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Mónica Pascual & Virginia Otero (1Bachillerato A)

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Page 1: Mónica Pascual & Virginia Otero (1Bachillerato A)

Mónica Pascual

&

Virginia Otero

(1Bachillerato A)

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- Riesgos geológicos.- Terremotos - Partes de un terremoto - Medición de los terremotos - Escalas - ¿ Qué hacer en caso de terremoto?- Tsunamis - Causa de los Tsunamis - Formación de un Tsunami - ¿ Qué hacer frente a un Tsunami?- Erupciones volcánicas - Estructura de un volcán - Tipos de volcanes - ¿ Qué tiene de peligroso un volcán? - Prevención de Erupciones- Inundaciones - Causa de las inundaciones - Inundaciones en España- Huracán - ¿Cómo se origina un huracán? - ¿ Cuánto mide un huracán? - Estructura del huracán - El ojo del huracán - Escala de huracanes - Medidas generales frente a un huracán.

Índice de contenidos

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Catástrofe o Desastre natural: es un término que hace referencia a las enormes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por eventos o fenómenos como los terremotos, inundaciones, contaminación ambiental y otros.

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Riesgos Geológicos

Un riesgo geológico es cualquier condición geológica, proceso o suceso potencial que suponga una amenaza para la salud, seguridad o bien estar de un grupo de personas, o para las funciones o economías de una comunidad.

Estos riegos vienen dados por tres factores: 1. Peligrosidad: la probabilidad de ocurrencia de un

fenómeno, potencialmente perjudicial, en un determinado periodo de tiempo y lugar (magnitud e intensidad).

2. Exposición: número de personas y bienes, potencialmente sometidos al riesgo.

3. Vulnerabilidad: porcentaje de víctimas y daños (económicos, ecológicos…) previsibles estadísticamente, del total expuesto

RIESGO = PELIGROSIDAD X EXPOSICIÓN X VULNERABILIDADRIESGO = PELIGROSIDAD X EXPOSICIÓN X VULNERABILIDAD

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• Origen interno: – Riesgos Sísmicos: Terremotos, Tsunamis – Riesgos Volcánicos: Erupciones Volcánicas

• Origen externo:– Dinámica fluvial y torrencial: Inundaciones– Movimientos de laderas– Subsidencia– Riesgos costeros

• Origen meteorológico:– Impactos– Cambios climáticos: Huracanes

Clasificación de los riesgos:

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Terremotos

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• Un terremoto ( movimiento de la Tierra) es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo.

• La corteza de la Tierra está formada por una docena de placas de aproximadamente 70 Km. de grosor, que habitualmente tienen movimientos lentos e imperceptibles. En algunos casos estas placas chocan entre sí sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos cambios en la topografía.

• Si el desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el Terremoto.

• Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denominan fallas y son los puntos en que con más probabilidad se originen fenómenos sísmicos.

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Se pueden distinguir dos partes:

• HIPOCENTRO: Es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. Cuando ocurre en la corteza de ella (hasta 70 km de profundidad) se denomina superficial. Si ocurre entre los 70 y los 300 km se denomina intermedio y si es de mayor profundidad: profundo (recordemos que el centro dela Tierra se ubica a unos 6.370 km de profundidad).

• EPICENTRO: Es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro. Es, generalmente, la localización de la superficie terrestre donde la intensidad del terremoto es mayor. Las características de la falla, sin embargo, pueden hacer que el punto de mayor intensidad esté alejado del epicentro

Partes de un terremoto:

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Medición de los Terremotos Se realiza a través de un sismógrafo, que registra en

un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo (sismograma). Nos informa la magnitud y la duración.

Registra dos tipos de ondas: 1- las superficiales, que viajan a través de la

superficie terrestre y que producen la mayor vibración de ésta ( y probablemente el mayor daño)

2- las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde su profundidad.

- las ondas primarias("P") o compresivas: llegan primero a la superficie ya que logran una mayor velocidad y van empujando pequeñas partículas de material delante de ellas y arrastrando otro tanto detrás .

