Ang pinaka mapanirang natural na sakuna. Ang mga natural na sakuna at cataclysm ay palaging nagdudulot ng malaking pinsala sa isang tao.

Taun-taon, ang iba't ibang aktibidad ng tao at natural na phenomena ay nagdudulot ng mga sakuna sa kapaligiran at pagkalugi sa ekonomiya sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng madilim na bahagi, mayroong isang bagay na kahanga-hanga tungkol sa mapangwasak na kapangyarihan ng kalikasan.

Ipapakita sa iyo ng artikulong ito ang pinaka-kagiliw-giliw na natural na phenomena at cataclysms na nangyari noong 2011 at 2012, at sa parehong oras ay nanatiling hindi masyadong kilala sa publiko.

10. Usok ng dagat sa Black Sea, Romania.

Ang usok ng dagat ay ang pagsingaw ng tubig sa dagat, na nabubuo kapag ang hangin ay sapat na malamig at ang tubig ay pinainit ng araw. Dahil sa pagkakaiba ng temperatura, ang tubig ay nagsisimulang sumingaw.

Ang magandang larawang ito ay kuha ilang buwan na ang nakalipas sa Romania ni Dan Mihailescu.

9. Mga kakaibang tunog na nagmumula sa nagyeyelong Black Sea, Ukraine.

Kung naisip mo na kung ano ang tunog ng nagyeyelong dagat, narito ang sagot! Nagpapaalala sa akin ng pagkamot ng kahoy gamit ang mga pako.

Ang video ay kinunan sa baybayin ng Odessa sa Ukraine.

8. Mga puno sa web, Pakistan.

Ang hindi inaasahang epekto ng napakalaking baha na bumaha sa ikalima ng kalupaan ng Pakistan ay ang milyun-milyong gagamba ang nakatakas sa tubig at umakyat sa mga puno upang bumuo ng mga cocoon at malalaking web.

7. Fire tornado - Brazil.

Isang pambihirang phenomenon na tinatawag na "fire tornado" ang nakunan ng camera sa Aracatuba, Brazil. Isang nakamamatay na cocktail ng mataas na temperatura, malakas na hangin at apoy ang bumuo ng isang ipoipo ng apoy.

6. Cappuccino Coast, UK.

Noong Disyembre 2011, ang seaside resort ng Cleveleys, Lancashire ay natatakpan ng kulay cappuccino na sea foam (unang larawan). Ang pangalawa at pangatlong larawan ay kuha sa Cape Town, South Africa.

Ayon sa mga eksperto, ang sea foam ay nabuo mula sa mga molekula ng taba at protina na nalikha bilang resulta ng pagkabulok ng maliliit na nilalang sa dagat (Phaeocystis).

5. Niyebe sa disyerto, Namibia.

Tulad ng alam mo, ang Namibian Desert ay ang pinakalumang disyerto sa mundo, at tila, bukod sa buhangin at walang hanggang init, maaaring walang kakaiba dito. Gayunpaman, sa paghusga sa mga istatistika, umuulan dito halos bawat sampung taon.

Ang huling pagkakataong nangyari ito ay noong Hunyo 2011, nang bumagsak ang niyebe sa pagitan ng 11 am at 12 ng tanghali. Sa araw na ito, ang pinakamababang temperatura sa Namibia ay naitala -7 degrees Celsius.

4. Malaking whirlpool, Japan.

Isang hindi kapani-paniwalang malaking whirlpool ang nabuo sa silangang baybayin ng Japan pagkatapos ng kahindik-hindik na tsunami noong nakaraang taon. Ang mga whirlpool ay karaniwan sa mga tsunami, ngunit ang mga tulad ng malalaking ay bihira.

3. Waterspouts, Australia.

Noong Mayo 2011, apat na parang buhawi ang nabuo sa baybayin ng Australia, na ang isa ay umabot sa taas na 600 metro.

Ang mga waterspout ay karaniwang nagsisimula bilang mga buhawi - sa itaas ng lupa, at pagkatapos ay lumipat sa isang anyong tubig. Ang kanilang sukat sa taas ay nagsisimula mula sa ilang metro, at ang lapad ay nag-iiba hanggang sa isang daang metro.

Kapansin-pansin na ang mga lokal na residente sa rehiyong ito ay hindi nakakita ng ganitong mga phenomena sa loob ng higit sa 45 taon.

2. Napakalaking sandstorm, USA.

Ang hindi kapani-paniwalang video na ito ay nagpapakita ng malaking sandstorm na bumalot sa Phoenix noong 2011. Ang ulap ng alikabok ay lumaki hanggang 50 km ang lapad at umabot sa 3 km ang taas.

Ang mga sandstorm ay isang pangkaraniwang meteorolohiko na kaganapan sa Arizona, ngunit ang mga mananaliksik at mga lokal ay nagkakaisang idineklara na ang bagyong ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng estado.

1. Volcanic ash mula sa Lake Nahuel Huapi - Argentina.

Ang napakalaking pagsabog ng Puyehue volcano - malapit sa lungsod ng Osorno, sa timog Chile, ay lumikha ng isang hindi kapani-paniwalang panoorin sa Argentina.

Hinipan ng hanging hilagang-silangan ang ilan sa abo sa Lake Nahuel Huapi. At ang ibabaw nito ay natatakpan ng isang makapal na layer ng mga labi ng bulkan, na napakasakit at hindi natutunaw sa tubig.

Siyanga pala, ang Nahuel Huapi ang pinakamalalim at pinakamalinis na lawa sa Argentina. Ang lawa ay umaabot ng 100 km sa kahabaan ng hangganan ng Chile.

Ang lalim ay umabot sa 400 metro, at ang lawak nito ay 529 metro kuwadrado. km.

17.04.2013

Mga likas na sakuna hindi mahuhulaan, mapanira, hindi mapipigilan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay higit na natatakot sa kanila. Nag-aalok kami sa iyo ng pinakamataas na rating sa kasaysayan, na-claim nila ang isang malaking bilang ng mga buhay.

10. Ang pagbagsak ng Banqiao Dam, 1975

Ang dam ay itinayo upang maglaman ng mga epekto ng humigit-kumulang 12 pulgada ng pag-ulan araw-araw. Gayunpaman, noong Agosto 1975 naging malinaw na ito ay hindi sapat. Bilang resulta ng banggaan ng mga bagyo, ang Bagyong Nina ay nagdala ng malakas na pag-ulan - 7.46 pulgada kada oras, na nangangahulugang 41.7 pulgada araw-araw. Dagdag pa rito, dahil sa pagbabara, hindi na magampanan ng dam ang tungkulin nito. Sa loob ng ilang araw, 15.738 bilyong toneladang tubig ang dumaan dito, na tumagos sa nakapaligid na lugar sa isang nakamamatay na alon. Mahigit 231,000 katao ang namatay.

9. Lindol sa Haiyan, China, 1920

Bilang resulta ng lindol, na nasa ika-9 na linya sa nangungunang ranggo pinakanakamamatay na natural na sakuna sa kasaysayan, apektado ang 7 probinsya ng China. Sa rehiyon ng Hainan lamang, 73,000 katao ang namatay, at higit sa 200,000 katao ang namatay sa buong bansa. Nagpatuloy ang pagyanig sa sumunod na tatlong taon. Nagdulot ito ng pagguho ng lupa at malalaking bitak sa lupa. Ang lindol ay naging napakalakas na ang ilang mga ilog ay nagbago ng landas, sa ilang mga natural na dam ay lumitaw.

8. Lindol sa Tangshan, 1976

Nangyari ito noong Hulyo 28, 1976 at tinaguriang pinakamalakas na lindol noong ika-20 siglo. Ang sentro ng lindol ay ang lungsod ng Tangshan, na matatagpuan sa lalawigan ng Hebei, China. Mula sa isang makapal na populasyon, malaking pang-industriya na lungsod, halos walang natira sa loob ng 10 segundo. Ang bilang ng mga biktima ay humigit-kumulang 220,000.

