المخاطر الجيولوجية

الخطر الجيولوجي هو حالة جيولوجية معاكسة قادرة على إحداث أضرار واسعة النطاق أو خسائر في الممتلكات والأرواح. [ 1 ] تشمل هذه المخاطر الظروف الجيولوجية والبيئية، وتتضمن عمليات جيولوجية طويلة أو قصيرة الأجل. قد تكون المخاطر الجيولوجية صغيرة نسبيًا، ولكنها قد تصل أيضًا إلى أبعاد هائلة (مثل الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر أو على سطح الأرض ) وتؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المحلية والإقليمية (مثل موجات التسونامي ).
أحيانًا ينشأ الخطر نتيجةً لاختيار مواقع المشاريع أو الإنشاءات بعناية دون مراعاة الظروف المحيطة. وقد تُؤدي الأنشطة البشرية، كالحفر في مناطق الضغط العالي، إلى مخاطر جسيمة، ولذا يُعدّ التخفيف من هذه المخاطر والوقاية منها أمرًا بالغ الأهمية، وذلك من خلال فهم أفضل للمخاطر الجيولوجية، وظروفها المُسبقة، وأسبابها، وتداعياتها. وفي حالات أخرى، لا سيما في المناطق الجبلية، قد تُسبب العمليات الطبيعية أحداثًا مُحفزة ذات طبيعة مُعقدة، مثل انهيار جليدي يضرب بحيرة ويُسبب تدفقًا للحطام، مع عواقب قد تمتد لمئات الأميال، أو تكوّن طين بركاني.
تشكل المخاطر الجيولوجية البحرية على وجه الخصوص قطاعًا سريع النمو من البحث لأنها تنطوي على عمليات زلزالية وتكتونية وبركانية تحدث الآن بتردد أعلى، وغالبًا ما تؤدي إلى انهيارات جليدية ساحلية تحت سطح البحر أو تسونامي مدمر في بعض المناطق الأكثر كثافة سكانية في العالم [ 2 ] [ 3 ].
من الواضح أن هذه التأثيرات على السكان الساحليين المعرضين للخطر، والبنى التحتية الساحلية، ومنصات التنقيب البحرية، تستدعي مستوى أعلى من الاستعداد والتخفيف. [ 4 ] [ 5 ]
سرعة التطوير
ظواهر مفاجئة
تشمل الظواهر المفاجئة ما يلي:
- الانهيارات الثلجية (الثلجية أو الصخرية) وامتدادها
- الزلازل والظواهر الناجمة عنها مثل التسونامي
- حرائق الغابات (خاصة في مناطق البحر الأبيض المتوسط) تؤدي إلى إزالة الغابات
- العواصف المغناطيسية الأرضية [ 6 ]
- طيور النورس (الأخاديد) المرتبطة بتقوس جوانب الوادي
- تتشكل أكوام الجليد (Eisstoß) على الأنهار أو تتدفق مياه الفيضانات من البحيرات الجليدية أسفل الأنهار الجليدية
- الانهيار الأرضي (إزاحة مواد التربة على منحدر أو سفح تل)
- التدفقات الطينية (تدفق طيني يشبه الانهيار الجليدي من التربة الرخوة/الرطبة والمواد الرسوبية، والانهيارات الأرضية الضيقة)
- التدفقات البركانية الفتاتية
- انهيارات صخرية ، وانزلاقات صخرية ، وانهيارات جليدية صخرية ، وتدفقات حطامية
- السيول ( الفيضانات المفاجئة ، أو الفيضانات السريعة، أو الجداول ذات التيار القوي والمجرى غير المنتظم)
- التسييل (هبوط الأرض في المناطق التي تقع تحتها رمال/طمي مشبعة مفككة أثناء حدوث زلزال)
- الانفجارات البركانية ، والانهيارات الطينية، وتساقط الرماد .
الظواهر البطيئة
تشمل الظواهر التدريجية أو البطيئة ما يلي:
- المراوح الفيضية (مثلاً عند مخرج الأخاديد أو الوديان الجانبية )
- تطور الفوهات البركانية (البراكين)
- رواسب الينابيع الحارة
- هبوط الأرض بسبب تماسك التربة القابلة للانضغاط أو بسبب التربة القابلة للانهيار ( انظر أيضًا الرص ).