- las ondas secundarias ("S") o cortantes: lentas van desplazando material en ángulo recto a ellas (por ello se les denomina también "transversales").

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Escalas1. Escala Richter: Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el registro

sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de manera que

cada punto de aumento puede significar un aumento de energía diez o más veces mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.

Magnitud en Escala Richter 

Efectos del terremoto

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5 - 5.4      A menudo se siente, pero sólo causa daños menores

5.5 - 6.0  Ocasiona daños ligeros a edificios

6.1 - 6.9  Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. 

7.0 - 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños

8  o mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas

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2. Intensidad en Escala de Mercalli :

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¿Qué hacer en caso de terremoto?

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-Revise, controle y refuerce el estado de aquellas partes de las edificaciones que primero se pueden desprenderse

- Enseñe a sus familiares como cortar el suministro eléctrico, de agua y gas.

- Mantenga al día la vacunación de todos los miembros de su familia.

- Aseguren al suelo o paredes las conducciones y bombas del gas, los objetos de gran tamaño y peso, estanterías, etc., y fije los cuadros a la menor altura posible.

- Tenga un especial cuidado con la ubicación de productos tóxicos o inflamables, a fin de evitar fugas o derrames.

- Tenga a mano una linterna y un transistor (radio a pilas), así como pilas de repuesto para ambos, mantas, y cascos o gorros acolchados, para cubrirse la cabeza.

- Almacene agua en recipientes de plástico, y alimentos duraderos.

- La primera y primordial recomendación es la de mantener la calma y extenderla a los demás.

- Manténgase alejado de ventanas, cristaleras, cuadros, chimeneas y objetos que puedan caerse.

- En caso de peligro, protéjase debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, como mesas, escritorios o camas; cualquier protección es mejor que ninguna.

- Si está en un gran edificio no se precipite hacia las salidas, ya que las escaleras pueden estar congestionadas de gente.

- No utilice los ascensores.- Si está en el exterior, manténgase

alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y otros objetos que le puedan caer encima. Diríjase a un lugar abierto.

- Si va conduciendo, pare y permanezca dentro del vehículo.

Antes Después

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¿ Para qué sirve prevenirnos? El objetivo es asignar un grado de riesgo no es otro

que atenuar los efectos de un terremoto. Si nosotros presumimos la ocurrencia de un seísmo y nos imaginamos cuál sería su peor consecuencia podremos tomar las precauciones adecuadas para evitar un daño mayor.

¿Cómo determinar una zona de riesgo?

• El registro de los eventos pasados. Si una zona ha sufrido muchos terremotos de gran intensidad en el pasado, lo más probable es que tal cosa ocurra de nuevo. Se dice que después de un seísmo grande, al disiparse la energía, el riesgo de un nuevo evento es más bajo. Lamentablemente esto no siempre se ha cumplido y en muchas zonas declaradas de bajo riesgo han ocurrido terremotos de tal magnitud que dejaron perplejos a sus predictores.

• El análisis geológico de la corteza terrestre. La ubicación y el monitoreo de las fallas de la corteza terrestre nos dan las zonas de mayor vulnerabilidad geológica y podemos reducir nuestro territorio de riesgos.

• Los modelos. Existen estudios de modelos de ordenador en base a información satelite que nos pueden "mostrar" aquellos puntos en que la corteza terrestre se está moviendo (aceleración) o está acumulando cierta "tensión".

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Noticia: Haití enero del 2010• El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el 12 de enero de

2010 a las 16:53:09 hora local (21:53:09 UTC) con epicentro a 15 Km. de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo había tenido una magnitud de 7,0 grados y se había generado a una profundidad de 10 kilómetros.

• La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana donde provocó temor y evacuaciones preventivas.

• Los efectos causados sobre el país más pobre de América Latina han sido devastadores. Los cuerpos recuperados a 25 de enero superan los 150.000, calculándose que el número de muertos podría llegar a los 200.000. También habría producido más de 250.000 heridos y dejado sin hogar a un millón de personas. Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.