7. Lindol sa Antakya (Antioch), 565

Sa kabila ng maliit na bilang ng mga detalye na nakaligtas hanggang ngayon, ang lindol ay isa sa mga pinakanagwawasak at kumitil ng mahigit 250,000 buhay at nagdulot ng napakalaking pinsala sa ekonomiya.

6. Lindol sa Indian Ocean / tsunami, 2004


Nangyari ito noong December 24, 2004, sakto sa Pasko. Ang epicenter ay nasa baybayin ng Sumatra, Indonesia. Pinakamalubhang naapektuhan ang Sri Lanka, India, Indonesia, at Thailand. Ang pangalawang lindol sa kasaysayan ng magnitude 9.1 -9.3. ito ang naging sanhi ng maraming iba pang mga lindol sa buong mundo, tulad ng sa Alaska. Nagdulot din ito ng nakamamatay na tsunami. Mahigit 225,000 katao ang namatay.

5. Indian cyclone, 1839

Noong 1839, isang napakalaking bagyo ang dumating sa India. Noong Nobyembre 25, muntik nang wasakin ng bagyo ang lungsod ng Coringa. Literal na winasak niya ang lahat ng nadatnan niya. 2,000 barko na nakaparada sa daungan ay natangay na sa balat ng lupa. Ang lungsod ay hindi naibalik. Ang mga pagdagsa ng bagyo na naakit nito ay pumatay sa mahigit 300,000 katao.

4. Bagyong Bola, 1970

Matapos tangayin ng Bagyong Bola ang mga lupain ng Pakistan, higit sa kalahati ng lupang taniman ay nadumihan at nasira, isang maliit na bahagi ng palay at butil ang naligtas, ngunit hindi na naiwasan ang taggutom. Dagdag pa rito, humigit-kumulang 500,000 katao ang namatay sa malakas na pag-ulan at baha na dulot nito. Lakas ng hangin -115 metro kada oras, bagyo - kategorya 3.

3. Lindol sa Shaanxi, 1556

Ang pinaka mapanirang lindol sa kasaysayan nangyari noong Pebrero 14, 1556 sa Tsina. Ang epicenter nito ay nasa lambak ng Wei River at humigit-kumulang 97 probinsya ang naapektuhan bilang resulta. Nawasak ang mga gusali, napatay ang kalahati ng mga taong naninirahan doon. Ayon sa ilang ulat, 60% ng populasyon ng lalawigan ng Huasqian ang namatay. May kabuuang 830,000 katao ang namatay. Ang mga pagyanig ay nagpatuloy ng isa pang anim na buwan.

2. Pagbaha ng Yellow River, 1887

Ang Yellow River sa China ay lubhang madaling kapitan ng pagbaha at pag-apaw. Noong 1887, humantong ito sa pagbaha ng 50,000 square miles sa paligid. Ayon sa ilang ulat, ang baha ay kumitil ng buhay ng 900,000 - 2,000,000 katao. Ang mga magsasaka, na alam ang mga katangian ng ilog, ay nagtayo ng mga dam na nagligtas sa kanila mula sa taunang pagbaha, ngunit sa taong iyon, tinangay ng tubig ang mga magsasaka at ang kanilang mga tahanan.

1. Baha ng gitnang Tsina, 1931

Ayon sa istatistika, ang baha na naganap noong 1931 ay pinakanakakatakot sa kasaysayan. Pagkatapos ng mahabang tagtuyot, 7 bagyo ang sabay-sabay na dumating sa China, na nagdadala ng daan-daang litro ng ulan. Bilang resulta, tatlong ilog ang sumabog sa kanilang mga pampang. Ang baha ay pumatay ng 4 na milyong tao.

Ang mga natural na sakuna at cataclysm ay palaging nagdudulot ng malaking pinsala sa isang tao., parehong pisikal (nakamamatay na kinalabasan) at moral (mga karanasan at takot). Bilang resulta, ang mga kakila-kilabot na nakakapinsalang natural na phenomena (tulad ng mga tsunami, buhawi at buhawi, baha, bagyo, bagyo, atbp.) ay nagiging isang tumataas na banta sa mga tao.

Termino - natural na sakuna - ay ginagamit para sa dalawang magkaibang konsepto, sa ilang kahulugan ay magkakapatong. Ang sakuna sa literal na pagsasalin ay nangangahulugang - isang pagliko, isang muling pagsasaayos. Ang halagang ito ay tumutugma sa pinaka-pangkalahatang ideya ng mga sakuna sa natural na agham, kung saan ang ebolusyon ng Earth ay nakikita bilang isang serye ng iba't ibang mga sakuna na nagdudulot ng pagbabago sa mga prosesong geological at uri ng mga nabubuhay na organismo.

Gayundin ang konsepto - mga natural na sakuna tumutukoy lamang sa matinding natural na phenomena at mga proseso na nagreresulta sa pagkawala ng buhay. Sa ganitong pag-unawa - mga natural na sakuna sumasalungat - teknogeniko mga sakuna, i.e. ang mga direktang sanhi ng aktibidad ng tao.

Natural na sakuna ay isang pangyayaring dulot ng mga likas na sanhi, ang mapanirang epekto na nagpapakita ng sarili sa loob ng medyo malawak na spatio-temporal na mga parameter at nagiging sanhi ng pagkamatay at/o pinsala sa mga tao, pati na rin ang makabuluhang pansamantala o permanenteng pagbabago sa mga nabubuhay na komunidad na naaapektuhan nito. Nagdudulot din ito ng malaking pinsala sa materyal dahil sa masamang epekto sa mga aktibidad ng tao at biyolohikal na mapagkukunan.

Mga pandaigdigang natural na sakuna ay maaaring tinatawag na parehong napakalaki, ngunit hindi nakamamatay para sa sangkatauhan na mga sakuna, at ang mga humahantong sa pagkalipol ng sangkatauhan.

Ang mga natural na sakuna sa pangkalahatang tinatanggap na kahulugan ay palaging isa sa mga elemento ng pandaigdigang ecodynamics. Ang mga natural na sakuna at iba't ibang natural na cataclysm sa nakaraan ay naganap alinsunod sa pag-unlad ng natural na natural na mga uso, at mula noong ika-19 na siglo, ang mga anthropogenic na kadahilanan ay nagsimulang makaimpluwensya sa kanilang dinamika. Ang pag-deploy ng mga aktibidad sa engineering noong ika-20 siglo at ang pagbuo ng isang kumplikadong sosyo-ekonomikong istraktura ng mundo ay hindi lamang kapansin-pansing nadagdagan ang proporsyon ng mga anthropogenic na natural na sakuna, ngunit binago din ang mga katangian ng kapaligiran, na nagbibigay sa kanila ng dinamika sa direksyon ng paglala ang tirahan ng mga nabubuhay na nilalang, kabilang ang mga tao.

Bawat taon, ang bilang ng mga natural na sakuna sa mundo ay tumataas, sa karaniwan, ng humigit-kumulang 20 porsiyento. Ang ganitong nakakabigo na konklusyon ay ginawa ng mga espesyalista ng International Federation of the Red Cross at Red Crescent Society.

Halimbawa, noong 2006 mayroong 427 natural na sakuna sa mundo. Karamihan sa mga pagkamatay ay naitala bilang resulta ng mga lindol, tsunami, at baha. Sa nakalipas na 10 taon, ang rate ng pagkamatay sa mga sakuna ay tumaas mula 600 libo hanggang 1.2 milyong katao sa isang taon, at ang bilang ng mga biktima ay tumaas mula 230 hanggang 270 milyon.

Ang ilang mga sakuna ay nangyayari sa ilalim ng ibabaw ng lupa, ang iba - dito, ang iba pa - sa shell ng tubig (hydrosphere), at ang huling sa shell ng hangin (atmosphere) ng Earth.

