Articulo de referencia

Incendio forestal

Incendio forestal en el Bosque Nacional Kaibab , Arizona , Estados Unidos, en 2020. El incendio de Mangum quemó más de 70.000 acres ( 280 km² ) de bosque . Un incendio foresta...

Incendio forestal en el Bosque Nacional Kaibab , Arizona , Estados Unidos, en 2020. El incendio de Mangum quemó más de 70.000 acres ( 280 km² ) de bosque . 

Un incendio forestal , un incendio de matorrales o un incendio de maleza es un fuego no planificado e incontrolado en un área de vegetación combustible . [ 1 ] [ 2 ] Algunos ecosistemas forestales naturales dependen de los incendios forestales . [ 3 ] La gestión forestal moderna a menudo recurre a quemas controladas para mitigar el riesgo de incendios y promover los ciclos forestales naturales. Las quemas controladas pueden convertirse en incendios forestales si se salen de las líneas de contención.

Los incendios forestales se pueden clasificar según la causa de ignición, las propiedades físicas, el material combustible presente y el efecto del clima en el fuego. [ 4 ] La gravedad de los incendios forestales resulta de una combinación de factores como los combustibles disponibles, el entorno físico y el clima. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Los ciclos climáticos con períodos húmedos que crean combustibles sustanciales, seguidos de sequía y calor, a menudo preceden a incendios forestales severos. [ 9 ] Estos ciclos se han intensificado por el cambio climático , [ 10 ] : 247 y pueden exacerbarse por la reducción de las medidas de mitigación (como el presupuesto o la financiación de equipos), o la enormidad misma del evento.

Los incendios forestales son un tipo común de desastre en algunas regiones, incluyendo Siberia (Rusia); California , Washington , Oregón , Texas , Florida (Estados Unidos); Columbia Británica (Canadá); y Australia . [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Las áreas con climas mediterráneos o en el bioma de la taiga son particularmente susceptibles. Los incendios forestales pueden afectar gravemente a los seres humanos y sus asentamientos. Los efectos incluyen por ejemplo los impactos directos en la salud por humo y fuego, así como la destrucción de propiedades (especialmente en interfaces entre áreas silvestres y urbanas ) y pérdidas económicas. También existe el potencial de contaminación del agua y el suelo.

Número anual de incendios
Superficie anual quemada por incendios forestales

A nivel mundial, las prácticas humanas han empeorado los impactos de los incendios forestales, duplicándose la superficie terrestre quemada en comparación con los niveles naturales. [ 10 ] : 247 Los humanos han impactado los incendios forestales a través del cambio climático (por ejemplo, olas de calor y sequías más intensas ), el cambio de uso de la tierra y la supresión de incendios forestales . [ 10 ] : 247 El carbono liberado por los incendios forestales puede aumentar las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y, por lo tanto, contribuir al efecto invernadero . Esto crea una retroalimentación del cambio climático . [ 16 ] : 20

Los incendios forestales naturales pueden tener efectos beneficiosos en aquellos ecosistemas que han evolucionado con el fuego. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] De hecho, muchas especies de plantas dependen de los efectos del fuego para su crecimiento y reproducción. [ 20 ]

Encendido

Dos ilustraciones de la Tierra, una encima de la otra. Los mares son de color gris oscuro y los continentes de un gris más claro. Ambas imágenes tienen marcadores rojos, amarillos y blancos que indican dónde ocurrieron incendios durante los meses de agosto (imagen superior) y febrero (imagen inferior) del año 2008.
Incendios forestales a nivel mundial durante el año 2008 en los meses de agosto (imagen superior) y febrero (imagen inferior), detectados por el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) a bordo del satélite Terra de la NASA .

El origen de un incendio se produce por causas naturales o por la actividad humana (intencionada o no). Más del 85 % de los incendios forestales en Estados Unidos son provocados por la actividad humana. [ 21 ]

Los incendios forestales provocados por rayos son frecuentes durante la estación seca del verano en Nevada .

Causas naturales

Entre los fenómenos naturales que pueden provocar incendios forestales sin la intervención humana se incluyen los rayos , las erupciones volcánicas , las chispas producidas por desprendimientos de rocas y las combustiones espontáneas . [ 22 ] [ 23 ]

Actividad humana

Las fuentes de incendios provocados por el hombre pueden incluir incendios provocados , ignición accidental o el uso incontrolado del fuego en la limpieza de tierras y la agricultura, como la agricultura de tala y quema . [ 24 ] En los trópicos , los agricultores a menudo practican el método de tala y quema para limpiar los campos durante la estación seca .

En latitudes medias , las causas humanas más comunes de incendios forestales son los equipos que generan chispas (motosierras, amoladoras, cortadoras de césped, etc.), las líneas eléctricas aéreas y el incendio provocado. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

El incendio provocado puede representar más del 20% de los incendios causados ​​por el hombre, [ 30 ] aunque las actividades humanas, incluidas las fogatas, las fallas en las líneas eléctricas y el uso de equipos, son responsables de aproximadamente el 85% de los incendios forestales. [ 31 ] La combinación de estas fuentes de ignición con condiciones secas conduce a incendios más frecuentes y severos. Sin embargo, en la temporada de incendios forestales australianos de 2019-20 , "un estudio independiente encontró bots y trolls en línea que exageraban el papel del incendio provocado en los incendios". [ 32 ] En los incendios forestales canadienses de 2023, las afirmaciones falsas de incendio provocado ganaron terreno en las redes sociales; sin embargo, el incendio provocado generalmente no es la causa principal de los incendios forestales en Canadá. [ 33 ] [ 34 ] En California, generalmente entre el 6% y el 10% de los incendios forestales anuales son provocados. [ 35 ]

Los incendios de vetas de carbón arden por miles en todo el mundo, como los de Burning Mountain , Nueva Gales del Sur; Centralia , Pensilvania; y varios incendios alimentados por carbón en China . También pueden reavivarse inesperadamente e incendiar material inflamable cercano. [ 36 ]

Desparramar

Extensa llanura cubierta de hierba marrón y algunos árboles verdes, con humo negro y algo gris, y llamas visibles en la distancia.
Un incendio superficial en el desierto occidental de Utah , Estados Unidos.
Región montañosa con suelo y árboles ennegrecidos debido a un incendio reciente.
Paisaje calcinado tras un incendio de copas en las Cascadas del Norte , Estados Unidos.
Incendios forestales visibles desde la distancia en el Parque Nacional de Dajti , Tirana , Albania.

La propagación de incendios forestales varía según el material inflamable presente, su disposición vertical y contenido de humedad, y las condiciones meteorológicas. [ 37 ] La disposición y densidad del combustible está determinada en parte por la topografía , ya que la forma del terreno determina factores como la luz solar y el agua disponibles para el crecimiento de las plantas. En general, los tipos de incendios se pueden caracterizar por sus combustibles de la siguiente manera:

  • Los incendios de suelo se alimentan de raíces subterráneas, hojarasca en el suelo del bosque y otra materia orgánica enterrada . Los incendios de suelo suelen arder lentamente y pueden durar días o meses, como los incendios de turba en Kalimantan y Sumatra Oriental , Indonesia , que resultaron de un proyecto de creación de arrozales que, de forma involuntaria, drenó y secó la turba. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
  • Los incendios rastreros o superficiales se alimentan de materia vegetal baja en el suelo del bosque, como hojarasca y madera, escombros, hierba y arbustos bajos. [ 41 ] Este tipo de incendio suele arder a una temperatura relativamente más baja que los incendios de copas (menos de 400 °C o 750 °F ) y puede propagarse lentamente, aunque las pendientes pronunciadas y el viento pueden acelerar la velocidad de propagación. [ 42 ] Este tipo de combustible es especialmente susceptible a la ignición debido a la propagación de focos secundarios .  
  • Los incendios de escalera consumen material entre la vegetación baja y las copas de los árboles, como árboles pequeños, troncos caídos y enredaderas . El kudzu , el helecho trepador del Viejo Mundo y otras plantas invasoras que trepan a los árboles también pueden favorecer los incendios de escalera. [ 43 ]
  • Los incendios de copa, de dosel o aéreos queman material suspendido a nivel del dosel, como árboles altos, lianas y musgos. La ignición de un incendio de copa, denominado coronación , depende de la densidad del material suspendido, la altura del dosel, la continuidad del dosel, la presencia de incendios superficiales y en escalera suficientes, el contenido de humedad de la vegetación y las condiciones climáticas durante el incendio. [ 44 ] Los incendios que reemplazan masas forestales provocados por humanos pueden propagarse a la selva amazónica , dañando ecosistemas que no están particularmente adaptados al calor o a las condiciones áridas. [ 45 ]

Propiedades físicas

Un camino de tierra sirvió como cortafuegos en Sudáfrica. Los efectos de esta barrera se aprecian claramente en los lados del camino que no se quemó (izquierda) y que sí se quemó (derecha).

Los incendios forestales se producen cuando todos los elementos necesarios del triángulo del fuego se dan en una zona susceptible: una fuente de ignición entra en contacto con un material combustible, como la vegetación, que recibe suficiente calor y dispone de un suministro adecuado de oxígeno del aire ambiente. Un alto contenido de humedad suele impedir la ignición y ralentizar la propagación, ya que se necesitan temperaturas más elevadas para evaporar el agua del material y calentarlo hasta su punto de ignición . [ 7 ] [ 46 ]

Los bosques densos suelen proporcionar más sombra, lo que resulta en temperaturas ambientales más bajas y mayor humedad , y por lo tanto son menos susceptibles a los incendios forestales. [ 47 ] El material menos denso, como las hierbas y las hojas, es más fácil de incendiar porque contiene menos agua que el material más denso, como las ramas y los troncos. [ 48 ] Las plantas pierden agua continuamente por evapotranspiración , pero la pérdida de agua generalmente se compensa con el agua absorbida del suelo, la humedad o la lluvia. [ 49 ] Cuando este equilibrio no se mantiene, a menudo como consecuencia de las sequías , las plantas se secan y, por lo tanto, son más inflamables. [ 50 ] [ 51 ]

Un frente de incendio forestal es la porción que mantiene una combustión continua con llamas, donde el material no quemado se encuentra con llamas activas, o la transición de combustión lenta entre el material no quemado y el quemado. [ 52 ] A medida que el frente se acerca, el fuego calienta tanto el aire circundante como el material leñoso a través de la convección y la radiación térmica . Primero, la madera se seca a medida que el agua se vaporiza a una temperatura de 100 °C (212 °F) . Luego, la pirólisis de la madera a 230 °C (450 °F) libera gases inflamables. Finalmente, la madera puede arder lentamente a 380 °C (720 °F) o, cuando se calienta lo suficiente, encenderse a 590 °C (1000 °F) . [ 53 ] [ 54 ] Incluso antes de que las llamas de un incendio forestal lleguen a un lugar determinado, la transferencia de calor del frente del incendio calienta el aire a 800 °C (1500 °F) , lo que precalienta y seca los materiales inflamables, provocando que se enciendan más rápido y permitiendo que el fuego se propague con mayor rapidez. [ 48 ] [ 55 ] Los incendios forestales superficiales de alta temperatura y larga duración pueden favorecer el surgimiento repentino o la combustión rápida : el secado de las copas de los árboles y su posterior ignición desde abajo. [ 56 ]          

Los incendios forestales tienen una rápida tasa de propagación (FROS) cuando queman a través de combustibles densos e ininterrumpidos. [ 57 ] Pueden moverse tan rápido como 10.8 kilómetros por hora (6.7 mph) en bosques y 22 kilómetros por hora (14 mph) en pastizales. [ 58 ] Los incendios forestales pueden avanzar tangencialmente al frente principal para formar un frente de flanqueo , o quemar en la dirección opuesta al frente principal por retroceso . [ 59 ] También pueden propagarse por salto o por puntos a medida que los vientos y las columnas de convección vertical transportan pavesas (brasas de madera caliente) y otros materiales en combustión a través del aire sobre carreteras, ríos y otras barreras que de otro modo podrían actuar como cortafuegos . [ 60 ] [ 61 ] Las antorchas y los incendios en las copas de los árboles favorecen la propagación por puntos, y los combustibles secos del suelo alrededor de un incendio forestal son especialmente vulnerables a la ignición por pavesas. [ 62 ] La propagación puede generar focos de incendio cuando las brasas calientes y las pavesas encienden el combustible a sotavento del fuego. En los incendios forestales australianos , se sabe que se producen focos de incendio hasta a 20 kilómetros (12 millas) del frente del fuego. [ 63 ]   

Los incendios forestales especialmente grandes pueden afectar las corrientes de aire en sus inmediaciones por el efecto chimenea : el aire asciende al calentarse, y los grandes incendios forestales crean poderosas corrientes ascendentes que atraen aire nuevo y más frío de las áreas circundantes en columnas térmicas . [ 64 ] Las grandes diferencias verticales de temperatura y humedad favorecen la formación de nubes pirocúmulos , vientos fuertes y torbellinos de fuego con la fuerza de tornados a velocidades superiores a 80 kilómetros por hora (50 mph) . [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] Las rápidas tasas de propagación, la prolífica formación de coronas o manchas, la presencia de torbellinos de fuego y las fuertes columnas de convección indican condiciones extremas. [ 68 ] 

Variaciones de intensidad durante el día y la noche.

Un incendio forestal en Venezuela durante una sequía

La intensidad también aumenta durante las horas del día. Las tasas de combustión de troncos humeantes son hasta cinco veces mayores durante el día debido a la menor humedad, el aumento de las temperaturas y el aumento de la velocidad del viento. [ 69 ] La luz solar calienta el suelo durante el día, lo que crea corrientes de aire que viajan cuesta arriba. Por la noche, el suelo se enfría, creando corrientes de aire que viajan cuesta abajo. Los incendios forestales son avivados por estos vientos y a menudo siguen las corrientes de aire sobre colinas y a través de valles. [ 70 ] Los incendios en Europa ocurren con frecuencia durante las horas de las 12:00  p. m. y las 2:00  p. m. [ 71 ] Las operaciones de extinción de incendios forestales en los Estados Unidos giran en torno a un día de incendios de 24 horas que comienza a las 10:00  a. m. debido al aumento predecible en la intensidad resultante del calor diurno. [ 72 ] Basándose en el debilitamiento de las limitaciones meteorológicas día-noche impulsado por el clima , un estudio publicado en Science Advances estimó que de 1975 a 2024, las horas potenciales anuales de combustión para incendios forestales en América del Norte aumentaron un 36 %. [ 73 ]

efectos del cambio climático

Los desastres por incendios forestales han aumentado sustancialmente en las últimas décadas. [ 74 ] El cambio climático intensifica las olas de calor y las sequías que resecan la vegetación, lo que a su vez alimenta los incendios forestales. [ 74 ]
El área quemada en los incendios forestales canadienses de 2023 fue más del doble que la de cualquier año desde 1983. [ 75 ]
Un estudio publicado en junio de 2024 concluyó que la frecuencia e intensidad de los eventos de incendios extremos se duplicaron con creces entre 2003 y 2023. [ 76 ]
En las últimas décadas, la "perturbación forestal" (daños) por incendios ha aumentado en la mayoría de las zonas forestales del planeta. [ 77 ] El aumento en el área, la frecuencia y la gravedad de los incendios forestales crea una retroalimentación positiva que incrementa el calentamiento global. [ 77 ]

Aumento de los riesgos debido al cambio climático

El cambio climático promueve el tipo de clima que hace más probables los incendios forestales. En algunas áreas, un aumento de incendios forestales se ha atribuido directamente al cambio climático. [ 10 ] : 247 La evidencia del pasado de la Tierra también muestra más incendios en períodos más cálidos. [ 78 ] El cambio climático aumenta la evapotranspiración potencial . Esto puede causar que la vegetación y los suelos se sequen cuando la evaporación potencial supera la precipitación y la humedad disponible del ecosistema dado. El déficit de presión de vapor también contribuye a aumentar el riesgo de incendios forestales y ha empeorado en el clima cálido. [ 79 ] Cuando un incendio comienza en un área con vegetación muy seca, puede propagarse rápidamente. Las temperaturas más altas también pueden alargar la temporada de incendios. Esta es la época del año en la que son más probables los incendios forestales severos, particularmente en regiones donde la nieve está desapareciendo. [ 80 ]

Las condiciones meteorológicas están aumentando el riesgo de incendios forestales. Sin embargo, la superficie total quemada por incendios forestales ha disminuido. Esto se debe principalmente a que la sabana se ha convertido en tierras de cultivo , por lo que hay menos árboles que arder. [ 80 ]

Aunque los bosques boreales no representan una gran fracción de la superficie global quemada, sí contribuyen sustancialmente a las emisiones globales de carbono derivadas de incendios forestales. [ 81 ] Estos bosques podrían enfrentar un riesgo adicional bajo el cambio climático si la cantidad de rayos aumenta como se espera. [ 82 ]

La variabilidad climática, incluyendo olas de calor , sequías y El Niño , y patrones meteorológicos regionales, como las crestas de alta presión, pueden aumentar el riesgo y alterar drásticamente el comportamiento de los incendios forestales. [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] Los años de alta precipitación pueden producir un rápido crecimiento de la vegetación, que cuando es seguido por períodos más cálidos puede fomentar incendios más generalizados y temporadas de incendios más largas. [ 86 ] Las altas temperaturas resecan las cargas de combustible y las hacen más inflamables, aumentando la mortalidad de los árboles y planteando riesgos significativos para la salud de los bosques globales. [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] Desde mediados de la década de 1980, en el oeste de los EE. UU., el deshielo temprano y el calentamiento asociado también se han asociado con un aumento en la duración y la gravedad de la temporada de incendios forestales, o la época del año más propensa a los incendios. [ 90 ] Un estudio de 2019 indica que el aumento en el riesgo de incendios en California puede ser parcialmente atribuible al cambio climático inducido por el hombre . [ 91 ]

En el verano de 1974-1975 (hemisferio sur), Australia sufrió el peor incendio forestal registrado, cuando el 15% de la superficie terrestre de Australia sufrió "daños extensos por el fuego". [ 92 ] Los incendios de ese verano quemaron aproximadamente 117 millones de hectáreas (290 millones de acres ; 1.170.000 kilómetros cuadrados ; 450.000 millas cuadradas ) . [ 93 ] [ 94 ] En Australia, el número anual de días calurosos (por encima de 35 °C o 95 °F ) y días muy calurosos (por encima de 40 °C o 104 °F ) ha aumentado significativamente en muchas zonas del país desde 1950. El país siempre ha tenido incendios forestales, pero en 2019, la extensión y la ferocidad de estos incendios aumentaron drásticamente. [ 95 ] Por primera vez se declararon condiciones catastróficas de incendios forestales para el Gran Sídney. Nueva Gales del Sur y Queensland declararon el estado de emergencia, pero también había incendios en Australia Meridional y Australia Occidental. [ 96 ]      

En 2019, el calor extremo y la sequía provocaron incendios forestales masivos en Siberia , Alaska , las Islas Canarias , Australia y la selva amazónica . Los incendios en esta última fueron causados ​​principalmente por la tala ilegal . El humo de los incendios se extendió por un vasto territorio, incluyendo grandes ciudades, reduciendo drásticamente la calidad del aire. [ 97 ]

En agosto de 2020, los incendios forestales de ese año fueron un 13 % peores que en 2019 debido principalmente al cambio climático , la deforestación y la quema agrícola. La existencia de la selva amazónica está amenazada por los incendios. [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] En 2021 se produjeron incendios forestales sin precedentes en Turquía , Grecia y Rusia , que se cree que están relacionados con el cambio climático. [ 102 ]

Vídeo que explica cómo el aumento de la temperatura del océano está relacionado con la gravedad de la temporada de incendios.

Dióxido de carbono y otras emisiones procedentes de incendios

El carbono liberado por los incendios forestales puede aumentar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Los modelos climáticos aún no reflejan completamente esta retroalimentación . [ 16 ] : 20

Los incendios forestales liberan grandes cantidades de dióxido de carbono, partículas de carbono negro y marrón, y precursores de ozono como compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera. [ 103 ] [ 104 ] Estas emisiones afectan la radiación, las nubes y el clima a escalas regionales e incluso globales. [ 15 ] Los incendios forestales también emiten cantidades sustanciales de especies orgánicas semivolátiles que pueden separarse de la fase gaseosa para formar aerosoles orgánicos secundarios (SOA) durante horas o días después de la emisión. Además, la formación de otros contaminantes a medida que el aire se transporta puede provocar exposiciones nocivas para las poblaciones en regiones alejadas de los incendios forestales. [ 105 ] [ 15 ] Si bien las emisiones directas de contaminantes nocivos pueden afectar a los socorristas y residentes, el humo de los incendios forestales también puede transportarse a largas distancias e impactar la calidad del aire a escalas locales, regionales y globales. [ 106 ]

Incendio forestal cerca del Parque Nacional Yosemite , Estados Unidos, en 2013. El incendio Rim Fire arrasó más de 250.000 acres (1.000 km² ) de bosque. 

Los efectos del humo de los incendios forestales en la salud, como el empeoramiento de las afecciones cardiovasculares y respiratorias, van más allá de la exposición inmediata, contribuyendo a casi 16 000 muertes anuales, cifra que se prevé que aumente a 30 000 para 2050. El impacto económico también es significativo, con costes proyectados que alcanzarán los 240 000 millones de dólares anuales para 2050, superando otros daños relacionados con el clima. [ 107 ]

Durante el último siglo, los incendios forestales han representado entre el 20 y el 25 % de las emisiones globales de carbono, mientras que el resto proviene de actividades humanas. [ 108 ] Las emisiones globales de carbono provenientes de incendios forestales hasta agosto de 2020 equivalieron a las emisiones anuales promedio de la Unión Europea . [ 109 ] En 2020, el carbono liberado por los incendios forestales de California fue significativamente mayor que las demás emisiones de carbono del estado. [ 110 ]

Se estima que los incendios forestales en Indonesia en 1997 liberaron entre 0,81 y 2,57  gigatoneladas (0,89 y 2,83  mil millones de toneladas cortas ) de CO₂ a la atmósfera, lo que representa entre el 13 y el 40 % de las emisiones globales anuales de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles. [ 111 ] [ 112 ]

En junio y julio de 2019, los incendios en el Ártico emitieron más de 140 megatones de dióxido de carbono, según un análisis de CAMS. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a la misma cantidad de carbono emitida por 36 millones de automóviles en un año. Los recientes incendios forestales y sus masivas emisiones de CO₂ implican que será importante tenerlos en cuenta al implementar medidas para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero acordados con el Acuerdo de París sobre el clima . [ 113 ] Debido a la compleja química oxidativa que ocurre durante el transporte del humo de los incendios forestales en la atmósfera, [ 114 ] se indicó que la toxicidad de las emisiones aumenta con el tiempo. [ 115 ] [ 116 ]

Los modelos atmosféricos sugieren que estas concentraciones de partículas de hollín podrían aumentar la absorción de la radiación solar incidente durante los meses de invierno hasta en un 15 %. [ 117 ] Se estima que el Amazonas contiene alrededor de 90 mil millones de toneladas de carbono. En 2019, la atmósfera terrestre tenía 415 partes por millón de carbono, y la destrucción del Amazonas añadiría aproximadamente 38 partes por millón. [ 118 ]

Algunas investigaciones han demostrado que el humo de los incendios forestales puede tener un efecto refrescante. [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]

Una investigación de 2007 afirmó que el carbono negro en la nieve alteraba la temperatura tres veces más que el dióxido de carbono atmosférico. Hasta el 94 por ciento del calentamiento del Ártico podría deberse al carbono oscuro en la nieve, que inicia el deshielo. El carbono oscuro proviene de la quema de combustibles fósiles, madera y otros biocombustibles, así como de incendios forestales. El deshielo puede ocurrir incluso con bajas concentraciones de carbono oscuro (inferiores a cinco partes por mil millones). [ 122 ]

Prevención y mitigación

Un breve vídeo sobre la gestión y protección del hábitat natural entre una ciudad y la ladera, frente al riesgo de incendios.