• El día miércoles, 20 de enero a las 11:03:44 una fuerte réplica de de 6,1, luego rectificada a 5,9 grados en la escala de Ritcher. Se registró a 60 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe y se sintió en la capital haitiana, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

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Tsunamis

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• Un TSUNAMI (del japonés TSU: puerto o bahía, NAMI: ola) es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente.

• Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud pueden generar un TSUNAMI

• Los primeros tsunamis son los que producen daños más devastadores debido a que no se alcanza a contar con tiempo suficiente para evacuar la zona (generalmente se producen entre 10 y 20 minutos después del terremoto) y a que el terremoto por sí mismo genera terror y caos que hacen muy difícil organizar una evacuación ordenada. • La profundidad habitual del Océano Pacífico, que es de 4.000 m., nos daría una ola que podría moverse a 200 m/s, o sea a 700 km/h. Y como las olas pierden su fuerza en relación inversa a su tamaño, al tener 4.000 m puede viajar a miles de kilómetros de distancia sin perder mucha fuerza.

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Causa de los Tsunamis• Los Terremotos son la gran causa de tsunamis. Para que un

terremoto origine un tsunami el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal.

• Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan las olas. El tamaño del tsunami estará determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino. No todos los terremotos generan tsunamis, sino sólo aquellos de magnitud considerable, que ocurren bajo el lecho marino y que son capaces de deformarlo.       

• Si bien cualquier océano puede experimentar un tsunami, es más frecuente que ocurran en el Océano Pacífico, cuyas márgenes son más comúnmente asiento de terremotos de magnitudes considerables (especialmente las costas de Chile y Perú y Japón). Además el tipo de falla que ocurre entre las placas de Nazca y Sudamericana, llamada de subducción, esto es que una placa se va deslizando bajo la otra, hacen más propicia la deformidad del fondo marino y por ende los tsunamis.

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¿ Qué hacer frente a un tsunami?

- Después de un terremoto en las zonas costeras, las personas se deben alejar de las playas y/o se deben ubicar el lugares altos.

- Hay que proteger a los niños, personas mayores y enfermos, ya que son los que tienen menos capacidad para correr

- Tenga siempre a la mano sus papeles personales o importantes, colóquelos en una bolsa de plástico, con asas, que los proteja del agua y pueda cargar sin ocupar las manos y tenga una copia en casa de algún familiar o conocido de su confianza.

- Póngase de acuerdo con sus familiares en algún sitio de reunión específico y avise siempre a alguien en dónde se encuentra y a dónde va a ir.

Antes

Corra hacia lugares alejados de la costa o sitios altos en edificios y montañas.- Trate de detenerse de algún mueble pesado, tronco de árbol, puerta o trozo de madera

Durante

-Mantener la calma

-Trate de localizar a sus familiares y quédese con ellos.- Atienda todas las instrucciones de Protección Civil .

-No tome agua, a menos que tenga la seguridad de que sea potable..- Trate de tener seca la ropa para evitar el desarrollo de hongos y otras enfermedades de la piel.- Intente ayudar a las demás victimas.

Después

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Noticia: Terremoto y Tsunami del Sudeste Asiático 26 de Diciembre de 2004

• Un gran terremoto ocurrió a las 00:58:50 (UTC) del domingo 26 de diciembre de 2004. El evento, de  magnitud Richter 9.0 ha sido localizado frente a las costas del noreste de Sumatra y fue seguido de varios tsunami que asolaron las costas de Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, la India y otros estados de la región, dejando miles de víctimas fatales y otros tantos miles de desaparecidos y heridos. Los daños en infraestructura son incalculables. La magnitud del fenómeno lo sitúa dentro de los 5 eventos más grandes registrados en el mundo desde que existen métodos confiables de medición.