Ang mga lindol at pagsabog ng bulkan, na kumikilos mula sa ibaba sa ibabaw ng lupa, ay humahantong sa mga sakuna sa ibabaw, tulad ng pagguho ng lupa o tsunami, gayundin ng mga sunog. Ang iba pang mga sakuna sa ibabaw ay nangyayari sa ilalim ng impluwensya ng mga proseso sa atmospera, kung saan ang temperatura at pagbaba ng presyon ay napantayan at ang enerhiya ay inililipat sa ibabaw ng tubig.

Tulad ng lahat ng natural na proseso, ang mga natural na sakuna ay magkakaugnay. Ang isang sakuna ay nakakaapekto sa isa pa, nangyayari na ang unang sakuna ay nagsisilbing isang trigger para sa mga kasunod na sakuna.

Ang pinakamalapit na relasyon ay umiiral sa pagitan ng mga lindol at tsunami, pagsabog ng bulkan at sunog. Ang mga tropikal na bagyo ay halos palaging nagdudulot ng pagbaha. Ang mga lindol ay maaari ding maging sanhi ng pagguho ng lupa. Ang mga iyon naman ay maaaring humarang sa mga lambak ng ilog at magdulot ng mga pagbaha. Mayroong magkaparehong ugnayan sa pagitan ng mga lindol at pagsabog ng bulkan: ang mga lindol na dulot ng mga pagsabog ng bulkan ay kilala, at, sa kabaligtaran, ang mga pagsabog ng bulkan na sanhi ng mabilis na paggalaw ng masa sa ilalim ng ibabaw ng Earth. Ang mga tropikal na bagyo ay maaaring direktang sanhi ng pagbaha sa ilog at dagat. Ang mga kaguluhan sa atmospera at malakas na pag-ulan ay maaaring makaapekto sa slope creep.

Ang mga lindol ay mga pagyanig sa ilalim ng lupa at panginginig ng boses ng ibabaw ng Earth na dulot ng mga natural na sanhi (pangunahin ang mga tectonic na proseso). Sa ilang mga lugar sa Earth, ang mga lindol ay madalas na nangyayari at kung minsan ay umaabot sa matinding lakas, sinisira ang integridad ng lupa, sinisira ang mga gusali at nagdudulot ng pagkawala ng buhay.

Ang bilang ng mga lindol na naitala taun-taon sa mundo ay nasa daan-daang libo. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay mahina, at isang maliit na bahagi lamang ang umabot sa antas ng sakuna.

Ang lugar ng paglitaw ng isang epekto sa ilalim ng lupa - ang pokus ng isang lindol - ay isang tiyak na dami sa kapal ng Earth, kung saan nagaganap ang proseso ng pagpapakawala ng enerhiya na naipon sa mahabang panahon. Sa isang heolohikal na kahulugan, ang isang pokus ay isang puwang o isang pangkat ng mga puwang kung saan nangyayari ang isang halos madalian na paggalaw ng masa. Sa gitna ng pokus, ang isang punto ay karaniwang nakikilala, na tinatawag na hypocenter. Ang projection ng hypocenter sa ibabaw ng Earth ay tinatawag na epicenter. Sa paligid nito ay ang rehiyon ng pinakamalaking pagkawasak - ang pleistoseist na rehiyon. Ang mga linyang nagkokonekta sa mga punto na may parehong intensity ng vibration (sa mga punto) ay tinatawag na isoseist.

Ang mga seismic wave ay naitala gamit ang mga instrumentong tinatawag na seismograph. Sa ngayon, ang mga ito ay napakasalimuot na mga elektronikong aparato na ginagawang posible upang makuha ang pinakamahina na mga panginginig ng boses ng ibabaw ng lupa.

May pangangailangan para sa isang simple at layunin na pagtukoy ng magnitude ng mga lindol, at sa tulong ng naturang sukat na madaling makalkula at malayang maihahambing. Ang ganitong uri ng sukat ay iminungkahi ng Japanese scientist na si Wadachi noong 1931. Noong 1935, pinahusay ito ng sikat na Amerikanong seismologist na si C. Richter. Ang nasabing layunin na sukat ng magnitude ng lindol ay ang magnitude, na tinutukoy ng M.

Ang katangian ng lakas ng lindol depende sa halaga ng M ay maaaring ipakita sa anyo ng isang talahanayan:

Richter scale na nagpapakilala sa magnitude ng mga lindol

Katangian

Ang pinakamahinang lindol na maaaring maitala gamit ang mga instrumento

Naramdaman malapit sa epicenter. Humigit-kumulang 100,000 tulad ng mga lindol ang naitala taun-taon.

Ang kaunting pinsala ay maaaring maobserbahan malapit sa sentro ng lindol

Tinatayang katumbas ng enerhiya ng isang atomic bomb

Sa isang limitadong lugar ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Taun-taon ganyan

may mga 100 na lindol

Mula sa antas na ito, ang mga lindol ay itinuturing na malakas

Ang Great Chilean earthquake (o ang Valdivian earthquake) ay ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng pagmamasid, ang magnitude nito, ayon sa iba't ibang mga pagtatantya, ay mula 9.3 hanggang 9.5. Naganap ang lindol noong Mayo 22, 1960, ang epicenter nito ay matatagpuan malapit sa lungsod ng Valdivia, 435 kilometro sa timog ng Santiago.

Nagdulot ng malakas na tsunami ang mga pagyanig, na umabot sa 10 metro ang taas ng alon. Ang bilang ng mga biktima ay humigit-kumulang 6 na libong tao, at ang pangunahing bahagi ng mga tao ay tiyak na namatay mula sa tsunami. Nagdulot ng matinding pinsala ang malalaking alon sa buong mundo, na ikinamatay ng 138 katao sa Japan, 61 katao sa Hawaii at 32 sa Pilipinas. Ang pinsala noong 1960 na mga presyo ay umabot sa halos kalahating bilyong dolyar.

Noong Marso 11, 2011, isang lindol na magnitude 9.0 sa Richter scale ang tumama sa silangan ng Honshu Island. Ang lindol na ito ay itinuturing na pinakamalakas sa buong kilalang kasaysayan ng Japan.

Ang mga pagyanig ay sanhi ng pinakamalakas na tsunami (hanggang sa 7 metro ang taas), na pumatay ng humigit-kumulang 16 na libong tao. Bukod dito, ang epekto ng lindol at tsunami ang sanhi ng aksidente sa Fukushima-1 nuclear power plant. Ang kabuuang pinsala mula sa kalamidad ay tinatayang nasa $14.5-$36.6 bilyon.

North Sumatra, Indonesia, 2004 - magnitude 9.1-9.3

Isang lindol sa ilalim ng dagat sa Indian Ocean noong 26 Disyembre 2004 ang nagdulot ng tsunami na kinilala bilang ang pinakanakamamatay na natural na sakuna sa modernong kasaysayan. Ang magnitude ng lindol ay, ayon sa iba't ibang mga pagtatantya, mula 9.1 hanggang 9.3. Ito ang ikatlong pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng pagmamasid.

Ang epicenter ng lindol ay matatagpuan hindi kalayuan sa isla ng Sumatra sa Indonesia. Ang lindol ay nag-trigger ng isa sa mga pinaka mapanirang tsunami sa kasaysayan. Ang taas ng mga alon ay lumampas sa 15 metro, naabot nila ang mga baybayin ng Indonesia, Sri Lanka, timog India, Thailand at isang bilang ng iba pang mga bansa.

Halos ganap na winasak ng tsunami ang imprastraktura sa baybayin sa silangan ng Sri Lanka at hilagang-kanlurang baybayin ng Indonesia. Namatay, ayon sa iba't ibang mga pagtatantya, mula 225 libo hanggang 300 libong tao. Ang pinsala mula sa tsunami ay umabot sa humigit-kumulang $10 bilyon.