La prevención de incendios forestales se refiere a los métodos preventivos destinados a reducir el riesgo de incendios, así como a disminuir su gravedad y propagación. [ 123 ] Las técnicas de prevención buscan gestionar la calidad del aire, mantener el equilibrio ecológico, proteger los recursos, [ 124 ] y afectar a futuros incendios. [ 125 ] Las políticas de prevención deben considerar el papel que desempeñan los seres humanos en los incendios forestales, ya que, por ejemplo, el 95 % de los incendios forestales en Europa están relacionados con la actividad humana. [ 126 ]

Los programas de prevención de incendios forestales en todo el mundo pueden emplear técnicas como el uso de incendios forestales (WFU, por sus siglas en inglés) y las quemas controladas o prescritas . [ 127 ] [ 128 ] El uso de incendios forestales se refiere a cualquier incendio de causas naturales que se monitorea pero se deja arder. Las quemas controladas son incendios provocados por agencias gubernamentales en condiciones climáticas menos peligrosas. [ 129 ] Otros objetivos pueden incluir el mantenimiento de bosques, pastizales y humedales saludables, y el apoyo a la diversidad de los ecosistemas. [ 130 ]

Un pequeño fuego en la ladera de una colina. La colina está cubierta de pequeños arbustos verdes y algunos árboles. Al fondo, a cierta distancia de las llamas, se ve a una persona vestida con ropa clara.
Una quema controlada en un bosquecillo de Pinus nigra en Portugal

Las estrategias para la prevención, detección, control y extinción de incendios forestales han variado a lo largo de los años. [ 131 ] Una técnica común y económica para reducir el riesgo de incendios forestales incontrolados es la quema controlada : encender intencionalmente incendios más pequeños y menos intensos para minimizar la cantidad de material inflamable disponible para un posible incendio forestal. [ 132 ] [ 133 ] La vegetación puede quemarse periódicamente para limitar la acumulación de plantas y otros desechos que pueden servir como combustible, al tiempo que se mantiene una alta diversidad de especies. [ 134 ] [ 135 ] Si bien algunas personas afirman que las quemas controladas y una política de permitir que algunos incendios forestales ardan es el método más económico y una política ecológicamente apropiada para muchos bosques, tienden a no tener en cuenta el valor económico de los recursos que se consumen en el fuego, especialmente la madera comercializable. [ 136 ] Algunos estudios concluyen que, si bien el combustible también puede eliminarse mediante la tala, tales tratamientos de raleo pueden no ser efectivos para reducir la severidad del fuego en condiciones climáticas extremas. [ 137 ]

Los códigos de construcción en áreas propensas a incendios generalmente requieren que las estructuras se construyan con materiales resistentes al fuego y que se mantenga un espacio de seguridad mediante la eliminación de materiales inflamables dentro de una distancia prescrita de la estructura. [ 138 ] [ 139 ] Las comunidades en Filipinas también mantienen cortafuegos de 5 a 10 metros (16 a 33 pies) de ancho entre el bosque y su aldea, y patrullan estas líneas durante los meses de verano o las temporadas de clima seco. [ 140 ] El desarrollo residencial continuo en áreas propensas a incendios y la reconstrucción de estructuras destruidas por incendios han sido objeto de críticas. [ 141 ] Los beneficios ecológicos del fuego a menudo se ven superados por los beneficios económicos y de seguridad de proteger las estructuras y la vida humana. [ 142 ] 

Programas de pastoreo de cabras

A medida que el cambio climático provoca incendios forestales más frecuentes e intensos, se están intensificando los esfuerzos para mitigar el riesgo de incendios mediante medidas activas como la gestión de la vegetación combustible (cobertura vegetal, maleza, arbustos pequeños, matorrales de coyote , etc.). En el norte de California, por ejemplo, se han utilizado rebaños de cabras en muchas comunidades para reducir la cantidad de vegetación combustible en las afueras de algunas de ellas. Se estima que para 2024 se emplearon entre 60 000 y 80 000 cabras con este fin. [ 143 ]

Detección

Una torre de cuatro patas con una pequeña estructura en la parte superior, junto a dos edificios de una sola planta. La torre tiene cuatro pisos de altura. A ambos lados hay árboles y, en primer plano, se aprecian rocas, algo de vegetación y un sendero irregular.
Puesto de vigilancia contra incendios de Dry Mountain en el Bosque Nacional Ochoco , Oregón , EE. UU., alrededor de 1930.

La demanda de información oportuna y de alta calidad sobre incendios ha aumentado en los últimos años. La detección rápida y eficaz es un factor clave en la lucha contra incendios forestales. [ 144 ] Los esfuerzos de detección temprana se centraron en la respuesta temprana, resultados precisos tanto de día como de noche, y la capacidad de priorizar el peligro de incendio. [ 145 ] En Estados Unidos se utilizaron torres de vigilancia contra incendios a principios del siglo XX y los incendios se reportaban mediante teléfonos, palomas mensajeras y heliógrafos . [ 146 ] La fotografía aérea y terrestre con cámaras instantáneas se utilizó en la década de 1950 hasta que se desarrolló el escaneo infrarrojo para la detección de incendios en la década de 1960. Sin embargo, el análisis y la entrega de información a menudo se retrasaban debido a las limitaciones de la tecnología de comunicación. Los primeros análisis de incendios derivados de satélites se dibujaban a mano en mapas en un sitio remoto y se enviaban por correo urgente al administrador de incendios . Durante los incendios de Yellowstone de 1988 , se estableció una estación de datos en West Yellowstone , lo que permitió la entrega de información de incendios basada en satélites en aproximadamente cuatro horas. [ 145 ]

Las líneas telefónicas públicas de emergencia, las torres de vigilancia contra incendios y las patrullas terrestres y aéreas pueden utilizarse para la detección temprana de incendios forestales. Sin embargo, la precisión de la observación humana puede verse limitada por la fatiga del operador , la hora del día, la época del año y la ubicación geográfica. Los sistemas electrónicos han ganado popularidad en los últimos años como una posible solución al error humano. Estos sistemas pueden ser semiautomáticos o totalmente automatizados y emplean sistemas basados ​​en el área de riesgo y el grado de presencia humana, según lo sugieren los análisis de datos SIG . Un enfoque integrado de múltiples sistemas puede utilizarse para combinar datos satelitales, imágenes aéreas y la posición del personal mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en un conjunto colectivo para su uso casi en tiempo real por parte de los Centros de Comando de Incidentes inalámbricos . [ 147 ]

Redes de sensores locales

Un área pequeña de alto riesgo que se caracteriza por una vegetación densa, una fuerte presencia humana o que está cerca de un área urbana crítica puede ser monitoreada mediante una red de sensores local . Los sistemas de detección pueden incluir redes de sensores inalámbricos que actúan como sistemas meteorológicos automatizados: detectando temperatura, humedad y humo. [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] Estos pueden ser alimentados por baterías, energía solar o recargables a partir de árboles : capaces de recargar sus sistemas de baterías utilizando las pequeñas corrientes eléctricas presentes en el material vegetal. [ 152 ] Las áreas más grandes de riesgo medio pueden ser monitoreadas mediante torres de escaneo que incorporan cámaras fijas y sensores para detectar humo u otros factores como la firma infrarroja del dióxido de carbono producido por los incendios. También se pueden incorporar capacidades adicionales como visión nocturna , detección de brillo y detección de cambio de color en los conjuntos de sensores . [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ]

El Departamento de Recursos Naturales firmó un contrato con PanoAI para la instalación de cámaras de detección rápida de 360 ​​grados en el noroeste del Pacífico, las cuales están montadas en torres de telefonía celular y son capaces de monitorear continuamente un radio de 24 kilómetros (15 millas) . [ 156 ] Además, Sensaio Tech , con sede en Brasil y Toronto, ha lanzado un dispositivo sensor que monitorea continuamente 14 variables diferentes comunes en los bosques, desde la temperatura del suelo hasta la salinidad. Esta información se transmite en tiempo real a los clientes a través de visualizaciones en el panel de control, y se proporcionan notificaciones móviles sobre niveles peligrosos. [ 157 ] 

Monitoreo satelital y aéreo

Los incendios forestales de Córdoba de 2020, fotografiados por FIRMS de la NASA .

El monitoreo satelital y aéreo mediante el uso de aviones, helicópteros o UAVs puede proporcionar una visión más amplia y puede ser suficiente para monitorear áreas muy grandes y de bajo riesgo. Estos sistemas más sofisticados emplean GPS y cámaras infrarrojas o visibles de alta resolución montadas en aeronaves para identificar y dirigir incendios forestales. [ 158 ] [ 159 ] Los sensores montados en satélites como el Radiómetro de escaneo avanzado a lo largo de la trayectoria de Envisat y el Radiómetro de escaneo a lo largo de la trayectoria del satélite europeo de teledetección pueden medir la radiación infrarroja emitida por los incendios, identificando puntos calientes mayores de 39 °C (102 °F) . [ 160 ] [ 161 ] El Sistema de mapeo de peligros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica combina datos de teledetección de fuentes satelitales como el Satélite Ambiental Operacional Geoestacionario (GOES), el Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) y el Radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR) para la detección de ubicaciones de incendios y columnas de humo. [ 162 ] [ 163 ] Sin embargo, la detección satelital es propensa a errores de desplazamiento, de entre 2 y 3 kilómetros (1 a 2 mi) para datos MODIS y AVHRR y hasta 12 kilómetros (7,5 mi) para datos GOES. [ 164 ] Los satélites en órbitas geoestacionarias pueden quedar inhabilitados, y los satélites en órbitas polares a menudo están limitados por su corto período de tiempo de observación. La cobertura de nubes y la resolución de la imagen también pueden limitar la efectividad de las imágenes satelitales. [ 165 ] Global Forest Watch [ 166 ] proporciona actualizaciones diarias detalladas sobre alertas de incendios. [ 167 ]    

En 2015, el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA- USFS) puso en funcionamiento una nueva herramienta de detección de incendios que utiliza datos del satélite Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) para detectar incendios de menor magnitud con mayor detalle que los productos espaciales anteriores. Los datos de alta resolución se utilizan con un modelo informático para predecir cómo cambiará de dirección un incendio en función de las condiciones meteorológicas y del terreno. [ 168 ]

En 2014, se organizó una campaña internacional en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica para validar los productos de detección de incendios, incluidos los nuevos datos de incendios activos del VIIRS. Antes de esa campaña, el Instituto Meraka del Consejo de Investigación Científica e Industrial en Pretoria, Sudáfrica, uno de los primeros en adoptar el  producto de detección de incendios VIIRS de 375 m, lo utilizó durante varios grandes incendios forestales en Kruger. [ 169 ]

Desde 2021, la NASA proporciona información sobre la ubicación de incendios activos prácticamente en tiempo real a través del Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés).

El aumento de la frecuencia de incendios forestales ha dado lugar a propuestas para implementar tecnologías basadas en inteligencia artificial para la detección temprana, la prevención y la predicción de incendios forestales. [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ]

Supresión

Un bombero ruso extinguiendo un incendio forestal.
Un helicóptero de las Fuerzas de Autodefensa de Japón arroja agua sobre un incendio forestal.

La extinción de incendios forestales depende de las tecnologías disponibles en la zona donde se produce el incendio. En países menos desarrollados, las técnicas utilizadas pueden ser tan simples como arrojar arena o golpear el fuego con palos o hojas de palma. [ 173 ] En países más avanzados, los métodos de extinción varían debido al aumento de la capacidad tecnológica. El yoduro de plata se puede utilizar para favorecer la caída de nieve, [ 174 ] mientras que los retardantes de fuego y el agua se pueden arrojar sobre los incendios mediante vehículos aéreos no tripulados , aviones y helicópteros . [ 175 ] [ 176 ] La extinción completa del fuego ya no es una expectativa, pero la mayoría de los incendios forestales a menudo se extinguen antes de que se salgan de control. Si bien más del 99 % de los 10 000 nuevos incendios forestales cada año se contienen, los incendios forestales que se descontrolan bajo condiciones climáticas extremas son difíciles de extinguir sin un cambio en el clima. Los incendios forestales en Canadá y Estados Unidos queman un promedio de 54 500 kilómetros cuadrados (13 000 000 de acres) por año. [ 177 ] [ 178 ]

Sobre todo, combatir incendios forestales puede ser mortal. El frente de un incendio forestal también puede cambiar de dirección inesperadamente y saltar a través de los cortafuegos. El calor intenso y el humo pueden provocar desorientación y pérdida de percepción de la dirección del fuego, lo que puede hacer que los incendios sean particularmente peligrosos. Por ejemplo, durante el incendio de Mann Gulch de 1949 en Montana , Estados Unidos, trece bomberos paracaidistas murieron cuando perdieron sus enlaces de comunicación, se desorientaron y fueron alcanzados por el fuego. [ 179 ] En los incendios forestales de Victoria, Australia, en febrero de 2009 , al menos 173 personas murieron y más de 2029 viviendas y 3500 estructuras se perdieron al ser engullidas por el fuego. [ 180 ]

Costos de la extinción de incendios forestales

La supresión de incendios forestales consume una gran parte del producto interno bruto de un país , lo que afecta directamente a su economía. [ 181 ] Si bien los costos varían enormemente de un año a otro, dependiendo de la gravedad de cada temporada de incendios, en Estados Unidos, las agencias locales, estatales, federales y tribales gastan colectivamente decenas de miles de millones de dólares anualmente para suprimir incendios forestales. En Estados Unidos, se informó que se gastaron aproximadamente 6 mil millones de dólares entre 2004 y 2008 para suprimir incendios forestales en el país. [ 181 ] En California, el Servicio Forestal de Estados Unidos gasta alrededor de 200 millones de dólares por año para suprimir el 98% de los incendios forestales y hasta 1 mil millones de dólares para suprimir el otro 2% de los incendios que escapan al ataque inicial y se vuelven grandes. [ 182 ]

Seguridad en la lucha contra incendios forestales

Bombero forestal trabajando en un incendio de maleza en Hopkinton , Nuevo Hampshire, EE. UU.

Los bomberos forestales se enfrentan a varios peligros que ponen en riesgo su vida, como el estrés por calor , la fatiga , el humo y el polvo , así como el riesgo de otras lesiones como quemaduras , cortes y raspaduras , mordeduras de animales e incluso rabdomiólisis . [ 183 ] [ 184 ] Entre 2000 y 2016, más de 350  bomberos forestales murieron en acto de servicio. [ 185 ]

Especialmente en condiciones de calor intenso, los incendios presentan el riesgo de estrés por calor, que puede implicar sensación de calor, fatiga, debilidad, vértigo, dolor de cabeza o náuseas. El estrés por calor puede progresar a tensión por calor, que implica cambios fisiológicos como aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal central. Esto puede provocar enfermedades relacionadas con el calor, como sarpullido por calor, calambres, agotamiento o golpe de calor . Diversos factores pueden contribuir a los riesgos que plantea el estrés por calor, incluyendo el trabajo extenuante, factores de riesgo personales como la edad y la condición física , la deshidratación, la privación del sueño y el uso de equipos de protección personal engorrosos . El descanso, el agua fresca y las pausas ocasionales son cruciales para mitigar los efectos del estrés por calor. [ 183 ]

El humo, las cenizas y los escombros también pueden representar graves riesgos respiratorios para los bomberos forestales. El humo y el polvo de los incendios forestales pueden contener gases como monóxido de carbono , dióxido de azufre y formaldehído , así como partículas como cenizas y sílice . Para reducir la exposición al humo, los equipos de extinción de incendios forestales deben, siempre que sea posible, rotar a los bomberos a través de las áreas con humo denso, evitar combatir incendios a favor del viento, utilizar equipos en lugar de personas en las áreas de contención y minimizar las labores de limpieza. Los campamentos y puestos de mando también deben ubicarse a favor del viento de los incendios forestales. La ropa y el equipo de protección también pueden ayudar a minimizar la exposición al humo y las cenizas. [ 183 ]

Los bomberos también corren el riesgo de sufrir eventos cardíacos, incluidos accidentes cerebrovasculares e infartos. Deben mantener una buena condición física. Los programas de acondicionamiento físico, los exámenes médicos y las pruebas de esfuerzo pueden minimizar los riesgos de problemas cardíacos relacionados con la lucha contra incendios. [ 183 ] Otros riesgos de lesiones a los que se enfrentan los bomberos forestales incluyen resbalones, tropiezos, caídas, quemaduras, raspaduras y cortes con herramientas y equipos, golpes con árboles, vehículos u otros objetos, peligros vegetales como espinas y hiedra venenosa, mordeduras de serpientes y animales, accidentes de vehículos, electrocución por líneas eléctricas o tormentas eléctricas, y estructuras de edificios inestables. [ 183 ]

Retardantes de fuego

Los retardantes de fuego se utilizan para frenar los incendios forestales al inhibir la combustión. Son soluciones acuosas de fosfatos de amonio y sulfatos de amonio, además de agentes espesantes. [ 186 ] La decisión de aplicar retardante depende de la magnitud, la ubicación y la intensidad del incendio forestal. En ciertos casos, también se puede aplicar retardante de fuego como medida preventiva de defensa contra incendios. [ 187 ]

Los retardantes de fuego típicos contienen los mismos agentes que los fertilizantes. Los retardantes de fuego también pueden afectar la calidad del agua a través de la lixiviación, la eutrofización o la aplicación incorrecta. Los efectos de los retardantes de fuego en el agua potable siguen siendo inconclusos. [ 188 ] Los factores de dilución, incluido el tamaño del cuerpo de agua, la precipitación y los caudales de agua, disminuyen la concentración y la potencia del retardante de fuego. [ 187 ] Los restos de incendios forestales (ceniza y sedimentos) obstruyen ríos y embalses, aumentando el riesgo de inundaciones y erosión que, en última instancia, ralentizan y/o dañan los sistemas de tratamiento de agua. [ 188 ] [ 189 ] Existe una preocupación continua por los efectos de los retardantes de fuego en la tierra, el agua, los hábitats de la vida silvestre y la calidad de las cuencas hidrográficas; se necesita investigación adicional. Sin embargo, en el lado positivo, se ha demostrado que el retardante de fuego (específicamente sus componentes de nitrógeno y fósforo) tiene un efecto fertilizante en suelos con deficiencia de nutrientes y, por lo tanto, crea un aumento temporal de la vegetación. [ 187 ]

Modelado

Una región oscura con forma de escudo y punta inferior. Una flecha y el texto "eje de propagación (viento)" indican una dirección ascendente a lo largo del cuerpo del escudo. La punta inferior está etiquetada como "encendedor". Alrededor de la parte superior del escudo, y estrechándose hacia los lados, una región amarillo-anaranjada está etiquetada como "frente izquierdo", "frente derecho" y (en la parte superior) "cabeza del fuego".
Modelo de propagación del fuego
Incendios forestales de Canberra de 2003 , visibles desde el Parlamento.

La modelización de incendios forestales se centra en la simulación numérica de incendios forestales para comprender y predecir su comportamiento. [ 190 ] [ 191 ] La modelización de incendios forestales tiene como objetivo ayudar en la extinción de incendios forestales, aumentar la seguridad de los bomberos y del público, y minimizar los daños. La modelización de incendios forestales también puede ayudar a proteger los ecosistemas , las cuencas hidrográficas y la calidad del aire .

Utilizando la ciencia computacional , la modelización de incendios forestales implica el análisis estadístico de eventos de incendios pasados ​​para predecir riesgos de propagación y el comportamiento del frente. En el pasado se han propuesto varios modelos de propagación de incendios forestales, incluyendo elipses simples y modelos en forma de huevo y abanico. Los primeros intentos de determinar el comportamiento de los incendios forestales asumían la uniformidad del terreno y la vegetación. Sin embargo, el comportamiento exacto del frente de un incendio forestal depende de una variedad de factores, incluyendo la velocidad del viento y la pendiente. Los modelos de crecimiento modernos utilizan una combinación de descripciones elipsoidales pasadas y el Principio de Huygens para simular el crecimiento del fuego como un polígono en continua expansión. [ 192 ] [ 193 ] La teoría de valores extremos también puede utilizarse para predecir el tamaño de grandes incendios forestales. Sin embargo, los grandes incendios que superan las capacidades de extinción a menudo se consideran valores atípicos estadísticos en los análisis estándar, aunque las políticas de incendios están más influenciadas por los grandes incendios forestales que por los pequeños. [ 194 ]

Impactos en el medio ambiente natural

En los bosques

Los bosques se enfrentan a numerosas perturbaciones que pueden afectar negativamente su salud y vitalidad. El fuego es una perturbación importante en los bosques y contribuye a su pérdida y degradación. En promedio, 261 millones de hectáreas de tierra se vieron afectadas por incendios anualmente entre 2007 y 2019; casi la mitad (49%) de esta superficie estaba cubierta de bosques. Aproximadamente 123 millones de hectáreas de bosque se vieron afectadas por incendios en 2019, de las cuales el 79% se encontraba en el dominio climático subtropical, el 8% en el dominio boreal, el 8% en el dominio tropical y el 6% en el dominio templado. [ 195 ]

En la atmósfera

Humo de incendios forestales en la atmósfera frente a la costa oeste de Estados Unidos en 2020.

