
Un peligro geológico o georiesgo es una condición geológica adversa capaz de causar daños generalizados o pérdidas de bienes y vidas. [ 1 ] Estos peligros son condiciones geológicas y ambientales e involucran procesos geológicos a largo o corto plazo. Los georiesgos pueden ser fenómenos relativamente pequeños, pero también pueden alcanzar dimensiones enormes (por ejemplo, deslizamientos submarinos o superficiales ) y afectar en gran medida la socioeconomía local y regional (por ejemplo, tsunamis ).
En ocasiones, el peligro se origina por la ubicación inadecuada de proyectos de construcción o desarrollo, donde no se tuvieron en cuenta las condiciones. Las actividades humanas, como la perforación en zonas de sobrepresión, pueden generar un riesgo significativo; por ello, la mitigación y la prevención son primordiales, mediante una mejor comprensión de los riesgos geológicos, sus condiciones previas, causas e implicaciones. En otros casos, sobre todo en regiones montañosas, los procesos naturales pueden provocar eventos catalíticos de naturaleza compleja, como una avalancha que impacta un lago y genera un flujo de detritos, con consecuencias que pueden extenderse a cientos de kilómetros, o la formación de un lahar por vulcanismo.
Los riesgos geológicos marinos en particular constituyen un sector de investigación de rápido crecimiento, ya que involucran procesos sísmicos, tectónicos y volcánicos que ahora ocurren con mayor frecuencia y que a menudo resultan en avalanchas submarinas costeras o tsunamis devastadores en algunas de las áreas más densamente pobladas del mundo [ 2 ] [ 3 ].
Estos impactos en las poblaciones costeras vulnerables, las infraestructuras costeras y las plataformas de exploración en alta mar exigen, obviamente, un mayor nivel de preparación y mitigación. [ 4 ] [ 5 ]
Velocidad de desarrollo
Fenómenos repentinos
Los fenómenos repentinos incluyen:
- avalanchas (de nieve o roca) y su recorrido
- terremotos y fenómenos provocados por terremotos, como los tsunamis.
- incendios forestales (especialmente en zonas mediterráneas) que provocan deforestación
- tormentas geomagnéticas [ 6 ]
- gaviotas (desfiladeros) asociadas con la curvatura de las laderas del valle
- atascos de hielo (Eisstoß) en ríos o inundaciones repentinas de lagos glaciares debajo de un glaciar
- deslizamiento de tierra (desplazamiento de materiales terrestres en una pendiente o ladera)
- flujos de lodo (flujo fangoso similar a una avalancha de suelo blando/húmedo y materiales sedimentarios, deslizamientos de tierra estrechos)
- flujos piroclásticos
- desprendimientos de rocas , deslizamientos de rocas ( avalanchas de rocas ) y flujos de detritos
- torrentes ( inundaciones repentinas , crecidas rápidas o arroyos de fuerte corriente con curso irregular)
- licuefacción (asentamiento del terreno en áreas con suelo subyacente de arena/limo suelto saturado durante un evento sísmico)
- erupciones volcánicas , lahares y caída de ceniza .
Fenómenos lentos
Los fenómenos graduales o lentos incluyen:
- abanicos aluviales (por ejemplo, en la salida de cañones o valles laterales )
- Desarrollo de calderas (volcanes)
- depósitos de géiseres
- Asentamiento del terreno debido a la consolidación de suelos compresibles o a suelos colapsables ( véase también compactación ).
- Hundimiento del terreno , depresiones y sumideros
- migración de dunas de arena
- Erosión de la línea costera y de los arroyos
- manantiales termales
Evaluación y mitigación
Los riesgos geológicos suelen ser evaluados por geólogos ingenieros capacitados en la interpretación de formas del relieve y procesos terrestres, interacción tierra-estructura y mitigación de riesgos geológicos. El geólogo ingeniero proporciona recomendaciones y diseños para mitigar dichos riesgos. Los planificadores de mitigación de riesgos, también capacitados, ayudan a las comunidades locales a identificar estrategias para mitigar los efectos de estos riesgos y a desarrollar planes para implementar estas medidas. La mitigación puede incluir diversas medidas:
- Los riesgos geológicos pueden evitarse mediante la reubicación. Las bases de datos disponibles públicamente, a través de plataformas de búsqueda, [ 7 ] pueden ayudar a las personas a evaluar los riesgos en lugares de interés.
- La elaboración de mapas de riesgos geológicos mediante técnicas convencionales o de teledetección [ 8 ] también puede ayudar a identificar áreas adecuadas para el desarrollo urbano.
- La estabilidad de terrenos inclinados puede mejorarse mediante la construcción de muros de contención , que pueden emplear técnicas como muros de lodo , pasadores de corte , anclajes , estacas o anclajes de suelo . En proyectos de mayor envergadura se pueden utilizar gaviones y otros tipos de contrafuertes de tierra .
- Las costas y los arroyos se protegen contra la erosión mediante revestimientos y escolleras .
- El suelo o la roca en sí pueden mejorarse mediante métodos como la compactación dinámica, la inyección de lechada o concreto y la estabilización mecánica de la tierra .