Tsunami (Japanese) - marine gravity waves na napakalaki, na nagreresulta mula sa pataas o pababang displacement ng mga pinahabang bahagi ng ilalim sa panahon ng malalakas na lindol sa ilalim ng dagat at baybayin at, paminsan-minsan, dahil sa mga pagsabog ng bulkan at iba pang tectonic na proseso. Dahil sa mababang compressibility ng tubig at ang bilis ng proseso ng pagpapapangit ng mga ilalim na seksyon, ang haligi ng tubig na nakapatong sa kanila ay nagbabago rin nang walang oras upang kumalat, bilang isang resulta kung saan ang isang tiyak na elevation o depression ay nabuo sa ibabaw ng karagatan. Ang nagreresultang perturbation ay nagiging oscillatory movements ng water column - tsunami waves na kumakalat sa mataas na bilis (mula 50 hanggang 1000 km / h). Ang distansya sa pagitan ng mga kalapit na wave crest ay nag-iiba mula 5 hanggang 1500 km. Ang taas ng mga alon sa lugar ng kanilang paglitaw ay nag-iiba sa pagitan ng 0.01-5 m. Malapit sa baybayin, maaari itong umabot sa 10 m, at sa mga lugar na hindi kanais-nais sa mga tuntunin ng kaluwagan (wedge-shaped bays, river valleys, atbp.) - higit sa 50 m.

Mahigit 1000 kaso ng tsunami ang nalalaman, kung saan higit sa 100 ang nagkaroon ng mga sakuna na bunga, na nagdulot ng ganap na pagkawasak, paghuhugas ng mga istruktura at takip ng lupa at mga halaman. 80% ng mga tsunami ay nangyayari sa paligid ng Karagatang Pasipiko, kabilang ang kanlurang dalisdis ng Kuril-Kamchatka Trench. Batay sa mga pattern ng paglitaw at pagkalat ng mga tsunami, ang zoning ng baybayin ay isinasagawa ayon sa antas ng pagbabanta. Mga hakbang para sa bahagyang proteksyon laban sa tsunami: paglikha ng mga artipisyal na istruktura sa baybayin (breakwaters, breakwaters at embankment), pagtatanim ng mga piraso ng kagubatan sa baybayin ng karagatan

Pagbaha - makabuluhang pagbaha sa lugar na may tubig bilang resulta ng pagtaas ng lebel ng tubig sa isang ilog, lawa o dagat, sanhi ng iba't ibang dahilan. Ang pagbaha sa ilog ay nangyayari mula sa isang matalim na pagtaas sa dami ng tubig dahil sa pagkatunaw ng niyebe o mga glacier na matatagpuan sa palanggana nito, gayundin bilang resulta ng mabigat na pag-ulan. Ang pagbaha ay kadalasang sanhi ng pagtaas ng lebel ng tubig sa ilog dahil sa pagbabara ng channel ng yelo sa panahon ng pag-anod ng yelo (jam) o dahil sa pagbara ng channel sa ilalim ng hindi natitinag na takip ng yelo sa pamamagitan ng mga akumulasyon ng intra-water ice at ang pagbuo. ng isang ice plug (jam). Ang mga pagbaha ay kadalasang nangyayari sa ilalim ng impluwensya ng hangin na nagdadala ng tubig mula sa dagat at nagdudulot ng pagtaas ng lebel dahil sa pagkaantala sa bukana ng tubig na dala ng ilog.

Petersburg baha, 1824, mga 200-600 patay. Noong Nobyembre 19, 1824, isang baha ang naganap sa St. Petersburg, na kumitil sa daan-daang buhay ng tao at nagwasak ng maraming bahay. Pagkatapos ang antas ng tubig sa Neva River at ang mga kanal nito ay tumaas ng 4.14 - 4.21 metro sa itaas ng karaniwang antas (ordinaryo).

Baha sa China, 1931, humigit-kumulang 145 libo - 4 milyon ang namatay. Mula 1928 hanggang 1930, dumanas ng matinding tagtuyot ang Tsina. Ngunit sa pagtatapos ng taglamig ng 1930, nagsimula ang mabibigat na snowstorm, at sa tagsibol - walang tigil na malakas na pag-ulan at pagtunaw, dahil sa kung saan ang antas ng tubig sa mga ilog ng Yangtze at Huaihe ay tumaas nang malaki. Halimbawa, sa Ilog Yangtze lamang noong Hulyo, ang tubig ay tumaas ng 70 cm. Bilang resulta, ang ilog ay umapaw sa mga pampang nito at hindi nagtagal ay nakarating sa lungsod ng Nanjing, na noon ay kabisera ng Tsina. Maraming tao ang nalunod at namatay dahil sa water-borne infectious disease tulad ng cholera at typhoid. Ang mga kaso ng cannibalism at infanticide sa mga desperadong residente ay kilala. Ayon sa Chinese sources, humigit-kumulang 145,000 katao ang namatay bilang resulta ng baha, habang sinasabi ng Western sources na ang bilang ng mga namatay ay mula 3.7 milyon hanggang 4 na milyon.

Pagguho ng lupa - sliding displacement ng mga masa ng bato pababa sa slope sa ilalim ng impluwensya ng gravity. Nangyayari ang pagguho ng lupa sa alinmang bahagi ng slope o slope dahil sa kawalan ng balanse sa mga bato na dulot ng: pagtaas ng steepness ng slope bilang resulta ng paghuhugas ng tubig; pagpapahina ng lakas ng mga bato sa panahon ng weathering o waterlogging sa pamamagitan ng precipitation at tubig sa lupa; ang epekto ng seismic shocks; konstruksyon at pang-ekonomiyang aktibidad na isinasagawa nang hindi isinasaalang-alang ang mga geological na kondisyon ng lugar (pagkasira ng mga slope sa pamamagitan ng mga pagbawas sa kalsada, labis na pagtutubig ng mga hardin at mga hardin ng gulay na matatagpuan sa mga slope, atbp.). Kadalasan, ang mga pagguho ng lupa ay nangyayari sa mga dalisdis na binubuo ng mga alternating water-resistant (clay) at water-bearing rocks (halimbawa, sand-gravel, fractured limestone). Ang pag-unlad ng isang pagguho ng lupa ay pinadali ng ganitong pangyayari kapag ang mga layer ay matatagpuan na may pagkahilig patungo sa slope o tinawid ng mga bitak sa parehong direksyon. Sa mataas na basa na mga batong luad, ang mga pagguho ng lupa ay nasa anyo ng isang sapa.

Pagguho ng lupa sa Southern California noong 2005. Ang malalakas na buhos ng ulan na tumama sa Southern California at ang mga nagresultang pagbaha, pag-agos ng putik at pagguho ng lupa ay kumitil sa buhay ng higit sa 20 katao.

South Korea - Agosto 2011

59 katao ang namatay. 10 ang nakalista bilang nawawala.

Malakas na pag-ulan, na naobserbahang pinakamalakas nitong mga nakaraang panahon.

Mga bulkan (pinangalanang ayon sa diyos ng apoy na Vulcan), mga geological formation na umusbong sa itaas ng mga channel at mga bitak sa crust ng lupa, kung saan ang lava, mainit na gas at mga fragment ng bato ay bumubulusok sa ibabaw ng mundo mula sa malalim na mga mapagkukunan ng magmatic. Ang mga bulkan ay karaniwang kumakatawan sa mga indibidwal na bundok na binubuo ng mga pagsabog.

Nahahati ang mga bulkan sa active, dormant at extinct. Ang una ay kinabibilangan ng: yaong kasalukuyang sumasabog nang palagian o pana-panahon; tungkol sa mga pagsabog kung saan mayroong makasaysayang data; tungkol sa mga pagsabog na walang impormasyon, ngunit naglalabas ng mainit na gas at tubig (solfatar stage). Ang mga natutulog na bulkan ay yaong ang mga pagsabog ay hindi alam, ngunit napanatili nila ang kanilang hugis at ang mga lokal na lindol ay nangyayari sa ilalim ng mga ito. Ang mga patay na bulkan ay tinatawag na mabigat na nawasak at mga naguhong bulkan nang walang anumang pagpapakita ng aktibidad ng bulkan.