• Las últimas cifras, provisionales, sitúan entre 130 mil y 150 mil el número de víctimas mortales –miles son turistas-- por estos fenómenos: en Indonesia rondan las 80 mil (principalmente en Aceh), en Tailandia podrían alcanzar las 10 mil, una cifra que se superaría en la India (el archipiélago de Andaman y Nicobar y el Estado de Tamil Nadu, las zonas más golpeadas), en Sri Lanka se habla de cerca de 30 mil; decenas de muertos ha habido también en Malasia, Myanmar (Birmania), Maldivas y Somalia, mientras que se van contabilizando algunos en Bangladesh, Tanzania y Kenia. Los desplazados superan los 5 millones, según recientes estimaciones.

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Erupciones volcánicas

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Una erupción volcánica es la salida de material proveniente del interior de la Tierra a través de un cono volcánico. Las erupciones pueden ser lavas, cenizas, polvo y gases.

- A veces vienen precedidas por sacudidas sísmicas y por la emisión de fumarolas

- La violencia de la erupción volcánica está en relación con la acidez de las lavas y con el contenido de estas en gases oclusos. De tal manera la lava puede ser:

a) Ácida. Rica en sílice se caracteriza por una alta viscosidad que se opone al desprendimiento de los gases. Éstos alcanzan así altas presiones y, cuando llegan a vencer la resistencia que encuentran, se escapan violentamente, dando lugar a una erupción explosiva.

b) Básica: más fluida y opone escasa resistencia al desprendimiento de sus gases; las erupciones son menos violentas y pueden revestir un carácter permanente

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Estructura de un volcán Un volcán se compone de:

a) Cámara magmática: gran repositorio subterráneo de roca fundida, llamada magma. Dentro de la cámara, el magma se encuentra a gran presión, y con el tiempo puede llegar a fracturar la roca que lo envuelve. Si el magma encuentra una salida hacia la superficie terrestre, el resultado es una erupción volcánica

b) Chimenea: conducto de acceso del magma hacia la superficie

c) Cono: es la parte visible del volcán, este se forma debido a la expulsión de los materiales volcánicos a través de muchas erupciones y a través de miles de años.

d) Cráter: es el orificio de expulsión del magma, puede tener pocos cientos de metros a varios kilómetros de diámetro, cuando el cono de un volcán colapsa este forma un cráter más ancho que pasa a llamarse caldera

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Tipos de volcanesSegún su cono pueden ser:a) Hawaiano. Se caracterizan por sus suaves pendientes de 2 a 10º

que dan lugar a edificios en forma de escudo o un plato de sopa invertido, su lava es muy fluida y puede abarcar cientos de kilómetros a lo largo y ancho, emiten muy pocas cenizas y piroclástos,

b) Estromboliano. Sus erupciones son poco violentas, emiten grandes cantidades de cenizas y piroclástos. La lava de estos volcanes es poco viscosa. Se presentan en erupciones de largo lapso de tiempo.

c) Vulcarianas. desprende grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se consolida con rapidez. Las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, produciendo gran cantidad de cenizas que son lanzadas al aire acompañadas de otros materiales. Cuando la lava sale al exterior se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie, que por ello resulta áspera e irregular.

d) Plinianas o Peleanas. Se caracterizan por la elevada cantidad de cenizas y piroclástos. Su lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter.

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¿Qué tiene de peligroso un volcán?

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• Para cuantificar la peligrosidad potencial de cualquier aparato volcánico se establece el INDICE DE EXPLOSIVIDAD VOLCÁNICA (IEV); cuyos valores van del 0 al 8 en función de las características de la erupción.

Hay que tener en cuenta:

- La emisión de gases tóxicos. El magma contiene gases disueltos

que son liberados por las erupciones - Formación de nubes ardientes o flujo de piroclástos. La erupción

volcánica arroja por el aire, en forma explosiva o por medio de una columna de gases, pedazos de lava o roca que de acuerdo con su tamaño pueden considerarse como cenizas, arenas, bloques o bombas

- Explosiones. - Coladas de barro o lahar. La salida de materiales calientes y los

temblores de tierra que se sienten en las zonas cercanas al cráter de los volcanes-nevados hacen que parte de la nieve y el hielo se derritan y bajen a lo largo de las cañadas, quebradas y ríos que nacen de ellos.

