Стихийные бедствия геологического характера кратко

Обновлено: 05.07.2024

Извержения вулканов, землетрясения, сели, оползни, обвалы, снежные лавины, карстовые явления с осадкой земной поверхности - все эти стихийные бедствия относятся к ЧС геологического характера. Некоторые из стихийных бедствий можно прогнозировать, большинство нельзя. Но изучать правила поведения при таких обстоятельствах нужно обязательно с детства. Данная статья может пригодиться учителю, который составляет конспект урока по ОБЖ "ЧС геологического характера".

чс геологического характера

Землетрясение

Внезапные смещения и разрывы земной коры или верхней мантии, в результате которых происходят подземные толчки с колебаниями земной поверхности, передающиеся на огромные расстояния как упругие колебания, - это землетрясение. Такого плана ЧС геологического характера происходят обычно в трёх фазах - фортшоки, основной толчок и афтершоки.

Сами толчки и время ожидания между ними бывают самыми различными. Главный характеризуется самой большой силой, а по продолжительности он обычно всего несколько секунд, однако люди ощущают его как весьма длительный. Афтершоки производят ещё большее психическое потрясение: люди чувствуют неотвратимость несчастья, скованы страхом, бездействуют, а нужно защищаться и искать безопасные места.

Измерение силы

Там, где происходит основное высвобождение энергии в объёме толщи Земли, находится очаг землетрясения. Гипоцентр, или фокус его - условная точка в центре очага, а проекция гипоцентра на поверхности - эпицентр, вокруг которого и происходят самые большие разрушения. Земля никогда не бывает в покое, ежегодно те же землетрясения регистрируются многими сотнями тысяч, но по большей части они настолько слабы, что люди их даже не замечают.

То есть это не ЧС геологического характера. Баллы, которыми измеряют интенсивность землетрясения, начисляются по количеству разрушений на поверхности. Это наиболее широко применяемые шкала Рихтера, а также Международная шкала по измерению силы землетрясений. Магнитудой называют характеристику общей энергии упругих колебаний, которые вызвало это стихийное бедствие.

чс геологического характера примеры

Землетрясения в России

На территории нашей страны двадцать восемь процентов районов достаточно сейсмоопасны. Наиболее часто ЧС геологического характера происходят на Камчатке, в Прибайкалье, в Южной Сибири, на Курильских островах и на Северном Кавказе. Защита от таких бедствий является острейшей проблемой. Антисейсмические мероприятия разделены на две группы - предупредительные и осуществляемые непосредственно перед и во время землетрясения. Предупредительные мероприятия - это профилактика, которая осуществляется до того, как поступила угроза стихийного бедствия.

Учёные изучают явления, при которых происходят геологические ЧС природного характера, раскрывают их механизмы, идентифицируют все предвестники беды и разрабатывают методы прогноза. А когда "гром уже грянул", нужно просто спасать людей - заваленных в своих домах, оставшихся без крова. Населённые пункты и предприятия должны быть построены с учётом сейсмостойкости данного района - это прежде всего. Иначе огромные беды принесёт ЧС геологического характера, примеры армянского Спитака вряд ли скоро будут забыты. Население необходимо обучать правильному поведению, уровень организации спасательных работ тоже должен быть на высоте. Система оповещения - одно из главных условий отсутствия многих жертв.

геологические чс природного характера

Извержение вулкана

В глубине Земли постоянно происходят активные процессы, результатом которых бывает активная вулканическая деятельность. Извержения угрожают тем двумстам миллионам человек, которые проживают слишком близко к неспящим вулканам. ЧС геологического характера, примеры которых мы находим даже в древности (гибель Помпеи), связано с перемещением в земной коре магмы, то есть с вулканизмом. Магма - в переводе с греческого "густая мазь" - это расплавленная силикатная масса, то есть камни, раскалённые до текучести при высочайшей температуре в глубинах Земли.

Если эти массы магмы достигают поверхности, в результате огромного давления изнутри начинается извержение, и раскалённые потоки жидкого камня плывут по земле, уничтожая всё на своём пути. Это так называемая лава, то есть магма, из которой уже улетучились огромные количества разнообразных газов, часто отравляющих всё живое, и унесли с собой на много километров и надолго закрывающие солнечный свет тучи пепла.

Вулканы в России

Характеристика ЧС геологического характера, такой как извержение вулкана, может быть дана при полном понимании природы этого явления. В земной коре после образования планеты и остывания её образовались многочисленные каналы и трещины, где магма подходит очень близко к поверхности. И в какой-то момент из магматических очагов, находящихся на глубине примерно шестидесяти километров, в результате огромного давления начинает изливаться магма. Так образовываются вулканы - отдельно стоящие горы, создавшие себя сами из продуктов собственных извержений.