La mayor parte del clima y la contaminación del aire de la Tierra reside en la troposfera , la parte de la atmósfera que se extiende desde la superficie del planeta hasta una altura de unos 10 kilómetros (6 mi) . El ascenso vertical de una tormenta eléctrica severa o pirocúmulonimbo puede verse potenciado en el área de un gran incendio forestal, que puede impulsar humo, hollín ( carbono negro ) y otras partículas hasta la estratosfera inferior . [ 196 ] Anteriormente, la teoría científica predominante sostenía que la mayoría de las partículas en la estratosfera provenían de volcanes , pero se han detectado humo y otras emisiones de incendios forestales desde la estratosfera inferior. [ 197 ] Las nubes pirocúmulo pueden alcanzar los 6100 metros (20 000 pies) sobre incendios forestales. [ 198 ] La observación satelital de columnas de humo de incendios forestales reveló que las columnas podían rastrearse intactas a distancias superiores a 1600 kilómetros (1000 mi) . [ 199 ] Los modelos asistidos por computadora, como CALPUFF, pueden ayudar a predecir el tamaño y la dirección de las columnas de humo generadas por incendios forestales mediante el uso de modelos de dispersión atmosférica . [ 200 ]   

Los incendios forestales pueden afectar la contaminación atmosférica local, [ 201 ] y liberar carbono en forma de dióxido de carbono. [ 202 ] Las emisiones de los incendios forestales contienen material particulado fino que puede causar problemas cardiovasculares y respiratorios. [ 203 ] El aumento de los subproductos del fuego en la troposfera puede elevar las concentraciones de ozono por encima de los niveles seguros. [ 204 ]

Sobre los ecosistemas

Los incendios forestales son comunes en climas suficientemente húmedos para permitir el crecimiento de vegetación, pero que presentan largos períodos secos y calurosos. [ 20 ] Estos lugares incluyen las áreas vegetadas de Australia y el sudeste asiático , el veld en el sur de África, el fynbos en el Cabo Occidental de Sudáfrica , las áreas boscosas de los Estados Unidos y Canadá, y la cuenca del Mediterráneo .

Algunos ecosistemas están adaptados a incendios de baja intensidad, donde los árboles pueden sobrevivir pero la maleza se elimina. La supresión humana de incendios provocados por rayos en zonas como Canadá y Estados Unidos ha generado una acumulación de combustible en comparación con los incendios más frecuentes anteriores al siglo XX. Esto ha dado lugar a incendios menos frecuentes, pero de mayor intensidad, que pueden matar árboles maduros. [ 205 ] [ 206 ]

Los incendios forestales de alta severidad crean hábitats forestales complejos de sucesión temprana (también llamados "hábitats de bosques de árboles muertos"), que a menudo tienen mayor riqueza y diversidad de especies que los bosques viejos no quemados. [ 207 ] Las especies de plantas y animales en la mayoría de los tipos de bosques norteamericanos evolucionaron con el fuego, y muchas de estas especies dependen de los incendios forestales, y particularmente de los incendios de alta severidad, para reproducirse y crecer. El fuego ayuda a devolver los nutrientes de la materia vegetal al suelo. El calor del fuego es necesario para la germinación de ciertos tipos de semillas, y los árboles muertos y los bosques de sucesión temprana creados por incendios de alta severidad crean condiciones de hábitat que son beneficiosas para la vida silvestre. [ 207 ] Los bosques de sucesión temprana creados por incendios de alta severidad sustentan algunos de los niveles más altos de biodiversidad nativa que se encuentran en los bosques de coníferas templados. [ 208 ] [ 209 ] La tala posterior al incendio no tiene beneficios ecológicos y tiene muchos impactos negativos; lo mismo suele ser cierto para la siembra posterior al incendio. [ 136 ] La exclusión de incendios forestales puede contribuir a cambios en el régimen de vegetación, como la invasión de plantas leñosas . [ 210 ] [ 211 ]

Aunque algunos ecosistemas dependen de incendios naturales para regular su crecimiento, otros sufren por el exceso de incendios, como el chaparral en el sur de California y los desiertos de menor altitud en el suroeste de Estados Unidos. El aumento de la frecuencia de incendios en estas áreas normalmente dependientes del fuego ha alterado los ciclos naturales, dañado las comunidades de plantas nativas y fomentado el crecimiento de malezas no nativas. [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] Las especies invasoras , como Lygodium microphyllum y Bromus tectorum , pueden crecer rápidamente en áreas dañadas por incendios. Debido a su alta inflamabilidad, pueden aumentar el riesgo futuro de incendios, creando un ciclo de retroalimentación positiva que incrementa la frecuencia de incendios y altera aún más las comunidades de vegetación nativa. [ 43 ] [ 124 ]

En la selva amazónica , la sequía, la tala, las prácticas ganaderas y la agricultura de tala y quema dañan los bosques resistentes al fuego y promueven el crecimiento de maleza inflamable, creando un ciclo que fomenta más incendios. [ 216 ] Los incendios en la selva amenazan su colección de especies diversas y producen grandes cantidades de CO 2 . [ 217 ] Además, los incendios en la selva, junto con la sequía y la intervención humana, podrían dañar o destruir más de la mitad de la selva amazónica para 2030. [ 218 ] Los incendios forestales generan ceniza, reducen la disponibilidad de nutrientes orgánicos y causan un aumento en la escorrentía de agua, erosionando otros nutrientes y creando condiciones de inundación repentina . [ 37 ] [ 219 ] Un incendio forestal de 2003 en los páramos de North Yorkshire quemó 2,5 kilómetros cuadrados (600 acres) de brezo y las capas de turba subyacentes . Posteriormente, la erosión eólica despojó la ceniza y el suelo expuesto, revelando restos arqueológicos que datan de 10 000  a. C. [ 220 ] Los incendios forestales también pueden tener un efecto en el cambio climático, aumentando la cantidad de carbono liberado a la atmósfera e inhibiendo el crecimiento de la vegetación, lo que afecta la absorción general de carbono por las plantas. [ 221 ] La severidad del incendio se puede medir mediante satélites para calcular el Índice de Quema Normalizado. [ 222 ]

En agricultura

Los incendios forestales se han convertido en una amenaza cada vez más grave para la agricultura, y en 2024 y 2025 se registraron temporadas de incendios sin precedentes en varios continentes. En Canadá, para junio de 2025 ya se habían quemado 3,24 millones de hectáreas. Esta cifra solo es superada por los 18 millones de hectáreas que se quemaron en 2023, una cifra récord, y las columnas de humo afectaron la calidad del aire y la productividad agrícola a miles de kilómetros de distancia. [ 223 ]

En vías navegables

Los escombros y la escorrentía química hacia los cursos de agua después de los incendios forestales pueden contaminar las fuentes de agua potable. [ 224 ] Si bien es difícil cuantificar los impactos de los incendios forestales en la calidad del agua superficial, las investigaciones sugieren que la concentración de muchos contaminantes aumenta después del incendio. Los impactos ocurren durante la combustión activa y hasta años después. [ 225 ] Los aumentos en los nutrientes y los sedimentos suspendidos totales pueden ocurrir en el plazo de un año, mientras que las concentraciones de metales pesados ​​pueden alcanzar su punto máximo entre 1 y 2 años después de un incendio forestal. [ 226 ]

El benceno es uno de los muchos productos químicos que se han encontrado en los sistemas de agua potable después de incendios forestales. El benceno puede penetrar ciertas tuberías de plástico y, por lo tanto, requiere mucho tiempo para ser eliminado de la infraestructura de distribución de agua. Los investigadores estimaron que, en el peor de los casos, se necesitarían más de 286 días de lavado constante de una línea de servicio de HDPE contaminada para reducir el benceno por debajo de los límites seguros para el agua potable. [ 227 ] [ 228 ] Los aumentos de temperatura causados ​​por incendios, incluidos los incendios forestales, pueden hacer que las tuberías de agua de plástico generen productos químicos tóxicos [ 229 ] como el benceno . [ 230 ]

Sobre plantas y animales

Dos fotografías de la misma sección de un pinar; ambas muestran la corteza ennegrecida al menos hasta la mitad de los árboles. La primera imagen presenta una notable falta de vegetación superficial, mientras que la segunda muestra pequeñas hierbas verdes en el suelo del bosque.
Sucesión ecológica tras un incendio forestal en un bosque de pinos boreales junto a Hara Bog, Parque Nacional de Lahemaa , Estonia . Las fotografías fueron tomadas uno y dos años después del incendio.

Las adaptaciones al fuego son características de plantas y animales que les ayudan a sobrevivir a los incendios forestales o a utilizar los recursos que estos generan. Estas características pueden ayudar a plantas y animales a aumentar sus tasas de supervivencia durante un incendio y/o a reproducirse después del mismo. Tanto plantas como animales poseen múltiples estrategias para sobrevivir y reproducirse tras un incendio. Las plantas en ecosistemas propensos a incendios forestales suelen sobrevivir gracias a adaptaciones a su régimen de incendios local . Dichas adaptaciones incluyen protección física contra el calor, mayor crecimiento después de un incendio y materiales inflamables que favorecen la propagación del fuego y pueden eliminar la competencia .

Por ejemplo, las plantas del género Eucalyptus contienen aceites inflamables que favorecen el fuego y hojas esclerófilas duras para resistir el calor y la sequía, asegurando su dominio sobre especies menos tolerantes al fuego. [ 231 ] [ 232 ] La corteza densa, la caída de las ramas inferiores y el alto contenido de agua en las estructuras externas también pueden proteger a los árboles del aumento de las temperaturas. [ 233 ] Las semillas resistentes al fuego y los brotes de reserva que brotan después de un incendio fomentan la preservación de las especies, como lo ejemplifican las especies pioneras . El humo, la madera carbonizada y el calor pueden estimular la germinación de las semillas en un proceso llamado serotinia . [ 234 ] La exposición al humo de plantas en combustión promueve la germinación en otros tipos de plantas al inducir la producción del butenólido naranja . [ 235 ]

Los incendios también han permitido que las especies supervivientes creen adaptaciones después del fuego. Esto permite una mejor supervivencia después del fuego y promueve el establecimiento [ 236 ] . Las adaptaciones como ejemplo para los bosques boreales pueden incluir corteza gruesa y floración posterior al fuego que está directamente relacionada con los incendios [ 236 ] . Otros ejemplos de especies fuera de las plantas y los árboles permiten una mayor adaptación después del fuego para sobrevivir y regenerar su población. Esto permite una mejor dispersión y nuevos patrones de dispersión para crear un entorno más estable [ 237 ] . La vegetación, como ejemplo, mostró que tenía un mayor flujo genético que cuando no se quemaba ni se perturbaba.

Panorama de una extensión montañosa con una gran columna de humo que cubre más de la mitad del cielo visible.
Estela de humo procedente de un incendio vista desde Swifts Creek , Victoria, Australia, en dirección a Dargo , el 11 de enero de 2007.

Impactos en los seres humanos

El riesgo de incendios forestales es la probabilidad de que un incendio forestal se inicie o alcance un área determinada y la posible pérdida de bienes humanos si esto ocurre. El riesgo depende de factores variables como las actividades humanas, los patrones climáticos, la disponibilidad de combustible para incendios forestales y la disponibilidad o falta de recursos para sofocar un incendio. [ 238 ] [ 239 ] Los incendios forestales han sido una amenaza constante para las poblaciones humanas. Sin embargo, los cambios geográficos y climáticos inducidos por el hombre están exponiendo a las poblaciones con mayor frecuencia a los incendios forestales y aumentando el riesgo de incendios forestales. Se especula que el aumento de incendios forestales surge de un siglo de supresión de incendios forestales junto con la rápida expansión de los desarrollos humanos en tierras silvestres propensas a incendios. [ 240 ] Los incendios forestales son eventos naturales que ayudan a promover la salud de los bosques. El calentamiento global y el cambio climático están causando un aumento de las temperaturas y más sequías en todo el país, lo que contribuye a un aumento del riesgo de incendios forestales. [ 241 ] [ 242 ]

El incendio de Station Fire de 2009 arde en las estribaciones de las montañas de San Gabriel, sobre el Laboratorio de Propulsión a Chorro , cerca de Pasadena, California.

Peligros transmitidos por el aire

El efecto adverso más notorio de los incendios forestales es la destrucción de propiedades. Sin embargo, las sustancias químicas peligrosas liberadas también impactan significativamente la salud humana. [ 243 ]

El humo de los incendios forestales se compone principalmente de dióxido de carbono y vapor de agua. Otros componentes comunes presentes en concentraciones más bajas son el monóxido de carbono, el formaldehído, la acroleína , los hidrocarburos poliaromáticos y el benceno. [ 244 ] También hay pequeñas partículas en suspensión (en forma sólida o gotas líquidas) en el humo y los restos de ceniza. Entre el 80 y el 90 % del humo de los incendios forestales, en masa, pertenece a la clase de partículas finas de 2,5 micrómetros de diámetro o menos. [ 245 ]

El dióxido de carbono en el humo representa un riesgo bajo para la salud debido a su baja toxicidad. En cambio, el monóxido de carbono y las partículas finas , particularmente las de 2,5  μm de diámetro o menores, se han identificado como las principales amenazas para la salud. [ 244 ] Se encontraron altos niveles de metales pesados , incluyendo plomo , arsénico , cadmio y cobre, en los restos de ceniza tras los incendios forestales de California de 2007. Se organizó una campaña nacional de limpieza por temor a los efectos en la salud derivados de la exposición. [ 246 ] En el devastador incendio de Camp Fire en California (2018) que mató a 85 personas, los niveles de plomo aumentaron alrededor de 50 veces en las horas posteriores al incendio en un sitio cercano ( Chico ). La concentración de zinc también aumentó significativamente en Modesto, a 240 kilómetros (150 mi) de distancia. También se encontraron metales pesados ​​como manganeso y calcio en numerosos incendios de California. [ 247 ] Otros productos químicos se consideran peligrosos importantes, pero se encuentran en concentraciones demasiado bajas para causar efectos detectables en la salud. 

El grado de exposición al humo de los incendios forestales depende de la duración, la severidad, la intensidad y la proximidad del fuego. Las personas se exponen directamente al humo a través de las vías respiratorias mediante la inhalación de contaminantes atmosféricos. Indirectamente, las comunidades se exponen a los escombros de los incendios forestales, que pueden contaminar el suelo y el agua.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) desarrolló el índice de calidad del aire (ICA), un recurso público que proporciona concentraciones estándar nacionales de calidad del aire para contaminantes atmosféricos comunes. El público puede usarlo para determinar su exposición a contaminantes atmosféricos peligrosos según el rango de visibilidad. [ 248 ]

Efectos sobre la salud

Animación de la respiración diafragmática con el diafragma mostrado en verde.

El humo de los incendios forestales contiene partículas que pueden tener efectos adversos en el sistema respiratorio humano. Es necesario informar al público sobre los efectos en la salud para limitar la exposición. Esta información también puede utilizarse para influir en las políticas y promover resultados positivos en materia de salud. [ 249 ]

La inhalación de humo de un incendio forestal puede ser un riesgo para la salud. [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] El humo de los incendios forestales está compuesto por productos de combustión, es decir , dióxido de carbono , monóxido de carbono , vapor de agua , material particulado , compuestos químicos orgánicos, óxidos de nitrógeno y otros compuestos. La principal preocupación para la salud es la inhalación de material particulado y monóxido de carbono. [ 253 ]

Las partículas en suspensión (PM) son un tipo de contaminación atmosférica compuesta por partículas de polvo y gotas de líquido. Se clasifican en tres categorías según su diámetro: PM gruesas, PM finas y PM ultrafinas. Las partículas gruesas tienen un tamaño de entre 2,5 y 10 micrómetros, las finas de entre 0,1 y 2,5 micrómetros, y las ultrafinas de menos de 0,1 micrómetros. El impacto en el organismo tras la inhalación varía según el tamaño. Las PM gruesas se filtran en las vías respiratorias superiores y pueden acumularse y causar inflamación pulmonar. Esto puede provocar irritación ocular y sinusal, así como dolor de garganta y tos. [ 254 ] [ 255 ] Las PM gruesas suelen estar compuestas de materiales más pesados ​​y tóxicos que producen efectos a corto plazo con un mayor impacto. [ 255 ]

Las partículas más pequeñas se desplazan más profundamente en el sistema respiratorio, creando problemas en las profundidades de los pulmones y el torrente sanguíneo. [ 254 ] [ 255 ] En pacientes asmáticos, las PM 2.5 causan inflamación, pero también aumentan el estrés oxidativo en las células epiteliales. Estas partículas también causan apoptosis y autofagia en las células epiteliales pulmonares. Ambos procesos dañan las células y afectan la función celular. Este daño afecta a quienes padecen afecciones respiratorias como el asma, donde los tejidos y la función pulmonar ya están comprometidos. [ 255 ] Las partículas de menos de 0.1 micrómetros se denominan partículas ultrafinas (UFP). Son un componente principal del humo de los incendios forestales. [ 256 ] Las UFP pueden ingresar al torrente sanguíneo como las PM 2.5–0.1; sin embargo, los estudios muestran que lo hacen mucho más rápido. La inflamación y el daño epitelial causados ​​por las UFP también han demostrado ser mucho más graves. [ 255 ] Las PM 2.5 son la mayor preocupación en relación con los incendios forestales. [ 249 ] Esto es particularmente peligroso para los niños muy pequeños, los ancianos y las personas con afecciones crónicas como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística y enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades más comúnmente asociadas con la exposición a partículas finas provenientes del humo de incendios forestales son bronquitis, exacerbación del asma o la EPOC y neumonía. Los síntomas de estas complicaciones incluyen sibilancias y dificultad para respirar, y los síntomas cardiovasculares incluyen dolor en el pecho, taquicardia y fatiga. [ 254 ]

Exacerbación del asma

Varios estudios epidemiológicos han demostrado una estrecha relación entre la contaminación del aire y las enfermedades alérgicas respiratorias, como el asma bronquial . [ 249 ]

Un estudio observacional sobre la exposición al humo relacionada con los incendios forestales de San Diego de 2007 reveló un aumento tanto en la utilización de servicios de salud como en los diagnósticos respiratorios, especialmente asma , entre el grupo muestreado. [ 257 ] Los escenarios climáticos proyectados de ocurrencia de incendios forestales predicen aumentos significativos en afecciones respiratorias entre niños pequeños. [ 257 ] Las PM desencadenan una serie de procesos biológicos que incluyen respuesta inmune inflamatoria y estrés oxidativo , los cuales están asociados con cambios perjudiciales en enfermedades respiratorias alérgicas. [ 258 ]

Aunque algunos estudios no demostraron cambios agudos significativos en la función pulmonar entre personas con asma relacionados con PM provenientes de incendios forestales, una posible explicación para estos hallazgos contraintuitivos es el mayor uso de medicamentos de alivio rápido , como inhaladores, en respuesta a los niveles elevados de humo entre quienes ya han sido diagnosticados con asma. [ 259 ]

Existe evidencia consistente entre el humo de incendios forestales y la exacerbación del asma. [ 259 ]

El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes entre los niños en los Estados Unidos, afectando a aproximadamente 6.2 millones de niños. [ 260 ] La investigación sobre el riesgo de asma se centra específicamente en el riesgo de contaminación del aire durante el período gestacional. Varios procesos fisiopatológicos están involucrados en esto. El desarrollo considerable de las vías respiratorias ocurre durante el segundo y tercer trimestre y continúa hasta los 3 años de edad. [ 261 ] Se hipotetiza que la exposición a estas toxinas durante este período podría tener efectos consecuentes, ya que el epitelio de los pulmones durante este tiempo podría tener una mayor permeabilidad a las toxinas. La exposición a la contaminación del aire durante la etapa parental y prenatal podría inducir cambios epigenéticos que son responsables del desarrollo del asma. [ 262 ] Los estudios han encontrado una asociación significativa entre PM 2.5 , NO 2 y el desarrollo de asma durante la infancia a pesar de la heterogeneidad entre los estudios. [ 263 ] Además, es muy probable que la exposición materna a factores estresantes crónicos esté presente en comunidades desfavorecidas, y como esto puede estar correlacionado con el asma infantil, puede explicar aún más los vínculos entre la exposición temprana a la contaminación del aire en la infancia, la pobreza del vecindario y el riesgo infantil. [ 264 ]

Peligro de monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que se encuentra en mayor concentración cerca de un fuego latente. Por lo tanto, representa una grave amenaza para la salud de los bomberos forestales. El CO presente en el humo puede inhalarse, llegar a los pulmones, ser absorbido por el torrente sanguíneo y reducir el suministro de oxígeno a los órganos vitales. En altas concentraciones, puede causar dolores de cabeza, debilidad, mareos, confusión, náuseas, desorientación, problemas de visión, coma e incluso la muerte. Incluso en concentraciones más bajas, como las que se encuentran en los incendios forestales, las personas con enfermedades cardiovasculares pueden experimentar dolor en el pecho y arritmia cardíaca. [ 244 ] Un estudio reciente que rastreó el número y la causa de muertes de bomberos forestales entre 1990 y 2006 encontró que el 21,9 % de las muertes ocurrieron por ataques cardíacos. [ 265 ]

Otro efecto importante y menos evidente de los incendios forestales en la salud son las enfermedades y trastornos psiquiátricos. Se ha observado que tanto adultos como niños de diversos países, afectados directa e indirectamente por los incendios forestales, presentan diferentes afecciones mentales relacionadas con su experiencia. Estas incluyen trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión , ansiedad y fobias . [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ]

Epidemiología

En las últimas décadas, el oeste de Estados Unidos ha experimentado un aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad de los incendios forestales. Esto se ha atribuido al clima árido de la región y a los efectos del calentamiento global. Se estima que 46 millones de personas estuvieron expuestas al humo de incendios forestales entre 2004 y 2009 en el oeste de Estados Unidos. La evidencia ha demostrado que el humo de los incendios forestales puede aumentar los niveles de partículas en suspensión. [ 249 ]

La EPA ha definido concentraciones aceptables de PM en el aire, a través de las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiente, y se ha hecho obligatorio el monitoreo de la calidad del aire ambiente. [ 271 ] Debido a estos programas de monitoreo y a la incidencia de varios incendios forestales de gran magnitud cerca de áreas pobladas, se han realizado estudios epidemiológicos que demuestran una asociación entre los efectos en la salud humana y un aumento en las partículas finas debido al humo de los incendios forestales.

