presentación riesgos

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En los últimos 20 años los desastres naturales han matado a 3 millones de personas en el mundo, causando daños a alrededor de otros 800 millones. Las pérdidas económicas causadas por inundaciones, sequías, terremotos, volcanes, incendios forestales, etc. son enormes. En España mueren al año alrededor de 100 personas , principalmente a causa de temporales marítimos, seguidos por movimientos de tierra, aludes, incendios, rayos, etc. y se pierden al año más de 1000 millones de euros (algo más que el 0,2% del PIB). Las mayores pérdidas económicas las causan las inundaciones.

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Page 1: PresentacióN Riesgos

En los uacuteltimos 20 antildeos los desastres naturales han matado a 3 millones de personas en el mundo causando dantildeos a alrededor de otros 800 millones Las peacuterdidas econoacutemicas causadas por inundaciones sequiacuteas terremotos volcanes incendios forestales etc son enormes En Espantildea mueren al antildeo alrededor de 100 personas principalmente a causa de temporales mariacutetimos seguidos por movimientos de tierra aludes incendios rayos etc y se pierden al antildeo maacutes de 1000 millones de euros (algo maacutes que el 02 del PIB) Las mayores peacuterdidas econoacutemicas las causan las inundaciones

Cataacutestrofes son los acontecimientos que resultan de la interaccioacuten de

sucesos excepcionales tanto naturales como producidos por la actividad

humana con una poblacioacuten vulnerable a ellos

Riesgo natural es cualquier proceso natural que pueda amenazar a vidas humanas a la propiedad o a la capacidad productiva El riesgo puede estar considerado como el producto de estos tres factoresValor se expresa por el nuacutemero de vidas humanas por el valor econoacutemico de una propiedad o por la capacidad productiva que estaacute expuesta a peligroVulnerabilidad es una medida de la proporcioacuten del valor que se supone puede perderse como consecuencia de un determinado eventoPeligrosidad es la probabilidad de que una determinada zona se vea afectada dentro de un cierto periodo de tiempo por un fenoacutemeno geoloacutegico destructivo

Procesos son el conjunto de fases sucesivas de un fenoacutemeno natural Sucesos son las manifestaciones de un proceso en momentos o lugares determinadosCataacutestrofes son el resultado de sucesos imprevistos que afectan gravemente a las actividades humanasPeligro es la interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humanaRiesgo interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humana teniendo en cuenta el coste econoacutemico de los dantildeos que se derivan de los peligros El estudio de los riesgos naturales intenta conocer y controlar los procesos establecer predicciones sobre los sucesos y prevenir las cataacutestrofes

Tassili nAjjer Landsat (Sudeste Argel)

El actual desierto del Sahara hace maacutes de 6000 antildeos

Una jirafa tallado en la roca de 8000 antildeos Niacuteger es considerado uno de los mejores petroglifos en el mundo La jirafa tiene una correa sobre su nariz que implica un cierto nivel de domesticacioacuten de los animales

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 2: PresentacióN Riesgos

Cataacutestrofes son los acontecimientos que resultan de la interaccioacuten de

sucesos excepcionales tanto naturales como producidos por la actividad

humana con una poblacioacuten vulnerable a ellos

Riesgo natural es cualquier proceso natural que pueda amenazar a vidas humanas a la propiedad o a la capacidad productiva El riesgo puede estar considerado como el producto de estos tres factoresValor se expresa por el nuacutemero de vidas humanas por el valor econoacutemico de una propiedad o por la capacidad productiva que estaacute expuesta a peligroVulnerabilidad es una medida de la proporcioacuten del valor que se supone puede perderse como consecuencia de un determinado eventoPeligrosidad es la probabilidad de que una determinada zona se vea afectada dentro de un cierto periodo de tiempo por un fenoacutemeno geoloacutegico destructivo

