Geología . 2º de Bachillerato

Riesgos Geológicos

7.2 - Riesgos Endógenos
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Producidos en el interior de la Tierra

- Volcanes
- Terremotros

Riesgo Volcánico

 

Los volcanes son relativamente abundantes en la Tierrra
Sus características y distribución están determinadas principalmente por la tectónica de placas y la distribución de puntos calientes del manto.

Factores de riesgo volcánico

Exposición
Con frecuencia las zonas volcánicas están muy pobladas.
Los terrenos vocánicos son fértiles porque las cenizas y lavas meteorizadas aprtan sales al sulelo necesarias para el desarrollo vegetal.
Vulnerabilidad Depende de las medidas de prevención tomadas.
En general son más vulnerables las poblaciones más pobres por falta de prevención y de recursos
Peligrosidad Depende del tipo de vulcanismo, tipo de erupción concreta y tiempo de retorno.

Peligros directos

Gases

 
Determinan el comportamiento del resto de los materiales que emite un volcán: Piroclastos y coladas
  • Daños o muerte por respirar gases tóxicos (H2S, Cl2, ...)
  • Daños o muerte por asfixia al emitir CO2 que desplace al oxígeno pos su mayor densidad en depresiones
  • Disminución de la temperatura global en grandes erupciones por inyección de SO2 en la estratosfera

Piroclastos

 

 

Materiales que consolidan en el aire.
Bombas, lapilli, cenizas.
Alcanzan mayores distancias cuanto menor es su tamaño y mayor es la erupción volcánica
  • Daños en cultivos por cenizas
  • Hundimiento de casas por el peso de cenizas o lapilli
  • Disminución de la temperatura global en grandes erupciones con inyección de cenizas en la estratosfera
  • Interrupción tráfico aéreo
  • Daños en motores de aeronaves
Coladas de lava Diferentes comportamineto según la composición:
Básicas fluidas, ácidas viscosas

No suelen afectar a la población por la previsibilidad de su recorrido
  • Daños por destrucción de viviendas y otras infraestructuras. (comunicaciones, puertos...)
  • Modificación de cauces fluviales, creación de lagos de origen volcánico
Explosiones volcánicas En determinadas circunstancias los edificios volcánicos pueden dar lugar a grandes explosiones
Más frecuente en volcanes ácidos y con abundancia de gases
También puede darse si la cámara magmática entra en contacto con el agua marina o del suelo
Índice de explosividad = (piroclastos/total de materiales emitidos) x 100
  • Emisión a la atmófera de grandes cantidades de piroclastos
  • Desprendimiento de laderas del volcán
  • Taponamiento de valles con inundaciones de terrenos
  • Formación de nubes ardientes
  • Formación de calderas volcánicas
  • Tsunamis
Nubes ardientes Muy peligrosas. Piroclastos calientes mezclados con aire que avanzan ladera abajp a 200 km/h
Puede salvar pequeñas elevaciones orográficas y recorrer hasta 100 km
Los piroclastos consolidan fusionándose dando una colada piroclastica
  • Grandes daños por incendio y destrucción de edificios y campos de cultivo. Puede ser total
  • Asfixia y quemaduras
Formación de una caldera volcánica En grandes erupciones o explosiones volcánicas puede vaciarse la cámara magmática
La zona volcánica se deprime
  • Terremotos, Tsunamis
  • Invasión de la zona por agua o el mar

 

Peligros indirectos

Lahares

Fusión de glaciares o nieve de los volcanes muy elevados .
Se forman torrentes muy violentos. Ríos de barro

  • Destrucción de viviendas e infraestructuras. Puede ser total
  • Muerte sepultados por el barro
  • Daños en cultivos y ganadería del valle afectado
Tsunamis Pueden causarlos los volcanes por deslizamiento de laderas en explosiones volcánicas o formación de calderas
  • Destrucción de zonas costeras
  • Los tsunamis volcánicos son escasos pero pueden producir olas de cientos de metros
Movimientos de laderas Causados por erpciones o por lluvias en las laderas inestables  
Cambio de temperatura    

 

Medidas de predicción, prevención y corrección del riesgo volcánico

Predicción

  • Estudio geológico de los edificios volcánicos
    Proporciona la frecuencia (tiempo de retorno) y tipo de erupciones volcánica
    Da una indicación de qué zonas serán afectadas por cada tipo de erupción
  • Observatorios en los volcanes
    • Gases - Síntomas de actividad del comienzo de una erupción
    • Sismógrafos - pequeños temblores del magma al desplazarse
    • Gavímetros - Cambios de posisción del magma
    • Magnetómetros - Cambios en campo magnético por calentamineto
    • Teledetección - Cambios topográficos precursores de la erupción

Prevención

  • Mapas de peligrosidad de los posibles riesgos y áreas afectadas
  • Medidas de contingencia, evacuación
  • Evitar construcción en áreas de elevada preligrosidad
  • Restricción del uso del territorio
  • Túneles de descarga de lagos situados en los cráteres para evitar lahares
  • Reducción del nivel de los embalses
  • Construcción de viviendas especiales. Techos inclinados. Refugios anti nubes ardientes

 

Medidas correctoras

  • Desvío de corrientes de lava que puedan causar daños
  • Evacuación de la población
  • Reconstrucción con medidas preventivas adecuadas





Riesgo Sísmico

 