- هبوط الأرض ، والانخفاضات، والانهيارات الأرضية
- هجرة الكثبان الرملية
- تآكل الشواطئ والجداول
- الينابيع الحرارية
التقييم والتخفيف
عادةً ما يقوم مهندسو الجيولوجيا بتقييم المخاطر الجيولوجية، وهم متخصصون في تفسير التضاريس والعمليات الجيولوجية، وتفاعل التربة مع المنشآت، وتخفيف المخاطر الجيولوجية. يقدم مهندس الجيولوجيا توصيات وتصاميم للتخفيف من هذه المخاطر. كما يساعد مخططو تخفيف المخاطر المدربون المجتمعات المحلية على تحديد استراتيجيات لتخفيف آثار هذه المخاطر ووضع خطط لتنفيذ هذه التدابير. ويمكن أن تشمل إجراءات التخفيف مجموعة متنوعة من التدابير:
- يمكن تجنب المخاطر الجيولوجية عن طريق الانتقال. ويمكن لقواعد البيانات المتاحة للجمهور، عبر منصات قابلة للبحث، [ 7 ] أن تساعد الناس على تقييم المخاطر في المواقع ذات الأهمية.
- يمكن أن يساعد رسم خرائط المخاطر الجيولوجية باستخدام التقنيات التقليدية أو تقنيات الاستشعار عن بعد [ 8 ] أيضًا في تحديد المناطق المناسبة للتنمية الحضرية.
- يمكن تحسين استقرار التربة المنحدرة عن طريق بناء جدران استنادية ، والتي قد تستخدم تقنيات مثل الجدران الطينية ، ودبابيس القص ، والشدادات ، ومسامير التربة ، أو مثبتات التربة . أما المشاريع الأكبر فقد تستخدم الجابيونات وغيرها من أشكال دعامات التربة .
- تتم حماية الشواطئ والجداول من التآكل والانجراف باستخدام الجدران الاستنادية والحواجز الصخرية .
- يمكن تحسين التربة أو الصخور نفسها بوسائل مثل الضغط الديناميكي، وحقن الملاط أو الخرسانة، والتربة المثبتة ميكانيكياً .
- وتشمل أساليب التخفيف الإضافية الأساسات العميقة والأنفاق وأنظمة الصرف السطحي والجوفي وغيرها من التدابير.
- تشمل تدابير التخطيط لوائح تحظر التطوير بالقرب من المناطق المعرضة للخطر واعتماد قوانين البناء .
رصد المخاطر الجيولوجية
في العقود الأخيرة، أصبح رصد الأرض أداةً أساسيةً في إدارة المخاطر الجيولوجية، بما في ذلك التأهب والاستجابة والتعافي والتخفيف من آثارها. [ 9 ] ومن خلال الاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد ، المدعومة غالبًا بالمسوحات الأرضية، يوفر رصد الأرض معلومات بالغة الأهمية للباحثين وصناع القرار والمخططين. وقد أحدث ثورةً في قدرتنا على رسم خرائط المخاطر الجيولوجية ورصدها بدقة وفي الوقت المناسب. [ 9 ]
في علم التاريخ القديم
شهدت الأرض إحدى عشرة موجة بازلتية متميزة خلال الـ 250 مليون سنة الماضية، مما أدى إلى تكوين مقاطعات بركانية واسعة ، وهضاب حمم بركانية ، وسلاسل جبلية . [ 10 ] وقد رُبطت هذه المقاطعات النارية الكبيرة بخمسة أحداث انقراض جماعي . ويتزامن توقيت ست من المقاطعات الإحدى عشرة المعروفة مع فترات الاحترار العالمي ونقص الأكسجين في البحار . وهذا يشير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البركانية قد يكون لها تأثير كبير على النظام المناخي . [ 11 ]
المخاطر المعروفة
- زلزال وتسونامي المحيط الهندي عام 2004
- زلزال سيتشوان عام 2008
- زلزال وتسونامي توهوكو 2011
- الحاجز (يقع في منتزه غاريبالدي الإقليمي )
- سد أوسوي هو سد طبيعي للانهيارات الأرضية
- ايستوس فبراير 2006 فيينا، النمسا ( دوناوينسل )
نهر جليدي يقع فوق غريندلفالد مباشرة ، سويسرا
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ المركز الدولي للمخاطر الجيولوجية ، مؤرشف في 2 مارس 2008، على موقع Wayback Machine
- ↑ دي لانج، جي.؛ ساكيلاريو، دي.؛ برياند، إف. (2011). "المخاطر الجيولوجية البحرية في البحر الأبيض المتوسط: نظرة عامة". دراسات ورشة عمل CIESM . 42 : 7-26 .
