RIESGOS Y CATÁSTROFES NATURALES

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1 RIESGOS Y CATÁSTROFES NATURALES Calculan en un mínimo de 380 mil millones de dólares el coste de los daños derivados de las catástrofes en /03/ :14 Agencia EFE Según la ONU, los desastres naturales en 2011 dejaron pérdidas económicas récord

2 Desastres naturales por número de muertos, por número de desastres por países y número de personas muertas y afectadas por cada habitantes.

3 RIESGOS Y CATÁSTROFES NATURALES CONCEPTOS GENERALES RIESGO NATURAL Cualquier proceso natural que represente una amenaza para la vida humana o bienes materiales CATÁSTROFE Efecto perturbador que un proceso natural de carácter extraordinario provoca sobre una zona y la población que lo habita DESASTRE Cuando las consecuencias de una catástrofe requieren de una gran ayuda externa

4 TIPOS DE RIESGOS EN FUNCIÓN DE SU ORÍGEN DERIVADOS DE LA DINÁMICA INTERNA Volcánicos Sísmicos Tsunamis Diapirismo DERIVADOS DE LA DINÁMICA EXTERNA Hundimientos Suelos expansivos Movimientos de dunas Movimientos de ladera Inundaciones Incendios

5 FACTORES QUE INCREMENTAN LOS RIESGOS La humanidad siempre ha convivido con las catástrofes generadas por fenómenos extremos. En ocasiones los riesgos y catástrofes se han intensificado por causas humanas. De hecho la humanidad se encuentra actualmente más vulnerable a los riesgos y desastres naturales. Factores que incrementan los riesgos por causa humana CRECIMIENTO DESCONTROLADO CALENTAMIENTO GLOBAL SOBREEXPLOTACIÓN DE AGUAS POBREZA DEFORESTACIÓN Expansión de grandes ciudades en países en vías de desarrollo Construcciones de mala calidad Construcciones en lugares inadecuados cambios climáticos, Meteorológicos Inundaciones sequías Ausencia de medios para protegerse ante los fenómenos catastróficos Erosión Pérdida de suelo Pérdida de biodiversidad

6 PLANIFICACIÓN DE LOS RIESGOS MITIGACIÓN Serie de medidas encaminadas a la moderación o disminución de los efectos causados por una catástrofe FACTORES A TENER EN CUENTA PELIGROSIDAD (P) VULNERABILIDAD (V) Probabilidad u ocurrencia para que un fenómeno pueda causar daños en un lugar y tiempo concretos. Se establecen grados de 0 a 4 Se establece tiempo de retorno Pérdidas humanas y económicas Se expresa en tanto por 1 (1 = pérdida total) EXPOSICIÓN (E) Personas y bienes totales expuestos a un determinado riesgo En grandes ciudades es mayor Valoración del riesgo (R) R = P x V x E

7 Conjunto de actuaciones para elaborar medidas y afrontar los riesgos PREDICCIÓN Saber cuándo, dónde y cómo se produce un fenómeno de riesgo se emplean MAPAS DE RIESGO cartografía elaborada con los datos históricos que se tienen sobre un evento PREVENCIÓN y CORRECCIÓN Aplicación de medidas para mitigar los posibles daños ESTRUCTURALES modificación de estructuras geológicas construcción de edificios sismorresistentes NO ESTRUCTURALES servicios de protección civil planes de evacuación

8 MAPAS DE RIESGO Mapa de Susceptibilidad a la Licuefacción del Holóceno de la Depresión de Granada

9 modificación de estructuras geológicas Corrección y frenado de taludes

10 construcción de edificios sismorresistentes

11 servicios de protección civil Los servicios de Protección Civil no solo consisten en un equipo de voluntarios con formación, sino que detrás de ellos hay todo un organigrama y una estructura de protocolos a seguir

12 planes de evacuación

13 RIESGOS VOLCÁNICOS

14 FACTORES 1. TIPO DE ERUPCIÓN determina la peligrosidad TIEMPO DE RETORNO en base a EXPLOSIVIDAD depende de la VISCOSIDAD CANTIDAD DE GASES

15 Tipos de erupciones volcánicas

16 VISCOSIDAD PRODUCTOS ARROJADOS FORMA DEL CONO EJEMPLO HAWAIANO baja Pocos piroclastos ESTROMBOLIANO Intermitente baja-alta Muchos piroclastos VULCANIANO alta Muchos piroclastos (cenizas) PLINIANO muy alta Alternancia de piroclastos y lavas (estratovolcán) ISLÁNDICO baja Cenizas muy finas y poco espesas PELEANO muy alta Muchos piroclastos de gran tamaño Escudo Paredes cóncavas Paredes cóncavas Paredes cóncavas Fisural en plataformas planas Agujas o penachos Hawai (EEUU) Stromboli (Sicilia) Etna (Catania, Sicilia) Vesubio (Nápoles) Monte Santa Elena (Oregon) Islandia Mont Pelée (Martinica)

17 VULCANIANO (Monte Etna)

18 PELEANO (monte Santa Elena, Oregón)

19 ISLÁNDICO

20 HAWAIANO (Kilawea, Hawai)

21 Flujos Piroclásticos El término flujo piroclástico se refiere en formas genérica a todo tipo de flujos compuestos por fragmentos incandescentes. Una mezcla de partículas sólidas o fundidas y gases a alta temperatura que pueden comportarse como líquido de gran movilidad y poder destructivo.