Procesos son el conjunto de fases sucesivas de un fenoacutemeno natural Sucesos son las manifestaciones de un proceso en momentos o lugares determinadosCataacutestrofes son el resultado de sucesos imprevistos que afectan gravemente a las actividades humanasPeligro es la interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humanaRiesgo interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humana teniendo en cuenta el coste econoacutemico de los dantildeos que se derivan de los peligros El estudio de los riesgos naturales intenta conocer y controlar los procesos establecer predicciones sobre los sucesos y prevenir las cataacutestrofes

Tassili nAjjer Landsat (Sudeste Argel)

El actual desierto del Sahara hace maacutes de 6000 antildeos

Una jirafa tallado en la roca de 8000 antildeos Niacuteger es considerado uno de los mejores petroglifos en el mundo La jirafa tiene una correa sobre su nariz que implica un cierto nivel de domesticacioacuten de los animales

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 3: PresentacióN Riesgos

Riesgo natural es cualquier proceso natural que pueda amenazar a vidas humanas a la propiedad o a la capacidad productiva El riesgo puede estar considerado como el producto de estos tres factoresValor se expresa por el nuacutemero de vidas humanas por el valor econoacutemico de una propiedad o por la capacidad productiva que estaacute expuesta a peligroVulnerabilidad es una medida de la proporcioacuten del valor que se supone puede perderse como consecuencia de un determinado eventoPeligrosidad es la probabilidad de que una determinada zona se vea afectada dentro de un cierto periodo de tiempo por un fenoacutemeno geoloacutegico destructivo

Procesos son el conjunto de fases sucesivas de un fenoacutemeno natural Sucesos son las manifestaciones de un proceso en momentos o lugares determinadosCataacutestrofes son el resultado de sucesos imprevistos que afectan gravemente a las actividades humanasPeligro es la interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humanaRiesgo interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humana teniendo en cuenta el coste econoacutemico de los dantildeos que se derivan de los peligros El estudio de los riesgos naturales intenta conocer y controlar los procesos establecer predicciones sobre los sucesos y prevenir las cataacutestrofes

Tassili nAjjer Landsat (Sudeste Argel)

El actual desierto del Sahara hace maacutes de 6000 antildeos

Una jirafa tallado en la roca de 8000 antildeos Niacuteger es considerado uno de los mejores petroglifos en el mundo La jirafa tiene una correa sobre su nariz que implica un cierto nivel de domesticacioacuten de los animales

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 4: PresentacióN Riesgos

Procesos son el conjunto de fases sucesivas de un fenoacutemeno natural Sucesos son las manifestaciones de un proceso en momentos o lugares determinadosCataacutestrofes son el resultado de sucesos imprevistos que afectan gravemente a las actividades humanasPeligro es la interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humanaRiesgo interaccioacuten de los fenoacutemenos o circunstancias naturales y la sociedad humana teniendo en cuenta el coste econoacutemico de los dantildeos que se derivan de los peligros El estudio de los riesgos naturales intenta conocer y controlar los procesos establecer predicciones sobre los sucesos y prevenir las cataacutestrofes

Tassili nAjjer Landsat (Sudeste Argel)

El actual desierto del Sahara hace maacutes de 6000 antildeos

Una jirafa tallado en la roca de 8000 antildeos Niacuteger es considerado uno de los mejores petroglifos en el mundo La jirafa tiene una correa sobre su nariz que implica un cierto nivel de domesticacioacuten de los animales

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 5: PresentacióN Riesgos

Tassili nAjjer Landsat (Sudeste Argel)

El actual desierto del Sahara hace maacutes de 6000 antildeos

Una jirafa tallado en la roca de 8000 antildeos Niacuteger es considerado uno de los mejores petroglifos en el mundo La jirafa tiene una correa sobre su nariz que implica un cierto nivel de domesticacioacuten de los animales

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 6: PresentacióN Riesgos

El actual desierto del Sahara hace maacutes de 6000 antildeos

Una jirafa tallado en la roca de 8000 antildeos Niacuteger es considerado uno de los mejores petroglifos en el mundo La jirafa tiene una correa sobre su nariz que implica un cierto nivel de domesticacioacuten de los animales