- ↑ كارديناس، آي سي؛ وآخرون (2022). "المخاطر الجيولوجية البحرية المكشوفة: أوجه عدم اليقين المصاحبة" . الموارد الجيولوجية البحرية والتكنولوجيا الجيولوجية . 41 (6): 589-619 . doi : 10.1080/1064119X.2022.2078252 . hdl : 11250/3058338 . S2CID 249161443 .
- ↑ نديم (2006). "التحديات التي تواجه علماء الجيولوجيا في تقييم مخاطر الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر". المجلة النرويجية للجيولوجيا . 86 (3): 351-362 .
- ↑ سولهايم، أ.؛ وآخرون . "2005. أورمن لانج - دراسة متكاملة للتطوير الآمن لحقل غاز في المياه العميقة ضمن مجمع ستوريجا سلايد، الهامش القاري الشمالي الشرقي للمحيط الأطلسي؛ ملخص تنفيذي". الجيولوجيا البحرية والبترولية . 22 ( 1-2 ): 1-9 . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2004.10.001 .
- ↑ المخاطر الجيولوجية، الأطلس الوطني، مؤرشف في 30 أبريل 2010 على موقع Wayback Machine
- ↑ توسان، كريستين (29 سبتمبر 2021). "هل تُهدد المخاطر البيئية منزلك؟ سيُريك هذا الموقع الإلكتروني" . فاست كومباني . تاريخ الاسترجاع: 13 يونيو 2022 .
- ^ توماس ، روبرتو. باغان، خوسيه اجناسيو؛ نافارو، خوسيه أ. كانو، ميغيل. القس خوسيه لويس؛ ريكيلمي، أدريان؛ كويفاس غونزاليس، ماريا؛ كروسيتو، ميشيل. بارا، آنا؛ مونسيرات، أوريول؛ لوبيز سانشيز، خوان م؛ رامون، ألفريدو؛ إيفورا، سلفادور؛ ديل سولداتو، ماتيو؛ سولاري ، لورينزو (يناير 2019). “التحديد شبه التلقائي والفحص المسبق للعمليات التشوهية الجيولوجية الجيوتقنية باستخدام مجموعات بيانات قياس التداخل المبعثر المستمر” . الاستشعار عن بعد . 11 (14): 1675. بيب كود : 2019RemS...11.1675T . doi : 10.3390/rs11141675 . hdl : 2158/1162779 . ISSN 2072-4292 .
- 1 2 توماس، روبرتو؛ لي، تشنهونغ (مارس 2017). "رصد الأرض للمخاطر الجيولوجية: التحديات الحالية والمستقبلية" . الاستشعار عن بعد . 9 (3): 194. Bibcode : 2017RemS....9..194T . doi : 10.3390/rs9030194 . hdl : 10045/63528 . ISSN 2072-4292 .
- ↑Michael R. Rampino; Richard B. Stothers (1988). "Flood Basalt Volcanism During the Past 250 Million Years". Science. 241 (4866): 663–668. Bibcode:1988Sci...241..663R. doi:10.1126/science.241.4866.663. PMID 17839077. S2CID 33327812.
- ↑P.B. Wignall (2001). "Large igneous provinces and mass extinctions". Earth-Science Reviews. 53 (1–2): 1–33. Bibcode:2001ESRv...53....1W. doi:10.1016/S0012-8252(00)00037-4.
External links
Media related to Geological hazards at Wikimedia Commons- International Centre for Geohazards (ICG)
- Geological hazards
- Physical geography
- Geomorphology
- Disasters