Ang mga pagsabog ay pangmatagalan (sa ilang taon, dekada at siglo) at panandalian (sinusukat ng mga oras).

Karaniwang nagsisimula ang isang pagsabog sa pagtaas ng mga emisyon ng gas, una kasama ang madilim, malamig na mga fragment ng lava, at pagkatapos ay sa mga pulang-mainit. Ang mga paglabas na ito ay sa ilang mga kaso ay sinamahan ng pagbuhos ng lava. Ang taas ng pagtaas ng mga gas, singaw ng tubig, puspos ng mga fragment ng abo at lava, depende sa lakas ng mga pagsabog, ay mula 1 hanggang 5 km (sa panahon ng pagsabog ng Bezymyanny sa Kamchatka noong 1956, umabot ito sa 45 km). Ang inilabas na materyal ay dinadala sa mga distansya mula sa ilang hanggang sampu-sampung libong kilometro. Ang dami ng inilabas na materyal na klastik kung minsan ay umaabot ng ilang km3.

Sa ilang mga pagsabog, ang konsentrasyon ng abo ng bulkan sa kapaligiran ay napakalaki na mayroong kadiliman, katulad ng kadiliman sa isang nakapaloob na espasyo. Naganap ito noong 1956 sa nayon ng Klyuchi, na matatagpuan 40 km mula sa V. Bezymyanny.

Ang mga produkto ng pagsabog ng bulkan ay gaseous (volcanic gases), liquid (Lava) at solid (volcanic rocks).

Ang mga modernong bulkan ay matatagpuan sa kahabaan ng mga batang bulubundukin o sa kahabaan ng malalaking fault (grabens) sa daan-daan at libu-libong kilometro sa mga tectonically mobile na lugar (tingnan ang talahanayan). Halos dalawang-katlo ng mga bulkan ay puro sa mga isla at baybayin ng Karagatang Pasipiko (Pacific volcanic belt). Ang rehiyon ng Karagatang Atlantiko ay namumukod-tangi sa ibang mga rehiyon sa mga tuntunin ng bilang ng mga aktibong bulkan.

Vesuvius, 79 AD

Sa panahon ng pagsabog, ang Vesuvius ay naghagis ng nakamamatay na ulap ng abo at usok sa taas na 20.5 km, at bawat segundo ay sumabog ang humigit-kumulang 1.5 milyong tonelada ng tinunaw na bato at durog na pumice. Kasabay nito, isang malaking halaga ng thermal energy ang pinakawalan, na maraming beses na lumampas sa halagang inilabas sa panahon ng pagsabog ng atomic bomb sa Hiroshima.

Ang mga buhawi ay mga sakuna atmospheric vortices na may hugis ng funnel na may diameter na 10 hanggang 1 km. Sa vortex na ito, ang bilis ng hangin ay maaaring umabot sa isang hindi kapani-paniwalang halaga - 300 m / s (na higit sa 1000 km / h).

Ang bilis ng pasulong ng isang buhawi ay 40 km / h, na nangangahulugang hindi ka makakatakas mula dito, maaari ka lamang umalis sa pamamagitan ng kotse. Ang pagtakas mula sa isang buhawi, gayunpaman, ay may problema rin sa kasong ito, dahil ang ruta nito ay ganap na hindi regular at hindi mahuhulaan.

Ang isang buhawi ay medyo nakapagpapaalaala sa isang bagyo, halimbawa, sa pabilog na pag-ikot ng hangin nito o sa katotohanan na mayroong mababang presyon sa gitna ng funnel.

Sa mga disyerto ng Estados Unidos, mayroong dalawang uri ng eddy winds - mga klasikong buhawi at ang tinatawag na "desert devils". Ang mga buhawi ay nauugnay sa mga thundercloud, habang ang mga baligtad na "desert devil" na funnel ay hindi nauugnay sa mga cloud formation.

Ang pinagmulan ng isang buhawi ay hindi lubos na nauunawaan. Malinaw, ang mga ito ay nabuo sa mga sandali ng hindi matatag na pagsasapin ng hangin, kapag ang pag-init ng ibabaw ng lupa ay humahantong sa pag-init din ng mas mababang layer ng hangin. Sa itaas ng layer na ito mayroong isang layer ng mas malamig na hangin, ang sitwasyong ito ay hindi matatag. Ang mainit na hangin ay umaagos, habang ang malamig na hangin sa isang ipoipo, tulad ng isang puno, ay bumababa sa ibabaw ng lupa. Kadalasan nangyayari ito sa maliliit at matataas na lugar sa loob ng patag na lupain.

Mayroong sukat, katulad ng mga ginagamit upang matukoy ang intensity ng lindol o ang lakas ng hangin, na tumutukoy sa lakas ng isang buhawi.

Ang malalakas na buhawi ay nag-iiwan ng isang piraso ng wasak na lupain sa likuran nila. Ang mga bubong ay napunit sa mga bahay, ang mga puno ay nabubunot sa lupa, ang mga tao at mga sasakyan ay itinaas sa hangin. Kapag ang landas ng isang buhawi ay tumatakbo sa isang lugar na makapal ang populasyon, ang bilang ng mga biktima ay umaabot sa isang makabuluhang halaga. Kaya, noong Abril 11, 1965, 37 buhawi ang bumangon sa teritoryo ng Midwest ng Estados Unidos, na naging sanhi ng pagkamatay ng 270 katao. Ang mga buhawi ay madalas na naiulat sa Estados Unidos ng Amerika.

Ang mga istatistika sa bilang ng mga biktima ng mga buhawi ay hindi tumpak. Sa nakalipas na 50 taon, hanggang 30 katao ang namamatay mula sa kanila taun-taon sa Estados Unidos lamang.

Problema ang proteksyon ng buhawi. Lumilitaw sila nang hindi inaasahan. Imposibleng matukoy ang kanilang tilapon. Makakatulong ang paghahatid ng mga babala sa pamamagitan ng telepono mula sa lungsod patungo sa lungsod. Ang pinakamahusay at, tila, ang tanging depensa laban sa isang buhawi ay ang magtago sa basement o sa isang matatag na gusali.

Oklahoma 2013. Ayon sa mga siyentipiko, ang bilis ng EF5-type vortices ay higit sa 322 kilometro bawat oras (89 metro bawat segundo). Ang lapad ng buhawi ay dalawang kilometro, tagal - 40 minuto. Ayon sa mga meteorologist, wala pang isang porsiyento ng lahat ng buhawi sa Estados Unidos ang umaabot sa gayong puwersa, ibig sabihin, mga sampung buhawi kada taon. Dati, ang mga eksperto ay pansamantalang nag-rate ng Oklahoma tornado power ng isang puntong mas mababa, iyon ay, apat na puntos sa lima sa pinahusay na sukat ng Fujita.

Humigit-kumulang 24 ang patay. 237 katao ang nagdusa.

Sa artikulong ito, isasaalang-alang natin ang ilang pagbabago sa pisikal at heograpikal na kalagayan ng kalikasan na nangyayari sa mundo sa ilalim ng impluwensya ng mga sakuna. Anumang lugar ay may sariling indibidwal na posisyon, at kakaiba. At ang anumang pagbabagong pisikal-heograpikal dito ay kadalasang humahantong sa kaukulang mga kahihinatnan sa mga lugar na katabi nito.

Ang ilang sakuna at sakuna ay ilalarawan dito nang maikli.

Kahulugan ng isang cataclysm

Ayon sa paliwanag na diksyunaryo ng Ushakov, ang cataclysm (Greek kataklysmos - baha) ay isang matalim na pagbabago sa kalikasan at kondisyon ng organikong buhay sa isang malaking kalawakan ng ibabaw ng lupa sa ilalim ng impluwensya ng mga mapanirang proseso (atmospheric, volcanic). At ang cataclysm ay isa ring matinding kaguluhan, at mapangwasak, sa buhay panlipunan.