Un aumento en el humo de PM emitido por el incendio de Hayman en Colorado en junio de 2002 se asoció con un aumento en los síntomas respiratorios en pacientes con EPOC. [ 272 ] Al observar los incendios forestales en el sur de California en 2003, los investigadores han demostrado un aumento en los ingresos hospitalarios debido a síntomas de asma mientras estaban expuestos a concentraciones máximas de PM en el humo. [ 273 ] Otro estudio epidemiológico encontró un aumento del 7,2 % (intervalo de confianza del 95 %: 0,25 %, 15 %) en el riesgo de ingresos hospitalarios relacionados con problemas respiratorios durante los días de ola de humo con alta materia particulada específica de incendios forestales 2,5 en comparación con días sin ola de humo coincidentes. [ 249 ]

También se encontró que los niños que participaron en el Estudio de Salud Infantil tenían un aumento en los síntomas oculares y respiratorios, el uso de medicamentos y las visitas al médico. [ 274 ] Las madres que estaban embarazadas durante los incendios dieron a luz a bebés con un peso promedio al nacer ligeramente menor en comparación con aquellos que no estuvieron expuestos. Esto sugiere que las mujeres embarazadas también pueden estar en mayor riesgo de sufrir efectos adversos por los incendios forestales. [ 275 ] En todo el mundo, se estima que 339 000 personas mueren cada año debido a los efectos del humo de los incendios forestales. [ 276 ]

Además del tamaño de las partículas, también debe considerarse su composición química. Estudios previos han demostrado que la composición química de las partículas PM 2.5 provenientes del humo de incendios forestales puede generar diferentes estimaciones de los efectos en la salud humana en comparación con otras fuentes de humo, como los combustibles sólidos. [ 249 ]

Sedimentos frente a la península de Yucatán

Riesgos posteriores al incendio

Matorrales calcinados en los suburbios de Sídney ( incendios forestales australianos de 2019-2020 )

Tras un incendio forestal, persisten los peligros. Los residentes que regresan a sus hogares pueden correr el riesgo de sufrir la caída de árboles debilitados por el fuego. Las personas y las mascotas también pueden resultar heridas al caer en fosas de ceniza . El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) también informa que los incendios forestales causan daños significativos a los sistemas eléctricos, especialmente en regiones áridas. [ 277 ]

El agua potable contaminada químicamente, a niveles que representan una preocupación por los residuos peligrosos, es un problema creciente. En particular, la contaminación química a escala de residuos peligrosos de los sistemas de agua subterráneos se descubrió por primera vez en los EE. UU. en 2017, [ 278 ] y desde entonces se ha documentado cada vez más en Hawái, Colorado y Oregón después de incendios forestales. [ 279 ] En 2021, las autoridades canadienses adaptaron sus enfoques de investigación de seguridad pública posteriores a incendios en la Columbia Británica para detectar este riesgo, pero no lo han encontrado hasta 2023. Otro desafío es que los pozos de agua potable privados y las tuberías dentro de un edificio también pueden contaminarse químicamente y volverse inseguros. [ 280 ] Los hogares experimentan una amplia variedad de impactos económicos y de salud significativos relacionados con esta agua contaminada. [ 281 ] En 2020 se elaboró ​​por primera vez una guía basada en evidencia sobre cómo inspeccionar y probar pozos [ 282 ] y sistemas de agua de edificios afectados por incendios forestales. [ 283 ] En Paradise, California, por ejemplo, [ 284 ] el incendio Camp Fire de 2018 causó daños por valor de más de 150 millones de dólares. Esto requirió casi un año para descontaminar y reparar el sistema municipal de agua potable dañado por el incendio forestal.

Tras el incendio Camp Fire de 2018 en California, se propuso que el origen de esta contaminación provenía de plásticos degradados térmicamente en los sistemas de agua, humo y vapores que ingresaban a las tuberías despresurizadas, y agua contaminada en edificios que era succionada hacia el sistema de agua municipal. En 2020, se demostró por primera vez que la degradación térmica de los materiales plásticos para agua potable era una posible fuente de contaminación. [ 285 ] En 2023, se confirmó la segunda teoría, según la cual la contaminación podría ser succionada por tuberías que perdían presión de agua. [ 286 ]

Otros riesgos posteriores a un incendio pueden aumentar si se producen otros fenómenos meteorológicos extremos . Por ejemplo, los incendios forestales reducen la capacidad del suelo para absorber las precipitaciones, por lo que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones más graves y daños como deslizamientos de tierra . [ 287 ] [ 288 ]

Grupos en riesgo

bomberos

Los bomberos corren el mayor riesgo de sufrir efectos agudos y crónicos en la salud como consecuencia de la exposición al humo de los incendios forestales. Algunas de las afecciones más comunes que los bomberos contraen por la inhalación prolongada de humo incluyen enfermedades cardiovasculares y respiratorias. [ 289 ] Por ejemplo, los bomberos forestales pueden sufrir hipoxia como resultado de la privación de oxígeno. [ 290 ] Debido a sus funciones laborales, los bomberos están frecuentemente expuestos a sustancias químicas peligrosas a corta distancia durante períodos prolongados. Un estudio de caso sobre la exposición al humo de incendios forestales entre los bomberos forestales muestra que estos están expuestos a niveles significativos de monóxido de carbono e irritantes respiratorios por encima de los límites de exposición permisibles (PEL) de la OSHA y los valores límite umbral (TLV) de la ACGIH. Entre el 5 % y el 10 % están sobreexpuestos. [ 291 ]

Entre 2001 y 2012, se produjeron más de 200 muertes entre bomberos forestales. Además del calor y los peligros químicos, los bomberos también corren el riesgo de sufrir electrocuciones por líneas eléctricas; lesiones por equipos; resbalones, tropiezos y caídas ; lesiones por vuelcos de vehículos; enfermedades relacionadas con el calor ; picaduras de insectos ; estrés ; y rabdomiólisis . [ 292 ] Los incendios forestales que alcanzan entornos urbanos generan humos tóxicos adicionales y partículas cancerígenas provenientes de la combustión de metales, plásticos, aparatos electrónicos, pinturas y otros materiales comunes. [ 293 ]

residentes

El humo de los incendios forestales de California de 2020 se asienta sobre San Francisco.

Los residentes de las comunidades cercanas a los incendios forestales están expuestos a concentraciones más bajas de sustancias químicas, pero corren un mayor riesgo de exposición indirecta a través de la contaminación del agua o del suelo . La exposición de los residentes depende en gran medida de la susceptibilidad individual. Las personas vulnerables, como los niños (de 0 a 4 años), los ancianos (de 65 años o más), los fumadores y las mujeres embarazadas, corren un mayor riesgo debido a sus sistemas corporales ya debilitados, incluso cuando las exposiciones se producen a bajas concentraciones de sustancias químicas y durante períodos de exposición relativamente cortos. [ 294 ] También corren riesgo de sufrir futuros incendios forestales y pueden trasladarse a zonas que consideren menos peligrosas. [ 295 ]

Los incendios forestales afectan a un gran número de personas en el oeste de Canadá y Estados Unidos. Solo en California, más de 350.000 personas viven en pueblos y ciudades en "zonas de muy alto riesgo de incendio". [ 296 ] El estado actual de los incendios forestales en California se puede consultar a través de la herramienta: https://www.fire.ca.gov/incidents Archivado el 30 de enero de 2025 en Wayback Machine .

Los riesgos directos para los residentes de edificios en zonas propensas a incendios pueden mitigarse mediante decisiones de diseño como la elección de vegetación resistente al fuego, el mantenimiento del paisajismo para evitar la acumulación de escombros y crear cortafuegos, y la selección de materiales de cubierta ignífugos. [ 297 ] Los posibles problemas agravados por la mala calidad del aire y el calor durante los meses más cálidos pueden abordarse con la filtración de aire exterior MERV 11 o superior en los sistemas de ventilación del edificio, la refrigeración mecánica y la provisión de un área de refugio con purificación y refrigeración de aire adicionales, si fuera necesario. [ 298 ]

Historia

Elk Bath , una fotografía premiada de alces evitando un incendio forestal en Montana.

La primera evidencia de incendios forestales son fósiles del hongo gigante Prototaxites conservados como carbón vegetal , descubiertos en el sur de Gales y Polonia , que datan del período Silúrico (hace unos 430  millones de años ). [ 299 ] Los incendios superficiales latentes comenzaron a ocurrir algún tiempo antes del período Devónico Temprano, hace 405  millones de años . El bajo oxígeno atmosférico durante el Devónico Medio y Tardío estuvo acompañado por una disminución en la abundancia de carbón vegetal. [ 300 ] [ 301 ] Evidencia adicional de carbón vegetal sugiere que los incendios continuaron durante el período Carbonífero . Más tarde, el aumento general del oxígeno atmosférico del 13% en el Devónico Tardío al 30-31% en el Pérmico Tardío estuvo acompañado por una distribución más amplia de incendios forestales. [ 302 ] Más tarde, una disminución en los depósitos de carbón vegetal relacionados con incendios forestales desde el Pérmico Tardío hasta el período Triásico se explica por una disminución en los niveles de oxígeno. [ 303 ]

Los incendios forestales durante los períodos Paleozoico y Mesozoico siguieron patrones similares a los incendios que ocurren en los tiempos modernos. Los incendios superficiales impulsados ​​por estaciones secas son evidentes en los bosques de progimnospermas del Devónico y Carbonífero . Los bosques de Lepidodendron que datan del período Carbonífero tienen picos carbonizados, evidencia de incendios de copas. En los bosques de gimnospermas del Jurásico , hay evidencia de incendios superficiales ligeros de alta frecuencia. [ 303 ] El aumento de la actividad de incendios en el Terciario tardío [ 304 ] es posiblemente debido al aumento de pastos de tipo C 4. A medida que estos pastos se desplazaron a hábitats más mesófilos , su alta inflamabilidad aumentó la frecuencia de incendios, promoviendo pastizales sobre bosques. [ 305 ] Sin embargo, los hábitats propensos a incendios pueden haber contribuido a la prominencia de árboles como los de los géneros Eucalyptus , Pinus y Sequoia , que tienen corteza gruesa para resistir incendios y emplean piriscencia . [ 306 ] [ 307 ]

Participación humana

Vista aérea de incendios forestales provocados intencionadamente en la cordillera de Khun Tan , Tailandia . Estos incendios son iniciados cada año por agricultores locales para favorecer el crecimiento de un tipo específico de hongo.

El uso humano del fuego con fines agrícolas y de caza durante el Paleolítico y el Mesolítico alteró los paisajes y regímenes de incendios preexistentes. Los bosques fueron reemplazados gradualmente por vegetación más pequeña que facilitó los viajes, la caza, la recolección de semillas y la siembra. [ 308 ] En la historia humana registrada, se mencionan alusiones menores a incendios forestales en la Biblia y por escritores clásicos como Homero . Sin embargo, si bien los antiguos escritores hebreos, griegos y romanos eran conscientes de los incendios, no estaban muy interesados ​​en las tierras no cultivadas donde ocurrían incendios forestales. [ 309 ] [ 310 ] Los incendios forestales se utilizaron en batallas a lo largo de la historia humana como armas térmicas primitivas . Desde la Edad Media , se escribieron relatos de quemas ocupacionales , así como costumbres y leyes que regían el uso del fuego. En Alemania, se documentó la quema regular en 1290 en el Odenwald y en 1344 en la Selva Negra . [ 311 ] En la Cerdeña del siglo XIV , se utilizaban cortafuegos para la protección contra incendios forestales. En España, durante la década de 1550, Felipe II desaconsejó la cría de ovejas en ciertas provincias debido a los efectos nocivos de los incendios utilizados en la trashumancia . [ 309 ] [ 310 ] Ya en el siglo XVII, se observó a los nativos americanos utilizando el fuego para diversos fines, como el cultivo, la señalización y la guerra. El botánico escocés David Douglas observó el uso nativo del fuego para el cultivo de tabaco, para atraer ciervos a áreas más pequeñas con fines de caza y para mejorar la recolección de miel y saltamontes. El carbón vegetal encontrado en depósitos sedimentarios frente a la costa del Pacífico de América Central sugiere que se produjeron más incendios en los 50 años anteriores a la colonización española de América que después de la colonización. [ 312 ] En la región báltica posterior a la Segunda Guerra Mundial , los cambios socioeconómicos llevaron a normas de calidad del aire más estrictas y a la prohibición de incendios, lo que eliminó las prácticas tradicionales de quema. [ 311 ] A mediados del siglo XIX, exploradores del HMS Beagle observaron a los aborígenes australianos utilizando el fuego para desbrozar terrenos, cazar y regenerar plantas comestibles en un método que más tarde se denominó agricultura con fuego. . [ 313 ] Este uso cuidadoso del fuego se ha empleado durante siglos en tierras protegidas por el Parque Nacional Kakadu para fomentar la biodiversidad. [ 314 ]

Los incendios forestales suelen ocurrir durante períodos de aumento de temperatura y sequía . Un aumento en el flujo de detritos relacionado con incendios en los abanicos aluviales del noreste del Parque Nacional de Yellowstone se relacionó con el período entre 1050 y 1200 d. C., coincidiendo con el Período Cálido Medieval . [ 315 ] Sin embargo, la influencia humana causó un aumento en la frecuencia de incendios. Los datos dendrocronológicos de cicatrices de incendios y datos de capas de carbón en Finlandia sugieren que, si bien muchos incendios ocurrieron durante condiciones de sequía severa, un aumento en el número de incendios durante 850 a. C. y 1660 d. C. puede atribuirse a la influencia humana. [ 316 ] La evidencia de carbón de las Américas sugirió una disminución general en incendios forestales entre 1 d. C. y 1750 en comparación con años anteriores. Sin embargo, un período de mayor frecuencia de incendios entre 1750 y 1870 fue sugerido por datos de carbón de América del Norte y Asia, atribuido al crecimiento de la población humana e influencias como las prácticas de desmonte de tierras. Este período fue seguido por una disminución general de los incendios en el siglo XX, vinculada a la expansión de la agricultura, el aumento del pastoreo de ganado y los esfuerzos de prevención de incendios. [ 317 ] Un metaanálisis encontró que se quemaba anualmente 17 veces más tierra en California antes de 1800 en comparación con las últimas décadas (1.800.000 hectáreas/año en comparación con 102.000 hectáreas/año). [ 318 ]

Según un artículo publicado en la revista Science , el número de incendios naturales y provocados por el hombre disminuyó un 24,3 % entre 1998 y 2015. Los investigadores explican esto como una transición del nomadismo a un estilo de vida sedentario y la intensificación de la agricultura , lo que conllevó una disminución en el uso del fuego para la limpieza de terrenos. [ 319 ] [ 320 ]

El aumento de ciertas especies de árboles (es decir, coníferas ) sobre otras (es decir, árboles de hoja caduca ) puede aumentar el riesgo de incendios forestales, especialmente si estos árboles también se plantan en monocultivos . [ 321 ] [ 322 ] Algunas especies invasoras , introducidas por los humanos (es decir, para la industria de la pulpa y el papel ) también han aumentado en algunos casos la intensidad de los incendios forestales. Ejemplos incluyen especies como el eucalipto en California [ 323 ] [ 324 ] y el pasto gamba en Australia.

Sociedad y cultura

Los incendios forestales tienen cabida en muchas culturas. "Extenderse como la pólvora" es una expresión común en inglés que significa algo que "afecta rápidamente o se da a conocer a más y más personas". [ 325 ]

Se ha atribuido a la actividad de los incendios forestales un factor importante en el desarrollo de la Antigua Grecia . En la Grecia moderna, como en muchas otras regiones, es el desastre más común causado por un peligro natural y ocupa un lugar destacado en la vida social y económica de su población. [ 326 ]

En 1937, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt inició una campaña nacional de prevención de incendios, destacando el papel de la negligencia humana en los incendios forestales. Los carteles posteriores del programa presentaban al Tío Sam , personajes de la película de Disney Bambi y la mascota oficial del Servicio Forestal de los Estados Unidos , el Oso Smokey . [ 327 ] La campaña de prevención de incendios del Oso Smokey ha dado como resultado uno de los personajes más populares de los Estados Unidos; durante muchos años existió una mascota viva del Oso Smokey, y ha sido conmemorada en sellos postales. [ 328 ]

También existen importantes impactos sociales indirectos o de segundo orden derivados de los incendios forestales, como la presión sobre las empresas de servicios públicos para evitar que los equipos de transmisión de energía se conviertan en fuentes de ignición, y la cancelación o no renovación del seguro de vivienda para los residentes que viven en zonas propensas a incendios forestales. [ 329 ]

Véase también

Fuentes

 Este artículo incorpora texto de una obra de contenido libre . Licencia CC BY 4.0 ( declaración de licencia/permiso ). Texto tomado de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2025 , Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 Este artículo incorpora texto de una obra de contenido libre . Licencia CC BY 4.0 ( declaración de licencia/permiso ). Texto tomado de El impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria 2025 , Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Referencias