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Una jirafa tallado en la roca de 8000 antildeos Niacuteger es considerado uno de los mejores petroglifos en el mundo La jirafa tiene una correa sobre su nariz que implica un cierto nivel de domesticacioacuten de los animales

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 8: PresentacióN Riesgos

1150 AC gran erupcioacuten volcaacutenica que provocariacutea el estallido de la isla de Thera

y un tsunami devastador

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

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Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 9: PresentacióN Riesgos

La isla de Thera ( Santorini) tiene origen volcaacutenico era redonda pero tras la explosioacuten del volcaacuten quedoacute fraccionada en una isla de forma

de media luna Thera otra mucho maacutes pequentildea Therasia y el minuacutesculo archipieacutelago de Aspronisi El conjunto marca el periacutemetro

de la antigua isla

La cuenca del Egeo estaacute dominada por el enfrentamiento entre la placa euraacutesica al norte y la africana al sur Del enfrentamiento directo de las dos placas surgen tanto

las zonas montantildeosas de la Grecia continental como el producto de la accioacuten volcaacutenica que son la mayoriacutea de sus islas Cuando se produce la explosioacuten la isla de

Thera llevaba habitada al menos un milenio como lo demuestran los cementerios del bronce antiguo y medio A principios del bronce reciente la isla estaacute densamente

poblada tanto al norte en la regioacuten de Ia como en la zona sur y en lo que hoy constituye Therasia

Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Plinio el Joven relatoacute lo ocurrido el 24 de Agosto del 79 dC al emperador Trajano El volcaacuten empezoacute a registrar actividad diacuteas antes del desastre mediante terremotos de baja intensidad pero los habitantes estaban bastante acostumbrados a este tipo de actividad siacutesmica asiacute que no le dieron demasiada importancia pero lo que nadie sabiacutea es que durante antildeos un gran depoacutesito de magma se habiacutea acumulado bajo el volcaacuten y este seriacutea el detonante de la posterior erupcioacuten de tal virulencia que lo que de normal seriacutea un efecto escalonado de las diferentes fases durante diacuteas se concentroacute en uno soacutelo la madrugada y las horas posteriores del diacutea 24

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 11: PresentacióN Riesgos

El magma entroacute en contacto con agua que se filtraba provocando una lluvia de ceniza volcaacutenica asiacute mismo el magma empezoacute a ascender unas 4 horas antes de la erupcioacuten la superficie del volcaacuten se fracturoacute poco despueacutes del mediodiacutea ocasionando la explosioacuten empujando la piedra poacutemez y los gases a una altura de 28 Km en vertical se puede decir que la energiacutea teacutermica liberada era el equivalente a 100000 veces la de la bomba nuclear de Hiroshima Con ello nos hacemos una idea de lo escalofriante del hecho y los resultados posteriores La columna de gases y piedra alcanzoacute los 33 Km pero cuando alcanzoacute la altura maacutexima se derrumboacute dispersando los gases a traveacutes de 20 Km a la redonda y provocando una lluvia de piedra poacutemez Se sabe que lo que matoacute a tantos habitantes no fue la piedra poacutemez ya que esta aunque se contaban por toneladas no es mortal en siacute misma pues tiene poca densidad pero siacute los gases que debido a su toxicidad hicieron perder el conocimiento por la falta de oxiacutegeno no obstante los tejados de algunas casas por el peso se vinieron abajo y los barcos de apoyo para la evacuacioacuten quedaron anegados por la piedra que caiacutea sobre ellos

LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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LA PESTE BUBOacuteNICA la primera pandemia se inicio en el antiguo Egipto y se cree que produjo la muerte al 50 y 60 de la poblacioacuten del Norte de Aacutefrica Europa y Asia Occidental La segunda y probablemente la maacutes grave de todas la denominada Peste Negra o Gran Pestilencia se produjo en el siglo XIV Se estima que produjo una mortandad en torno a los 25 millones de personas maacutes de un tercio de la poblacioacuten mundial fallecioacute por esta enfermedad

Cada antildeo se dan 15000 casos de brotes aislados y en un 10 son mortales

Ha sido usada como arma bioacutelogica los mongoles catapultaban cadaacuteveres infectados con la enfermedad contra las murallas de las ciudades sitiadas y en la Segunda Guerra Mundial Japoacuten dejoacute caer en China desde aviones pulgas infectadas de peste

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

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Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 13: PresentacióN Riesgos

1928 Sequiacutea en China 3 millones de muertos1931 Inundaciones del riacuteo Huang He en China 37 millones de muertos

1942 Sequiacutea en India 15 millones de muertos

1953 Inundaciones en el Mar del Norte 1835 muertos en Gran Bretantildea y Paiacuteses Bajos

1963 Corrimiento de tierras en Italia 1917 muertos

1980 Ola de calor y sequiacutea en Estados Unidos Entre 1250 y 10000 muertos

1998 Huracaacuten Mitch en Centroameacuterica 14600 muertos1999 Inundaciones y deslizamientos en Venezuela 30000 muertos2002 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2003 Ola de calor en Europa en verano Maacutes de 45000 muertos en Italia Francia Alemania Portugal Holanda y Gran Bretantildea2003 Temperaturas extremas en India 1210 muertos2004 Tsunami del Oceacuteano Iacutendico el 26 de diciembre de 2004 Fue un sismo submarino con una magnitud de 92 en la escala de Richter Se calcula que maacutes de 500000 personas perdieron la vida2005 Huracaacuten Katrina en Estados Unidos Maacutes de 1600 muertos2006 Corrimientos en Filipinas 1112 muertos

pediatraldiafileswordpresscom200802hura

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 15: PresentacióN Riesgos

Riesgos siacutesmicos ocasionan enormes desastres en un tiempo muy breve sus efectos principales son Sacudidas del suelo y de las edificaciones La mayoriacutea de las muertes se producen al desplomarse las construcciones Los desplazamientos superficiales del suelo a traveacutes de las liacuteneas de falla Los deslizamientos de tierras Los tsunamis que son series de olas marinas que se desplazan a gran velocidad y que llegan a alcanzar decenas de metros de altura al chocar contra las costas Son originados por terremotos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 16: PresentacióN Riesgos

Prevencioacuten de los riesgos siacutesmicos la uacutenica medida eficaz para prevenir un terremoto es determinar las zonas sujetas a mayor riesgo y paliar los dantildeos La prevencioacuten debe asegurar la integridad de los equipos e infraestructuras que garanticen la ayuda y los servicios despueacutes de un fuerte terremoto Dantildeos siacutesmicos y construcciones la mayoriacutea de las viacutectimas de los terremotos se deben al desplome de las edificacionesResistencia depende de los materiales de construccioacuten el disentildeo de la estructura y la cimentacioacutenLas normas para evitar los dantildeos siacutesmicos en los edificios regulan la resistencia para diversos tipos de esfuerzosCargas estaacuteticas incluyen el peso del edificio y las cargas que actuacutean normalmente sobre su estructuraCargas dinaacutemicas incluyen los efectos del traacutefico el viento los temblores de tierra y otras que puedan afectar a las estructura del edificio haciendo que vibren al superar los liacutemites de elasticidad La parte maacutes importante de una estructura es la que no se ve los cimientos Los edificios resisten mejor cuando estaacuten construidos sobre rocas compactas

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 17: PresentacióN Riesgos

Un terremoto es una ruptura en el interior de la Tierra con liberacioacuten suacutebita de gran cantidad de energiacutea Se sabe doacutende ocurren maacutes frecuentemente

pero no cuaacutendo

No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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No se puede predecir cuaacutendo se va producir un terremoto con precisioacuten suficiente como para adoptar medidas de proteccioacuten a corto plazoEjemplos de teacutecnicas empleadas- Lagunas siacutesmicas

zonas donde ya se produjeron sismos zonas donde no se han producido sismos

- Desplazamiento acumulado Da una idea de la energiacutea liberada

-Ciclo siacutesmico Los terremotos ocurren con cierta periodicidad-Parkfield-Terremotos de magnitud 6 cada 22 antildeos- esperando desde 1985- ocurrioacute en 2004

-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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-Auacuten con esta incertidumbre elServicio Geoloacutegico de EEUUrealiza mapas de probabilidad deque se produzca un movimientosiacutesmico fuerte en California entiempo real (prediccioacuten a 24 horasse actualiza cada hora)- Basado en patrones deevolucioacuten de reacuteplicas conocidospara la zona-Uso educativo y para predecirreacuteplicas grandes de sismos conefectos notables

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 20: PresentacióN Riesgos

Estimaciones a mediolargo plazo- Mapas de peligrosidad siacutesmica(movimiento esperado del terreno)- Mapas de probabilidad deocurrencia de terremotos- no miden el dantildeo- dependen de factores que no se puedencontrolar no se pueden reducirrArr- dan probabilidades

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 21: PresentacióN Riesgos

Los esfuerzos de prediccioacuten deben seguir pero se debe dar prioridadla prevencioacuten de los efectos de los dantildeos causados por el terremoto yde sus efectos derivados

Los estudios Riesgo Siacutesmico son la base para- planes de prevencioacuten de dantildeos (a personas y estructuras)- planes de emergencia ante desastres siacutesmicos (proteccioacuten civil)- planificacioacuten urbaniacutestica- condiciones de compantildeiacuteas de seguros- refuerzo sismorresistente de estructuras de importancia especial

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 22: PresentacióN Riesgos

Peligrosidad Siacutesmica- Estimacioacuten peligrosidad en roca- Amplificacioacuten del movimiento seguacuten el tipo de suelo- Estimacioacuten peligrosidad en suelo

Riesgo Siacutesmico (expresado en teacuterminos de dantildeo esperado)- Relaciones Peligrosidad-Vulnerabilidad-Dantildeo- Estimacioacuten del dantildeo en cada entidad de poblacioacuten

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 23: PresentacióN Riesgos

Estimacioacuten del Riesgo Siacutesmico maacutes completa y a menor escala(zonacioacuten siacutesmica) Inclusioacuten de factores comorArr- deformacioacuten permanente del suelo

- potencial de licuefaccioacuten

- peligro deslizamiento de ladera

- incendios

- tsunamis

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 24: PresentacióN Riesgos

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 25: PresentacióN Riesgos

- liacuteneas vitales e infraestructuras de especial importancia1048604 importante en el disentildeo de planes de emergencia iexcl incluso poco tiempo despueacutes del terremoto

- estimacioacuten del coste refuerzo vs reparacioacuten

-Servidores de mapas en tiempo real para optimizar los recursos derespuesta tras la sacudida siacutesmicaEn lugar de usar un escenario siacutesmico o un mapa de peligrosidad seusa la magnitud del sismo que acaba de ocurrir y el movimientoregistrado en aceleroacutemetros para generar de forma automaacutetica unmapa del dantildeo esperado Shakemap

Uso de imaacutegenes de sateacutelite para evaluacioacuten de dantildeos tras el sismo- Anaacutelisis de imaacutegenes pre- y post-evento para detectar zonas dedantildeo y seguir los trabajos de rehabilitacioacuten- Especialmente uacutetil en zonas de difiacutecil acceso o con limitadacapacidad de respuesta

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 26: PresentacióN Riesgos

Peligrosidad siacutesmica en Espantildea

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 27: PresentacióN Riesgos

Riesgos VolcaacutenicosPermanecen inactivos durante largos periodos y proporcionan una falsa sensacioacuten de seguridad a los habitantes de las zonas proacuteximasLos peligros de los volcanesLa viscosidad y el contenido en gases de los magmas influyen en la explosividad -Si el magma es viscoso se producen violentas explosiones que expulsan nubes cargadas con fragmentos de magma liacutequido y kiloacutemetros cuacutebicos de rocasLas erupciones explosivas son peligrosas por los efectos de las avalanchas incandescentes y las nubes ardientes formadas por fragmentos liacutequidos de magmaLos gases pueden producir una nube vertical en forma de columna que luego deja caer los materiales que lleva y que constituyen depoacutesitos de tefraLa lluvia de cenizas que se producen no presenta en principio un riesgo grave excepto en los nuacutecleos de poblacioacutenLahares coladas de barro y avalanchas de derrubios Se producen al fundirse raacutepidamente la nieve por efecto de una erupcioacuten

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Page 28: PresentacióN Riesgos

El craacuteter de la Caldera del Volcaacuten Kilauea que contiene el craacuteter maacutes pequentildeo Halemaumau La imagen fue realizada el 12 de abril de 1994 durante la oacuterbita 52 de la Nave Espacial Los flujos de lava tienen otro colorido y son faacutecilmente reconocibles debido a su forma (Fotografiacutea por cortesiacutea de NASAJPL Caltech)

Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Vista de cerca de una erupcioacuten Volcaacutenica Stromboliana con fragmentos de lava derretidos (Por cortesiacutea del USGS) Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser explosiones intermitentes de lava basaacuteltica que salen despedidas de un solo craacuteter o viento Cada erupcioacuten es causada por la liberacioacuten de gases volcaacutenicos y por lo general tiene lugar durante unos pocos minutos Los fragmentos de lava derretida adquieren forma redonda conforme vuelan por el aire

Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Isla de Lipari cuyo volcaacuten se caracteriza por sus erupciones de tipo Vulcaniano (Por cortesiacutea de la Guiacutea de Viajes 66) Este tipo de erupciones son similares a las Plinianas aunque estaacuten caracterizadas por una mayor actividad explosiva que produce una erupcioacuten en forma de nube de aspecto de seta La fase principal suele constar de una erupcioacuten de magma viscoso rico en gases volcaacutenicos y que forma una nube oscura

Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Erupcioacuten de vapor del Mt St Helens el 10 de abril de 1980 La fotografiacutea corresponde a la ladera noreste del volcaacuten Tambieacuten se aprecia el bulto norte del volcaacuten (Por cortesiacutea del USGS Don Swanson) Las erupciones Plinianas tienen este nombre por el famoso naturalista romano Plinio El Anciano quien murioacute durante una erupcioacuten del Vesubio en el 79 AD Este tipo de erupciones se caracteriza por su excepcional fuerza continua erupcioacuten de gas y la eyeccioacuten de grandes cantidad de ceniza En ocasiones la expulsioacuten de magma es tal que la cumbre del volcaacuten se colapsa y produce una caldera Durante una erupcioacuten Pliniana se puede dispersar ceniza fina a lo largo de grandes extensiones

Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Mt Pelee conocido por su erupcioacuten del 8 de mayo de 1902 en la que murieron 29000 personas Su erupcioacuten destruyoacute la ciudad de St Pierre y se convirtioacute en el fenoacutemeno volcaacutenico maacutes destructivo de su siglo (Fotografiacutea del Mt Pelee por Heilprin 26 de mayo de 1902 por cortesiacutea de Volcano World)

Las erupciones Peleanas reciben su nombre por Mont Pelee en West Indies donde se observoacute por primera vez este tipo de actividad en 1902-1903 Las erupciones Peleanas estaacuten asociadas con magma rioliacutetico o andesiacutetico Se caracterizan por la formacioacuten de domos y avalanchas de ceniza incandescente Estas avalanchas pueden producir incendios y son lo suficientemente fuertes como para echar abajo muros

La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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La primera vez que se observaron aacuterboles muertos en el flanco sur del Volcaacuten de Mammoth Mountain (se aprecia su cumbre en la distancia) al este de California fue en 1990 Desde entonces se han perdido unas 170 acres de aacuterboles Cuando se examinoacute la zona en 1990 se apreciaron altos iacutendices de dioacutexido de carbono en la tierra bajo los aacuterboles Se desconoce lo que causoacute una concentracioacuten de gases de esa magnitud aunque se sospechaba que debiacutea ser el magma que se habiacutea introducido bajo la montantildea durante un terremoto en 1989 (Fotografiacutea 12 de septiembre de 1996 por K McGee por cortesiacutea del USGS)

Gases volcaacutenicos

El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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El Volcaacuten Monte Rainier es el maacutes peligroso de la cadena activa de volcanes de Cascade Range en el Noroeste del Paciacutefico Un estudio geoloacutegico demuestra que en la historia reciente del volcaacuten Mount Rainier ha producido varios lahares que hoy por hoy podriacutean resultar catastroacuteficos debido a la intensidad con la que se extendieron En los uacuteltimos 6000 antildeos al menos 8 lahares inundaron uno o maacutes valles arrasando todo a su paso hasta alcanzar los 50 kiloacutemetros de distancia (Fotografiacutea S R Brantley septiembre de 1982 por cortesiacutea del USGS)

Flujos de lodo o lahares

Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Lahar es un teacutermino Indonesio para describir la mezcla de fragmentos de roca friacuteos o calientes que circulan ladera abajo por el volcaacuten yo valles y riacuteos Un lahar mueve una gran masa de escombros rocas y toda clase de materiales pesados Conforme va bajando por la ladera el lahar aumenta de tamantildeo y velocidad y la cantidad de agua y rocas que desplaza cambia constantemente hasta perder fuerza cuando se encuentra a gran distancia del volcaacuten

Esta estructura es todo lo que queda de un edificio que fue arrasado y desplazado por el impacto directo de un lahar en Armero Colombia El edificio se encontraba cerca del Riacuteo Lagunillas y se enfrentoacute a la fuerza del lahar que procediacutea del Volcaacuten Nevado del Ruiz a 74 kiloacutemetros de distancia el 13 de noviembre de 1985 (Fotografiacutea T Pierson noviembre de 1985 por cortesiacutea del USGS)

Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Vista sur del craacuteter del Monte Santa Helena formado por enormes corrimientos de tierras el 18 de mayo de 1980 El nuevo craacuteter cuenta con unos 2 kiloacutemetros de anchura y 3 kiloacutemetros de largo asiacute como con unos 600 metros de profundidad El deslizamiento de tierra removioacute unos 23 km 3 del cono del volcaacuten (Fotografiacutea C D Millar 1980 Por cortesiacutea del USGS) Un deslizamiento de tierra en un volcaacuten consiste en una extensa masa de roca y suelo que cae se desliza de forma raacutepida debido a la fuerza de la gravedad La mezcla de material volcaacutenico puede estar seco o en estado huacutemedo o ambos Por lo general provoca avalanchas deslizamientos masivos de rocas que se desintegran durante su movimiento en pequentildeas partiacuteculas Por lo general el deslizamiento se suele transformar en un lahar y circular ladera abajo del volcaacuten llegando a alcanzar incluso los 100 km de distancia del volcaacuten

Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Flujo de lava al noreste del Volcaacuten de Mauna Loa La erupcioacuten se inicioacute en varias grietas de la cumbre de la caldera del volcaacuten el 25 de marzo (Fotografiacutea J D Griggs 28 de marzo de 1984 por cortesiacutea del USGS)

Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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Una muestra de tefra volcaacutenica emitida por el Monte Santa Helena el 18 de mayo de 1980 Ceniza y partiacuteculas de piedra poacutemez La tefra se localizoacute a unos 40-60 km del volcaacuten El fragmento mayor consta de unos 5 mm de diaacutemetro (Fotografiacutea D Wieprecht USGS)

La tefra volcaacutenica consiste en una extensa variedad de partiacuteculas de roca volcaacutenica incluyendo cristales de distintos minerales rocas de todo tipo piedra poacutemez etc

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