,湿漉漉的外套会带走身体热能,产生低温伤害。

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