  1. Diccionario avanzado para estudiantes de Cambridge (3.ª  ed.). Cambridge University Press. 2008. ISBN 978-0-521-85804-5Archivado del original el 13 de agosto de 2009 .
  2. "Glosario canadiense de gestión de incendios forestales de CIFFC" . BBC Earth . Archivado del original (PDF) el 16 de octubre de 2015. Consultado el 13 de febrero de 2016 .
  3. "Sequía, mortalidad de árboles e incendios forestales en bosques adaptados a incendios frecuentes" (PDF) . Facultad de Recursos Naturales de UC Berkeley . Archivado (PDF) del original el 9 de agosto de 2022. Consultado el 15 de marzo de 2022 .
  4. Flannigan, MD; Amiro, BD; Logan, KA; Stocks, BJ; Wotton, BM (julio de 2006). "Incendios forestales y cambio climático en el siglo XXI". Estrategias de mitigación y adaptación para el cambio global . 11 (4): 847– 859. doi : 10.1007/s11027-005-9020-7 .
  5. Graham, et al. , 12, 36
  6. Guía del comunicador del Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales para la gestión de incendios forestales , 4–6.
  7. 1 2 "Manual de la línea de fuego del Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales, Apéndice B: Comportamiento del fuego" (PDF) . Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Abril de 2006. Archivado (PDF) del original el 17 de diciembre de 2008. Recuperado el 11 de diciembre de 2008 .
  8. Trigo, Ricardo M.; Provenzale, Antonello; Llasat, María Carmen; Agha Kouchak, Amir; Hardenberg, Jost von; Turco, Marco (6 de marzo de 2017). "Sobre el papel clave de las sequías en la dinámica de los incendios estivales en la Europa mediterránea" . Informes científicos . 7 (1): 81. Código Bib : 2017NatSR...7...81T . doi : 10.1038/s41598-017-00116-9 . ISSN 2045-2322 . PMC 5427854 . PMID 28250442 .   
  9. Westerling, AL; Hidalgo, HG; Cayan, DR; Swetnam, TW (18 de agosto de 2006). "El calentamiento y la primavera más temprana aumentan la actividad de incendios forestales en el oeste de EE . UU." . Science . 313 (5789): 940– 943. Bibcode : 2006Sci...313..940W . doi : 10.1126/science.1128834 . hdl : 10669/29855 . ISSN 0036-8075 . PMID 16825536 .  
  10. 1 2 3 4 Parmesan, C., MD Morecroft, Y. Trisurat, R. Adrian, GZ Anshari, A. Arneth, Q. Gao, P. Gonzalez, R. Harris, J. Price, N. Stevens y GH Talukdarr, 2022: Capítulo 2: Ecosistemas terrestres y de agua dulce y sus servicios Archivado el 21 de mayo de 2023 en Wayback Machine . En: Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático Archivado el 28 de febrero de 2022 en Wayback Machine "Ecosistemas terrestres y de agua dulce y sus servicios". Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad . 2023. págs. 197– 378. doi : 10.1017/9781009325844.004 . ISBN  978-1-009-32584-4.
  11. "Principales tipos de desastres y tendencias asociadas" . lao.ca.gov . Oficina del Analista Legislativo . 10 de enero de 2019. Archivado del original el 3 de junio de 2023. Consultado el 22 de septiembre de 2020 .
  12. Machemer, Theresa (9 de julio de 2020). "Las consecuencias de gran alcance de los incendios forestales siberianos provocados por el cambio climático" . Revista Smithsonian . Archivado del original el 5 de junio de 2023. Consultado el 22 de septiembre de 2020 .
  13. Australia, Geociencias del Gobierno (25 de julio de 2017). "Incendio forestal" . www.ga.gov.au. Archivado del original el 1 de septiembre de 2022. Consultado el 22 de septiembre de 2020 .
  14. "Incendios forestales en Columbia Británica: Se declara el estado de emergencia en Kelowna y se inician evacuaciones" . Global News . Archivado del original el 18 de agosto de 2023. Consultado el 18 de agosto de 2023 .
  15. 1 2 3 D'Angelo, Gennaro; Guimond, Steve; Reisner, Jon; Peterson, David A.; Dubey, Manvendra (27 de mayo de 2022). "Masa y duración del humo estratosférico contrastantes de los megaincendios canadienses de 2017 y australianos de 2019/2020: simulaciones globales y observaciones satelitales". Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 127 (10) e2021JD036249. Bibcode : 2022JGRD..12736249D . doi : 10.1029/2021JD036249 . hdl : 11603/27223 .
  16. 1 2 IPCC, 2021: Resumen para responsables políticos. Archivado el 11 de agosto de 2021 en Wayback Machine . En: Cambio climático 2021: Bases científicas físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Archivado el 26 de mayo de 2023 en Wayback Machine . «Resumen para responsables políticos». Cambio climático 2021: Bases científicas físicas . 2023. págs. 3-32 . doi : 10.1017/9781009157896.001 . ISBN  978-1-009-15789-6.
  17. Heidari, Hadi; Arabi, Mazdak; Warziniack, Travis (agosto de 2021). "Efectos del cambio climático en la actividad de incendios de origen natural en los bosques nacionales del oeste de EE. UU." . Atmosphere . 12 (8): 981. Bibcode : 2021Atmos..12..981H . doi : 10.3390/atmos12080981 .
  18. DellaSalla, Dominick A.; Hanson, Chad T. (2015). La importancia ecológica de los incendios de severidad mixta . Elsevier . ISBN 978-0-12-802749-3.
  19. Hutto, Richard L. (1 de diciembre de 2008). "La importancia ecológica de los incendios forestales severos: a algunos les gusta el calor" . Aplicaciones ecológicas . 18 (8): 1827– 1834. Bibcode : 2008EcoAp..18.1827H . doi : 10.1890/08-0895.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 19263880. Archivado del original el 9 de julio de 2023. Recuperado el 27 de agosto de 2019 .  
  20. 1 2 Stephen J. Pyne. "Cómo las plantas usan el fuego (y son usadas por él)" . NOVA online. Archivado del original el 8 de agosto de 2009. Recuperado el 30 de junio de 2009 .
  21. "Causas y evaluaciones de incendios forestales (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.)" . www.nps.gov . Consultado el 20 de mayo de 2026 .
  22. "Estrategias de prevención de incendios forestales" (PDF) . Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Marzo de 1998. pág. 17. Archivado del original (PDF) el 9 de diciembre de 2008. Consultado el 3 de diciembre de 2008 . 
  23. Scott, A. (2000). "La historia del fuego en el Pre-Cuaternario". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 164 ( 1– 4): 281– 329. Bibcode : 2000PPP...164..281S . doi : 10.1016/S0031-0182(00)00192-9 .
  24. Karki, 7, 11–19.
  25. Boxall, Bettina (5 de enero de 2020). "Los incendios provocados por el hombre desencadenan los peores incendios forestales de California, pero reciben poca atención estatal" . San Diego Union-Tribune . Archivado del original el 19 de junio de 2023. Recuperado el 25 de noviembre de 2020 .
  26. Liu, Zhihua; Yang, Jian; Chang, Yu; Weisberg, Peter J.; He, Hong S. (junio de 2012). "Patrones espaciales y factores determinantes de la ocurrencia de incendios y su tendencia futura bajo el cambio climático en un bosque boreal del noreste de China". Global Change Biology . 18 (6): 2041– 2056. Bibcode : 2012GCBio..18.2041L . doi : 10.1111/j.1365-2486.2012.02649.x . ISSN 1354-1013 . S2CID 26410408 .  
  27. de Rigo, Daniele; Libertà, Giorgio; Houston Durrant, Tracy; Artés Vivancos, Tomás; San-Miguel-Ayanz, Jesús (2017). Extremos del peligro de incendios forestales en Europa bajo el cambio climático: variabilidad e incertidumbre . Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. pag. 71.doi : 10.2760 /13180 . ISBN  978-92-79-77046-3.
  28. Krock, Lexi (junio de 2002). "El mundo en llamas" . NOVA online – Public Broadcasting System (PBS). Archivado del original el 27 de octubre de 2009. Recuperado el 13 de julio de 2009 .
  29. Balch, Jennifer K.; Bradley, Bethany A.; Abatzoglou, John T.; Nagy, R. Chelsea; Fusco, Emily J.; Mahood, Adam L. (2017). "Los incendios forestales provocados por el hombre expanden el nicho del fuego en los Estados Unidos" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 114 (11): 2946– 2951. Bibcode : 2017PNAS..114.2946B . doi : 10.1073/pnas.1617394114 . ISSN 1091-6490 . PMC 5358354. PMID 28242690 .   
  30. "Investigación de incendios forestales" . Centro Nacional Interagencial de Incendios .
  31. 1p21.admin (29 de mayo de 2025). "Condados de California con mayor riesgo de incendios forestales en 2026" . Panish | Shea | Ravipudi LLP . Consultado el 22 de octubre de 2025 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  32. "Cómo Rupert Murdoch está influyendo en el debate sobre los incendios forestales en Australia" . The New York Times . 8 de enero de 2020. Archivado del original el 21 de junio de 2023. Recuperado el 21 de junio de 2023. Un estudio independiente encontró que los bots y trolls en línea exageraban el papel de los incendios provocados, al mismo tiempo que un artículo en [el periódico propiedad de Murdoch] The Australian que hacía afirmaciones similares se convirtió en la publicación más popular en el sitio web del periódico", escribe The New York Times. "Todo es parte de lo que los críticos ven como un esfuerzo implacable liderado por el poderoso medio de comunicación para hacer lo que también ha hecho en Estados Unidos y Gran Bretaña : culpar a la izquierda, proteger a los líderes conservadores y desviar la atención del cambio climático. 
  33. Kaminski, Isabella (12 de junio de 2023). "¿El cambio climático causó los incendios forestales en Canadá?" . BBC News . Archivado del original el 12 de junio de 2023. Consultado el 18 de junio de 2023 .
  34. "¿Quién está alimentando las teorías descabelladas sobre los incendios forestales de Canadá?" . CBC News . 15 de junio de 2023. Archivado del original el 17 de junio de 2023. Recuperado el 17 de junio de 2023. Cuando muchos incendios comenzaron a la vez en Quebec, la gente lo tomó como evidencia de incendio provocado, y sus afirmaciones obtuvieron millones de visitas en línea. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el meteorólogo Wagstaffe, quien explicó que una serie de rayos pueden causar muchos puntos calientes latentes debajo de combustibles superficiales humedecidos por la lluvia; y luego, cuando esos combustibles superficiales se secan todos simultáneamente por el viento diurno, entonces todos se encienden en incendios de gran magnitud al mismo tiempo. Wagstaffe también corrigió la idea de que las quemas controladas son incendios provocados patrocinados por el Estado.
  35. "Cómo influye el incendio provocado en los incendios forestales de California" . High Country News . 15 de octubre de 2021. Archivado del original el 30 de agosto de 2023. Consultado el 30 de agosto de 2023 .
  36. Krajick, Kevin (mayo de 2005). "Fuego en el agujero" . Revista Smithsonian . Archivado del original el 3 de septiembre de 2010. Recuperado el 30 de julio de 2009 .
  37. 1 2 Graham, et al ., iv.
  38. Graham, et al ., 9, 13
  39. Rincon, Paul (9 de marzo de 2005). «Los incendios de turba en Asia contribuyen al calentamiento global» . Noticias de la British Broadcasting Corporation (BBC). Archivado del original el 19 de diciembre de 2008. Consultado el 9 de diciembre de 2008 .
  40. Hamers, Laurel (29 de julio de 2019). "Cuando los pantanos arden, el medio ambiente se ve afectado" . Science News . Archivado del original el 3 de enero de 2020. Consultado el 15 de agosto de 2019 .
  41. ^ Graham, et al ., IV, 10, 14
  42. Andrew C. Scott; David MJS Bowman; William J. Bond; Stephen J. Pyne; Martin E. Alexander (2014). Fuego en la tierra: una introducción . Chichester, West Sussex: Wiley. ISBN 978-1-119-95357-9OCLC 854761793 
  43. 1 2 "Iniciativa Global contra Incendios: Incendios y Especies Invasoras" . The Nature Conservancy. Archivado del original el 12 de abril de 2009. Recuperado el 3 de diciembre de 2008 .
  44. ^ Graham, et al ., iv, 8, 11, 15.
  45. Butler, Rhett (19 de junio de 2008). "El auge mundial de las materias primas impulsa un nuevo ataque contra el Amazonas" . Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales de Yale. Archivado del original el 11 de abril de 2009. Recuperado el 9 de julio de 2009 .
  46. "La ciencia de los incendios forestales" . Centro Nacional Interagencial de Incendios. Archivado del original el 5 de noviembre de 2008. Consultado el 21 de noviembre de 2008 .
  47. Graham, et al ., 12.
  48. 1 2 Guía del comunicador del Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales para la gestión de incendios forestales , 3.
  49. "Las cenizas cubren las zonas afectadas por los incendios en el sur de California" . NBC News. Associated Press. 15 de noviembre de 2008. Archivado del original el 30 de noviembre de 2020. Consultado el 4 de diciembre de 2008 .
  50. "Influencia de la estructura forestal en el comportamiento de los incendios forestales y la gravedad de sus efectos" (PDF) . Servicio Forestal de los Estados Unidos. Noviembre de 2003. Archivado (PDF) del original el 17 de diciembre de 2008. Consultado el 19 de noviembre de 2008 .
  51. "Prepárese para un incendio forestal" . Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Archivado del original el 29 de octubre de 2008. Consultado el 1 de diciembre de 2008 .
  52. Glosario de terminología de incendios forestales , 74.
  53. ^ de Sousa Costa y Sandberg, 229–230.
  54. "Rayo de la muerte de Arquímedes: Pruebas de viabilidad de la idea" . Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Octubre de 2005. Archivado del original el 7 de febrero de 2009. Consultado el 1 de febrero de 2009 .
  55. "Los satélites rastrean las cicatrices de los incendios forestales en Europa" . Agencia Espacial Europea. 27 de julio de 2004. Archivado del original el 10 de noviembre de 2008. Consultado el 12 de enero de 2009 .
  56. Graham, et al ., 10–11.
  57. "Protegiendo su hogar de los daños causados ​​por incendios forestales" (PDF) . Alianza de Florida para Hogares Seguros (FLASH). pág. 5. Archivado (PDF) del original el 19 de julio de 2011. Recuperado el 3 de marzo de 2010 . 
  58. Facturación, 5–6
  59. Graham, et al ., 12
  60. Shea, Neil (julio de 2008). "Under Fire" . National Geographic . Archivado del original el 15 de febrero de 2009. Recuperado el 8 de diciembre de 2008 .
  61. Graham, et al ., 16.
  62. Graham, et al ., 9, 16.
  63. "Volumen 1: El incendio de Kilmore East" . Comisión Real de Incendios Forestales de Victoria de 2009. Comisión Real de Incendios Forestales de Victoria, Australia. Julio de 2010. ISBN 978-0-9807408-2-0Archivado del original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 26 de octubre de 2013 .
  64. Guía del comunicador del Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales para la gestión de incendios forestales , 4.
  65. Graham, et al ., 16–17.
  66. Olson, et al. , 2
  67. "El refugio contra incendios de nueva generación" (PDF) . Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Marzo de 2003. pág. 19. Archivado (PDF) del original el 16 de enero de 2009. Recuperado el 16 de enero de 2009 . 
  68. Glosario de terminología de incendios forestales , 69.
  69. de Souza Costa y Sandberg, 228
  70. Guía del comunicador del Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales para la gestión de incendios forestales , 5.
  71. San-Miguel-Ayanz, et al. , 364.
  72. Glosario de terminología de incendios forestales , 73.
  73. Luo, Kaiwei; Wang, Xianli; Castellanos-Acuna, Dante; Flannigan, Mike (17 de abril de 2026). "Una restricción climática diurna debilitada conduce a horas de quema más largas en América del Norte" . Science Advances . 12 (16) eaed0725. doi : 10.1126/sciadv.aed0725 . PMC 13089344. PMID 41996499 .  
  74. 1 2 Haddad, Mohammed; Hussein, Mohammed (19 de agosto de 2021). "Mapeo de incendios forestales en todo el mundo" . Al Jazeera. Archivado del original el 19 de agosto de 2021.Fuente de datos: Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres . Se consideran desastres por incendios forestales aquellos que causan al menos 10 muertes o afectan a más de 100 personas.
  75. "Estadísticas de incendios" . CIFFC.net . Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC). Octubre de 2023. Consultado el 25 de octubre de 2023 .{{cite web}}CS1 maint: servicio de archivo obsoleto ( enlace ). Citado por Livingston, Ian (24 de octubre de 2023). "El clima de la Tierra rompe récords de calor. Estos 5 gráficos muestran cómo" . The Washington Post . Archivado del original el 24 de octubre de 2023.
  76. Cunningham, Calum; Bowman, David; Williamson, Grant (25 de junio de 2024). «Los incendios forestales extremos están aumentando a nivel mundial, impulsados ​​por la crisis climática» . Phys.org . Archivado del original el 25 de junio de 2024.Cunningham, Calum X.; Williamson, Grant J.; Bowman, David MJS (24 de junio de 2024). "Aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales más extremos en la Tierra". Nature Ecology & Evolution . 8 (8): 1420– 1425. Bibcode : 2024NatEE...8.1420C . doi : 10.1038/s41559-024-02452-2 . PMID 38914710 .  
  77. 1 2 Potapov, Peter; Tyukavina, Alexandra; Turubanova, Svetlana; Hansen, Matthew C.; et al. (21 de julio de 2025). " Perturbación forestal global sin precedentes debido a incendios en 2023 y 2024" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 122 (30) e2505418122. Bibcode : 2025PNAS..12205418P . doi : 10.1073/pnas.2505418122 . PMC 12318170. PMID 40690667 .   Figura 1A.
  78. Jones, Matthew; Smith, Adam; Betts, Richard; Canadell, Josep; Prentice, Collin; Le Quéré, Corrine. "El cambio climático aumenta el riesgo de incendios forestales" . ScienceBrief . Archivado del original el 26 de enero de 2024. Consultado el 16 de febrero de 2022 .
  79. Seager, Richard; Hooks, Allison; Williams, A. Park; Cook, Benjamin; Nakamura, Jennifer; Henderson, Naomi (junio de 2015). "Climatología, variabilidad y tendencias en el déficit de presión de vapor en EE. UU., una cantidad meteorológica importante relacionada con los incendios" . Journal of Applied Meteorology and Climatology . 54 (6): 1121– 1141. Bibcode : 2015JApMC..54.1121S . doi : 10.1175/JAMC-D-14-0321.1 . ISSN 1558-8424 vía American Meteorological Society. 
  80. 1 2 Dunne, Daisy (14 de julio de 2020). "Explicación: Cómo el cambio climático está afectando a los incendios forestales en todo el mundo" . Carbon Brief . Archivado del original el 19 de diciembre de 2023. Recuperado el 17 de febrero de 2022 .
  81. Zheng, Bo; Ciais, Philippe; Chevallier, Frederic; Chuvieco, Emilio; Chen, Yang; Yang, Hui (24 de septiembre de 2021). "Aumento de las emisiones de incendios forestales a pesar de la disminución de la superficie quemada global" . Science Advances . 7 (39) eabh2646. doi : 10.1126/sciadv.abh2646 . PMC 8462883. PMID 34559570 .  
  82. ^ Janssen, Thomas AJ; Jones, Mateo W.; Finney, Declan; van der Werf, Guido R.; van Wees, Dave; Xu, Wenxuan; Veraverbeke, Sander (diciembre de 2023). "Los bosques extratropicales corren cada vez más riesgo debido a los incendios provocados por rayos" . Geociencia de la naturaleza . 16 (12): 1136– 1144. doi : 10.1038/s41561-023-01322-z . ISSN 1752-0908 . 
  83. "Lista cronológica de eventos de mil millones de dólares en EE. UU." . Servicio de información y satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Archivado del original el 15 de septiembre de 2001. Consultado el 4 de febrero de 2009 .
  84. McKenzie, et al. , 893
  85. ^ Provenzale, Antonello; Llasat, María Carmen; Montávez, Juan Pedro; Jerez, Sonia; Bedia, Joaquín; Rosa-Cánovas, Juan José; Turco, Marco (2 de octubre de 2018). "Incendios exacerbados en la Europa mediterránea debido al calentamiento antropogénico proyectado con modelos climáticos-incendios no estacionarios" . Comunicaciones de la naturaleza . 9 (1): 3821. Código Bib : 2018NatCo...9.3821T . doi : 10.1038/s41467-018-06358-z . ISSN 2041-1723 . PMC 6168540 . PMID 30279564 .   
  86. Graham, et al ., 2
  87. Hartmann, Henrik; Bastos, Ana; Das, Adrian J.; Esquivel-Muelbert, Adriane; Hammond, William M.; Martínez-Vilalta, Jordi; McDowell, Nate G.; Powers, Jennifer S. ; Pugh, Thomas AM; Ruthrof, Katinka X.; Allen, Craig D. (20 de mayo de 2022). "Riesgos del cambio climático para la salud forestal mundial: aparición de eventos inesperados de elevada mortalidad de árboles en todo el mundo". Annual Review of Plant Biology . 73 (1): 673– 702. Bibcode : 2022ARPB...73..673H . doi : 10.1146/annurev-arplant-102820-012804 . OSTI 1876701 . PMID 35231182 .  
  88. Brando, Paulo M.; Paolucci, Lucas; Ummenhofer, Caroline C.; Ordway, Elsa M.; Hartmann, Henrik; Cattau, Megan E.; Rattis, Ludmila; Medjibe, Vincent; Coe, Michael T.; Balch, Jennifer (30 de mayo de 2019). "Sequías, incendios forestales y ciclo del carbono forestal: una síntesis pantropical" . Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 47 (1): 555– 581. Bibcode : 2019AREPS..47..555B . doi : 10.1146/annurev-earth-082517-010235 . ISSN 0084-6597 . S2CID 189975585 .  
  89. Anuprash (28 de enero de 2022). "¿Qué causa los incendios forestales? Comprenda la ciencia aquí" . TechiWiki . Archivado del original el 14 de febrero de 2022. Recuperado el 14 de febrero de 2022 .
  90. "Terminología de incendios" . Fs.fed.us. Archivado del original el 7 de julio de 2022. Consultado el 28 de febrero de 2019 .
  91. Williams, A. Park; Abatzoglou, John T.; Gershunov, Alexander; Guzman-Morales, Janin; Bishop, Daniel A.; Balch, Jennifer K.; Lettenmaier, Dennis P. (2019). "Impactos observados del cambio climático antropogénico en los incendios forestales en California" . Earth's Future . 7 (8): 892– 910. Bibcode : 2019EaFut...7..892W . doi : 10.1029/2019EF001210 . ISSN 2328-4277 . 
  92. Cheney, NP (1 de enero de 1995). "Incendios forestales: una parte integral del medio ambiente de Australia" . 1301.0 - Anuario de Australia, 1995. Oficina Australiana de Estadística . Archivado del original el 6 de septiembre de 2023. Recuperado el 14 de enero de 2020. En 1974-75 [...] en esta temporada los incendios quemaron más de 117 millones de hectáreas o el 15 por ciento de la superficie terrestre total de este continente.
  93. "Incendio forestal de Nueva Gales del Sur, diciembre de 1974 - Nueva Gales del Sur" . Instituto Australiano para la Resiliencia ante Desastres . Gobierno de Australia. Archivado del original el 13 de enero de 2020. Consultado el 13 de enero de 2020. Aproximadamente el 15 por ciento de la superficie terrestre de Australia sufrió daños extensos por incendios. Esto equivale a aproximadamente 117 millones de hectáreas.
  94. Cole, Brendan (7 de enero de 2020). "¿Qué causó los incendios forestales en Australia? En medio de los peores incendios en una década, 24 personas son acusadas de incendio provocado" . Newsweek . Consultado el 14 de febrero de 2020. En 1974, 117 millones de hectáreas de tierra fueron quemadas en incendios forestales en el centro de Australia.{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  95. Mientras el humo de los incendios forestales asfixia Sídney, el primer ministro australiano elude el tema del cambio climático. Archivado el 2 de diciembre de 2019 en Wayback Machine , Time, 21 de noviembre de 2019.
  96. Datos sobre incendios forestales y cambio climático. Archivado el 16 de diciembre de 2019 en Wayback Machine , Climate Council, 13 de noviembre de 2019.
  97. Irfan, Umair (21 de agosto de 2019). «Los incendios forestales azotan el mundo. El más alarmante se produce en la selva amazónica» . Vox. Archivado del original el 13 de septiembre de 2019. Consultado el 23 de agosto de 2019 .
  98. Benson, Michael (28 de diciembre de 2020). «Opinión: Observando cómo arde la Tierra: durante 10 días en septiembre, los satélites en órbita enviaron pruebas trágicas del poder destructivo del cambio climático» . The New York Times . Archivado del original el 4 de abril de 2023. Consultado el 1 de enero de 2021 .
  99. Vargas, Ana Paula (10 de diciembre de 2020). «Resistiendo otro año récord de deforestación y destrucción en la Amazonía brasileña: mientras las autoridades brasileñas niegan el impacto de los incendios provocados, Amazon Watch y nuestros aliados expusieron y desafiaron los crecientes incendios y la deforestación en la Amazonía» . Amazon Watch. Archivado del original el 12 de septiembre de 2023. Recuperado el 1 de enero de 2021 .
  100. Colón, Marcos; de Camões Lima Boaventura, Luís; Jennings, Erik (1 de junio de 2020). «Ofensiva contra la Amazonía: Una pandemia incontrolable (comentario)» . Archivado desde el original el 10 de junio de 2023 . Consultado el 1 de enero de 2021 .
  101. Dom Phillips (2 de enero de 2019). «Jair Bolsonaro lanza un ataque contra la protección de la selva amazónica: una orden ejecutiva transfiere la regulación y la creación de reservas indígenas al Ministerio de Agricultura, controlado por el lobby agroindustrial» . The Guardian . Archivado del original el 26 de abril de 2019. Consultado el 1 de enero de 2021 .
  102. «Incendios forestales: ¿Cómo se relacionan con el cambio climático?» . BBC News . 11 de agosto de 2021. Archivado del original el 12 de octubre de 2023. Consultado el 6 de octubre de 2021 .
  103. Spracklen, Dominick V.; Logan, Jennifer A. ; Mickley, Loretta J.; Park, Rokjin J.; Yevich, Rosemarie; Westerling, Anthony L.; Jaffe, Dan A. (2007). "Los incendios forestales impulsan la variabilidad interanual del aerosol de carbono orgánico en el oeste de EE. UU." en verano" . Geophysical Research Letters . 34 (16) 2007GL030037. Bibcode : 2007GeoRL..3416816S . doi : 10.1029/2007GL030037 . ISSN 1944-8007 . S2CID 5642896 .  
  104. Wofsy, SC; Sachse, GW; Gregory, GL; Blake, DR; Bradshaw, JD; Sandholm, ST; Singh, HB; Barrick, JA; Harriss, RC; Talbot, RW; Shipham, MA; Browell, EV; Jacob, DJ; Logan, JA (30 de octubre de 1992). "Química atmosférica en el Ártico y el subártico: Influencia de incendios naturales, emisiones industriales y aportes estratosféricos" . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 97 (D15): 16731– 16746. Bibcode : 1992JGR....9716731W . doi : 10.1029/92JD00622 .
  105. "El impacto de los incendios forestales en el clima y la calidad del aire" (PDF) . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Archivado (PDF) del original el 2 de junio de 2019. Consultado el 21 de febrero de 2020 .
  106. US EPA, ORD (30 de marzo de 2017). "Investigación sobre incendios forestales: investigación sobre efectos en la salud" . US EPA . Archivado del original el 2 de mayo de 2023. Consultado el 28 de noviembre de 2020 .
  107. Borunda, Alejandra (18 de abril de 2024). "El humo de los incendios forestales contribuye a miles de muertes cada año en los EE. UU." www.npr.org . Archivado del original el 23 de abril de 2024 . Recuperado el 27 de abril de 2024 .
  108. Laura Millan Lombrana; Hayley Warren; Akshat Rathi (10 de febrero de 2020). "Medición del costo del dióxido de carbono de los incendios forestales mundiales del año pasado" . Bloomberg . Archivado del original el 28 de enero de 2023. Consultado el 1 de enero de 2021 .
  109. Boyle, Louise (27 de agosto de 2020). «Los incendios a nivel mundial aumentaron un 13 % con respecto a las cifras récord de 2019» . The Independent. Archivado del original el 14 de enero de 2021. Consultado el 8 de septiembre de 2020 .