- Coladas de lava.

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De esta manera, los diferentes tipos de volcanes quedan:a) Hawaiano. (IEV) = 0-1b) Estromboliano. (IEV)=1-2c) Vulcariano. (IEV)= 2-4d) Peleana. (IEV) > 5

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Preedición de Erupciones • Temblores en el edificio volcánico y alrededores, con aumento

paulatino de la intensidad (van siendo más fuertes), así como de la frecuencia (va disminuyendo el tiempo entre uno y otro). Esto es producto del lento ascenso del magma y puede iniciarse semanas y hasta meses antes de que el proceso eruptivo llegue a su clímax.

• Ruidos subterráneos perceptibles en el área del volcán. También deben su origen al ascenso del magma.

• Resquebrajamiento de escarcha, hielo o nieve si la hay, hasta que finalmente se derrite.

• Aumento de la temperatura en las corrientes de agua que nacen en el volcán o están adyacentes a este. Algunos cursos de agua pueden secarse.

• Comportamiento anormal de los animales al percibir vibraciones, no captadas por el ser humano.

• Inicio de la emisión de fumarolas o, si existían, aumento de la intensidad del flujo de emisión y hasta cambio de su coloración habitual.

• Hinchazones y deformaciones en el edificio volcánico; • Finalmente, ya cerca del clímax eruptivo, se producen pequeñas

explosiones y hasta emisiones de cenizas y alguna cantidad de escoria, que aumentan la intensidad y la frecuencia, en la medida en que se aproxima el paroxismo eruptivo.

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Noticia: Krakatoa 30-07-2009

• El “hijo” del volcán que causara 36 mil muertes en 1883, en una erupción 10 mil veces más fuerte que la bomba de Hiroshima, muestra su incipiente actividad en Indonesia

• El volcán Krakatoa, que causara la erupción más poderosa que se tiene registrada en la historia de la humanidad, se ha vuelto a encender. Aunque por el momento el  peligro de que se repita una explosión similar a la que en 1883 cobrara 36 mil vidas no es de alarmarse, ya que el Anak Krakatoa, hijo del gigante incandescente que creció en su lugar, aún no tiene la altura que tenía su antecesor. Sin embrago su crecimiento desde que naciera de las cenizas de la isla destruida por la explosión, entre Java y Sumatra, es sorprendente y los locales manifiestan su preocupación de que se repita un suceso similar que además podría generar un tsunami.

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Inundaciones

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- Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas, por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por tsunamis.

- Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura en vegas y riberas.

Las inundaciones no son ajenas a la ocupación del suelo. El caudal de los ríos es normalmente muy variable a lo largo de los años. En efecto, la hidrología establece para los ríos una gama de caudales máximos asociados al tiempo de retorno.Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor número de víctimas producen en el mundo. Se ha calculado que en el siglo XX unas 3,2 millones de personas han muerto por este motivo, lo que es más de la mitad de los fallecidos por desastres naturales en el mundo en ese periodo. En España son un grave problema social y económico, sobre todo en la zona mediterránea y en el Norte.

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Causas de la inundaciones - La principal causa de las inundaciones fluviales suelen ser las lluvias

intensas que, la gravedad depende de la región, que se producirá en función de diversos factores meteorológicos.

En el área mediterránea se da el fenómeno de la gota fría, que es un embolsamiento de aire a muy baja temperatura en las capas medias y altas de la atmósfera que, al chocar con el aire cálido y húmedo que asciende del mar, provoca intensas precipitaciones y la posterior inundación.

- Las crecidas fluviales son las lluvias torrenciales causadas por el monzón, asociadas muchas veces con tifones. Se presentan en verano. (Asia-golfo de Bengala)

- Los huracanes son una versión caribeña de los tifones, que asolan temporalmente la región del golfo de México causando inundaciones por las olas, de hasta ocho metros, asociadas a los fuertes vientos, y por las lluvias intensas motivadas por la misma baja térmica.