Ang isang biglaang pagbabago sa pisikal at heograpikal na estado ng ibabaw ng teritoryo ay maaari lamang mapukaw ng mga natural na phenomena o aktibidad ng tao mismo. At ito ay isang sakuna.

Ang mga mapanganib na natural na phenomena ay ang mga nagbabago sa estado ng natural na kapaligiran mula sa hanay na pinakamainam para sa buhay ng tao. At binago pa ng mga cataclysmic cataclysms ang mukha ng Earth. Ito rin ay endogenous na pinanggalingan.

Sa ibaba ay isinasaalang-alang namin ang ilang makabuluhang pagbabago sa kalikasan na nangyayari sa ilalim ng impluwensya ng mga sakuna.

Mga uri ng natural na kalamidad

Ang lahat ng mga sakuna sa mundo ay may sariling kakaiba. At kamakailan lamang ay nagsimula silang mangyari (at sa pinaka magkakaibang pinagmulan) nang mas madalas. Ito ay mga lindol, tsunami, pagsabog ng bulkan, pagbaha, pagbagsak ng meteorite, pag-agos ng putik, pagguho ng lupa at pagguho ng lupa, biglaang pag-ulan ng tubig mula sa dagat, paghupa ng mga lupa, malakas at marami pang iba. iba pa

Magbigay tayo ng maikling paglalarawan ng tatlong pinaka-kahila-hilakbot na natural na phenomena.

mga lindol

Ang pinakamahalagang pinagmumulan ng pisikal at heograpikal na mga proseso ay isang lindol.

Ano ang gayong sakuna? Ito ay ang pagyanig ng crust ng lupa, mga epekto sa ilalim ng lupa at maliliit na pagbabago sa ibabaw ng lupa, na pangunahing sanhi ng iba't ibang prosesong tectonic. Kadalasan ang mga ito ay sinamahan ng isang nakakatakot na dagundong sa ilalim ng lupa, ang pagbuo ng mga bitak, pag-alon ng mga panginginig ng lupa, ang pagkasira ng mga gusali at iba pang mga istraktura, at, sa kasamaang-palad, mga kaswalti ng tao.

Mahigit sa 1 milyong shocks ang naitala sa planetang Earth bawat taon. At ito ay humigit-kumulang 120 shocks bawat oras o 2 shocks bawat minuto. Lumalabas na ang Earth ay palaging nasa estado ng panginginig.

Ayon sa istatistika, sa karaniwan, 1 sakuna na lindol at humigit-kumulang 100 mapanirang lindol ang nangyayari bawat taon. Ang ganitong mga proseso ay ang mga kahihinatnan ng pag-unlad ng lithosphere, ibig sabihin, ang compression nito sa ilang mga rehiyon at pagpapalawak sa iba. Ang mga lindol ay ang pinakakakila-kilabot na sakuna. Ang phenomenon na ito ay humahantong sa tectonic breaks, uplifts at displacements.

Ngayon, ang mga zone ng iba't ibang aktibidad ng lindol ay natukoy sa mundo. Ang mga zone ng Pacific at Mediterranean belt ay kabilang sa mga pinaka-aktibo sa bagay na ito. Sa kabuuan, 20% ng teritoryo ng Russia ay madaling kapitan ng mga lindol na may iba't ibang antas.

Ang pinaka-nakakatakot na mga cataclysm ng ganitong uri (9 na puntos o higit pa) ay nangyayari sa mga rehiyon ng Kamchatka, ang Pamirs, ang Kuril Islands, Transcaucasia, Transbaikalia, atbp.

Ang mga lindol na 7-9 magnitude ay naobserbahan sa malalawak na lugar, mula Kamchatka hanggang Carpathians. Kabilang dito ang Sakhalin, Sayans, Baikal, Crimea, Moldova, atbp.

Tsunami

Kapag matatagpuan sa mga isla at sa ilalim ng tubig, kung minsan ay walang mas kaunting cataclysmic cataclysm. Ito ay isang tsunami.

Isinalin mula sa Japanese, ang salitang ito ay tumutukoy sa isang hindi pangkaraniwang malaking alon ng mapanirang puwersa na nangyayari sa mga zone ng aktibidad ng bulkan at lindol sa sahig ng karagatan. Ang pagsulong ng naturang masa ng tubig ay nangyayari sa bilis na 50-1000 km kada oras.

Kapag papalapit sa baybayin, ang tsunami ay umabot sa taas na 10-50 metro o higit pa. Bilang resulta, ang kakila-kilabot na pagkasira ay nangyayari sa baybayin. Ang mga sanhi ng naturang sakuna ay maaaring pagguho ng lupa sa ilalim ng tubig, at malalakas na pagguho ng tubig na bumubuwag sa dagat.

Ang pinaka-mapanganib na mga lugar sa mga tuntunin ng naturang mga sakuna ay ang mga baybayin ng Japan, Aleutian at Hawaiian Islands, Alaska, Kamchatka, Pilipinas, Canada, Indonesia, Peru, New Zealand, Chile, Aegean, Ionian at Adriatic Seas.

Mga bulkan

Tungkol sa cataclysm, na kilala bilang isang kumplikadong mga proseso na nauugnay sa paggalaw ng magma.

Lalo na marami sa kanila ang nasa Pacific belt. At muli, ang Indonesia, Central America at Japan ay may malaking bilang ng mga bulkan. Sa kabuuan, mayroong hanggang 600 sa kanila sa lupa at humigit-kumulang 1000 ang natutulog.

Humigit-kumulang 7% ng populasyon ng daigdig ay nakatira sa paligid ng mga aktibong bulkan. Mayroon ding mga bulkan sa ilalim ng dagat. Kilala sila sa mga tagaytay sa gitna ng karagatan.

Mga mapanganib na lugar ng Russia - ang Kuril Islands, Kamchatka, Sakhalin. At sa Caucasus mayroong mga patay na bulkan.

Alam na ngayon ang mga aktibong bulkan ay sumabog ng humigit-kumulang 1 beses sa loob ng 10-15 taon.

Ang ganitong sakuna ay isa ring mapanganib at nakakatakot na sakuna.

Konklusyon

Kamakailan, ang mga maanomalyang natural na phenomena at biglaang pagbabago sa temperatura ay palaging kasama ng buhay sa Earth. At ang lahat ng mga phenomena na ito ay lubos na nagpapahina sa planeta. Samakatuwid, ang mga pagbabagong heopisiko at natural-klima sa hinaharap, na nagdudulot ng seryosong panganib sa pag-iral ng buong sangkatauhan, ay nangangailangan ng lahat ng mga tao na patuloy na maging handa na kumilos sa gayong mga kondisyon ng krisis. Ayon sa ilang mga pagtatantya ng mga siyentipiko, ang mga tao ay nakakayanan pa rin ang mga kahihinatnan sa hinaharap ng mga naturang kaganapan.

Sa papel na ito, tutukuyin natin kung paano nakakaapekto ang mga natural na kalamidad sa klima ng planetang Earth, samakatuwid, isinasaalang-alang namin na kinakailangan upang tukuyin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito at ang mga pangunahing pagpapakita nito (mga uri):

Ang terminong natural na sakuna ay ginagamit para sa dalawang magkaibang konsepto, sa isang kahulugan na magkakapatong. Ang sakuna sa literal na pagsasalin ay nangangahulugan ng isang pagliko, isang muling pagsasaayos. Ang halagang ito ay tumutugma sa pinaka-pangkalahatang ideya ng mga sakuna sa natural na agham, kung saan ang ebolusyon ng Earth ay nakikita bilang isang serye ng iba't ibang mga sakuna na nagdudulot ng pagbabago sa mga prosesong geological at uri ng mga nabubuhay na organismo.