Существуют вулканы трёх видов: потухшие, уснувшие и действующие. Уснувшие являют собой неясную угрозу, потому что сведений об их извержениях у человечества нет, а вот локальные землетрясения под ними всё-таки происходят, то есть в любой момент, когда тряхнёт посильнее, вулкан может проснуться. Потухшие - неактивные вулканы, они даже очень часто форму свою потеряли. Активные же являют собой постоянный источник опасности ввиду вероятности извержения.

характеристикачс геологического характера

Йелостоунский и другие супервулканы

Есть ещё супервулканы, как, например, в американском Йеллоустоуне. Таких на Земле около двадцати. Спят они очень долго - иногда миллионы лет. Но когда просыпаются, наступает уже не местного значения ЧС природного геологического характера. Примеры ледниковых периодов говорят о многом. Последнее извержение произошло в Новой Зеландии двадцать семь тысяч лет назад. Пепел покрыл землю многометровым слоем, к тому же закрыл солнце на несколько лет. Его было выброшено в атмосферу примерно тысячу двести квадратных километров.

Концентрация пепла даже от обычного вулкана иногда бывает настолько велика, что несколько дней стоит темнота, как ночью. Тогда ночь настала на всей земле и длилась она не дни, а годы. Плюс три миллиарда тонн сернистого ангидрида разнеслось в воздухе над почти всей землёй. Начались сернокислотные дожди, под которыми умирала вся растительность. Земля потеряла тогда до восьмидесяти пяти процентов видов только птиц. Те, что живут в наши дни, - жалкие пятнадцать процентов от прежнего великолепия. И главное то, что бороться даже с обычным действующим вулканом практически невозможно, от проснувшегося же супервулкана даже убежать не получится - некуда. А теперь попробуйте назовите ЧС геологического характера страшнее, чем это.

назовите чс геологического характера

Оползень

Оползни встречаются в нашей стране повсеместно в районах, где отсутствует ровность ландшафта. Виды ЧС геологического характера многочисленны и разнообразны, и оползни не считаются самыми опасными. Хотя неожиданными - бывают. Отчего так происходит, что под тяжестью массы грунта сползают вниз огромные склоны гор и холмов, скользят, разрушаясь, морские, озёрные и речные террасы?

Устойчивость склона нарушается, поскольку связанность горных пород или грунта неожиданно оказывается меньше, чем сила тяжести. Вот тогда склон приходит в движение. Это не настолько большая катастрофа, в которой гибнут тысячи людей, однако ущерб очень велик: жилища разрушены, коммуникации погребены, тоннелей и трубопроводов уже не существует, тем более электрических сетей и телефонных кабелей.

Что вызывает оползни

Факторы, способные вызвать оползень, могут быть разными, и очень часто таким фактором выступает деятельность человека. Это обводнённость грунта, уничтожение растительности (вырубка лесов) или перемена вида насаждений, выветривание и, опять же, землетрясения, которые вызывают оползни практически всегда. Их три вида - быстрые, средние и медленные. Только при быстрых оползнях погибает много людей. Ещё бывают различия по глубине залегания поверхности скольжения: мелкие - до пяти метров, поверхностные - до метра, глубокие - до двадцати метров и, соответственно, очень глубокие - свыше двадцати.

Мощность вовлекаемой массы горных пород тоже градируется: малые оползни забирают до десяти тысяч квадратных метров грунта, крупные до миллиона. Однако, не только на земле случаются такие ЧС природного геологического характера. Примеры подтвержаются огромными разрушениями от цунами, которые чаще всего образовываются как последствие подводного оползня, который, в свою очередь, произошёл после землетрясения. Срывы осадочных пород на краях шельфов бывают очень крупными. В Шотландии после оползня ценами снёс всё на расстояниивосьмидесяти километров от берега.

Тоже последствия землетрясений, грязекаменные потоки на бурных реках с огромной кинетической энергией и скоростью более пятнадцати километров в час. По мощности сели тоже разделяются на группы: если вынос селевой массы более ста тысяч кубических метров, то это мощный сель, бывают и средние - до статысяч, и слабые - менее десяти тысяч кубометров массы.

Опасность селей в их внезапности, очень быстром нарастании и продолжительности иногда более восьми часов. Их можно с некоторым успехом прогнозировать, анализируя результаты наблюдений. Строятся специальные гидротехнические сооружения для селезадерживания и селенаправления. Главное - не вырубать деревья на горных склонах, при отсутствии закрепления корневой системой опасность возникновения селя возрастает многократно.

