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Riesgos geológicos internos1 1 GEOSFERA Riesgos geológicos internos Tema 6.

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1 Riesgos geológicos internos1 1 GEOSFERA Riesgos geológicos internos Tema 6

2 Riesgos geológicos internos2 1. Dinámica de la Geosfera Riesgos geológicos internos2.. Geosfera. Sistema terrestre de estructura rocosa que sirve de soporte a los demás situados en su parte más superficial. También es la fuente de recursos minerales y energéticos (combustibles fósiles y uranio).. Geosfera. Sistema terrestre de estructura rocosa que sirve de soporte a los demás situados en su parte más superficial. También es la fuente de recursos minerales y energéticos (combustibles fósiles y uranio). La geosfera puede ser representada como modelo de caja blanca: Dos tipos de energía: solar y energía interna. Dos tipos de energía: solar y energía interna. Se encuentra en continuo cambio a través de procesos geológicos internos y externos, que la mantienen en equilibrio. Se encuentra en continuo cambio a través de procesos geológicos internos y externos, que la mantienen en equilibrio.

3 Riesgos geológicos internos3 3

4 4 4 Los procesos geológicos ocurren de forma gradual tranquila y pacífica. Sin embargo de vez en cuando ocurren fases paroxísmicas de los mismos con una magnitud muy superior a lo habitual (lluvias torrenciales y avenidas, terremotos, volcanes,…)Los procesos geológicos ocurren de forma gradual tranquila y pacífica. Sin embargo de vez en cuando ocurren fases paroxísmicas de los mismos con una magnitud muy superior a lo habitual (lluvias torrenciales y avenidas, terremotos, volcanes,…)

5 Riesgos geológicos internos5 5 PROCESOS GEOLÓGICOS PROCESOS GEOLÓGICOS Procesos geológicos externos Procesos geológicos externos Ocurren en la parte más superficial, forman el sistema de denudación o desgaste sobre el que actúan los agentes geológicos externos movidos por la energía solar. Ocurren en la parte más superficial, forman el sistema de denudación o desgaste sobre el que actúan los agentes geológicos externos movidos por la energía solar. Los procesos geológicos externos modelan el relieve, ayudados por la fuerza de la gravedad favoreciendo el transporte de materiales a las zonas bajas. Meteorización. Alteración física o química de las rocas in situ debida a la acción de los agentes atmosféricos. Es un proceso estático de disgregación de las rocas o de cambio de su estructura química. Erosión. Proceso dinámico por el que los materiales resultantes del proceso anterior son desplazados (transporte) a zonas más bajas, donde se depositan. Sedimentación. Acumulación progresiva de sedimentos de los materiales y formación de las rocas sedimentarias. El resultado de estos procesos es la modificación del relieve con rebaje de los resaltes y rellenado de las depresiones.

6 Riesgos geológicos internos6 6 Procesos geológicos internos Procesos geológicos internos Los produce la energía geotérmica manifestada en el gradiente geotérmico o aumento de la temperatura de 1º C por cada 33 metros de profundidad en los primeros kilómetros. Las causas de este calor son por un lado el calor residual de la formación del planeta (es de origen profundo y uniforme en todo el planeta y por otro lado la desintegración radiactiva como la del uranio (es de origen cortical y variable según las zonas). Esta energía radiactiva es la responsable de los procesos geológicos internos.

7 Riesgos geológicos internos7 7

8 8 8 Repaso de la teoría de la Tectónica de Placas, con los fenómenos asociados. Ciclo de las rocas. Bordes de placas…

9 Riesgos geológicos internos9 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS Naturales:Naturales:. Derivados de los procesos internos: Son los riegos originados por volcanes, terremotos y diapiros.. Derivados de los procesos externos: Dependen del clima y de las características litosféricas de la zona. Inducidos: Se producen como resultado de la intervención del hombre en el medio geológico.Inducidos: Se producen como resultado de la intervención del hombre en el medio geológico.. La erosión provocada por la deforestación.. Contaminación por enterramiento de residuos radiactivos..Subsidencias o hundimientos provocados por la extracción de petróleo, por minería o por sobreexplotación de acuíferos.. Rotura de presas, etc. Riesgos geológicos internos9 Entendemos por riesgo geológico todo proceso o suceso en el medio geológico, natural o inducido, que puede generar un daño económico o social para el hombre o seres vivos. Los riesgos geológicos se clasifican en:

10 Riesgos geológicos internos10Riesgos geológicos internos

11 11 Partes de un volcán Orificio por donde sale la lava. Se llamará caldera si su diámetro supera 1 Km Monte formado por la acumulación de materiales que arroja el volcán Lugar del interior donde se almacena magma antes de salir al exterior Conducto desde la cámara hasta el cráter Altura alcanzada por los materiales durante la erupción Ríos de lava que se desbordan desde el cráter Cono secundario que suele emitir gases llamadas FUMAROLAS

12 Riesgos geológicos internos12 Zonas con mayor exposición al riesgo volcánico 12Riesgos geológicos internos

13 13 La distribución geográfica se circunscribe a límites de placas: áreas de subducción y dorsalesLa distribución geográfica se circunscribe a límites de placas: áreas de subducción y dorsales De los volcanes de la Tierra, sólo ¼ se halla por encima del nivel del marDe los volcanes de la Tierra, sólo ¼ se halla por encima del nivel del mar Hay unos 800 activosHay unos 800 activos Volcanes intraplaca En zonas centrales de la placa oceánica En zonas centrales de la placa oceánica pacífica:islas Hawai pacífica:islas Hawai En la zona del rift africano: el Kilimanjaro En la zona del rift africano: el Kilimanjaro En la placa africana: Islas Canarias En la placa africana: Islas Canarias

14 Riesgos geológicos internos14 Presencia de un punto caliente Los puntos calientes son zonas de la litosfera situadas justo encima de una pluma térmica, material caliente que asciende desde la base del manto inferior, y que permanece fija sobre el manto Los puntos calientes son zonas de la litosfera situadas justo encima de una pluma térmica, material caliente que asciende desde la base del manto inferior, y que permanece fija sobre el manto La litosfera se abomba sobre un punto caliente Si la litosfera es delgada, como la oceánica, el abombamiento puede elevarse sobre el nivel del mar originando una isla volcánica SSSS iiii l l l l aaaa l l l l iiii tttt oooo ssss ffff eeee rrrr aaaa o o o o cccc eeee áááá nnnn iiii cccc aaaa s s s s eeee dddd eeee ssss pppp llll aaaa zzzz aaaa s s s s oooo bbbb rrrr eeee u u u u nnnn p p p p uuuu nnnn tttt oooo cccc aaaa llll iiii eeee nnnn tttt eeee f f f f iiii jjjj oooo e e e e nnnn e e e e llll m m m m aaaa nnnn tttt oooo,,,, oooo rrrr iiii gggg iiii nnnn aaaa u u u u nnnn r r r r eeee gggg uuuu eeee rrrr oooo d d d d eeee i i i i ssss llll aaaa ssss vvvv oooo llll cccc áááá nnnn iiii cccc aaaa ssss i i i i nnnn tttt rrrr aaaa pppp llll aaaa cccc aaaa

15 Riesgos geológicos internos15 Presencia de fracturas o puntos débiles en la litosfera Hipótesis sobre la formación de las islas Canarias Se ha descartado la presencia de un punto caliente Es probable que surgieran por acumulación de materiales volcánicos que emergen de fracturas en la propia placa africana, que se producen por las tensiones resultantes de la apertura del océano Atlántico

16 Riesgos geológicos internos16 Factores de riesgo de un volcán ExposiciónPeligrosidadVulnerabilidad Exposición: Las zonas volcánicas suelen estar superpobladas debido a que un volcán proporciona tierras fértiles, recursos minerales, aguas termales…. A causa de las aglomeraciones, el desastre puede ser mayor de lo esperado. Hoy en día se considera que hay unos 700 volcanes potencialmente peligrosos, la mayoría de ellos (el 80%) situados en el cinturón de fuego del pacífico y que afectan a un 10% de la población mundial Exposición: Las zonas volcánicas suelen estar superpobladas debido a que un volcán proporciona tierras fértiles, recursos minerales, aguas termales…. A causa de las aglomeraciones, el desastre puede ser mayor de lo esperado. Hoy en día se considera que hay unos 700 volcanes potencialmente peligrosos, la mayoría de ellos (el 80%) situados en el cinturón de fuego del pacífico y que afectan a un 10% de la población mundial Riesgos volcánicos 16Riesgos geológicos internos