Ang interes sa mga sakuna na kaganapan ng nakaraan ay pinalakas ng katotohanan na ang isang hindi maiiwasang bahagi ng anumang pagtataya ay ang pagsusuri ng nakaraan. Kung mas matanda ang sakuna, mas mahirap makilala ang mga bakas nito.

Ang kakulangan ng impormasyon ay palaging nagbubunga ng mga pantasya. Ang ilang mga mananaliksik ay nagpapaliwanag ng parehong matarik na mga milestone at lumiliko sa kasaysayan ng Earth sa pamamagitan ng mga cosmic na sanhi - meteorite falls, mga pagbabago sa solar activity, mga panahon ng galactic year, iba pa - sa pamamagitan ng mga cyclical na proseso na nagaganap sa bituka ng planeta.

Ang pangalawang konsepto - ang mga natural na sakuna ay tumutukoy lamang sa matinding natural na mga phenomena at proseso, bilang isang resulta kung saan ang mga tao ay namamatay. Sa ganitong pag-unawa, ang mga natural na sakuna ay tutol sa mga sakuna na gawa ng tao, i.e. ang mga direktang sanhi ng aktibidad ng tao

Ang mga pangunahing uri ng mga natural na sakuna

Ang mga lindol ay mga pagyanig sa ilalim ng lupa at panginginig ng boses ng ibabaw ng Earth na dulot ng mga natural na sanhi (pangunahin ang mga tectonic na proseso). Sa ilang mga lugar sa Earth, ang mga lindol ay madalas na nangyayari at kung minsan ay umaabot sa matinding lakas, sinisira ang integridad ng lupa, sinisira ang mga gusali at nagdudulot ng pagkawala ng buhay.

Ang bilang ng mga lindol na naitala taun-taon sa mundo ay nasa daan-daang libo. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay mahina, at isang maliit na bahagi lamang ang umabot sa antas ng sakuna. Hanggang sa ika-20 siglo kilala, halimbawa, ang mga sakuna na lindol gaya ng lindol sa Lisbon noong 1755, ang lindol sa Vernensky noong 1887, na sumira sa lungsod ng Verny (ngayon ay Alma-Ata), ang lindol sa Greece noong 1870-73, atbp.

Sa pamamagitan ng intensity nito, i.e. ayon sa pagpapakita sa ibabaw ng Earth, ang mga lindol ay nahahati, ayon sa internasyonal na seismic scale na MSK-64, sa 12 gradations - puntos.

Ang lugar ng paglitaw ng isang epekto sa ilalim ng lupa - ang pokus ng isang lindol - ay isang tiyak na dami sa kapal ng Earth, kung saan nagaganap ang proseso ng pagpapakawala ng enerhiya na naipon sa mahabang panahon. Sa isang heolohikal na kahulugan, ang isang pokus ay isang puwang o isang pangkat ng mga puwang kung saan nangyayari ang isang halos madalian na paggalaw ng masa. Sa gitna ng pokus, ang isang punto ay karaniwang nakikilala, na tinatawag na hypocenter. Ang projection ng hypocenter sa ibabaw ng Earth ay tinatawag na epicenter. Sa paligid nito ay ang rehiyon ng pinakamalaking pagkawasak - ang pleistoseist na rehiyon. Ang mga linyang nagkokonekta sa mga punto na may parehong intensity ng vibration (sa mga punto) ay tinatawag na isoseist.

Pagbaha - makabuluhang pagbaha sa lugar na may tubig bilang resulta ng pagtaas ng lebel ng tubig sa isang ilog, lawa o dagat, sanhi ng iba't ibang dahilan. Ang pagbaha sa ilog ay nangyayari mula sa isang matalim na pagtaas sa dami ng tubig dahil sa pagkatunaw ng niyebe o mga glacier na matatagpuan sa palanggana nito, gayundin bilang resulta ng mabigat na pag-ulan. Ang pagbaha ay kadalasang sanhi ng pagtaas ng lebel ng tubig sa ilog dahil sa pagbabara ng channel ng yelo sa panahon ng pag-anod ng yelo (jam) o dahil sa pagbara ng channel sa ilalim ng hindi natitinag na takip ng yelo sa pamamagitan ng mga akumulasyon ng intra-water ice at ang pagbuo. ng isang ice plug (jam). Ang mga pagbaha ay kadalasang nangyayari sa ilalim ng impluwensya ng hangin na nagdadala ng tubig mula sa dagat at nagdudulot ng pagtaas ng lebel dahil sa pagkaantala sa bukana ng tubig na dala ng ilog. Ang mga baha ng ganitong uri ay naobserbahan sa Leningrad (1824, 1924), Netherlands (1952).

Sa mga baybayin ng dagat at isla, maaaring mangyari ang mga pagbaha bilang resulta ng pagbaha sa coastal strip ng alon na nabuo sa panahon ng lindol o pagsabog ng bulkan sa karagatan (tsunami). Ang mga katulad na baha ay karaniwan sa mga baybayin ng Japan at iba pang mga isla sa Pasipiko. Ang mga baha ay maaaring sanhi ng mga pagkasira ng mga dam, mga proteksiyon na dam. Ang pagbaha ay nangyayari sa maraming ilog sa Kanlurang Europa - ang Danube, Seine, Rhone, Po, atbp., gayundin sa Yangtze at Yellow Rivers sa China, Mississippi at Ohio sa USA. Sa USSR, ang malaking N. ay naobserbahan sa ilog. Dnieper at Volga.

Ang Hurricane (French ouragan, mula sa Spanish huracan; ang salita ay hiniram mula sa wika ng Caribbean Indians) ay isang hangin ng mapanirang puwersa at malaking tagal, ang bilis nito ay higit sa 30 m / s (ayon sa Beaufort scale 12 puntos) . Ang mga tropikal na bagyo, lalo na sa Caribbean, ay tinatawag ding mga bagyo.

Tsunami (Japanese) - marine gravity waves na napakalaki, na nagreresulta mula sa pataas o pababang displacement ng mga pinahabang bahagi ng ilalim sa panahon ng malalakas na lindol sa ilalim ng dagat at baybayin at, paminsan-minsan, dahil sa mga pagsabog ng bulkan at iba pang tectonic na proseso. Dahil sa mababang compressibility ng tubig at ang bilis ng proseso ng pagpapapangit ng mga ilalim na seksyon, ang haligi ng tubig na nakapatong sa kanila ay nagbabago rin nang walang oras upang kumalat, bilang isang resulta kung saan ang isang tiyak na elevation o depression ay nabuo sa ibabaw ng karagatan. Ang nagreresultang perturbation ay nagiging oscillatory movements ng water column - tsunami waves na kumakalat sa mataas na bilis (mula 50 hanggang 1000 km / h). Ang distansya sa pagitan ng mga kalapit na wave crest ay nag-iiba mula 5 hanggang 1500 km. Ang taas ng mga alon sa lugar ng kanilang paglitaw ay nag-iiba sa pagitan ng 0.01-5 m. Malapit sa baybayin, maaari itong umabot sa 10 m, at sa mga lugar na hindi kanais-nais sa mga tuntunin ng kaluwagan (wedge-shaped bays, river valleys, atbp.) - higit sa 50 m.

Mahigit 1000 kaso ng tsunami ang nalalaman, kung saan higit sa 100 ang nagkaroon ng mga sakuna na bunga, na nagdulot ng ganap na pagkawasak, paghuhugas ng mga istruktura at takip ng lupa at mga halaman. 80% ng mga tsunami ay nangyayari sa paligid ng Karagatang Pasipiko, kabilang ang kanlurang dalisdis ng Kuril-Kamchatka Trench. Batay sa mga pattern ng paglitaw at pagkalat ng mga tsunami, ang zoning ng baybayin ay isinasagawa ayon sa antas ng pagbabanta. Mga hakbang para sa bahagyang proteksyon laban sa tsunami: paglikha ng mga artipisyal na istruktura sa baybayin (breakwaters, breakwaters at embankment), pagtatanim ng mga piraso ng kagubatan sa baybayin ng karagatan.