виды чс геологического характера

Лавина

Снежный обвал, огромной массой падающий или сползающий с горных склонов и увлекающий за собой всё новые и новые массы. В Европе действия населения при ЧС геологического характера довольно целенаправленны, но и там под лавинами каждый год заканчиваются более ста человеческих жизней. Разрушительная сила лавины очень велика, поскольку в ней заключается большая кинетическая энергия. Подразделяют их по характеру движения на прыгающие, лотковые и склоновые.

Образуются лавины в основном на безлесых склонах, где крутизна более пятнадцати градусов, но чаще всего это происходит при тридцати или сорока. Если склон более пятидесяти градусов, то лавины не образуются, поскольку снег осыпается к подножию постепенно. Скорость у неё может быть запредельной - более ста метров в секунду. Прогнозировать сход лавины невозможно. Скопления снега в опасных местах просто расстреливают, провоцируя сход, либо целенаправленно взрывают.

Обвал

Крутые и обрывистые горные склоны опасны ещё и обвалами, когда отрываются и падают большие массы пород в результате потери своей цельности от выветривания или под действием воды - поверхностной или подземной, от резких перепадов температур и прочих естественных факторов.

Обвалы провоцируют также циклоны и штормы, землетрясения и техногенная деятельность, даже гравитационное воздействие Луны. В 1995 году большой обвал произошёл в Ингушетии, длина его сто пятьдесят метров, ширина - десять, а глубина - около пятидесяти метров, там погибло шестнадцать человек. Прогнозировать обвалы тоже невозможно.

чс природного геологического характера примеры

Послесловие

Научно-техническому прогрессу впору ставить в вину то, что он не только не может защитить людей и техносферу от чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов, но, напротив, сам их и провоцирует. Количество жертв год от года увеличивается на 4,3%, а пострадавших от разрушительных природных явлений становится больше на 8,6% ежегодно. Экономические потери тоже растут.

Проблема эта является глобальной. Усугубление природных опасностей идёт от нарастания антропогенного влияния на окружающий мир, нерациональное пользование объектами экономики, неправильное расселение людей, недостаточный мониторинг природной среды, ослабление государствами систем наблюдения за явлениями природы, плохое состояние защитных инженерных сооружений, лесонасаждений. Необходимо сейсмостойкое строительство. Только тогда люди почувствуют себя защищёнными во время ЧС геологического характера. Кратко или бегло говорить об этой проблеме нельзя.

Геологический характер – это определение, которое относится к событиям, вызванным движением литосферных плит планеты, или процессами, происходящими под земной корой. Чаще оно используется для характеристики природных катастроф. Землетрясения, извержения вулканов, лавины, сели, оползни, цунами – все это относится к ЧС геологического происхождения. Сейчас ученые работают над возможностью предупреждения подобных происшествий или их своевременного обнаружения.

Характеристика катастроф геологического характера

Ситуации геологического характера знакомы многим людям. Это трагедия для каждого государства, ведь во время катаклизмов рушатся города, гибнут люди. Многие после пережитого получают уйму физических увечий, психотравм, теряют родных и близких. Экономическое благополучие страны также очень сильно страдает. Ввиду разрушений, государства выделяют огромные деньги из бюджета, на восстановление инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации геологического характера

Изучение характеристик геологических ЧС помогает понять источник их возникновения, своевременно узнать об угрозе и провести меры, снижающие риски для людей. Одна из самых больших групп чрезвычайных ситуаций – сейсмическая. Сюда входят извержения вулканов, цунами, землетрясения. Это одна из самых глобальных геологических катастроф. Ее нельзя предотвратить, ведь она обусловлена движением литосферных плит.

На земле очень много районов, с высокой сейсмической активностью. В России их насчитывается 5 – Камчатка, Курильские острова, Южная Сибирь, Северный Кавказ и в Прибайкалье. Эта геологическая чрезвычайная ситуация является острой проблемой, поэтому были разработаны антисейсмические мероприятия. Они помогают заранее определить возможность сейсмологической активности.

Землетрясения

В местах земной коры, где фундамент наиболее слабый, случаются разрывы и сдвиги тектонических плит, что вызывает сейсмические волны.

Сила колебаний земной коры сейчас оценивается с помощью специальной системы магнитуд. Это единица измерения сейсмографа, но существует еще шкала, оценивающая ситуации геологического характера по степени нарушения. В России она имеет 12 баллов, в Японии – 8, в испаноязычных странах – 10. Изначально она просто описывала масштабы разрушения, но с появлением сейсмографа ее подогнали под степень активности подземных толчков.