- Los maremotos o tsunamis como posible causa de una inundación, ya que el sismo marino provoca una serie de ondas que se traducen en olas gigantes de devastador efecto en las costas afectadas. Estas catástrofes se suelen dar en el área del Pacífico, de mayor actividad sísmica.

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Inundaciones en España• Las inundaciones son el desastre natural con más impacto

sobre vidas y bienes en la Península Ibérica.• Las grandes áreas en las que se concentran estos lugares

de riesgo son: - La cuenca Norte, son los sectores con más riesgo en esta cuenca. La

probabilidad de inundaciones es alta en estos lugares porque suele haber ocasionalmente precipitaciones muy altas y los valles son estrechos y profundos, con las poblaciones situadas muy cerca de los cauces.

- El área mediterránea En este área el riesgo procede de las típicas lluvias torrenciales mediterráneas Agrava la situación la falta de árboles y el suelo fácilmente erosionable porque facilitan el que las aguas arrastren muchos materiales lo que aumenta su volumen y su peligrosidad.

- Los Pirineos orientales Las inundaciones están provocadas por lluvias de tipo mediterráneo, también, pero en esta zona hay una buena cobertura vegetal que protege de la erosión al suelo lo que disminuye los daños.

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Noticia: Riada del camping de Biescas

• El 7 de agosto de 1996, una tormenta precipitó 100litos por metro cuadrado en solo 10 minutos en Biescas, una localidad del Pirineo aragonés. Algunas ramas y troncos de árboles produjeron un embalsamiento momentáneo en el barranco del río Arás.

• Al ceder el tapón, el agua embalsada se sumó a la escorrentía del momento.

• En el cono aluvial de este río, se había instalado el camping Las Nieves. Todo esto quedó arrasado muriendo 87 personas y 183 heridas

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Huracanes

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• El huracán es un tipo de ciclón tropical.

• Corresponde a un centro de baja presión atmosférica y de temperatura más alta que la que hay inmediatamente alrededor.

• Tiene una circulación cerrada alrededor de un punto central. Rotan en sentido contrario a las agujas del reloj en el Hemisferio Norte y en el sentido de las agujas del reloj en el Hemisferio Sur.

• Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la velocidad de sus vientos: depresión tropical ,tormenta tropical o huracán

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¿Cómo se origina un huracán?

• El huracán funciona como una máquina sencilla de vapor, con aire caliente y húmedo proveyendo su combustible. Cuando los rayos del sol calientan las aguas del océano, el aire húmedo se calienta, se expande y comienza a elevarse como lo hacen los globos de aire caliente. Más aire húmedo remplaza ese aire y comienza ese mismo proceso de nuevo.

• Para que se origine un huracán tiene que haber una serie de elementos:

- temperatura superior a los 80F - humedad - viento - giro o “spin”

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¿Cuánto mide un huracán?• Un huracán mide normalmente entre 8 y 10 kilómetros de

alto y de 500 a 100 Km. de ancho, pero su tamaño puede variar considerablemente.

• Los huracanes más pequeños pueden medir sólo 40 Km. de diámetro y los más grandes 600 y 800 Km.

• Los huracanes más gigantescos se forman en el Océano Pacífico Y pueden medir hasta 1.700 Km. de diámetro.

• El ojo de un huracán mide generalmente entre 25 y 35 Km., aunque puede variar mucho.

FRECUENCIA. En un año normal se originan en el mundo alrededor de 60 huracanes, siendo mucho más frecuentes en el Pacífico Noroeste (Filipinas y Japón).

VELOCIDAD. La velocidad de desplazamiento de un huracán es de aproximadamente 20 Km./h.

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Estructura del huracán

• Esta máquina de vapor tiene un centro que es más cálido que el aire que lo rodea. Recibe su energía de la condensación del vapor de agua.