17 17 Los riesgos volcánicos se intensifican por la relación existente entre productos emitidos, infraestructuras y población. Como se ha comentado anteriormente, la zona de mayor riesgo es el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico Vulnerabilidad: Susceptibilidad frente a los daños, es decir el porcentaje esperado de daños que van a sufrir los bienes expuestos al riesgo volcánico. Depende de la disponibilidad de medios para afrontarlos (los países más pobres son más vulnerables que los ricos) 17Riesgos geológicos internos

18 18 Erupciones Explosivas: mayor peligrosidad y mayor número de víctimas (Flujos piroclásticos + tsunamis). Energía liberada: – julios (bomba atómica: 1 megatón – julios) Erupciones Explosivas: mayor peligrosidad y mayor número de víctimas (Flujos piroclásticos + tsunamis). Energía liberada: – julios (bomba atómica: 1 megatón – julios) Erupciones efusivas: cenizas y coladas de lava; mayor daño a la propiedad. Sta. María (Guatemala), 1902: 2000 víctimas por colapso de tejados Erupciones efusivas: cenizas y coladas de lava; mayor daño a la propiedad. Sta. María (Guatemala), 1902: 2000 víctimas por colapso de tejados Peligrosidad: Depende del propio evento, por tanto, en este caso dependerá del tipo de erupción, del área afectada, del tiempo de retorno…. Se utiliza el Índice de Explosividad volcánica para saber la peligrosidad de un volcán. 18Riesgos geológicos internos

19 19 Riesgos geológicos internos

20 20 Identificación del riesgo volcánico Para evaluar el riesgo potencial de un volcán: Historial eruptivo Tipo de actividad (puede cambiar) Presencia de agua en contacto con el magma Viscosidad del magma En general, todos los datos que se puedan saber del volcán 1º 2º Análisis de los productos volcánicos que se puedan emitir Peligros directos Peligros indirectos 20Riesgos geológicos internos

21 21 Peligros directos Coladas de lava: Su velocidad depende de la fluidez de la lava. Son más peligrosas las lavas viscosas (explosivas). Ocasionan destrozos en los cultivos, vías de comunicación incendios, arrasan pueblos, taponan valles (puede provocar inundaciones) 21 Riesgos geológicos internos

22 22 Lluvia de cenizas: Son fragmentos sólidos pequeños que salen con las explosiones. Los efectos son destrozos de cultivos, hundimiento de edificios por sobrepeso, enfriamiento del clima (disminuye el paso de rad. solar), aumento local de la temperatura, contaminación de aire y agua, peligros para la salud… Riesgos geológicos internos 22

23 23 Explosiones laterales El tapón del cráter y la presión provoca que el volcán ceda por un lateral. Las cenizas y gases bajan a gran velocidad por la ladera y pueden arrasar grandes áreas. Riesgos geológicos internos 23

24 24 Riesgos geológicos internos 24 Flujos piroclásticos: Similares a los efectos de las explosiones laterales. Se mueven muy rápido y debido a las altas temperaturas incendian todo a su paso. Pueden llegar a mas de 100 km de distancia y salvar pequeños accidentes geográficos. Provoca muerte por asfixia al inhalar partículas al rojo vivo, y una destrucción total de bienes materiales.

25 Riesgos geológicos internos25 Gases Pueden ocasionar lluvias ácidas y cenizas tóxicas. Sus efectos dependen de la dirección del viento. Formación de calderas Después de grandes emisiones de magmas, la cámara queda vacía e inestable. Si se hunde puede dar lugar a terremotos o tsunamis (en el caso de volcanes submarinos) 25Riesgos geológicos internos

26 26 Caldera volcánica 26Riesgos geológicos internos

27 27 Peligros indirectos Coladas de detritos: Las cenizas volcánicas depositadas y no consolidadas, por efecto de las lluvias pueden precipitarse ladera abajo. Lahares: La erupción derrite el hielo o la nieve de las cumbres de los volcanes y se produce una avalancha de barro, agua y cenizas, que arrasa pueblos, cultivos… y los entierra, y cuando se seca forma una costra dura. Puede afectar a zonas muy amplias de terreno y avanzan con gran velocidad. Son los fenómenos más peligrosos después de las nubes ardientes 27

28 Riesgos geológicos internos28 Riesgos geológicos internos

29 29 Tsunamis: Son olas gigantes provocadas o bien por la explosión del volcán o por terremotos submarinos. También pueden originarse por el hundimiento de una caldera o por un deslizamiento de laderas. En la explosión del volcán Krakatoa, el tsunami que se originó causó la muerte de más de personas en Java. Las olas alcanzaron 42 m de altura.

30 Riesgos geológicos internos30 Deslizamientos o Avalanchas Grandes masas de rocas y tierra suelta que se deslizan o fluyen ladera abajo rápidamente por acción de la gravedad. Grandes masas de rocas y tierra suelta que se deslizan o fluyen ladera abajo rápidamente por acción de la gravedad. Pueden o no contener agua, cuando este contenido es elevado, y además las partículas finas superan el 3-5% de total se puede transformar en un lahar, alcanzar Pueden o no contener agua, cuando este contenido es elevado, y además las partículas finas superan el 3-5% de total se puede transformar en un lahar, alcanzar distancias >100 km. distancias >100 km. Los deslizamientos de origen volcánico varían entre Los deslizamientos de origen volcánico varían entre 100km km 3. Su elevada velocidad (>100 km/hr) hace que puedan remontar relieves de hasta varios centenares de metro de altura. Su elevada velocidad (>100 km/hr) hace que puedan remontar relieves de hasta varios centenares de metro de altura. Ejemplo: deslizamiento asociado a la erupción del Mount St. Helen el 18 de Mayo de 1980, Volumen 2.5 km 3, Velocidad: m/s ( km/hr)

31 Riesgos geológicos internos31 Riesgos geológicos internos

32 32 Riesgos geológicos internos

33 33 Tipos de erupciones

34 Riesgos geológicos internos34 Áreas de riesgo volcánico 34Riesgos geológicos internos

35 35 Métodos predictivos de riesgo volcánico Orientados a conocer la historia de un volcán, la frecuencia de sus erupciones y la intensidad de las mismas Observatorios que analizan los gases emitidos y los precursores volcánicos Sismógrafos: temblores y ruidos Teodolitos e inclinómetros: cambios en la topografía Magnetómetros: variaciones del potencial eléctrico de las rocas Gravímetros: anomalías de gravedad GPS e interferometría de radar: imágenes de satélite Elaboración de mapas de peligrosidad y mapas de riesgo

36 Riesgos geológicos internos36 Métodos de prevención y corrección de riesgos volcánicos Preventivas y correctoras Protección civil, evitar asentamientos, y ordenación territorial en función de los ordenación territorial en función de los mapas de riesgo Túneles de descarga del agua de los lagos situados en el cráter para lagos situados en el cráter para evitar los lahares Refugios incombustibles frente a nubes ardientes Diques, fosos, enfriamiento de la lava con Agua. Sólo útiles para erupciones no explosivas Edificios con cúpulas semiesféricas o tejados muy inclinados, frente a cenizas y piroclastos Reducir el nivel de los embalses próximos a una zona volcánica Desviar corrientes de lava hacia lugares deshabitados hacia lugares deshabitados

37 Riesgos geológicos internos37 Mapa de riesgos del Nevado del Ruiz

38 El Nevado del Ruiz está situado en la zona de subducción de la placa de Nazca bajo la placa de América del Sur. El tipo de vulcanismo que manifiesta es bastante explosivo, pero no alcanza un grado máximo de peligrosidad (que habían previsto los mapas de riesgo), podría tratarse de un tipo de erupción vulcaniana debido a que se forma una gran columna eruptiva (unos 10 km de altura) y enormes cantidades de cenizas y otros piroclastos. El problema fue que la cima del volcán estaba nevada y la nieve se derritió bruscamente dando lugar a la formación de lahares que arrasaron pueblos enteros, debido a la rapidez con que discurrían por la fuerte pendiente. Riesgos geológicos internos38

39 Predicción Incremento de la actividad fumarólica. Aumento de la actividad sísmica. Lluvia de cenizas y flujos de lodo en los ríos. Elaboración de mapa de riesgo cuya previsión fue superior al evento. Prevención Medidas de evacuación, que no se llevaron a efecto, por lo que se produjo un desastre que perfectamente podría haberse evitado. Riesgos geológicos internos39

40 El vulcanismo previsto en Canarias, según los mapas de riesgo, sería de una peligrosidad mínima, más o menos de tipo hawaiano: lavas muy fluidas y piroclastos de poco radio de acción, permitiendo tomar medidas de evacuación y provocando algunos daños materiales, como el arrasamiento de cosechas o cortes en las vías de comunicación, sin peligro para la población, salvo en las proximidades del volcán. Riesgos geológicos internos40

41 Riesgos geológicos internos41 Mapa de riesgos

42 Riesgos geológicos internos42

43 Riesgos geológicos internos43Riesgos geológicos internos43 El origen de los terremotos se encuentra en la acumulación de energía que se produce cuando los materiales del interior de la Tierra se desplazan, buscando el equilibrio, desde situaciones inestables que son consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas, que se producen principalmente en los bordes de la placa.El origen de los terremotos se encuentra en la acumulación de energía que se produce cuando los materiales del interior de la Tierra se desplazan, buscando el equilibrio, desde situaciones inestables que son consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas, que se producen principalmente en los bordes de la placa. Aunque las actividades tectónica y volcánica son las principales causas por las que se generan los terremotos, existen otros muchos factores que pueden originarlos: desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas y el hundimiento de cavernas, variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones e incluso la actividad humana.Aunque las actividades tectónica y volcánica son las principales causas por las que se generan los terremotos, existen otros muchos factores que pueden originarlos: desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas y el hundimiento de cavernas, variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones e incluso la actividad humana. Estos mecanismos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que sólo pueden ser detectados por sismógrafos.Estos mecanismos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que sólo pueden ser detectados por sismógrafos.

44 Riesgos geológicos internos44 Se producen terremotos al año al año Se producen terremotos al año al año 75 percibidos 20 significativos 1 o 2 catastróficos Las causas son muy variadas TectónicasTectónicasErupcionesvolcánicasErupcionesvolcánicas Impacto de meteoritos meteoritosExplosiones nucleares nuclearesExplosiones Asentamiento de grandes embalsesAsentamiento embalses

45 Riesgos geológicos internos45 Teoría del rebote elástico Teoría del rebote elástico H.F. Reid, en 1906 Se reducen o amplían los espacios de separación entre sus partículas separación entre sus partículas Se acumula durante años esta energía elástica, hasta cierto límite Superada la resistencia del material se origina una falla y se origina una falla y se libera en segundos la energía almacenada se libera en segundos la energía almacenada El terremoto es la vibración producida por la liberación paroxísmica de la energía elástica almacenada en las rocas Las rocas sometidas a esfuerzos sufren deformaciones elásticas

46 Riesgos geológicos internos46 Energía liberada en un terremoto Energía liberada en un terremoto Esfuerzos distensivos Fallas normales o directas Esfuerzos compresivos Fallas inversas Esfuerzos de cizalla Fallas de desgarre o de transformación La energía que se libera en el terremoto se manifiesta de dos formas: 1. En forma de calor en la zona del plano de falla 2. Otra parte se libera en forma de ondas sísmicas.