- Entre los métodos de mitigación adicionales se incluyen cimientos profundos , túneles , sistemas de drenaje superficial y subterráneo, y otras medidas.
- Las medidas de planificación incluyen regulaciones que prohíben la construcción cerca de zonas propensas a riesgos y la adopción de códigos de construcción .
Observación de riesgos geológicos en la Tierra
En las últimas décadas, la Observación de la Tierra (OT) se ha convertido en una herramienta clave en la gestión de riesgos geológicos, incluyendo la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación. [ 9 ] Al aprovechar las tecnologías de teledetección , a menudo respaldadas por estudios de campo, la OT proporciona información crucial a investigadores, responsables de la toma de decisiones y planificadores. Ha revolucionado nuestra capacidad para mapear y monitorear riesgos geológicos con precisión y puntualidad. [ 9 ]
En paleohistoria
En los últimos 250 millones de años se produjeron once episodios distintos de basalto de inundación , que dieron lugar a grandes provincias volcánicas , creando mesetas de lava y cadenas montañosas en la Tierra. [ 10 ] Se ha relacionado a grandes provincias ígneas con cinco eventos de extinción masiva . La cronología de seis de las once provincias conocidas coincide con períodos de calentamiento global y anoxia /disoxia marina. Por lo tanto, se sugiere que las emisiones volcánicas de CO₂ pueden tener un efecto importante en el sistema climático . [ 11 ]
Peligros conocidos
- Terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004
- Terremoto de Sichuan de 2008
- Terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011
- La Barrera (ubicada en el Parque Provincial Garibaldi )
- La presa de Usoi es una presa natural formada por un deslizamiento de tierra.
- Eisstoß febrero de 2006 Viena, Austria ( Donauinsel )
Glaciar justo encima de Grindelwald , Suiza.
Véase también
Referencias
- ↑ Centro Internacional de Geopeligros. Archivado el 2 de marzo de 2008 en Wayback Machine .
- ↑ de Lange, G.; Sakellariou, D.; Briand, F. (2011). "Georiesgos marinos en el Mediterráneo: una visión general". Monografías de talleres del CIESM . 42 : 7–26 .
- ↑ Cárdenas, IC; et al. (2022). "Georiesgos marinos al descubierto: incertidumbres involucradas" . Georecursos marinos y geotecnología . 41 (6): 589– 619. doi : 10.1080/1064119X.2022.2078252 . hdl : 11250/3058338 . S2CID 249161443 .
- ↑ Nadim (2006). "Desafíos para los geocientíficos en la evaluación de riesgos de deslizamientos submarinos". Revista Noruega de Geología . 86 (3): 351– 362.
- ↑ Solheim, A.; et al. "2005. Ormen Lange – Un estudio integrado para el desarrollo seguro de un campo de gas en aguas profundas dentro del complejo Storegga Slide, margen continental del Atlántico nororiental; resumen ejecutivo". Marine and Petroleum Geology . 22 ( 1– 2): 1– 9. doi : 10.1016/j.marpetgeo.2004.10.001 .
- ↑ Peligros geológicos NationalAtlas Archivado el 30/04/2010 en Wayback Machine
- ↑ Toussaint, Kristin (29 de septiembre de 2021). "¿Los peligros ambientales amenazan su hogar? Este sitio web se lo mostrará" . Fast Company . Consultado el 13 de junio de 2022 .
- ↑ Tomás, Roberto; Pagán, José Ignacio; Navarro, José A.; Cano, Miguel; Pastor, José Luis; Riquelme, Adrián; Cuevas-González, María; Crosetto, Michele; Barra, Anna; Monserrat, Oriol; López-Sánchez, Juan M.; Ramón, Alfredo; Ivorra, Salvador; Del Soldato, Matteo; Solari, Lorenzo (enero 2019). "Identificación semiautomática y selección previa de procesos deformacionales geológico-geotécnicos utilizando conjuntos de datos de interferometría de dispersión persistente" . Teledetección . 11 (14): 1675. Bibcode : 2019RemS...11.1675T . doi : 10.3390/rs11141675 . hdl : 2158/1162779 . ISSN 2072-4292 .
- 1 2 Tomás, Roberto; Li, Zhenhong (marzo de 2017). "Observaciones de la Tierra para riesgos geológicos: desafíos presentes y futuros" . Remote Sensing . 9 (3): 194. Bibcode : 2017RemS....9..194T . doi : 10.3390/rs9030194 . hdl : 10045/63528 . ISSN 2072-4292 .
- ↑ Michael R. Rampino ; Richard B. Stothers (1988). "Vulcanismo de basalto de inundación durante los últimos 250 millones de años" . Science . 241 ( 4866): 663– 668. Bibcode : 1988Sci...241..663R . doi : 10.1126/science.241.4866.663 . PMID 17839077. S2CID 33327812 .
- ↑ PB Wignall (2001). "Grandes provincias ígneas y extinciones masivas". Earth-Science Reviews . 53 ( 1–2 ): 1–33 . Bibcode : 2001ESRv...53....1W . doi : 10.1016/S0012-8252(00)00037-4 .
Enlaces externos
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