• El vapor (originado por la evaporación del mar) comienza a expandirse y a ascender rápidamente. Al llegar a las zonas altas de la atmósfera, donde la temperatura ya no es tan alta, este vapor vuelve a condensarse liberándose gran cantidad de energía y originándose enormes nubes (que pueden alcanzar los 15.000 m de altura) y abundante lluvia.

En la zona inferior de los huracanes (hasta los 3.000 m) el aire es succionado hacia el centro de éste. En los niveles medios hay circulación ciclónica de aire ascendiente ( gira alrededor del centro). En la parte superior del huracán, sobre los 6.000 m., el aire se mueve hacia afuera.

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El ojo del huracán• El ojo es un área de relativa calma en el

centro de un huracán, que se extiende desde el nivel del mar hasta la parte superior y esta rodeado por una pared de nubes espesas cargadas de lluvia.

• En el interior del ojo debido a la alta temperatura y la presencia de viento caliente, el agua evaporada es arrastrada rápidamente hacia arriba, originándose un aire seco, incapaz de condensarse, y por ende sin nubes.

• Mientras mayor es el huracán, más nítidamente se aprecia su ojo.

• La pared del ojo es una zona donde se encuentran dos fuerzas opuestas: la fuerza del aire que se mueve hacia el centro y la fuerza centrífuga que es hacia afuera. En la pared del ojo se encuentran los vientos más intensos y allí se originarían los tornados.

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Escala de huracanes

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Medidas generales frente a un huracán

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• Desarrollar un plan de emergencia con la familia.

• Hacer un inventario de la propiedad. Averiguar qué cubren los seguros

• Protecciones de madera, aluminio u otro material para las ventanas y puertas.

• Cortar las ramas de los árboles que podrían interferir con cablería eléctrica.

• Mantener las alcantarillas y canaletas limpias toda la temporada

• Llenar el estanque de gasolina de todos los autos

• Comprar o almacenar agua potable para 3 días (aprox. 10 lt por persona)

• Asegurar las embarcaciones, ya sea en la casa o en una marina

• Comprar pañales y otros productos para bebé

• Asegurar todo material del patio que pueda convertirse en proyectil.

• Moverse a un refugio si lo piden las autoridades.

• Cortar energía eléctrica, agua y gas para evitar cortocircuitos o escapes

-Organizar grupos de ayuda

-Avisar a familiares y amigos que se está a salvo.

-Evacuar deposiciones en bolsas resistente.

-Desinfectar agua (hirviéndola por 15 minutos o agregándole dos gotas de cloro por cada litro) y alimentos que pudieron contaminarse

Antes Durante Después

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Noticia: Huracán Wilma • El Huracán Wilma fue la vigésimo primer tormenta tropical (que

igualó el récord de 1993) y el décimo segundo huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2005.

• Wilma fue el cuarto huracán de categoría 5 de la temporada que batió el récord de las temporadas pasadas de 1960 y 1961. Es el huracán más intenso registrado en el Atlántico y el décimo ciclón tropical más intenso registrado en todo el mundo (los otros 9 fueron tifones), con la presión más baja reportada en el hemisferio occidental, un récord que ostentaba el Huracán Gilbert (con 888 hPa, Wilma alcanzó los 882 hPa), que también alcanzó a ser el huracán más intenso de la zona hasta entonces.

• Además, Wilma fue el tercer huracán de categoría 5 registrado en Octubre, mientras que los otros dos fueron el Huracán Mitch de 1998, y el Huracan Mattie de 1961.

• Wilma alcanzó tierra en más de una ocasión y provocó sus efectos más destructivos en la península mexicana de península de Yucatán, Cuba y en la parte sur de la península estadounidense de la Florida. Hasta el momento están reportados 47 decesos relacionados con la tormenta y los daños se estiman entre 18 y 22.000 millones de dólares ($14,4 de estos solamente en Estados Unidos) que posicionan a Wilma entre los 10 huracanes más costosos del Atlántico y en el quinto lugar para Estados Unidos.