47 Riesgos geológicos internos47 Hipocentro y epicentro de un terremoto El foco, no es un solo punto, sino que es más bien una zona de deslizamiento una zona de deslizamiento en el plano de falla El foco, no es un solo punto, sino que es más bien una zona de deslizamiento en el plano de falla Zona de la superficie terrestre, en la vertical del hipocentro, lugar de máxima magnitud del terremoto lugar de máxima magnitud del terremoto Zona de la superficie terrestre, en la vertical del hipocentro, lugar de máxima magnitud del terremoto Onda sísmica Compresión y distensión de las rocas

48 Riesgos geológicos internos48 Tipos de ondas sísmicas Tipos de ondas sísmicas PROFUNDAS: Se forman en el hipocentro. Se forman en el hipocentro. Se propagan por el interior de la Tierra. PROFUNDAS: Se forman en el hipocentro. Se forman en el hipocentro. Se propagan por el interior de la Tierra. SUPERFICIALES: Se transmiten desde el epicentro. Causan los destrozos SUPERFICIALES: Se transmiten desde el epicentro. Causan los destrozos

49 Riesgos geológicos internos49 Ondas P Son las que transmiten a mayor velocidad: 6-10 km/s Son las que transmiten a mayor velocidad: 6-10 km/s Son las primeras en detectarse en los sismógrafos Son las primeras en detectarse en los sismógrafos Las partículas de roca vibran en la misma dirección que Las partículas de roca vibran en la misma dirección que la propagación de la onda la propagación de la onda

50 Riesgos geológicos internos50 Ondas S Son las que transmiten a menor velocidad: 4-7 km/s Son las que transmiten a menor velocidad: 4-7 km/s Las partículas de roca vibran en una dirección perpendicular a la propagación de la onda la propagación de la onda Sólo se pueden transmitir en medios sólidos Sólo se pueden transmitir en medios sólidos

51 Riesgos geológicos internos51 Ondas L y R Movimiento horizontal Movimiento horizontal Perpendicular a la dirección Perpendicular a la dirección de propagación de propagación Las partículas vibran en un Las partículas vibran en un solo plano: el de la superficie solo plano: el de la superficie del terreno del terreno Velocidad de 2-6 km/s Velocidad de 2-6 km/s Movimiento horizontal Movimiento horizontal Perpendicular a la dirección Perpendicular a la dirección de propagación de propagación Las partículas vibran en un Las partículas vibran en un solo plano: el de la superficie solo plano: el de la superficie del terreno del terreno Velocidad de 2-6 km/s Velocidad de 2-6 km/s Movimiento elíptico de las Movimiento elíptico de las partículas de roca partículas de roca Similar al movimiento de las Similar al movimiento de las olas en el mar olas en el mar Las partículas vibran en el Las partículas vibran en el plano vertical y en la dirección de propagación de la onda. de propagación de la onda. Velocidad de 1-5 km/s Velocidad de 1-5 km/s Movimiento elíptico de las Movimiento elíptico de las partículas de roca partículas de roca Similar al movimiento de las Similar al movimiento de las olas en el mar olas en el mar Las partículas vibran en el Las partículas vibran en el plano vertical y en la dirección de propagación de la onda. de propagación de la onda. Velocidad de 1-5 km/s Velocidad de 1-5 km/s

52 Riesgos geológicos internos52 Medida de un terremoto Medida de un terremoto Se pueden medir: Se pueden medir: 1. La intensidad del terremoto. 2. La magnitud del terremoto.

53 Riesgos geológicos internos53 Escala Richter Mide la magnitud de un seísmo Mide la magnitud de un seísmo La MAGNITUD DE UN SEISMO es la energía liberada en el mismo Se valora de 1 a 10 grados la energía elástica liberada en un terremoto Es la más comúnmente utilizada y valora el factor peligrosidad Es la más comúnmente utilizada y valora el factor peligrosidad Es logarítmica: un terremoto de grado 7 equivale a 10 terremotos de magnitud 6, 100 de magnitud 5, 1000 de magnitud 4 Es logarítmica: un terremoto de grado 7 equivale a 10 terremotos de magnitud 6, 100 de magnitud 5, 1000 de magnitud 4 El aumento de 1 º en la escala representan un incremento de 31,6 veces la energía liberada El aumento de 1 º en la escala representan un incremento de 31,6 veces la energía liberada E Es la más comúnmente utilizada y valora el factor peligrosidad s logarítmica: un terremoto de grado 7 equivale a 10 terremotos de magnitud 6, 100 de magnitud 5, 1000 de magnitud 4 l aumento de 1 º en la escala representan un incremento de 31,6 veces la energía liberada La magnitud no mide la duración del seísmo, parámetro que incrementa el factor de peligrosidad del riesgo