22 2. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN AFECTADA número de habitantes permanentes u ocasionales factor de exposición bienes expuestos cultivos centros de producción

23 3. RIESGOS DERIVADOS Emisión de gases tóxicos principales minoritarios H2O CO2 SO2 CO SH2 SC HCl H2 CH4 FH Lahares Corrientes de lodo provocadas por la fusión de hielo y nieve en un volcán ver ejemplo Nevado de Rui (Colombia)

24 RIESGOS SÍSMICOS

25 INTENSIDAD Medida de los daños producidos y las sensaciones percibidas por las personas MAGNITUD Medida de la energía liberada en un terremoto ESCALAS INTENSIDAD MAGNITUD MERCALLI MODIFICADA (MSK) RICHTER subjetiva objetiva

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27 donde: A = amplitud de las ondas en milímetros, tomada directamente en el sismograma. t = tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P (Primarias) al de las ondas S (Secundarias). M = magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía.

28 En qué se basan las escasas medidas de predicción Corto plazo No fiable, generan falsas alarmas Largo plazo Se basan en la probabilidad de que ocurra un terremoto de cierta magnitud dentro de un intervalo de tiempo en un lugar determinado Período de ocurrencia

29 Radón Algunos investigadores han tratado de probar que las concentraciones elevadas de radón en el suelo o los cambios rápidos en las concentraciones de radón en el suelo o agua subterránea pueden servir para predecir terremotos. Predicción por sismos iniciales son temblores de magnitud media que preceden a los terremotos. En China hay algunos ejemplos exitosos (la evacuación de un millón de personas un día antes del terremoto de Haicheng, en 1975 por parte de la Oficina Sismológica estatal de China. Mientras que el 50% de los terremotos son precedidos por sismos, solo alrededor del 5 al 10% de los sismos menores resultan ser sismos iniciales, lo que da lugar a falsas alarmas. El método VAN Se basa en la detección de "señales sísmicas eléctricas" a través de una red telemétrica de barras de metal conductor insertas en el suelo. Comportamiento animal consiste simplemente en su respuesta al incremento de señales electromagnéticas de baja frecuencia. Un estudio de 2009 en Italia halló que los sapos son capaces de detectar señales presísmicas.

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31 Medidas de prevención estructurales: normas de construcción sismorresistente. contrafuertes de acero simetría para que se comporte compacto cimientos aislantes que amortiguan Debieran ser aplicadas a las edificaciones en zonas de riesgo

32 TSUNAMI Enorme ola resultado del desplazamiento vertical de una gigantesca masa de agua File:US Navy N-9593M- 031 A village near the coast of Sumatra lays in ruin after the Tsunami that struck South East Asia Terremoto con epicentro en el fondo del mar maremoto causas Derrumbe de un volcán submarino Impacto de asteroide en el mar

33 FORMACIÓN DE UN TSUNAMI Acumulación de esfuerzos en el límite de dos placas o en una falla Se origina un terremoto y el movimiento del suelo marino provoca una onda con cresta y seno La onda ola- se mueve en todas direcciones

34 a frozen tsunami

35 HUNDIMIENTOS cuando el suelo cede pudiendo ocasionar daños a construcciones, infraestructuras y personas origen natural o inducido por actividades humanas zonas kársticas (calizas, dolomías, yesos) COLAPSOS bruscos o rápidos disolución de grandes huecos subterráneos (galerías, simas, cavernas) que se pueden manifestar en superficie provocando depresiones (dolinas) zonas de extracción minera SUBSIDENCIAS lentos terrenos blandos (arcillas) extracción de agua subterránea extracción de petróleo variación del nivel freático por sequías

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37 La ciudad de Venecia es un ejemplo clásico de subsidencia, acentuada desde la década de los 40 del siglo pasado por la extracción de agua subterránea, incrementándose varias veces los valores medios de la subsidencia natural.

38 Oil/natrural gas extraction mining Limestone disolution Groundwater related

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40 SUELOS EXPANSIVOS Terrenos compuestos por materiales que cambian de volumen debido al asociado a suelos arcillosos (arcillas, limos y margas) hinchamiento retracción debido a la hidratación cuando llueve debido a la retracción cuando pierden agua por sequedad Los minerales de la arcilla aumentan su volumen cuando se mezclan con agua Riesgos. Problemas en infraestructuras Predicción Estudio geotécnico del suelo Elaborar mapas de riesgo Prevención Medidas estructurales caras (impermeabilización...)

41 estructura laminar de la arcilla

42 MOVIMIENTOS DE LADERAS Movimientos gravitacionales de materiales superficiales deslizamientos avalanchas flujos desprendimientos

43 desprendimientos caída de bloques por la acción de la gravedad avalanchas movimientos rápidos (100 km/h) de masas de fragmentos flujos movimientos de materiales embebidos en agua deslizamientos movimientos de masas rocosas sobre superficies de fracturas materiales arcillosos

44 desprendimientos avalanchas

45 deslizamientos flujos

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49 naturales -pendiente -tipo de terreno (arcilloso) -alternancias lluvias copiosas /sequías -sismos Causas de los movimientos de ladera antrópicas -deforestación -pérdida de suelo -modificación dependientes -para carreteras -para urbanizar

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51 ALUDES

52 ALUDES deslizamientos de masas de nieve en zonas de fuerte pendiente se inicia carga sobrepasa resistencia por cohesión causas -lluvias -aumento de tª -grietas -vibraciones -explosiones

53 INUNDACIONES (p 203) -Concepto e importancia en España -Causas (fig 122 Anaya) -Gota fría

54 INUNDACIONES (p 203) -Concepto e importancia en España -Causas (fig p 122 Anaya) -Gota fría

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58 inundaciones.html

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