Los movimientos sísmicos son frecuentes en la Tierra
Hay miles de terremotos al año unos 100 son perceptibles y 1 ó 2 catastróficos cada año.
Estimación de seismos anuales en la Tierra
Magnitud Número
8 y mayores
1
7 - 7.9
15
6 - 6.9
134
5 - 5.9
1.319
4 - 4.9
13.000
3 - 3.9
13.,000
2 - 2.9
1.300.000
Causas de los terremotos
    • Tectónicos
    • Volcánicos
    • Impacto
    • Gravitacionales

    Medidas de laintensidad y daños de los terremotos

      Magnitud de un seísmo
      Miden la energía disipada en un terremoto

      Escala de Richter
      Logarítmica . Un grado de magnitud supone 32 veces más energía
      Los mayores terremotos tienen magnitud 8 a 9

      Escala de Magnitud de momento
      Sustituye a la de Richter a gandes energías que no mide bien esta escala

      Intensidad de un seísmo
      Capacidad de destrucción. Mide la vulnerabilidad

      Escala de Mercalli
      Grados de I al XII midindo los daños

    Escala de richter
    Magnitud de momento
    Escala de Mercalli

Factores de riesgo sísmico

Exposición
Muy variable. Muchas zonas sísmicas están muy densamente habitadas otras, en cambio, no.
Vulnerabilidad

También muy variable. Dependiente de las medidas preventivas tomadas
Aumentan la vulnerabilidad:
- Construcción de edificios de varias plantas
- Mala calidad de las construcciones
- Pendientes que se puedena deslizar o colapsar edificios
- Otras construcciones peligrosas. Presas, industrisa químicas, centrales nucleares

Peligrosidad

Depende de múltiples factores
- Magnitud del terremoto
- Distancia al hipocentro
-
Profundidad del hipocentro
- Naturaleza del sustrato. Sustratos arenosos pueden amplificar las vibraciones
- Daños en edificios. Agrietamiento y desplome
- Daños en vías de comunicación. Pueden retrasar la llegada de ayuda
- Deslizamientos y desprendimientos de laderas. A veces de grandes dimensiones. A veces subacuáticas
- Rotura de presas
- Rotura de conducciones de agua y gas
- Licuefacción de suelos arenosos o arcillosos: Hundimiento de edificios
- Tsunamis y olas en embalses y lagos
- Cambios en cauces de ríos
- Cambios en las aguas subterráneas


Mapa de peligrosidad sísmica mundial



Mapa de terremotos de la Península Ibérica y zonas próximas


Peligros directos

Vibraciones

Las ondas sísmicas, sobre todo las superficiaes, hacen vibrar los materiales hasta dañarlos
  • Derrumbes en viviendas
  • Caídas de elementos de las construcciones o en estancias
  • Derrumbes de otras estructuras (Muros, presas)
Grietas y deformaciones Desplazamiento de materiales
  • Rotura de construcciones
  • Accidentes
Tsunamis Olas sísmicas
Los tsunamis sísmicos son relativamente frecuentes. Pueden producir olas de decenas de metros
  • Inundaciones costeras
  • Rotura de diques

 

Peligros indirectos

Movimientos de laderas

 

 
Incendios    
Inundaciones    
Solifluxión Determinados suelos pueden fluidificarse dañando construciones edificadas sobre ellos  

 

Medidas de predicción, prevención y corrección del riesgo sísmico

Predicción

  • Por sus características imposible de predecir el momento exacto en que se va a producir.
  • Si que es predecible su probabilidad y periodo de retorno e intensidad
  • Determinadas zonas depende la magnitud de la energía acumulada de modo que si hay terremotos pequeños no se producen grandes seísmos pero si no los hay termina llegando un gran terremoto
  • Determinadas variables aumentan antes de producirse un terremoto
    • Modificación de la topografía
    • Velocidad de las ondas P
    • Emisión de radón
    • Disminución del número de pequeños seísmos
    • Comportamiento de animales habitantes del suelo
  • Localización de fallas activas pues en ellas se producen los terremotos

Prevención

  • Mapas de peligrosidad de los posibles riesgos y áreas afectadas
  • Medidas de contingencia, evacuación
  • Educación de la población: Conocimiento del riesgos y simulacros
  • Seguros de daños sísmicos

Medidas estructurales

  • Construcciones sismorresistentes
    Preparados para resistir vibraciones. Cimientos aislantes. Cornisas para recogidas de cristales
  • No construir en taludes ni modificar la topografía original
  • Evitar hacinamiento de edificios.
  • Las construcciones altas han de estar equilibradas y ser simétricas
  • En sustratos blandos construcción de edificios bajos y no muy extensos
  • Refuerzo de presas, centrales nucleares e industrias peligrosas
 

 

Medidas correctoras

Muy poco eficaces
Se intenta disminuir la presión en fallas mediante explosines que causen terremotos de baja intensidad o inyección de fluidos en fallas activas


Falta Contaminación por radón



Vínculos
Terremotos en los últimos días - USGS
Terremotos en la última semana - Tafoni
Rapid Earthquake Viewer - Sismogramas y últimos terremotos
Websismo - Cesic

- Simulador de terremotos

Volcanes peligrosos - Video




Localizadores
Algunos volcanes famosos por sus erupciones


Vínculos

Peligrosidad y riesgo volcánico IGN
 

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