  110. Alberts, Elizabeth Claire (18 de septiembre de 2020) .«Cifras desorbitadas»: el CO2 de los incendios de California empequeñece las emisiones de combustibles fósiles del estado . Mongabay. Archivado del original el 30 de junio de 2023. Consultado el 1 de enero de 2021 .
  111. Page, Susan E.; Florian Siegert; John O. Rieley; Hans-Dieter V. Boehm; Adi Jaya y Suwido Limin (11 de julio de 2002). "La cantidad de carbono liberado por incendios de turba y bosques en Indonesia durante 1997". Nature . 420 (6911): 61– 65. Bibcode : 2002Natur.420...61P . doi : 10.1038/nature01131 . PMID 12422213 . 
  112. Tacconi, Luca (febrero de 2003). "Incendios en Indonesia: causas, costos e implicaciones políticas (Documento ocasional CIFOR n.° 38)" (PDF) . Documento ocasional . Bogor, Indonesia: Centro para la Investigación Forestal Internacional. ISSN 0854-9818 . Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2009. Consultado el 6 de febrero de 2009 . 
  113. Bassetti, Francesco (31 de agosto de 2019). "Los efectos de los incendios forestales en un futuro con cero emisiones de carbono" . Foresight . Archivado del original el 28 de noviembre de 2020. Recuperado el 16 de noviembre de 2020 .
  114. Rana, Md. Sohel; Guzman, Marcelo I. (22 de octubre de 2020). "Oxidación de aldehídos fenólicos por ozono y radicales hidroxilo en la interfaz aire-agua" . The Journal of Physical Chemistry A. 124 ( 42): 8822– 8833. Bibcode : 2020JPCA..124.8822R . doi : 10.1021/acs.jpca.0c05944 . ISSN 1089-5639 . PMID 32931271 .  
  115. "La toxicidad del humo de los incendios forestales aumenta con el tiempo y supone un riesgo para la salud pública, según un químico británico" . UKNow . 15 de octubre de 2020. Archivado del original el 4 de abril de 2023. Consultado el 31 de octubre de 2020 .
  116. "A medida que el humo de los incendios forestales envejece en la atmósfera, aumenta su toxicidad" . phys.org . Archivado del original el 4 de abril de 2023. Consultado el 31 de octubre de 2020 .
  117. Baumgardner, D.; et al. (2003). "Calentamiento de la baja estratosfera ártica por partículas que absorben la luz". Reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana . San Francisco, California. 
  118. Mufson, Steven. "Lo que necesitas saber sobre los incendios en la selva amazónica" . Washington Post . Archivado del original el 27 de agosto de 2019.
  119. David, Aaron T.; Asarian, J. Eli; Lake, Frank K. (2018). "El humo de los incendios forestales enfría las temperaturas del agua de ríos y arroyos en verano" . Water Resources Research . 54 (10): 7273– 7290. Bibcode : 2018WRR....54.7273D . doi : 10.1029/2018WR022964 . Archivado del original el 26 de julio de 2023. Recuperado el 26 de julio de 2023 .
  120. "Cómo el clima extremo puede enfriar el planeta" . National Geographic . 6 de agosto de 2021. Archivado del original el 6 de agosto de 2021.
  121. Liu, Cheng-Cheng; Portmann, Robert W.; Liu, Shang; Rosenlof, Karen H.; Peng, Yifeng; Yu, Pengfei (2022). "Forzamiento radiativo efectivo significativo del humo de incendios forestales estratosféricos" . Geophysical Research Letters . 49 (17) e2022GL100175. Bibcode : 2022GeoRL..4900175L . doi : 10.1029/2022GL100175 . S2CID 252148515 . 
  122. Biello, David (8 de junio de 2007). "Impure as the Driven Snow" . Scientific American . Archivado del original el 7 de noviembre de 2023. Recuperado el 7 de noviembre de 2023 .
  123. Karki, 6.
  124. ^ van Wagtendonk (2007), 14.
  125. ^ van Wagtendonk (1996), 1156.
  126. San-Miguel-Ayanz, et al. , 361.
  127. "Backburn" . MSN Encarta. Archivado del original el 10 de julio de 2009. Consultado el 9 de julio de 2009 .
  128. "Reino Unido: El papel del fuego en la ecología de los brezales del sur de Gran Bretaña" . Noticias internacionales sobre incendios forestales . 18 : 80–81 . Enero de 1998. Archivado del original el 16 de julio de 2011. Consultado el 9 de julio de 2009 .
  129. "Quemas controladas" . SmokeyBear.com. Archivado del original el 20 de octubre de 2008. Consultado el 21 de noviembre de 2008 .
  130. "Gestión de incendios: Uso de incendios forestales" . Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Archivado del original el 1 de noviembre de 2020. Consultado el 26 de septiembre de 2021 .
  131. "Expertos internacionales estudian formas de combatir los incendios forestales" . Noticias de la Voz de América (VOA). 24 de junio de 2009. Archivado del original el 7 de enero de 2010. Consultado el 9 de julio de 2009 .
  132. Estrategia interinstitucional para la implementación de la política federal sobre incendios forestales , texto completo
  133. Guía del comunicador del Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales para la gestión de incendios forestales , texto completo
  134. Fuego. La experiencia australiana , 5–6.
  135. Graham, et al ., 15.
  136. 1 2 Noss, Reed F.; Franklin, Jerry F.; Baker, William L.; Schoennagel, Tania ; Moyle, Peter B. (1 de noviembre de 2006). "Gestión de bosques propensos a incendios en el oeste de Estados Unidos" . Frontiers in Ecology and the Environment . 4 (9): 481– 487. doi : 10.1890/1540-9295(2006)4 [ 481:MFFITW ] 2.0.CO ; 2. ISSN 1540-9309 . Archivado del original el 13 de febrero de 2023. Recuperado el 3 de diciembre de 2019 . 
  137. Lydersen, Jamie M.; North, Malcolm P.; Collins, Brandon M. (15 de septiembre de 2014). "Severidad de un incendio forestal inusualmente grande, el incendio de Rim, en bosques con regímenes de incendios frecuentes relativamente restaurados" . Forest Ecology and Management . 328 : 326–334 . Bibcode : 2014ForEM.328..326L . doi : 10.1016/j.foreco.2014.06.005 . Archivado del original el 13 de febrero de 2020. Recuperado el 16 de julio de 2019 .
  138. "Actualización de la zona de riesgo de incendio y revisión de las normas de construcción de California" (PDF) . CAL FIRE. Mayo de 2007. Archivado (PDF) del original el 26 de febrero de 2009. Consultado el 18 de diciembre de 2008 .
  139. "Proyecto de Ley del Senado de California n.° 1595, Capítulo 366" (PDF) . Estado de California. 27 de septiembre de 2008. Archivado (PDF) del original el 30 de marzo de 2012. Consultado el 18 de diciembre de 2008 .
  140. Karki, 14.
  141. Manning, Richard (1 de diciembre de 2007). "Nuestra prueba de fuego" . onearth.org. Archivado del original el 30 de junio de 2008. Recuperado el 7 de enero de 2009 .
  142. "Eventos extremos: incendios forestales y de vegetación" . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Archivado del original el 14 de enero de 2009. Consultado el 7 de enero de 2009 .
  143. "Conoce a las cabras bomberas de California (podcast)" . What On Earth con Laura Lynch . Canadian Broadcasting Corporation. CBC News. 16 de mayo de 2025. Consultado el 18 de mayo de 2025 .
  144. San-Miguel-Ayanz, et al. , 362.
  145. 1 2 "Una integración de teledetección, SIG y distribución de información para la detección y gestión de incendios forestales" (PDF) . Ingeniería fotogramétrica y teledetección . 64 (10): 977–985 . Octubre de 1998. Archivado del original (PDF) el 16 de agosto de 2009. Recuperado el 26 de junio de 2009 .
  146. "La comunicación por radio mantiene a los guardabosques en contacto" . Archivos digitales de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). 21 de agosto de 1957. Archivado del original el 13 de agosto de 2009. Consultado el 6 de febrero de 2009 .
  147. "Detección y control de incendios forestales" . Comisión Forestal de Alabama. Archivado del original el 20 de noviembre de 2008. Consultado el 12 de enero de 2009 .
  148. Fok, Chien-Liang; Roman, Gruia-Catalin y Lu, Chenyang (29 de noviembre de 2004). "Middleware de agente móvil para redes de sensores: un estudio de caso de aplicación" . Universidad de Washington en St. Louis. Archivado del original (PDF) el 3 de enero de 2007. Recuperado el 15 de enero de 2009 .
  149. Chaczko, Z.; Ahmad, F. (julio de 2005). «Sistema basado en redes de sensores inalámbricos para zonas en riesgo de incendio». Tercera Conferencia Internacional sobre Tecnologías de la Información y Aplicaciones (ICITA'05) . Vol. 2. págs. 203–207 . doi : 10.1109/ICITA.2005.313 . ISBN   978-0-7695-2316-3. S2CID 14472324 . 
  150. "Redes inalámbricas de sensores meteorológicos para la gestión de incendios" . Universidad de Montana – Missoula. Archivado del original el 4 de abril de 2009. Consultado el 19 de enero de 2009 .
  151. Solobera, Javier (9 de abril de 2010). "Detección de incendios forestales mediante redes de sensores inalámbricos con Waspmote" . Libelium Comunicaciones Distribuidas SL. Archivado del original el 17 de abril de 2010. Recuperado el 5 de julio de 2010 .
  152. Thomson, Elizabeth A. (23 de septiembre de 2008). "Prevención de incendios forestales con energía arbórea" . Noticias del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Archivado del original el 29 de diciembre de 2008. Consultado el 15 de enero de 2009 .
  153. "Evaluación de tres sistemas de detección de humo de incendios forestales", 6
  154. "SDSU prueba nueva tecnología de detección de incendios forestales" . San Diego, CA: Universidad Estatal de San Diego. 23 de junio de 2005. Archivado del original el 1 de septiembre de 2006. Consultado el 12 de enero de 2009 .
  155. San-Miguel-Ayanz, et al. , 366–369, 373–375.
  156. Burgos, Matthew (1 de agosto de 2023). "¿Es la inteligencia artificial el futuro de la prevención de incendios forestales?" . Designboom | Revista de arquitectura y diseño . Archivado del original el 14 de agosto de 2023. Consultado el 14 de agosto de 2023 .
  157. «Los devastadores incendios forestales impulsan nuevos sistemas de detección» . BBC News . 3 de agosto de 2023. Archivado del original el 14 de agosto de 2023. Consultado el 14 de agosto de 2023 .
  158. Instituto Tecnológico de Rochester (4 de octubre de 2003). "Nueva investigación sobre detección de incendios forestales permitirá localizar pequeños incendios desde 3048 metros de altura" . ScienceDaily . Archivado del original el 5 de junio de 2008. Consultado el 12 de enero de 2009 .
  159. "Campaña aérea prueba nueva instrumentación para la detección de incendios forestales" . Agencia Espacial Europea. 11 de octubre de 2006. Archivado del original el 13 de agosto de 2009. Consultado el 12 de enero de 2009 .
  160. "Mapas mundiales de incendios ya disponibles en línea en tiempo casi real" . Agencia Espacial Europea. 24 de mayo de 2006. Archivado del original el 13 de agosto de 2009. Consultado el 12 de enero de 2009 .
  161. "La Tierra desde el espacio: el incendio 'Esperanza' de California" . Agencia Espacial Europea. 11 de marzo de 2006. Archivado del original el 10 de noviembre de 2008. Consultado el 12 de enero de 2009 .
  162. "Producto de incendios y humo del sistema de mapeo de riesgos" . Servicio de información y satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Archivado del original el 14 de enero de 2009. Consultado el 15 de enero de 2009 .
  163. Ramachandran, Chandrasekar; Misra, Sudip y Obaidat, Mohammad S. (9 de junio de 2008). "Un enfoque zonal probabilístico para la detección de incendios forestales inspirada en enjambres utilizando redes de sensores". Int. J. Commun. Syst . 21 (10): 1047– 1073. doi : 10.1002/dac.937 .
  164. Miller, Jerry; Borne, Kirk; Thomas, Brian; Huang Zhenping y Chi, Yuechen. "Detección automatizada de incendios forestales mediante redes neuronales artificiales" (PDF) . NASA. Archivado (PDF) del original el 22 de mayo de 2010. Recuperado el 15 de enero de 2009 .
  165. Zhang, Junguo; Li, Wenbin; Han, Ning y Kan, Jiangming (septiembre de 2008). "Sistema de detección de incendios forestales basado en una red de sensores inalámbricos ZigBee". Fronteras de la Silvicultura en China . 3 (3): 369– 374. doi : 10.1007/s11461-008-0054-3 . S2CID 76650011 . 
  166. Visualidad. "Incendios forestales y cambio climático | Efectos de la deforestación en los incendios forestales | GFW" . www.globalforestwatch.org . Archivado del original el 25 de julio de 2023. Consultado el 25 de julio de 2023 .
  167. Earth Science Data Systems, NASA (28 de enero de 2016). "Datos de incendios activos de VIIRS en banda I de 375 m" . Earthdata . Archivado del original el 12 de agosto de 2023. Recuperado el 5 de julio de 2023 .
  168. "NASA-FIRMS" . firms.modaps.eosdis.nasa.gov . Archivado del original el 26 de julio de 2023. Consultado el 25 de julio de 2023 .
  169. "Productos terrestres del VIIRS de la NASA" . viirsland.gsfc.nasa.gov . Archivado del original el 25 de agosto de 2023. Consultado el 25 de julio de 2023 .
  170. Londres, King's College. "Detección satelital más rápida de incendios forestales extremos inminente" . King's College London . Consultado el 4 de marzo de 2025 .
  171. «Una empresa emergente especializada en incendios forestales instala sistemas de inteligencia artificial en el bosque para detectar nuevos incendios y proporcionar alertas rápidas» . 9 de agosto de 2023. Archivado del original el 14 de agosto de 2023. Consultado el 15 de agosto de 2023 .
  172. "Transport Canada recibe autorización especial para apoyar la extinción de incendios forestales" . Agosto de 2023. Archivado del original el 14 de agosto de 2023. Consultado el 15 de agosto de 2023 .
  173. Karki, 16
  174. "China fabrica nieve para extinguir un incendio forestal" . FOXNews.com. 18 de mayo de 2006. Archivado del original el 13 de agosto de 2009. Consultado el 10 de julio de 2009 .
  175. Ambrosia, Vincent G. (2003). "Aplicaciones de gestión de desastres: incendios" (PDF) . Centro de Investigación Ames de la NASA. Archivado del original (PDF) el 24 de julio de 2009. Recuperado el 21 de julio de 2009 .
  176. Plucinski, et al. , 6
  177. "Combatiendo el incendio en el bosque" . CBS News. 17 de junio de 2009. Archivado del original el 19 de junio de 2009. Consultado el 26 de junio de 2009 .
  178. "Resumen del clima de la temporada de incendios forestales de 2008" . Centro Nacional de Datos Climáticos. 11 de diciembre de 2008. Archivado del original el 23 de octubre de 2015. Consultado el 7 de enero de 2009 .
  179. Rothermel, Richard C. (mayo de 1993). «Informe técnico general INT-GTR-299 – Incendio de Mann Gulch: una carrera que no se pudo ganar» . Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Forestal, Estación de Investigación Intermontañosa. Archivado del original el 13 de agosto de 2009. Recuperado el 26 de junio de 2009 .
  180. "Incendios forestales victorianos" . Parlamento de Nueva Gales del Sur . Gobierno de Nueva Gales del Sur. 13 de marzo de 2009. Archivado del original el 27 de febrero de 2010. Consultado el 26 de enero de 2010 .
  181. 1 2 Ellison, A; Evers, C.; Moseley, C.; Nielsen-Pincus, M. (2012). "Gasto del servicio forestal en grandes incendios forestales en el Oeste" (PDF) . Programa de Fuerza Laboral de Ecosistemas . 41 : 1–16 . Archivado del original (PDF) el 23 de noviembre de 2020.
  182. "Región 5 – Gestión de Tierras y Recursos" . Servicio Forestal de los Estados Unidos . Archivado del original el 23 de agosto de 2016. Consultado el 22 de agosto de 2016 .
  183. 1 2 3 4 5 Campbell, Corey; Liz Dalsey (13 de julio de 2012). "Seguridad y salud en la lucha contra incendios forestales" . Blog científico del NIOSH . Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Archivado del original el 9 de agosto de 2012. Recuperado el 6 de agosto de 2012 .
  184. "Lucha contra incendios forestales: consejos prácticos para mantenerse seguro y saludable" (PDF) . Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Archivado (PDF) del original el 22 de marzo de 2014. Consultado el 21 de marzo de 2014 .
  185. "CDC – Lucha contra incendios forestales – Tema de seguridad y salud en el trabajo del NIOSH" . www.cdc.gov . Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional . 31 de mayo de 2018. Archivado del original el 25 de octubre de 2004. Recuperado el 27 de noviembre de 2018. Entre 2000 y 2016, según datos recopilados en el Sistema de Vigilancia de Muertes en Servicio de Bomberos Forestales del NIOSH a partir de tres fuentes de datos, se produjeron más de 350 muertes de bomberos forestales en servicio.
  186. A. Agueda; E. Pastor; E. Planas (2008). "Diferentes escalas para estudiar la efectividad de los retardantes de incendios forestales a largo plazo". Progress in Energy and Combustion Science . 24 (6): 782– 796. Bibcode : 2008PECS...34..782A . doi : 10.1016/j.pecs.2008.06.001 .
  187. 1 2 3 Magill, B. "Funcionarios: El lodo de incendios representa poca amenaza" . Coloradoan.com .
  188. 1 2 Boerner, C.; Coday B.; Noble, J.; Roa, P.; Roux V.; Rucker K.; Wing, A. (2012). "Impacto de los incendios forestales en la cuenca hidrográfica de Clear Creek del suministro de agua potable de la ciudad de Golden" (PDF) . Escuela de Minas de Colorado. Archivado (PDF) del original el 12 de noviembre de 2012.
  189. Eichenseher, T. (2012). "Los incendios forestales de Colorado amenazan el suministro de agua" . National Geographic Daily News . Archivado del original el 10 de julio de 2012.
  190. "Prometeo" . Tymstra, C.; Bryce, RW; Wotton, BM; Armitage, OB 2009. Desarrollo y estructura de Prometeo: el modelo canadiense de simulación del crecimiento de incendios forestales. Informe de información NOR-X-417. Recursos Naturales de Canadá, Servicio Forestal Canadiense, Centro Forestal del Norte, Edmonton, AB. Archivado del original el 3 de febrero de 2011. Consultado el 1 de enero de 2009 .
  191. "FARSITE" . FireModels.org – Software de comportamiento y peligro de incendios, Laboratorio de Ciencias del Fuego de Missoula. Archivado del original el 15 de febrero de 2008. Consultado el 1 de julio de 2009 .
  192. GD Richards, "Un modelo de crecimiento elíptico de frentes de incendios forestales y su solución numérica", Int. J. Numer. Meth. Eng., 30:1163–1179, 1990.
  193. Finney, 1–3.
  194. ^ Alvarado, et al ., 66–68
  195. FAO (2025). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2025. FAO. doi : 10.4060/cd6709en . ISBN 978-92-5-140082-1.
  196. Wang, PK (2003). El mecanismo físico de la inyección de materiales de combustión de biomasa en la estratosfera durante tormentas eléctricas inducidas por incendios . San Francisco: Reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana.
  197. Fromm, M.; Stocks, B.; Servranckx, R.; Lindsey, D. Humo en la estratosfera: lo que los incendios forestales nos han enseñado sobre el invierno nuclear; resumen #U14A-04 . Unión Geofísica Americana, Reunión de Otoño de 2006. Bibcode : 2006AGUFM.U14A..04F .
  198. Graham, et al ., 17
  199. John R. Scala; et al. "Condiciones meteorológicas asociadas con el transporte rápido de productos de incendios forestales canadienses hacia el noreste durante el 5-8 de julio de 2002" (PDF) . Sociedad Meteorológica Estadounidense. Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2009. Recuperado el 4 de febrero de 2009 . 
  200. Breyfogle, Steve; Sue A., Ferguson (diciembre de 1996). "Evaluación del usuario de modelos de dispersión de humo para la quema de biomasa forestal" (PDF) . Servicio Forestal de EE. UU. Archivado (PDF) del original el 26 de febrero de 2009. Recuperado el 6 de febrero de 2009 .
  201. Bravo, AH; ER Sosa; AP Sánchez; PM Jaimes y RMI Saavedra (2002). "Impacto de los incendios forestales en la calidad del aire de la Ciudad de México, 1992–1999". Environmental Pollution . 117 (2): 243– 253. Bibcode : 2002EPoll.117..243B . doi : 10.1016/S0269-7491(01)00277-9 . PMID 11924549 . 
  202. Dore, S.; Kolb, TE; Montes-Helu, M.; Eckert, SE; Sullivan, BW; Hungate, BA; Kaye, JP; Hart, SC; Koch, GW (1 de abril de 2010). "Flujos de carbono y agua de bosques de pino ponderosa perturbados por incendios forestales y aclareo". Ecological Applications . 20 (3): 663– 683. Bibcode : 2010EcoAp..20..663D . doi : 10.1890/09-0934.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 20437955 .  
  203. Douglass, R. (2008). "Cuantificación de los impactos en la salud asociados con las partículas finas debidas a incendios forestales. Tesis de maestría" (PDF) . Nicholas School of the Environment and Earth Sciences of Duke University. Archivado del original (PDF) el 10 de junio de 2010. Recuperado el 1 de abril de 2010 .
  204. Centro Nacional de Investigación Atmosférica (13 de octubre de 2008). "Los incendios forestales provocan contaminación por ozono que incumple las normas sanitarias" . Geophysical Research Letters. Archivado del original el 27 de septiembre de 2011. Consultado el 4 de febrero de 2009 .
  205. Universidad de Colorado en Boulder (16 de febrero de 2025). "Hoy en día se producen menos incendios forestales en Norteamérica que en el pasado, y eso es algo malo" . ScienceDaily.Este estudio se realizó examinando árboles viejos y mapas de incendios, sin basarse en datos gubernamentales antiguos que se consideran poco fiables (véase Politifact, "Las hectáreas quemadas cada año en EE. UU. son mucho menores ahora, incluso en nuestros peores años, que a principios del siglo XX", calificado como "Mayormente falso").
  206. Casado-Ramos, Felena; Vargas-Sanabria, Daniela (21 de febrero de 2025). «Incendios forestales y variables geográficas en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, Costa Rica» . Revista de Investigación de la UNED (en español). 17 e5499. doi : 10.22458/urj.v17i1.5499 . ISSN 1659-441X . Archivado desde el original el 15 de julio de 2025 . Consultado el 6 de agosto de 2025 . 
  207. 1 2 Dellasala, Dominick A.; Lindenmayer, David B.; Hanson, Chad T.; Furnish, Jim (2015). «Tras un incendio». La importancia ecológica de los incendios de severidad mixta . págs. 313–347 . doi : 10.1016/B978-0-12-802749-3.00011-6 . ISBN  978-0-12-802749-3.
  208. Hutto, Richard L. (1 de diciembre de 2008). "La importancia ecológica de los incendios forestales severos: a algunos les gusta el calor" . Aplicaciones ecológicas . 18 (8): 1827– 1834. Bibcode : 2008EcoAp..18.1827H . doi : 10.1890/08-0895.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 19263880. Archivado del original el 9 de julio de 2023. Recuperado el 27 de agosto de 2019 .  
  209. Donato, Daniel C.; Fontaine, Joseph B.; Robinson, W. Douglas; Kauffman, J. Boone; Law, Beverly E. (1 de enero de 2009). "Respuesta de la vegetación a un intervalo corto entre incendios forestales de alta severidad en un bosque mixto de hoja perenne" . Journal of Ecology . 97 (1): 142– 154. Bibcode : 2009JEcol..97..142D . doi : 10.1111/j.1365-2745.2008.01456.x . ISSN 1365-2745 . Archivado del original el 30 de marzo de 2023. Recuperado el 3 de diciembre de 2019 . 
  210. O'Connor, Tim G.; Puttick, James R.; Hoffman, M. Timm (4 de mayo de 2014). "Invasión de matorrales en el sur de África: cambios y causas". African Journal of Range & Forage Science . 31 (2): 67– 88. Bibcode : 2014AJRFS..31...67O . doi : 10.2989/10220119.2014.939996 .
  211. Cardoso, Anabelle W.; Archibald, Sally; Bond, William J.; Coetsee, Corli; Forrest, Matthew; Govender, Navashni; Lehmann, David; Makaga, Loïc; Mpanza, Nokukhanya; Ndong, Josué Edzang; Koumba Pambo, Aurélie Flore; Strydom, Tercia; Tilman, David; Wragg, Peter D.; Staver, A. Carla (28 de junio de 2022). "Cuantificación de los límites ambientales de la propagación del fuego en ecosistemas de pastizales" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 119 (26) e2110364119. Bibcode : 2022PNAS..11910364C . doi : 10.1073/pnas.2110364119 . PMC 9245651 . PMID 35733267 .  
  212. Estrategia interinstitucional para la implementación de la política federal de incendios forestales , 3, 37.
  213. Graham, et al ., 3.
  214. Keeley, JE (1995). "El futuro de la florística y sistemática de California: amenazas de incendios forestales para la flora de California" (PDF) . Madroño . 42 : 175–179 . Archivado (PDF) del original el 7 de mayo de 2009. Recuperado el 26 de junio de 2009 .
  215. Zedler, PH (1995). "Frecuencia de incendios en matorrales del sur de California: efectos biológicos y opciones de manejo". En Keeley, JE; Scott, T. (eds.). Incendios forestales en zonas silvestres de California: ecología y manejo de recursos . Fairfield, WA: Asociación Internacional de Incendios Forestales. pp. 101–112 . 
  216. Nepstad, 4, 8–11
  217. Lindsey, Rebecca (5 de marzo de 2008). "Aumentan los incendios en el Amazonas" . Observatorio de la Tierra (NASA). Archivado del original el 13 de agosto de 2009. Consultado el 9 de julio de 2009 .
  218. Nepstad, 4
  219. "Incendios forestales y cuencas hidrográficas: efectos del fuego en los suelos y la erosión" . Centro de Investigación Cooperativa eWater. Archivado del original el 30 de agosto de 2007. Consultado el 8 de enero de 2009 .
  220. Refern, Neil; Vyner, Blaise. "Fylingdales Moor, un paisaje perdido que resurge de las cenizas". Current Archaeology . XIX (226): 20–27 . ISSN 0011-3212 . 
  221. Running, SW (2008). "Perturbación del ecosistema, carbono y clima". Science . 321 ( 5889): 652– 653. doi : 10.1126/science.1159607 . PMID 18669853. S2CID 206513681 .  
  222. "Índice de quema normalizado (NBR) | Portal de conocimiento de UN-SPIDER" . un-spider.org . Consultado el 25 de octubre de 2025 .
  223. FAO (2025). El impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria 2025. FAO. doi : 10.4060/cd7185en . ISBN 978-92-5-140180-4.
  224. Proctor, Caitlin R.; Lee, Juneseok; Yu, David; Shah, Amisha D.; Whelton, Andrew J. (2020). "Incendio forestal causó contaminación generalizada de la red de distribución de agua potable" . AWWA Water Science . 2 (4) e1183. Bibcode : 2020AWWWS...2E1183P . doi : 10.1002/aws2.1183 . S2CID 225641536 . 
  225. "Incendios forestales y calidad del agua | Servicio Geológico de los Estados Unidos" . www.usgs.gov . Archivado del original el 26 de octubre de 2023. Consultado el 26 de octubre de 2023 .
  226. Raoelison, Onja D.; Valenca, Renan; Lee, Allison; Karim, Samiha; Webster, Jackson P.; Poulin, Brett A.; Mohanty, Sanjay K. (15 de enero de 2023). "Impactos de los incendios forestales en los parámetros de calidad del agua superficial: Causa de la variabilidad de los datos y necesidades de informes". Environmental Pollution . 317 120713. Bibcode : 2023EPoll.31720713R . doi : 10.1016/j.envpol.2022.120713 . PMID 36435284 . 
  227. "Consideraciones para la descontaminación de líneas de servicio de HDPE mediante lavado" (PDF) . engineering.purdue.edu . 18 de marzo de 2019. Archivado (PDF) del original el 13 de agosto de 2023. Recuperado el 14 de julio de 2021 .
  228. Haupert, Levi M.; Magnuson, Matthew L. (2019). "Modelo numérico para la descontaminación de contaminantes orgánicos en tuberías de agua potable de polietileno en instalaciones de plomería mediante descarga" . Journal of Environmental Engineering . 145 (7) 04019034. doi : 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001542 . PMC 7424390. PMID 32801447 .  
  229. Isaacson, Kristofer P.; Proctor, Caitlin R.; Wang, Q. Erica; Edwards, Ethan Y.; Noh, Yoorae; Shah, Amisha D.; Whelton, Andrew J. (2021). "Contaminación del agua potable por degradación térmica de plásticos: Implicaciones para la respuesta a incendios forestales y estructurales" . Environmental Science: Water Research & Technology . 7 (2): 274– 284. doi : 10.1039/D0EW00836B . S2CID 230567682 . 
  230. «Las tuberías de plástico contaminan los sistemas de agua potable tras los incendios forestales» . Ars Technica . 28 de diciembre de 2020. Archivado del original el 26 de mayo de 2023. Consultado el 10 de enero de 2021 .
  231. Santos, Robert L. (1997). "Sección tres: Problemas, preocupaciones, economía y especies" . El eucalipto de California . Universidad Estatal de California. Archivado del original el 2 de junio de 2010. Recuperado el 26 de junio de 2009 .
  232. Fuego. La experiencia australiana , 5.
  233. Stephen J. Pyne. "Cómo las plantas usan el fuego (y cómo son usadas por él)" . NOVA online. Archivado del original el 8 de agosto de 2009. Consultado el 30 de junio de 2009 .
  234. Keeley, JE y CJ Fotheringham (1997). "Emisión de gases traza en la germinación inducida por humo" (PDF) . Science . 276 (5316): 1248– 1250. Bibcode : 1997Sci...276.1248K . CiteSeerX 10.1.1.3.2708 . doi : 10.1126/science.276.5316.1248 . Archivado del original (PDF) el 6 de mayo de 2009. Recuperado el 26 de junio de 2009 . 
  235. Flematti GR; Ghisalberti EL; Dixon KW; Trengove RD (2004). "Un compuesto del humo que promueve la germinación de semillas" . Science . 305 ( 5686): 977. doi : 10.1126/science.1099944 . PMID 15247439. S2CID 42979006 .  
  236. 1 2 Keeley, Jon E.; Pausas, Juli G. (2 de noviembre de 2022). "Ecología evolutiva del fuego" . Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics . 53 : 203–225 . Bibcode : 2022AREES..53..203K . doi : 10.1146/annurev-ecolsys-102320-095612 . ISSN 1543-592X . 
  237. Pereoglou, F.; Lindenmayer, DB; MacGregor, C.; Ford, F.; Wood, J.; Banks, SC (2013). "Genética del paisaje de un especialista de sucesión temprana en un entorno propenso a perturbaciones" . Molecular Ecology . 22 (5): 1267– 1281. Bibcode : 2013MolEc..22.1267P . doi : 10.1111/mec.12172 . ISSN 1365-294X . PMID 23379886 .  
  238. "Acerca del riesgo de incendios forestales en Oregón" . Universidad Estatal de Oregón . Consultado el 9 de julio de 2012 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  239. Doerr, Stefan H.; Santín, Cristina (2016). "Tendencias globales en incendios forestales y sus impactos: percepciones versus realidades en un mundo cambiante" . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 371 (1696) 20150345. doi : 10.1098/rstb.2015.0345 . PMC 4874420. PMID 27216515 .  
  240. "Base de datos de los programas nacionales de mitigación de incendios forestales: esfuerzos estatales, condales y locales para reducir el riesgo de incendios forestales" (PDF) . Servicio Forestal de EE. UU. Archivado (PDF) del original el 7 de septiembre de 2012. Consultado el 19 de enero de 2014 .
  241. "Los incendios forestales extremos podrían verse exacerbados por el cambio climático" . Universidad Estatal de Michigan. 1 de agosto de 2013. Archivado del original el 3 de agosto de 2013. Consultado el 1 de agosto de 2013 .
  242. Rajamanickam Antonimuthu (5 de agosto de 2014). La Casa Blanca explica la relación entre el cambio climático y los incendios forestales . YouTube . Archivado del original el 11 de agosto de 2014.
  243. "¿Cómo han afectado los incendios forestales a la calidad del aire en California?" . www.purakamasks.com . 5 de febrero de 2019 . Consultado el 11 de febrero de 2019 .
  244. 1 2 3 Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (2008). "Humo de incendios forestales: una guía para funcionarios de salud pública" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 16 de mayo de 2012. Recuperado el 9 de julio de 2012 .
  245. National Wildlife Coordination Group (2001). «Guía de manejo de humo para incendios controlados y forestales» (PDF) . Boise, ID: National Interagency Fire Center. Archivado (PDF) del original el 11 de octubre de 2016.
  246. Finlay SE, Moffat A, Gazzard R, Baker D, Murray V (noviembre de 2012). "Impactos en la salud de los incendios forestales" . PLOS Currents . 4 e4f959951cce2c. doi : 10.1371/4f959951cce2c (inactivo el 14 de abril de 2026). PMC 3492003. PMID 23145351 .  {{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde abril de 2026 ( enlace )
  247. "Un estudio revela que el humo de los incendios forestales puede aumentar la presencia de metales tóxicos peligrosos en el aire" . The Guardian . 21 de julio de 2021.
  248. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2009). "Índice de calidad del aire: una guía sobre la calidad del aire y la salud" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 7 de mayo de 2012. Consultado el 9 de julio de 2012 .
  249. 1 2 3 4 5 6 Liu, Jia Coco; Wilson, Ander; Mickley, Loretta J.; Dominici, Francesca; Ebisu, Keita; Wang, Yun; Sulprizio, Melissa P.; Peng, Roger D.; Yue, Xu (enero de 2017). " Partículas finas específicas de incendios forestales y riesgo de hospitalizaciones en condados urbanos y rurales" . Epidemiología . 28 (1): 77– 85. doi : 10.1097/ede.0000000000000556 . ISSN 1044-3983 . PMC 5130603. PMID 27648592 .   
  250. "Efectos secundarios de la inhalación de humo de incendios forestales" . www.cleanairresources.com . 11 de marzo de 2019. Archivado del original el 9 de julio de 2023. Consultado el 3 de abril de 2019 .
  251. Qiu, Minghao; Li, Jessica; Gould, Carlos F.; Jing, Renzhi; Kelp, Makoto; Childs, Marissa L.; Wen, Jeff; Xie, Yuanyu; Lin, Meiyun; Kiang, Mathew V.; Heft-Neal, Sam; Diffenbaugh, Noah S.; Burke, Marshall (18 de septiembre de 2025). "Exposición al humo de incendios forestales y carga de mortalidad en los EE. UU. bajo el cambio climático" . Nature . 647 (8091): 935– 943. Bibcode : 2025Natur.647..935Q . doi : 10.1038/s41586-025-09611-w . ISSN 1476-4687 . PMID 40967551 .  
  252. Ma, Yiqun; Zang, Emma; Liu, Yang; Wei, Jing; Lu, Yuan; Krumholz, Harlan M.; Bell, Michelle L.; Chen, Kai (2024). "Exposición a largo plazo al humo de incendios forestales PM2.5 y mortalidad en los Estados Unidos continentales" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 121 (40) e2403960121. doi : 10.1073/pnas.2403960121 . PMC 11459178. PMID 39316057 .  
  253. "1 Humo de incendios forestales: una guía para funcionarios de salud pública" (PDF) . Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Archivado del original (PDF) el 9 de mayo de 2013. Consultado el 19 de enero de 2014 .
  254. 1 2 3 Forsberg, Nicole T.; Longo, Bernadette M.; Baxter, Kimberly; Boutté, Marie (2012). "Exposición al humo de incendios forestales: una guía para la enfermera practicante". The Journal for Nurse Practitioners . 8 (2): 98– 106. doi : 10.1016/j.nurpra.2011.07.001 .
  255. 1 2 3 4 5 Wu, Jin-Zhun; Ge, Dan-Dan; Zhou, Lin-Fu; Hou, Ling-Yun; Zhou, Ying; Li, Qi-Yuan (junio de 2018). "Efectos de la materia particulada en las enfermedades respiratorias alérgicas" . Enfermedades crónicas y medicina traslacional . 4 (2): 95– 102. doi : 10.1016/j.cdtm.2018.04.001 . ISSN 2095-882X . PMC 6034084. PMID 29988900 .   
  256. Holm SM, Miller MD, Balmes JR (febrero de 2021). "Efectos en la salud del humo de incendios forestales en niños y herramientas de salud pública: una revisión narrativa" . J Expo Sci Environ Epidemiol . 31 (1): 1– 20. Bibcode : 2021JESEE..31....1H . doi : 10.1038/s41370-020-00267-4 . PMC 7502220. PMID 32952154 .  
  257. 1 2 Hutchinson, Justine A.; Vargo, Jason; Milet, Meredith; French, Nancy HF; Billmire, Michael; Johnson, Jeffrey; Hoshiko, Sumi (10 de julio de 2018). "Los incendios forestales de San Diego de 2007 y las presentaciones en el departamento de emergencias de Medi-Cal, las hospitalizaciones de pacientes internados y las visitas ambulatorias: un estudio observacional de los períodos de exposición al humo y un análisis de casos cruzados bidireccional" . PLOS Medicine . 15 (7) e1002601. doi : 10.1371/journal.pmed.1002601 . ISSN 1549-1676 . PMC 6038982. PMID 29990362 .   
  258. Wu, Jin-Zhun; Ge, Dan-Dan; Zhou, Lin-Fu; Hou, Ling-Yun; Zhou, Ying; Li, Qi-Yuan (8 de junio de 2018). "Efectos de la materia particulada en las enfermedades respiratorias alérgicas" . Enfermedades crónicas y medicina traslacional . 4 (2): 95– 102. doi : 10.1016/j.cdtm.2018.04.001 . ISSN 2095-882X . PMC 6034084. PMID 29988900 .   
  259. 1 2 Reid, Colleen E.; Brauer, Michael; Johnston, Fay H.; Jerrett, Michael; Balmes, John R.; Elliott, Catherine T. (15 de abril de 2016). "Revisión crítica de los impactos en la salud de la exposición al humo de incendios forestales" . Environmental Health Perspectives . 124 (9): 1334– 1343. Bibcode : 2016EnvHP.124.1334R . doi : 10.1289/ehp.1409277 (inactivo el 22 de enero de 2026). ISSN 0091-6765 . PMC 5010409. PMID 27082891 .   {{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde enero de 2026 ( enlace )
  260. «Hoja informativa sobre el asma y la Asociación Americana del Pulmón» . Asociación Americana del Pulmón . 19 de octubre de 2018. Archivado del original el 16 de noviembre de 2015.
  261. Nishimura, Katherine K.; Galanter, Joshua M.; Roth, Lindsey A.; Oh, Sam S.; Thakur, Neeta; Nguyen, Elizabeth A. (agosto de 2013). "Contaminación del aire en la primera infancia y riesgo de asma en niños de minorías. Los estudios GALA II y SAGE II" . American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 188 (3): 309– 318. doi : 10.1164/rccm.201302-0264oc . ISSN 1073-449X . PMC 3778732. PMID 23750510 .   
  262. Hsu, Hsiao-Hsien Leon; Chiu, Yueh-Hsiu Mathilda; Coull, Brent A.; Kloog, Itai; Schwartz, Joel; Lee, Alison (1 de noviembre de 2015). "Contaminación atmosférica por partículas prenatal y aparición de asma en niños urbanos. Identificación de ventanas sensibles y diferencias de sexo" . American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 192 (9): 1052– 1059. doi : 10.1164/rccm.201504-0658OC . ISSN 1535-4970 . PMC 4642201. PMID 26176842 .   
  263. Hehua, Zhang; Qing, Chang; Shanyan, Gao; Qijun, Wu; Yuhong, Zhao (noviembre de 2017). "El impacto de la exposición prenatal a la contaminación del aire en las sibilancias y el asma infantiles: una revisión sistemática". Environmental Research . 159 : 519–530 . Bibcode : 2017ER....159..519H . doi : 10.1016/j.envres.2017.08.038 . ISSN 0013-9351 . PMID 28888196. S2CID 22300866 .   
  264. Morello-Frosch, Rachel; Shenassa, Edmond D. (agosto de 2006). "El 'paisaje de riesgo' ambiental y la desigualdad social: implicaciones para explicar las disparidades en la salud materna e infantil" . Environmental Health Perspectives . 114 (8): 1150– 1153. doi : 10.1289/ehp.8930 (inactivo el 13 de enero de 2026). ISSN 0091-6765 . PMC 1551987. PMID 16882517 .   {{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde enero de 2026 ( enlace )
  265. Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales (junio de 2007). "Muertes de bomberos forestales en los Estados Unidos 1990–2006" (PDF) . Equipo de Trabajo de Seguridad y Salud del NWCG. Archivado (PDF) del original el 15 de marzo de 2012.
  266. Papanikolaou, V.; Adamis, D.; Mellon, RC; Prodromitis, G. (2011). "Malestar psicológico tras el desastre de incendios forestales en una zona rural de Grecia: un estudio poblacional de casos y controles". International Journal of Emergency Mental Health . 13 (1): 11– 26. PMID 21957753 . 
  267. Mellon, Robert C.; Papanikolau, Vasiliki; Prodromitis, Gerasimos (2009). "Locus de control y psicopatología en relación con los niveles de trauma y pérdida: Autoinformes de supervivientes de incendios forestales del Peloponeso". Journal of Traumatic Stress . 22 (3): 189– 196. doi : 10.1002/jts.20411 . PMID 19452533 . 
  268. Marshall, GN; Schell, TL; Elliott, MN; Rayburn, NR; Jaycox, LH (2007). "Trastornos psiquiátricos entre adultos que buscan asistencia de emergencia tras un incendio en la interfaz urbano-forestal". Psychiatric Services . 58 (4): 509– 514. doi : 10.1176/appi.ps.58.4.509 . PMID 17412853 . 
  269. McDermott, Brett M; Lee, Erica M; Judd, Marianne; Gibbon, Peter (marzo de 2005). "Trastorno de estrés postraumático y psicopatología general en niños y adolescentes tras un desastre por incendio forestal". The Canadian Journal of Psychiatry . 50 (3): 137– 143. doi : 10.1177/070674370505000302 . PMID 15830823 . 
  270. Jones, RT; Ribbe, DP; Cunningham, PB; Weddle, JD; Langley, AK (2002). "Impacto psicológico de un desastre por incendio en niños y sus padres". Modificación de la conducta . 26 (2): 163– 186. doi : 10.1177/0145445502026002003 . PMID 11961911 . 
  271. "Normas sobre material particulado (PM)" . EPA. 24 de abril de 2016. Archivado del original el 15 de agosto de 2012.
  272. Sutherland, E. Rand; Make, Barry J.; Vedal, Sverre; Zhang, Lening; Dutton, Steven J.; Murphy, James R.; Silkoff, Philip E. (2005). "Humo de incendios forestales y síntomas respiratorios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica". Journal of Allergy and Clinical Immunology . 115 (2): 420– 422. Bibcode : 2005JACI..115..420S . doi : 10.1016/j.jaci.2004.11.030 . PMID 15696107 . 
  273. Delfino, RJ; Brummel, S; Wu, J.; Stern, H.; Ostro, B.; Lipsett, M. (2009). "La relación de los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias y cardiovasculares con los incendios forestales del sur de California de 2003" . Medicina Ocupacional y Ambiental . 66 (3): 189– 197. Bibcode : 2009OccEM..66..189D . doi : 10.1136 /oem.2008.041376 . PMC 4176821. PMID 19017694 .  
  274. Kunzli, N.; Avol, E.; Wu, J.; Gauderman, WJ; Rappaport, E.; Millstein, J. (2006). "Efectos en la salud de los incendios forestales del sur de California de 2003 en niños" . American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine . 174 (11): 1221– 1228. doi : 10.1164/rccm.200604-519OC . PMC 2648104. PMID 16946126 .  
  275. Holstius, David M.; Reid, Colleen E.; Jesdale, Bill M.; Morello-Frosch, Rachel (2012). "Peso al nacer después del embarazo durante los incendios forestales del sur de California de 2003" . Environmental Health Perspectives . 120 (9): 1340– 1345. Bibcode : 2012EnvHP.120.1340H . doi : 10.1289/ehp.1104515 (inactivo el 22 de enero de 2026) . PMC 3440113. PMID 22645279 .  {{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde enero de 2026 ( enlace )
  276. Johnston, Fay H.; Henderson, Sarah B.; Chen, Yang; Randerson, James T.; Marlier, Miriam; DeFries, Ruth S.; Kinney, Patrick; Bowman, David MJS; Brauer, Michael (mayo de 2012). "Mortalidad global estimada atribuible al humo de incendios forestales" . Environmental Health Perspectives . 120 (5): 695–701 . Bibcode : 2012EnvHP.120..695J . doi : 10.1289/ehp.1104422 (inactivo el 22 de enero de 2026). PMC 3346787. PMID 22456494 .  {{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde enero de 2026 ( enlace )
  277. "Sexto Informe de Evaluación del IPCC 2022" . Archivado del original el 4 de abril de 2022. Consultado el 7 de abril de 2022 .
  278. Proctor, Caitlin R.; Lee, Juneseok; Yu, David; Shah, Amisha D.; Whelton, Andrew J. (2020). "Incendio forestal causó contaminación generalizada de la red de distribución de agua potable" . AWWA Water Science . 2 (4) e1183. Bibcode : 2020AWWWS...2E1183P . doi : 10.1002/aws2.1183 . S2CID 225641536 . 
  279. Whelton, Andrew J.; Seidel, Chad; Wham, Brad P.; Fischer, Erica C.; Isaacson, Kristofer; Jankowski, Caroline; MacArthur, Nathan; McKenna, Elizabeth; Ley, Christian (2023). "El incendio de Marshall: necesidades científicas y políticas para la respuesta ante desastres en el sistema de agua" . AWWA Water Science . 5 (1) e1318. Bibcode : 2023AWWWS...5E1318W . doi : 10.1002/aws2.1318 .
  280. Jankowski, Caroline; Isaacson, Kristofer; Larsen, Madeline; Ley, Christian; Cook, Myles; Whelton, Andrew J. (2023). "Daños y contaminación por incendios forestales en pozos privados de agua potable" . AWWA Water Science . 5 (1) e1319. Bibcode : 2023AWWWS...5E1319J . doi : 10.1002/aws2.1319 .
  281. Odimayomi, Tolulope O.; Proctor, Caitlin R.; Wang, Qi Erica; Sabbaghi, Arman; Peterson, Kimberly S.; Yu, David J.; Lee, Juneseok; Shah, Amisha D.; Ley, Christian J.; Noh, Yoorae; Smith, Charlotte D.; Webster, Jackson P.; Milinkevich, Kristin; Lodewyk, Michael W.; Jenks, Julie A.; Smith, James F.; Whelton, Andrew J. (3 de mayo de 2021). "Actitudes, percepción de riesgos, experiencias y educación sobre seguridad del agua para hogares afectados por el incendio Camp Fire de 2018 en California". Natural Hazards . 108 (1): 947– 975. Bibcode : 2021NatHa.108..947O . doi : 10.1007/s11069-021-04714-9 .
  282. "Después de un incendio forestal: consideraciones sobre la seguridad del agua en pozos privados" (PDF) . Universidad de Purdue. 16 de mayo de 2021.
  283. "Después de un incendio forestal: consideraciones sobre la seguridad del agua dentro de los edificios" (PDF) . Universidad de Purdue. 16 de mayo de 2021. Archivado (PDF) del original el 17 de diciembre de 2023. Recuperado el 17 de diciembre de 2023 .
  284. "Un incendio destruyó el sistema de agua de esta ciudad de California, pero eso no detuvo los esfuerzos de reconstrucción" . 12 de diciembre de 2023. Archivado del original el 17 de diciembre de 2023. Consultado el 17 de diciembre de 2023 .
  285. Isaacson, Kristofer P.; Proctor, Caitlin R.; Wang, Q. Erica; Edwards, Ethan Y.; Noh, Yoorae; Shah, Amisha D.; Whelton, Andrew J. (2021). "Contaminación del agua potable por degradación térmica de plásticos: Implicaciones para la respuesta a incendios forestales y estructurales" . Environmental Science: Water Research & Technology . 7 (2): 274– 284. doi : 10.1039/D0EW00836B .
  286. Horn, Gavin P.; Dow, Nicholas W.; Neumann, Danielle L. (2023). "Estudio piloto sobre el condensado de efluentes de incendios residenciales a gran escala" . Fire Technology . 60 : 1–18 . doi : 10.1007/s10694-023-01487-4 .
  287. Movasat, Mahta; Tomac, Ingrid (2020). "Prevención de flujos de lodo posteriores a incendios mediante el tratamiento con biopolímeros de taludes hidrófugos". Geo-Congress 2020. pp. 170–178 . doi : 10.1061/9780784482834.019 . ISBN  978-0-7844-8283-4.
  288. Palmer, Jane (12 de enero de 2022). "Los devastadores deslizamientos de tierra que siguen a los incendios forestales" . Nature . 601 (7892): 184– 186. Bibcode : 2022Natur.601..184P . doi : 10.1038/d41586-022-00028-3 . PMID 35022598 . 
  289. Slavik, Catherine; Chapman, Daniel; Cohen, Alex; Bendefaa, Nahla; Peters, Ellen (8 de diciembre de 2024). "Aclarando las cosas: evaluación del mensaje de salud en redes sociales de las instituciones sobre los riesgos de incendios forestales y humo en el noroeste del Pacífico de EE. UU." ( PDF) . BMC Public Health . 24 (1) 379. doi : 10.1186/s12889-024-17907-1 . PMC 10840270. PMID 38317121 .  
  290. Broyles, George (octubre de 2013). "Exposición al humo de los bomberos forestales" (PDF) .
  291. Booze, Thomas F.; Reinhardt, Timothy E.; Quiring, Sharon J.; Ottmar, Roger D. (mayo de 2004). "Una evaluación de nivel de cribado de los riesgos para la salud de la exposición crónica al humo para los bomberos forestales". Journal of Occupational and Environmental Hygiene . 1 (5): 296– 305. Bibcode : 2004JOEH....1..296B . doi : 10.1080/15459620490442500 . PMID 15238338 . 
  292. "CDC – Publicaciones y productos del NIOSH – Lucha contra incendios forestales: Consejos útiles para mantenerse seguro y saludable (2013–158)" . www.cdc.gov . 2013. doi : 10.26616/NIOSHPUB2013158 . Archivado del original el 22 de noviembre de 2016. Consultado el 22 de noviembre de 2016 .
  293. Wittenberg, Ariel (13 de enero de 2025). "Los bomberos de Los Ángeles corren el riesgo de contraer cáncer por el humo urbano" . Scientific American . Consultado el 8 de abril de 2025 .
  294. Holm, Sarah M.; Miller, Michael D.; Balmes, John R. (2021). "Efectos en la salud del humo de incendios forestales en niños y herramientas de salud pública: una revisión narrativa" . Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology . 31 (1): 1– 20. Bibcode : 2021JESEE..31....1H . doi : 10.1038/s41370-020-00267-4 . PMC 7502220. PMID 32952154 .  .
  295. "Vivir bajo una bomba de relojería" . The Washington Post . Archivado del original el 24 de enero de 2021. Consultado el 15 de diciembre de 2018 .
  296. Ryan Sabalow; Phillip Reese; Dale Kasler. "Una apuesta de la vida real: California se apresura a predecir qué pueblo podría ser la próxima víctima". Destined to Burn . Reno Gazette Journal. The Sacramento Bee. pág. 1A. 
  297. Intini, Paolo; Ronchi, Enrico; Gwynne, Steven; Benichou, Nadine (2020). "Guía sobre el diseño y la construcción del entorno construido frente al riesgo de incendios en la interfaz urbano-forestal: una revisión". Fire Technology . 56 (5): 1853–1883 . doi : 10.1007/s10694-019-00944-1 (inactivo el 14 de abril de 2026).{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde abril de 2026 ( enlace )
  298. "Introducción al debate sobre diseño: incendios forestales" (PDF) . BC Housing. Archivado (PDF) del original el 20 de diciembre de 2022. Consultado el 16 de julio de 2021 .
  299. "Primeras evidencias de incendios forestales halladas en Gales" . 27 de junio de 2022. Archivado del original el 1 de junio de 2023. Consultado el 30 de julio de 2022 a través de www.bbc.com.
  300. Glasspool, IJ; Edwards, D; Axe, L (2004). "Carbón vegetal en el Silúrico como evidencia del primer incendio forestal". Geología . 32 (5): 381– 383. Bibcode : 2004Geo....32..381G . doi : 10.1130/G20363.1 .
  301. Edwards, D.; Axe, L. (abril de 2004). "Evidencia anatómica en la detección de los primeros incendios forestales". PALAIOS . 19 ( 2): 113– 128. Bibcode : 2004Palai..19..113E . doi : 10.1669/0883-1351(2004)019 < 0113:AEITDO > 2.0.CO ; 2. ISSN 0883-1351 . S2CID 129438858 .  
  302. Scott, C.; Glasspool, J. (julio de 2006). "La diversificación de los sistemas de incendios paleozoicos y las fluctuaciones en la concentración de oxígeno atmosférico" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 103 (29): 10861– 10865. Bibcode : 2006PNAS..10310861S . doi : 10.1073/pnas.0604090103 . ISSN 0027-8424 . PMC 1544139. PMID 16832054 .   
  303. 1 2 Pausas y Keeley, 594
  304. Históricamente, el Cenozoico se ha dividido en las sub-era Cuaternaria y Terciaria , así como en losperíodos Neógeno y Paleógeno . La versión de 2009 de la tabla de tiempo de la ICS, archivada el 29 de diciembre de 2009 en Wayback Machine, reconoce un Cuaternario ligeramente extendido, así como el Paleógeno y un Neógeno truncado, habiendo relegado el Terciario a un estatus informal.
  305. Pausas y Keeley, 595
  306. Pausas y Keeley, 596
  307. "Árboles de secuoya" Archivado el 1 de septiembre de 2015 en Wayback Machine .
  308. Pausas y Keeley, 597
  309. 1 2 Rackham, Oliver (noviembre-diciembre de 2003). "Fuego en el Mediterráneo europeo: historia" . Boletín de AridLands . 54. Archivado del original el 11 de octubre de 2008. Recuperado el 17 de julio de 2009 .
  310. 1 2 Rackham, 229–230
  311. 1 2 Goldammer, Johann G. (5–9 de mayo de 1998). "Historia del fuego en los sistemas de uso de la tierra de la región báltica: implicaciones para el uso de incendios controlados en la silvicultura, la conservación de la naturaleza y la gestión del paisaje" . Primera Conferencia Báltica sobre Incendios Forestales . Radom-Katowice, Polonia: Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (GFMC). Archivado del original el 16 de agosto de 2009. Recuperado el 9 de diciembre de 2018 .
  312. "Incendios forestales: un legado estadounidense | " (PDF) . Fire Management Today . 60 (3): 4, 5, 9, 11. Verano de 2000. Archivado (PDF) del original el 1 de abril de 2010. Recuperado el 31 de julio de 2009 .
  313. Fuego. La experiencia australiana , 7.
  314. Karki, 27.
  315. Meyer, GA; Wells, SG; Jull, AJT (1995). "Cronología del fuego y aluvial en el Parque Nacional de Yellowstone: controles climáticos e intrínsecos sobre los procesos geomórficos del Holoceno". Boletín de la GSA . 107 (10): 1211– 1230. Bibcode : 1995GSAB..107.1211M . doi : 10.1130/0016-7606(1995)107 < 1211:FAACIY > 2.3.CO ; 2 .
  316. ^ Pitkänen, et al. , 15-16 y 27-30
  317. JR Marlon; PJ Bartlein; C. Carcaillet; DG Gavin; SP Harrison; PE Higuera; F. Joos; MJ Power; IC Prentice (2008). "Influencias climáticas y humanas en la quema global de biomasa durante los últimos dos milenios". Nature Geoscience . 1 (10): 697– 702. Bibcode : 2008NatGe...1..697M . doi : 10.1038/ngeo313 .Resumen de la Universidad de Oregón, consultado el 2 de febrero de 2010. Archivado el 27 de septiembre de 2008 en Wayback Machine.
  318. Stephens, Scott L.; Martin, Robert E.; Clinton, Nicholas E. (2007). "Área de incendios prehistóricos y emisiones de los bosques, arboledas, matorrales y pastizales de California". Forest Ecology and Management . 251 (3): 205– 216. Bibcode : 2007ForEM.251..205S . doi : 10.1016/j.foreco.2007.06.005 .
  319. "Investigadores detectan una disminución global de incendios" . Observatorio Terrestre de la NASA . 30 de junio de 2017. Archivado del original el 8 de diciembre de 2017. Consultado el 4 de julio de 2017 .
  320. Andela, N.; Morton, DC; et al. (30 de junio de 2017). "Una disminución impulsada por el ser humano en el área global quemada" . Science . 356 ( 6345): 1356– 1362. Bibcode : 2017Sci...356.1356A . doi : 10.1126/science.aal4108 . PMC 6047075. PMID 28663495 .   
  321. "Los incendios provocan críticas a la biodiversidad de la industria forestal sueca" . phys.org . Archivado del original el 9 de julio de 2023. Consultado el 9 de agosto de 2018 .
  322. "La gran mentira: árboles de monocultivo como bosques | Noticias y opiniones | UNRISD" . www.unrisd.org . Archivado del original el 6 de agosto de 2021. Consultado el 16 de noviembre de 2020 .
  323. "Lista de inflamabilidad de plantas" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 6 de junio de 2023. Consultado el 10 de enero de 2021 .
  324. "Lista de plantas propensas a incendios" . Archivado del original el 9 de agosto de 2018. Consultado el 9 de agosto de 2018 .
  325. "Se propaga como la pólvora" . Definición en el Diccionario de inglés de Cambridge . Archivado del original el 29 de agosto de 2017. Consultado el 21 de septiembre de 2020 .
  326. Henderson, Martha; Kalabokidis, Kostas; Marmaras, Emmanuel; Konstantinidis, Pavlos; Marangudakis, Manussos (2005). "Fuego y sociedad: un análisis comparativo de los incendios forestales en Grecia y Estados Unidos". Human Ecology Review . 12 (2): 169– 182. JSTOR 24707531 . 
  327. "El viaje de Smokey" . Smokeybear.com. Archivado del original el 6 de marzo de 2010. Consultado el 26 de enero de 2010 .
  328. Kathryn Sosbe (7 de agosto de 2014). "El Oso Smokey, símbolo icónico de la prevención de incendios forestales, sigue vigente a los 70 años" . USDA . Archivado del original el 6 de julio de 2018. Consultado el 6 de julio de 2018 .
  329. Auer, Matthew R.; Hexamer, Benjamin E. (18 de julio de 2022). "Ingresos y asegurabilidad como factores en el riesgo de incendios forestales" . Forests . 13 (7): 1130. Bibcode : 2022Fore...13.1130A . doi : 10.3390/f13071130 . ISSN 1999-4907 . 

Fuentes

  • Alvarado, Ernesto; Sandberg, David V.; Pickford, Stewart G. (1998). "Modelado de grandes incendios forestales como eventos extremos" (PDF) . Northwest Science . 72 (Especial): 66–75 . Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2009. Recuperado el 6 de febrero de 2009 .
  • «¿Son inevitables los grandes incendios? Informe del Foro Nacional sobre Incendios Forestales» (PDF) . Parlamento, Canberra: Centro de Investigación Cooperativa sobre Incendios Forestales. 27 de febrero de 2007. Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2009. Consultado el 9 de enero de 2009 .
  • «Sistema automático de vigilancia remota para la prevención de incendios forestales» (PDF) . Investigación del Consejo de Gobiernos Australianos (COAG) sobre la mitigación y gestión de incendios forestales. Archivado del original (PDF) el 15 de mayo de 2009. Consultado el 10 de julio de 2009 .
  • Billing, P. (junio de 1983). "Incendio de Otways n.° 22 – 1982/83 Aspectos del comportamiento del fuego. Informe de investigación n.° 20" (PDF) . Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Victoria. Archivado del original (PDF) el 21 de septiembre de 2007. Recuperado el 26 de junio de 2009 .
  • Desouzacosta, F.; Sandberg, D. (noviembre de 2004). "Modelo matemático de un tronco humeante". Combustion and Flame . 139 (3): 227– 238. Bibcode : 2004CoFl..139..227D . doi : 10.1016/j.combustflame.2004.07.009 .
  • «Evaluación de tres sistemas de detección de humo de incendios forestales» (PDF) . Advantage . 5 (4). Junio ​​de 2004. Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2009. Consultado el 13 de enero de 2009 .
  • "Plan de acción para operaciones federales de bomberos y aviación" (PDF) . Centro Nacional Interinstitucional de Bomberos. 18 de abril de 2005. Archivado del original (PDF) el 1 de septiembre de 2009. Consultado el 26 de junio de 2009 .
  • Finney, Mark A. (marzo de 1998). "FARSITE: Simulador de área de incendios: desarrollo y evaluación del modelo" (PDF) . Servicio Forestal de los Estados Unidos. Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2009. Recuperado el 5 de febrero de 2009 .
  • "Fuego. La experiencia australiana" (PDF) . Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur. Archivado del original (PDF) el 22 de julio de 2008. Consultado el 4 de febrero de 2009 .
  • «Glosario de terminología sobre incendios forestales» (PDF) . Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Noviembre de 2008. Archivado del original (PDF) el 21 de agosto de 2008. Consultado el 18 de diciembre de 2008 .( Versión HTML archivada el 18 de julio de 2011 en Wayback Machine )
  • Graham, Russell; McCaffrey, Sarah; Jain, Theresa B. (abril de 2004). "Bases científicas para modificar la estructura forestal y alterar el comportamiento y la severidad de los incendios forestales" (PDF de 2,79 MB) . Informe técnico general RMRS-GTR-120 . Fort Collins, CO: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Forestal, Estación de Investigación de las Montañas Rocosas . Recuperado el 6 de febrero de 2009 .
  • Grove, AT; Rackham, Oliver (2001). La naturaleza de la Europa mediterránea: una historia ecológica . New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-10055-6Consultado el 17 de julio de 2009 .
  • Karki, Sameer (2002). "Participación comunitaria y gestión de incendios forestales en el sudeste asiático" (PDF) . Proyecto FireFight Sudeste Asiático. Archivado del original (PDF) el 30 de julio de 2007. Recuperado el 13 de febrero de 2009 .
  • Keeley, Jon E. (2009). "Intensidad del fuego, severidad del fuego y severidad de la quema: una breve revisión y sugerencias de uso". International Journal of Wildland Fire . 18 (1): 116– 126. Bibcode : 2009IJWF...18..116K . doi : 10.1071/WF07049 .
  • «Estrategia interinstitucional para la implementación de la política federal de gestión de incendios forestales» (PDF) . Consejo Nacional Interinstitucional de Incendios. 20 de junio de 2003. Archivado del original (PDF) el 14 de mayo de 2009. Consultado el 21 de diciembre de 2008 .
  • Lyons, John W. (1971). La química y los usos de los retardantes de fuego . Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-55740-1.
  • Martell, David L.; Sun, Hua (junio de 2008). "El impacto de la supresión de incendios, la vegetación y el clima en el área quemada por incendios forestales causados ​​por rayos en Ontario". Revista Canadiense de Investigación Forestal . 38 (6): 1547– 1563. Bibcode : 2008CaJFR..38.1547M . doi : 10.1139/X07-210 .
  • McKenzie, D.; Gedalof, Z.; Peterson, DL; Mote, P. (2004). "Cambio climático, incendios forestales y conservación". Conservation Biology . 18 (4): 890– 902. Bibcode : 2004ConBi..18..890M . doi : 10.1111/j.1523-1739.2004.00492.x .
  • Guía del comunicador del Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales para la gestión de incendios forestales: educación, prevención y prácticas de mitigación de incendios, panorama general de incendios forestales (PDF) . Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Archivado del original (PDF) el 17 de septiembre de 2008. Consultado el 11 de diciembre de 2008 .
  • Nepstad, Daniel C. (2007). "Los ciclos viciosos del Amazonas: sequía e incendios en el invernadero" (PDF) . Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Internacional) . Recuperado el 9 de julio de 2009 .
  • Olson, Richard Stuart; Gawronski, Vincent T. (2005). "Los incendios forestales del sur de California de 2003: Construyendo su(s) causa(s)" (PDF) . Informe de investigación de respuesta rápida . 173. Archivado del original (PDF) el 13 de julio de 2007. Recuperado el 15 de julio de 2009 .( Versión HTML ).
  • Pausas, Juli G.; Keeley, Jon E. (julio de 2009). "Una historia ardiente: el papel del fuego en la historia de la vida". BioScience . 59 (7): 593– 601. Bibcode : 2009BiSci..59..593P . doi : 10.1525/bio.2009.59.7.10 . hdl : 10261/57324 .
  • Peuch, Eric (26–28 de abril de 2005). "Seguridad en la lucha contra incendios en Francia" (PDF) . En Butler, BW; Alexander, ME (eds.). Octava Cumbre Internacional sobre Seguridad de los Bomberos Forestales: Factores Humanos: 10 años después (PDF) . Missoula, Montana: Asociación Internacional de Incendios Forestales, Hot Springs, Dakota del Sur. Archivado del original (PDF) el 28 de septiembre de 2007. Recuperado el 27 de septiembre de 2007 .
  • Pitkänen, Aki; Huttunen, Pertti; Jungner, Högne; Meriläinen, Jouko; Tolonen, Kimmo (28 de febrero de 2003). "Historia de los incendios del Holoceno en sitios de bosques de pinos del boreal medio en el este de Finlandia" (PDF) . Annales Botanici Fennici . 40 : 15– 33. ISSN 0003-3847 . Archivado desde el original (PDF) el 8 de marzo de 2021 . Consultado el 13 de julio de 2009 . 
  • Plucinski, M.; Gould, J.; McCarthy, G.; Hollis, J. (junio de 2007). La eficacia y eficiencia de la lucha aérea contra incendios en Australia: Parte 1 (PDF) (Informe). Centro Cooperativo de Investigación sobre Incendios Forestales. ISBN 978-0-643-06534-5Archivado del original (PDF) el 24 de febrero de 2021. Consultado el 4 de marzo de 2009 .
  • San-Miguel-Ayanz, Jesús; Ravail, Nicolás (julio de 2005). "Detección activa de incendios para la gestión de emergencias por incendios: potencial y limitaciones para el uso operativo de la teledetección". Natural Hazards . 35 (3): 361– 376. Bibcode : 2005NatHa..35..361S . doi : 10.1007/s11069-004-1797-2 .
  • van Wagtendonk, Jan W. (1996). "Uso de un modelo determinista de propagación de incendios para probar tratamientos de combustible" (PDF) . Proyecto del Ecosistema de Sierra Nevada: Informe final al Congreso, vol. II, Evaluaciones y base científica para opciones de gestión : 1155–1166 . Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2009. Recuperado el 5 de febrero de 2009 .
  • van Wagtendonk, Jan W. (diciembre de 2007). "La historia y evolución del uso del fuego en zonas silvestres" . Ecología del fuego . 3 (2): 3– 17. Bibcode : 2007FiEco...3b...3V . doi : 10.4996/fireecology.0302003 .
  • "Estadísticas sobre incendios forestales" . Servicio de Investigación del Congreso. 2022. Consultado el 19 de octubre de 2022 .

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