54 Riesgos geológicos internos54 Intensidad Intensidad Mide la capacidad de destrucción de un terremoto. Cuantifica los daños causados (medida de la vulnerabilidad) mediante la escala de Mercalli (12 grados)

55 Riesgos geológicos internos55

56 Riesgos geológicos internos56 Comparación escala Mercalli - Richter

57 Riesgos geológicos internos57 Daños originados por seísmos Magnitud e intensidad Magnitud e intensidad distancia al epicentro distancia al epicentro profundidad del foco profundidad del foco naturaleza del terreno atravesado naturaleza del terreno atravesado por ondas Densidad de población Densidad de población Tipología de las construcciones Tipología de las construcciones Daños en los edificios Daños en los edificios En las vías de comunicación, En las vías de comunicación, dificultando la evacuación dificultando la evacuación Inestabilidad de laderas Inestabilidad de laderas continentales y submarina Rotura de presas: Rotura de presas: riesgo de inundaciones Licuefacción: Licuefacción: en terrenos poco consolidados, Licuefacción: saturados de agua, se convierten en fluidos móviles saturados de agua, se convierten en fluidos móviles que no soportan edificios e infraestructuras Tsunamis: Tsunamis: olas gigantescas en Tsunamis: terremotos submarinos Seiches: Seiches: olas en Seiches: aguas continentales, provocan inundaciones Rotura de conducciones Rotura de conducciones de gas y agua de gas y agua de gas y agua de gas y agua incendios, inundaciones incendios, inundaciones Desviación de cauces de ríos y Desviación de cauces de ríos y desaparición de acuíferos desaparición de acuíferos

58 Riesgos geológicos internos58 Medidas predictivas: predicción temporal Es más fiable la predicción a largo plazo que a corto plazo: los terremotos ocurren con una periodicidad casi constante Es más fiable la predicción a largo plazo que a corto plazo: los terremotos ocurren con una periodicidad casi constante En España, el periodo de retorno de seísmos de magnitud superior a 6 es de 100 años En España, el periodo de retorno de seísmos de magnitud superior a 6 es de 100 años Conociendo la velocidad media de desplazamiento de las placas litosféricas deducir el tiempo de retorno o frecuencia de los seísmos originados en las fallas situadas en los límites de placa Conociendo la velocidad media de desplazamiento de las placas litosféricas deducir el tiempo de retorno o frecuencia de los seísmos originados en las fallas situadas en los límites de placa Cuando se produce una laguna sísmica (periodo de inactividad superior al esperado) Cuando se produce una laguna sísmica (periodo de inactividad superior al esperado) Se producen tensiones que se acumulan en la falla Se producen tensiones que se acumulan en la falla Se incrementa el riesgo de producirse un seísmo de magnitud considerable Se incrementa el riesgo de producirse un seísmo de magnitud considerable Redes de vigilancia para predicciones a corto plazo: Redes de vigilancia para predicciones a corto plazo: Precursores sísmicos: Precursores sísmicos: Varía la conductividad eléctrica de las rocas Varía la conductividad eléctrica de las rocas Cambios en la velocidad de las ondas sísmicas ( ondas P disminuyen su velocidad) Cambios en la velocidad de las ondas sísmicas ( ondas P disminuyen su velocidad) Enjambre de terremotos: seísmos de pequeña magnitud Enjambre de terremotos: seísmos de pequeña magnitud Comportamiento anómalo de los animales Comportamiento anómalo de los animales Elevaciones del terreno, y emisiones de gas radón. Elevaciones del terreno, y emisiones de gas radón.

59 Riesgos geológicos internos59 Medidas predictivas: predicción espacial Elaboración de mapas de peligrosidad a partir de datos de magnitud e intensidad de seísmos tomados del registro histórico Elaboración de mapas de peligrosidad a partir de datos de magnitud e intensidad de seísmos tomados del registro histórico Elaboración de mapas de exposición en los que se trazan isosistas de seísmos del pasado. Elaboración de mapas de exposición en los que se trazan isosistas de seísmos del pasado. Localización de las fallas activas, sobre todo de las situadas en límites de placas: Localización de las fallas activas, sobre todo de las situadas en límites de placas: Causan el 95 % de los terremotos Causan el 95 % de los terremotos Se detectan fácilmente en imágenes de satélite y de interferometría de radar Se detectan fácilmente en imágenes de satélite y de interferometría de radar Las fallas se mueven 1-10 cm /año tiempo de retorno corto (decenios) Las fallas se mueven 1-10 cm /año tiempo de retorno corto (decenios) Las fallas intraplaca se mueven a razón de 1mm-1cm/año periodos de retorno de 1000 años Las fallas intraplaca se mueven a razón de 1mm-1cm/año periodos de retorno de 1000 años

60 Riesgos geológicos internos60 Medidas preventivas estructurales Normas de construcción sismorresistente: Normas de construcción sismorresistente: Materiales: acero, piedra, madera. Materiales: acero, piedra, madera. Edificios sin balcones y con marquesina de recogida de cristales rotos Edificios sin balcones y con marquesina de recogida de cristales rotos Contrafuertes en cruz diagonal y marcos de acero flexible Contrafuertes en cruz diagonal y marcos de acero flexible Evitar las edificaciones sobre taludes, edificar en suelos planos Evitar las edificaciones sobre taludes, edificar en suelos planos Cimientos no rígidos, con caucho, que absorben las vibraciones y permiten oscilaciones del edificio Cimientos no rígidos, con caucho, que absorben las vibraciones y permiten oscilaciones del edificio Edificios simétricos para la distribución uniforme de la masa, y altos rígidos, para que en las vibraciones se comporten como una unidad independiente del suelo Edificios simétricos para la distribución uniforme de la masa, y altos rígidos, para que en las vibraciones se comporten como una unidad independiente del suelo Evitar el hacinamiento de edificios para evitar muertes por desplomes Evitar el hacinamiento de edificios para evitar muertes por desplomes Edificar sobre sustratos rocosos coherentes Edificar sobre sustratos rocosos coherentes Sobre suelos blandos se recomiendan edificaciones bajas, menos susceptibles a hundimientos por licuefacción. Tampoco construir edificaciones extensas, para que las vibraciones diferenciales en distintas zonas no provoquen su hundimiento. Sobre suelos blandos se recomiendan edificaciones bajas, menos susceptibles a hundimientos por licuefacción. Tampoco construir edificaciones extensas, para que las vibraciones diferenciales en distintas zonas no provoquen su hundimiento. Instalaciones de gas y agua flexibles y que se cierren automáticamente. Instalaciones de gas y agua flexibles y que se cierren automáticamente.

61 Riesgos geológicos internos61

62 Riesgos geológicos internos62 Medidas preventivas no estructurales Ordenación territorial: Ordenación territorial: Aplicar restricciones de uso, adecuadas en cada caso. Aplicar restricciones de uso, adecuadas en cada caso. Evitar grandes asentamientos, restringir prácticas de riesgo inducido: grandes presas, centrales nucleares,… Evitar grandes asentamientos, restringir prácticas de riesgo inducido: grandes presas, centrales nucleares,… Protección civil: Protección civil: Sistemas de vigilancia, control, emergencia, alerta y planes de evacuación Sistemas de vigilancia, control, emergencia, alerta y planes de evacuación tendentes a proteger de los riesgos y a restablecer el orden público tendentes a proteger de los riesgos y a restablecer el orden público Educación para el riesgo Educación para el riesgo Establecimiento de seguros, que en países en vías de desarrollo es de más difícil aplicación. Establecimiento de seguros, que en países en vías de desarrollo es de más difícil aplicación. Medidas de control de seísmos: Medidas de control de seísmos: Muy difíciles de aplicar, y en experimentación. Muy difíciles de aplicar, y en experimentación. Reducir las tensiones acumuladas en las rocas: provocar pequeños seísmos, inyección de fluidos en fallas activas (lubricación), extracción de aguas subterráneas. Reducir las tensiones acumuladas en las rocas: provocar pequeños seísmos, inyección de fluidos en fallas activas (lubricación), extracción de aguas subterráneas.


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