Обычно движение литосферных плит не превышает нескольких сантиметров. Но уже этого достаточно, чтобы высвободить огромное количество энергии. Они могут расходиться или наплывать друг на друга, а интенсивность землетрясения зависит от пройденного от активности их движения. Подобные колебания длятся несколько секунд, но их разрушительная сила очень высока. Землетрясения, вызванные вулканической активностью, наоборот менее интенсивны, но могут продолжаться в течение нескольких минут.

По данным Центра изучения сейсмической активности, в мире ежегодно происходит до 400 сильнейших землетрясений.

Чрезвычайные ситуации геологического характера

Предотвратить чрезвычайные ситуации геологического происхождения сейчас не возможно. Но ученые уже выдвигают теории методов, которые могут решить этот вопрос. Один из способов – определение ранней сейсмической активности в потенциально опасных регионах и проведение профилактических взрывов. Они должны быть направлены на высвобождение скопившейся энергии на ранней стадии формирования очага землетрясения. Второй метод более примитивен. Он предусматривает закачку воды в разломы, которая будет служить своеобразной смазкой, и движение литосферных плит будет вызывать менее активные толчки.

Для своевременного реагирования в опасных районах постоянно ведется наблюдение сейсмологической активности. Нарастание напряжения в земной коре всегда вызывает изменение показателей на сейсмографе, поэтому сейчас люди могут быть предупреждены о надвигающейся катастрофе. В Китае еще в древние времена был прообраз современного сейсмографа, но его принцип работы был немного иным.

Это был бронзовый кувшин, на внешние стороны, которых были прикреплены специальные держатели шариков. Они располагались по всей окружности доисторического прибора, чаще изготовлялись в виде пасти Дракона. Внизу, напротив драконьих голов, располагались лягушки. Падение шарика показывало не только приближение сейсмологической активности, но и направление удара. Точность этого механизма была незначительной, к тому же, он мог предсказать катастрофу всего за несколько минут до ее наступления.

Помощниками в обнаружении опасности землетрясений оказались и животные. Их рецепторы более чувствительны к сейсмической активности, поэтому они первыми могут ощутить малейшие изменение. Это вызывает беспокойство у животного, они становятся агрессивными или напуганными. Не редко питомцы пытаются предупредить хозяев о наступлении опасности даже в ночное время, поднимая их с постели.

Извержения вулканов

Принцип возникновения ЧС природного характера этой группы немного схож с землетрясениями, но в нем есть свои особенности. Вулканы – это точки выхода на поверхность магмы. Главная причина возникновения этих пылающих гигантов – движения литосферных плит. Извержения могут происходить в любой момент, когда давление внутри ствола достигает критического. Даже дремлющие вулканы могут быть опасны, но не всегда. Например, в Крыму располагается гора Аю-Даг (медведь). Это вулкан, который так и не взорвался, магма застыла, и он не проявляет никакой активности.

Чрезвычайные ситуации геологического характера

Если землетрясения предугадать почти невозможно, то эти гиганты заявляют о своей готовности извергнуть толщу раскаленной магмы задолго до происшествия. С верхушки начинают подниматься клубы дыма, происходят продолжительные подземные толчки с низкой магнитудой.

  1. Пирокластический – поток дыма, пепла и пемзы (твердые частицы магмы), который движется с огромной скоростью. Температура этой завесы может достигать 500 градусов.
  2. Плинианский – самый непредсказуемый. Большое количество внезапных взрывов сопровождается выбросами магмы и огромного количества пепла.
  3. Пелейский – магма густая, задерживается на верхушке вулкана, а потом большими потоками устремляется вниз по склонам.
  4. Газовый – опасен для людей близ живущих районов. Извержение происходит без выделения магмы. Образуются облака отравляющих газов, которые разносятся вокруг.
  5. Исландский – жидкая лава вытекает не только с вершины жерла, но и из небольших трещин.
  6. Стромболианский – большое количество вязкой лавы и мелких камней, выделение которых сопровождается массивными взрывами.
  7. Треск грома – жидкая магма выходит на поверхность с большим количеством взрывов, разнообразных по силе.

Ученые заметили, что большинство вулканов, взрываясь, делают это по одному и тому же принципу, что и помогает определить степень возможной катастрофы. Сейчас за всем действующими и опасными спящими вулканами ведется постоянное видеонаблюдение, и при малейшем проявлении активности люди могут принять меры, по предотвращению большого количества жертв и разрушений.