Ang tagtuyot ay isang matagal at makabuluhang kakulangan ng pag-ulan, mas madalas sa mataas na temperatura at mababang kahalumigmigan ng hangin, bilang isang resulta kung saan ang mga reserba ng kahalumigmigan sa lupa ay natuyo, na humahantong sa pagbaba o pagkamatay ng pananim. Ang simula ng tagtuyot ay karaniwang nauugnay sa pagtatatag ng isang anticyclone. Ang kasaganaan ng init ng araw at tuyong hangin ay lumilikha ng mas mataas na pagsingaw (pagkatuyo sa atmospera), at ang mga reserbang kahalumigmigan ng lupa ay nauubos nang hindi napupunan ng mga pag-ulan (pagkatuyo ng lupa). Sa panahon ng tagtuyot, ang daloy ng tubig sa mga halaman sa pamamagitan ng mga sistema ng ugat ay nahahadlangan, ang pagkonsumo ng kahalumigmigan para sa transpiration ay nagsisimula na lumampas sa pag-agos nito mula sa lupa, bumababa ang saturation ng tubig ng mga tisyu, at ang mga normal na kondisyon para sa photosynthesis at nutrisyon ng carbon ay nilabag. Depende sa panahon, mayroong tagsibol, tag-araw at taglagas na tagtuyot. Ang tagtuyot sa tagsibol ay lalong mapanganib para sa mga maagang pananim; ang tag-araw ay nagdudulot ng matinding pinsala sa parehong maaga at huli na butil at iba pang taunang pananim, gayundin ang mga halamang prutas; Ang taglagas ay mapanganib para sa mga punla ng taglamig. Ang pinaka-mapanira ay tagsibol-tag-araw at tag-araw-taglagas na tagtuyot. Kadalasan, ang mga tagtuyot ay sinusunod sa steppe zone, mas madalas sa forest-steppe zone: 2-3 beses sa isang siglo, ang mga tagtuyot ay nangyayari kahit na sa kagubatan. Ang konsepto ng tagtuyot ay hindi naaangkop sa mga lugar na walang ulan na tag-araw at napakababang pag-ulan, kung saan ang agrikultura ay posible lamang sa artipisyal na patubig (halimbawa, ang Sahara, Gobi, atbp.).

Upang labanan ang mga tagtuyot, ang isang kumplikadong mga agrotechnical at reclamation na mga hakbang ay ginagamit upang mapahusay ang mga katangian ng lupa na sumisipsip ng tubig at nagpapanatili ng tubig, upang mapanatili ang snow sa mga bukid. Sa mga agrotechnical control measures, ang pinaka-epektibo ay ang pangunahing malalim na pag-aararo, lalo na ang mga lupa na may mataas na siksik na subsurface horizon (chestnut, solonets, atbp.)

Pagguho ng lupa - sliding displacement ng mga masa ng bato pababa sa slope sa ilalim ng impluwensya ng gravity. Nangyayari ang pagguho ng lupa sa alinmang bahagi ng slope o slope dahil sa kawalan ng balanse sa mga bato na dulot ng: pagtaas ng steepness ng slope bilang resulta ng paghuhugas ng tubig; pagpapahina ng lakas ng mga bato sa panahon ng weathering o waterlogging sa pamamagitan ng precipitation at tubig sa lupa; ang epekto ng seismic shocks; konstruksyon at pang-ekonomiyang aktibidad na isinasagawa nang hindi isinasaalang-alang ang mga geological na kondisyon ng lugar (pagkasira ng mga slope sa pamamagitan ng mga pagbawas sa kalsada, labis na pagtutubig ng mga hardin at mga hardin ng gulay na matatagpuan sa mga slope, atbp.). Kadalasan, ang mga pagguho ng lupa ay nangyayari sa mga dalisdis na binubuo ng mga alternating water-resistant (clay) at water-bearing rocks (halimbawa, sand-gravel, fractured limestone). Ang pag-unlad ng isang pagguho ng lupa ay pinadali ng ganitong pangyayari kapag ang mga layer ay matatagpuan na may pagkahilig patungo sa slope o tinawid ng mga bitak sa parehong direksyon. Sa mataas na basa na mga batong luad, ang mga pagguho ng lupa ay nasa anyo ng isang sapa. Sa plano, ang mga landslide ay kadalasang may hugis ng kalahating bilog, na bumubuo ng isang depresyon sa slope, na tinatawag na isang landslide cirque. Ang mga pagguho ng lupa ay nagdudulot ng malaking pinsala sa lupang pang-agrikultura, mga negosyong pang-industriya, mga pamayanan, atbp. Upang labanan ang mga pagguho ng lupa, ginagamit ang proteksyon sa bangko at mga istruktura ng paagusan, ang mga slope ay naayos na may mga tambak na itinanim, pagtatanim ng mga halaman, atbp.

Mga pagsabog ng bulkan. Ang mga bulkan ay mga geological formation na umusbong sa itaas ng mga channel at mga bitak sa crust ng lupa, kung saan ang lava, mainit na gas at mga fragment ng bato ay bumubulusok sa ibabaw ng lupa mula sa malalalim na pinagmumulan ng magmatic. Ang mga bulkan ay karaniwang kumakatawan sa mga indibidwal na bundok na binubuo ng mga pagsabog. Nahahati ang mga bulkan sa active, dormant at extinct. Ang una ay kinabibilangan ng: yaong kasalukuyang sumasabog nang palagian o pana-panahon; tungkol sa mga pagsabog kung saan mayroong makasaysayang data; tungkol sa mga pagsabog na walang impormasyon, ngunit naglalabas ng mainit na gas at tubig (solfatar stage). Ang mga natutulog na bulkan ay yaong ang mga pagsabog ay hindi alam, ngunit napanatili nila ang kanilang hugis at ang mga lokal na lindol ay nangyayari sa ilalim ng mga ito. Ang mga patay na bulkan ay tinatawag na mabigat na nawasak at mga naguhong bulkan nang walang anumang pagpapakita ng aktibidad ng bulkan.

Ang mga pagsabog ay pangmatagalan (sa ilang taon, dekada at siglo) at panandalian (sinusukat ng mga oras). Kabilang sa mga precursor ng pagsabog ang mga volcanic earthquakes, acoustic phenomena, mga pagbabago sa magnetic properties at komposisyon ng fumarole gas, at iba pang phenomena. Karaniwang nagsisimula ang isang pagsabog sa pagtaas ng mga emisyon ng gas, una kasama ang madilim, malamig na mga fragment ng lava, at pagkatapos ay sa mga pulang-mainit. Ang mga paglabas na ito ay sa ilang mga kaso ay sinamahan ng pagbuhos ng lava. Ang taas ng pagtaas ng mga gas, singaw ng tubig, puspos ng mga fragment ng abo at lava, depende sa lakas ng mga pagsabog, ay mula 1 hanggang 5 km (sa panahon ng pagsabog ng Bezymyanny sa Kamchatka noong 1956, umabot ito sa 45 km). Ang inilabas na materyal ay dinadala sa mga distansya mula sa ilang hanggang sampu-sampung libong kilometro. Ang dami ng inilabas na materyal na klastik kung minsan ay umaabot ng ilang km3. Ang pagsabog ay isang paghalili ng mahina at malakas na pagsabog at pagbuhos ng lava. Ang mga pagsabog ng pinakamataas na puwersa ay tinatawag na climactic paroxysms. Pagkatapos ng mga ito, mayroong pagbaba sa lakas ng mga pagsabog at isang unti-unting paghinto ng mga pagsabog. Ang mga volume ng erupted lava ay hanggang sampu-sampung km3.

klima natural sakuna kapaligiran