Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
konspect_bwd_aksenova.doc
Скачиваний:
169
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

Раздел II. Природные опасности и характер их проявлений и действий на людей, животных, растений, объектов экономики

План

2.1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения

2.1.1 Землетрясения

2.1.2 Моретрясения. Цунами

2.1.3 Извержения вулканов

2.1.4 Классификация наводнений по повторяемости, масштабам и наносимому ущербу

2.1.5 Обвалы

2.1.6 Оползни

2.1.7 Сели

2.1.8 Снежные лавины

2.1.9 Лесные и торфяные пожары

2.1.10 Бури, ураганы, смерчи

2.1.11 Биологические опасности: возбудители инфекционных болезней, пути проникновения их в организм человека

2.1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения

В зависимости от механизма и природы происхождения опасные природные явления разделяются на следующие группы (классы):

Геофизические опасные явления:

- землетрясения;

- извержения вулканов;

- цунами.

Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления):

- оползни;

- сели;

- обвалы, осыпи;

- лавины;

- склонный смыв;

- просадка (провал) земной поверхности в результате карета;

- абразия, эрозия;

- курумы;

- пыльные бури.

Метеорологические и агрометеорологические опасные явления:

- бури (9-11 баллов);

- ураганы 912-15 баллов);

- смерчи (торнадо);

- шквалы;

- вертикальные вихри (потоки);

- крупный град;

- сильный дождь (ливень);

- сильный снегопад;

- сильный гололед;

- сильный мороз;

- сильная метель;

- сильная жара;

- сильный туман;

- засуха;

- суховей;

- заморозки.

Морские гидрологические опасные явления:

- тропические циклоны (тайфуны);

- сильное волнение (5 баллов и более);

- сильные колебания уровня моря;

- ранний ледяной покров или припай;

- напор льдов, интенсивный дрейф льдов;

- непроходимый (труднопроходимый) лед;

- обледенение судов;

- отрыв прибрежных льдов.

Гидрологические опасные явления:

- высокий уровень воды:

- половодье;

- дождевые паводки;

- заторы и зажоры;

- ветровой нагон;

- низкий уровень воды;

- ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- повышение уровня грунтовых вод (подтопление).

Природные пожары:

- чрезвычайная пожарная опасность;

- лесные пожары;

- пожары степных и хлебных массивов;

- торфяные пожары;

- подземные пожары горючих ископаемых.

Не каждое опасное природное явление приводит к возникновению ЧС, особенно если в место его возникновения нет никакой угрозы жизнедеятельности человека. Так, например, не учитывается как наводнение ежегодный паводок, если он никому не угрожает. Нет оснований считать чрезвычайными ситуациями бури, штормы, лавины, ледоставы, извержения вулканов в тех местах, где человек не живет и не ведет никаких работ. ЧС складывается только тогда, когда в результате опасного природного явления возникает реальная угроза человеку и окружающей его среде.

Многие опасные природные явления тесно связаны между собой. Землетрясение может вызвать обвалы, оползни, сход селя, наводнение, цунами, лавины, активизацию вулканической деятельности. Многие штормы, ураганы, смерчи сопровождаются ливнями, грозами, градобитием. Сильная жара сопровождается засухой, понижением грунтовых вод, пожарами, эпидемиями, нашествиями вредителей. Попробуйте проследить эти связи и механизмы их образования при изучении отдельных тем.

2.1.1 Землетрясения

Землетрясения – это подземные толчки, удары и колебания поверхности Земли, вызванные естественными процессами, происходящими в земной коре.

На земном шаре ежегодно происходит более 100 землетрясений, приводящих к различного рода разрушениям. По своим разрушающим последствиям землетрясения не имеют себе равных среди стихийных бедствий. Землетрясения занимают 1-е место по числу погибших и экономическому ущербу.

Причины землетрясений

Поверхность земной коры делится на несколько огромных частей, которые называются тектоническими плитами. Их несколько: североамериканская, евроазиатская, африканская, тихоокеанская, атлантическая, южноамериканская. Тектонические плиты находятся в непрерывном движении, скорость которого составляет не более нескольких сантиметров в год. Согласно теории тектонических плит, землетрясения являются результатом столкновения этих плит и сопровождаются изменениями поверхности Земли в виде складок, трещин и т.п., которые могут быть очень длинными (до нескольких тысяч километров).

Районы, расположенные вблизи границ тектонических плит, в наибольшей степени подвержены землетрясениям. Это прежде всего Калифорния, Япония, Греция, Турция. К счастью для человечества, основная часть линий раскола земной коры о друга на дне океана, и потому львиная доля землетрясений на Земле (90%), даже сильных, проходит незамеченной для человека.

Характеристика землетрясений

Очагом поражения при землетрясении называется территория, в пределах которой произошли массовые разрушения и повреждения зданий, сопровождающиеся поражениями и гибелью людей, животных, растений.

Землетрясения принято характеризовать тремя параметрами:

- глубиной очага;

- магнитудой (характеризует общую энергию землетрясения);

- интенсивность энергии на поверхности Земли.

Магнитуда

Одной из главных характеристик землетрясения является его энергия. Энергия сейсмических волн (или магнитуда) может составлять от нескольких мегаватт в час до сотен тысяч миллионов киловатт в час (или 1020 кВт/ч). Для удобства обозначения энергии землетрясений пользуются логарифмом, например: lg 10 = 1; lg102 = 2; lg 103 = 3; lg 10 000 = 4 и т.д.

Американский ученый Ч. Рихтер в 1935 г. предложил для характеристики энергии землетрясения в качестве эталона принять такую энергию, при которой на расстоянии 100 км от эпицентра стрелка сейсмографа отклоняется на 1 мкм. Таким образом, энергия землетрясения определяется как десятичный логарифм отношения амплитуды сейсмических волн, измеренных на каком-либо расстоянии от эпицентра, к эталону.

Изменение этого соотношения на 10 единиц соответствует изменению значения по шкале на 1 балл (увеличение ее на 1 означает десятикратное возрастание амплитуды колебаний в почве и увеличение энергии землетрясения в 30 раз). Например, амплитуда землетрясения составляет 300 000, эталон равен 10. Энергия по шкале Рихтера (шкала Рихтера от 0 до 9) составит (300 000/10) = lg 30 000 = 4,48. Наблюдения, проведенные в период с 1900 по 1950 г., показали, что наивысший балл по этой шкале был зарегистрирован в Колумбии в 1906 г. – 8,6 балла.

Интенсивность энергии на поверхности

В ряде европейских государств наряду со шкалой Рихтера используется двенадцати балльная шкала МСК (названная так по первым буквам фамилий ее авторов: Медведев, Спонхевер, Карник), которая характеризует силу землетрясений в соответствии с их последствиями. Эта шкала используется с 1964 г. Соотношения между шкалой МСК и шкалой Рихтера приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Соотношение между шкалой МСК и шкалой Рихтера.

Шкала МСК

Шкала Рихтера

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Почти неощутимые толчки

Толчки ощущают лишь немногие, особенно на верхних этажах зданий

Толчки ощущают немногие, дребезжит стекло, раскачиваются висящие предметы

Толчки ощущают все, кто находится внутри здания, трескаются потолки, звенит посуда

Толчки ощущают все, спящие люди просыпаются, в помещении раскачиваются висящие предметы

Просыпаются спящие, люди покидают дома, останавливаются настенные часы с маятником, сильно раскачиваются деревья

Трескаются стены домов, осыпается штукатурка

Образуются обширные и глубокие трещины в стенах, рушатся печные трубы

В стенах возникают бреши, рушатся перегородки

-

2

2,5-3

3,5

4-4,5

5

5,5-6

6-6,5

7

В США используется модифицированная шкала Меркали, которая в целом сходна со шкалой МСК.

Двенадцатибалльная шкала имеет ряд преимуществ перед шкалой Рихтера, которая характеризует лишь энергию землетрясения, но не учитывает его особенностей. Например, если эпицентр землетрясения расположен глубоко под землей, то при его большой энергии разрушения даже вблизи эпицентра могут быть незначительными, и наоборот, если эпицентр расположен близко к поверхности, то при средней энергии землетрясение может быть разрушительным.

Прогнозирование землетрясений

Главная проблема сейчас – научиться предвидеть будущие землетрясения: указать их место, время, идентифицировать и определить специфические особенности.

Прогноз землетрясений бывает долгосрочным (несколько лет), среднесрочным (месяцы) и краткосрочным (дни и часы), причем каждый вид прогноза имеет вполне определенную конкретную практическую направленность.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]