Чрезвычайные ситуации геологического характера

Во время извержения вулканов, в атмосферу выбрасывается огромное количество веществ и углекислого газа. Образовавшийся пор собирается в облака, в составе которых превалирует серная кислота. Под собственной тяжестью она выпадает в виде осадков Проблема этого явления в том, что кислотные облака могут разноситься на тысячи километров от эпицентра ЧС. Поэтому кислотные дожди также относятся к ЧС геологического характера, если они вызваны вулканической активностью

Последствия катастроф геологического характера

Несмотря на то, что описанные выше чрезвычайные ситуации геологического характера уже сами по себе приносят очень много проблем, в виде жертв и разрушений, порожденные ими явления только усугубляют положение. Они вызывают цунами, оползни, сели.

Оползни возникают в горной местности в результате подземных толчков. Зачастую, они не так интенсивны, как сели, вызванные ливнями, таянием огромного количества снега, но они не менее опасны. Быстрое движение почвы сносит все на своем пути, в стороны разлетаются большие обломки, которые могут наносить колоссальный ущерб.

Чрезвычайные ситуации геологического характера

Если катастрофа находится вблизи океана или моря, возможно возникновение волны цунами. Из-за вибрации на дне, вода изначально отходит назад – это уже первый признак беды. Далее она направляется обратно, может достигать высотой более 100 м. Цунами резко врезается в берег, накрывая берега мощными потоками.

Интересно, что приближение цунами чувствуют животные. Еще в древние времена люди заметили, что после землетрясений они пытались забраться на возвышения, а спустя некоторое время, города накрывали волны этого явления. Как им удавалась предсказывать приход воды объяснить пока невозможно, но это наблюдение спасло многие жизни.

Самые масштабные катастрофы геологического характера в истории человечества

Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 года – мощные толчки, магнитудой до 8,9 баллов, которые длились до 6 минут. В результате этой катастрофе, в земной коре образовались трещины, шириной в 5-6 метров. Спустя некоторое время, после окончания толчков, на город обрушилось смертоносное цунами высотой 20 метров. Все, что не было разрушено от колебаний и огромной волны, стерли пожары, которые нельзя было унять еще 5 дней. Предположительно, в этой катастрофе погибло 100 000 человек, но учитывая масштабы трагедии, эта цифра может быть намного больше.

Чрезвычайные ситуации геологического характера

23 января 1556 года в Китае произошло землетрясение, которое входит в тройку самых масштабных, за всю письменную историю человечества. По данным ученым, эта катастрофа унесла жизни 830 000 человек всего за несколько минут.

Подобные катаклизмы случаются и в современности. Землетрясение в Гаити разрушило столицу – Порт-о-Пренс и забрало жизнь 222 570 человек. Колебания с магнитудой в 7 баллов стерли город с земли всего за 44 секунды. Ущерб, нанесенный катастрофой, был оценен в 5,6 миллиардов евро.

Землетрясение в Японии, 11 марта 2011 года, магнитудой до 9,1 баллов привело к одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества – взрыва на атомной станции Фукусима-1. Масштабы катастрофы были в несколько раз серьезнее, чем авария на Чернобыльской АС. В этой катастрофе погибли около 16 000 человек.

Кракатау – один из самых известных вулканов на нашей планете. Его извержение в 1883 привело не только к гибели многих людей, но и исчезновению 2/3 острова, на котором он был расположен. Зона взрыва составила 8 000 км в диаметре, грохот был слышен даже в центре Австралии. Пирокластический поток не смогли остановить даже 45 км водной глади, пострадали даже отдаленные поселения людей. Число погибших от катастрофы геологического характера составило 36 000 человек.

Вулкан в Санторин на острове тира в Эгейском море в 1600 году стер с лица земли минойскую цивилизацию. Стоит вспомнить и Везувий – самый известный в мире вулкан, который стал причиной падения Помпеи, Геркуланума и Стабии.

Чрезвычайные ситуации геологического характера

Землетрясение в Ганьсу в 1920 году повлекло за собой не привычный цунами, а страшнейший оползень, жертвами которого оказались 200 000 человек. Потоки земли неслись с огромной скоростью, хоронили под собой села и города.

Заключение

ЧС геологического характера – это одни из самых страшных катастроф, которые происходят на нашей планете. Их невозможно предупредить, ведь масштабы действия настолько колоссальны. Что человеку не дано взять их под власть. Множество ученых работают в этом направлении, но пока им удалось только научиться предугадывать возможные катаклизмы.

Ежегодно от землетрясений, извержений вулканов, оползней, цунами страдают тысячи людей, а разрушения, которые они с собой приносят, оценивают в миллиарды долларов. Самые масштабные геологические ЧС не только принесли с собой хаос, но и повлияли на ход человеческой истории, меняли инфраструктуру земной коры, стирали с лица земли берега и даже острова.

Читайте также: