¿Por qué son peligrosos los terremotos? Emergencias naturales

Según el último estudio sociólogos americanos En los últimos años, los terremotos en todo el mundo han matado a más personas que los huracanes, las inundaciones y otros desastres naturales. El número de víctimas del terremoto se mide en millones de personas, informa la emisora ​​británica de radio y televisión BBC.

La cuestión de la puesta en servicio de la planta se viene debatiendo desde hace muchos años. La propuesta, bastante bien debatida en el Congreso pero fuertemente rechazada por amplios sectores de la población, tras la catástrofe japonesa está actualmente en suspenso. Este artículo está revisado y Versión actualizada texto que fue publicado en.

De la falla geológica, la Columna de San Andrés, que atraviesa California, todo el mundo debería haber oído algo. El Pilar de San Andrés era simplemente el epónimo de una película de desastres. San Francisco queda reducido a escombros en la película San Andreas. Sin embargo, es probable que se produzca un escenario similar más al norte, en la región que rodea el área metropolitana de Seattle.

Cada año se producen en el mundo más de un millón de terremotos de diversa intensidad. Según sociólogos de Estados Unidos, tienen un impacto mucho mayor en la vida de las personas que otros desastres naturales. Además de muchas muertes, cientos de miles de personas sufren lesiones graves a causa de los terremotos. Los niños corren mayor riesgo de sufrir esto.

La Columna de San Andrés es quizás la trinchera sismológica mejor estudiada, pero podría volverse mucho más peligrosa en el norte, afirma el profesor John Vidale de la Universidad de Washington en Seattle. Estamos hablando de la zona de subducción de Cascadia. Lo que suena tan técnico es una trinchera que se extiende desde el norte de California a través de Oregón y Washington, pasando por Seattle, hasta Vancouver en Canadá.

Movimientos peligrosos de placas continentales

Los investigadores creen que es muy probable que se produzcan terremotos graves. Lamentablemente, esto no funciona desde el curso de la placa continental hasta predecir directamente catástrofes naturales como los terremotos. Seattle ha estado bajo tensión durante siglos. Y cuando esa tensión estalla, podría matar a decenas de miles de personas: toda la región es gravemente propensa a sufrir terremotos, y los científicos cuentan con uno "realmente grande", uno realmente grande. Pero nadie sabe cuándo sucederá esto.

Los terremotos han amenazado y siguen amenazando a muchas de las ciudades más grandes del mundo, incluidas Los Ángeles, Tokio, Nueva York, Delhi y Shanghai. En los últimos diez años, los terremotos han matado a 780.000 personas en todo el mundo, lo que supone el 60% de las víctimas de todos los desastres naturales ocurridos en el planeta durante este período. Los sociólogos han calculado que por cada persona que muere en un terremoto, hay tres víctimas de este desastre natural que lograron escapar con heridas de diversa gravedad.

“Aquí chocan dos placas y la tensión se ha cimentado a lo largo de los siglos”, explica Videlal. Sabemos que el terremoto vendrá. Y podría ser grande. Durante décadas se esperaba que en California se produjera un fenómeno "grande", con una magnitud de 8,0 a 8,6 en la escala de Richter.

La tierra tiene una concha. La corteza terrestre se encuentra sobre un poderoso manto, cuya capa superior es la litosfera a 120 kilómetros de profundidad. En determinadas zonas, la corteza oceánica y la litosfera quedan sumergidas en el manto, donde se derriten. Pero, ¿qué probabilidad hay de que se produzca un terremoto de este tipo? "Deberíamos esperar que ocurra cada 200 a 800 años", dice Videlal. Pausa. "El último fue hace 300 años". Además, Seattle y otras ciudades como Olympia, la capital del estado de Washington, vuelven a depender de sus propios pilares, lo que hace casi imposible realizar una previsión útil.

Es posible que los efectos de los terremotos no aparezcan de inmediato. Así, un porcentaje importante de las personas que sobreviven a un desastre natural de este tipo se deprimen y empiezan a pensar en el suicidio. Por ejemplo, después del terremoto de Turquía en 1999, el 17% de la población del país admitió que quería suicidarse porque sus amigos o familiares murieron en el desastre. En total, el 72% de la población mundial sufre depresión.

Pero la región todavía enfrenta una amenaza a su mayor orgullo: el monte Raniere se eleva violentamente sobre la región. Pero Rainiero es también un volcán; pero sigue activo. En una erupción, la lava derretirá la nieve de la montaña. El resultado serán los llamados lahares: corrientes de agua, escombros y rocas que se extenderán a lo largo de decenas de kilómetros.

Vidale considera que la región está bien equipada, si es posible. Muchas casas antiguas no son resistentes a los terremotos. Pero han sucedido muchas cosas en los últimos 20 años. Los vecinos a veces le preguntan qué se puede hacer. Siempre digo que consigas comida enlatada, linternas y, sobre todo, agua. Siempre es buena idea en Seattle con la costa, los volcanes y los duros inviernos.

El mayor porcentaje de víctimas del terremoto son niños. El año pasado, el 53% de las víctimas de las fuertes réplicas en Haití tenían menos de 20 años y el 25% tenían menos de cinco años.

E. Mirlyovich, Candidato de Ciencias Físicas y Matemáticas, Instituto de Investigación de Defensa Civil y Emergencias de toda Rusia del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

Cuando las personas se enfrentan a una tarea y es necesario resolverla de manera radical y óptima, el principal problema suele ser la ambigüedad a la hora de comprender la terminología original, y es necesario realizar esfuerzos increíbles para hablar el mismo idioma. Así, el concepto de “globalismo”, que evoca una respuesta tan compleja de la comunidad mundial, es entendido por algunos como monoamericanismo planetario y, por tanto, provoca protestas, mientras que otros interpretan este término como amenazas de escala global, que pueden tener consecuencias un carácter amplio, transfronterizo y, perdonen el neologismo, "supra-soberanía", que exige una respuesta unitaria de pueblos y gobiernos.

Austria está rodeada de centrales nucleares. Muchos de ellos están obsoletos y listos para ser eliminados. Cuatro también están ubicados en zonas propensas a terremotos. No se puede descartar una catástrofe nuclear como la que vive Japón actualmente. Cerca de Viena se detectó un terremoto de magnitud 7. Aunque en Europa Central Los terremotos no ocurren con tanta frecuencia como en Japón.

El nivel del agua de refrigeración cae de forma alarmante

El lunes por la mañana se produjo una explosión de hidrógeno en la tercera unidad del reactor de la averiada central nuclear japonesa Fukushima 1. Del edificio sale humo. Los técnicos lucharon allí durante varios días contra la amenaza de derrumbe. Al principio no estaba claro si la explosión provocó una gran cantidad de radiactividad.

Estas amenazas incluyen principalmente el llamado "astroblema" ("herida estelar"), o el problema de las catástrofes cósmicas. Se supone que catástrofes similares han ocurrido en la Tierra más de una vez, ocurriendo a intervalos de aproximadamente 28 a 30 millones de años. Hoy en día, la órbita de la Tierra está atravesada por las órbitas de doscientos asteroides, por lo que, en principio, las colisiones son posibles en el futuro. Y los cometas, según los científicos, aterrizan en la superficie de la Tierra en promedio una vez cada 15 meses.

La contención más interna estaba intacta, dijeron funcionarios japoneses. Sin embargo, el nivel del agua está bajando. Actualmente se están realizando preparativos para el agua de mar. Esto debería minimizar el riesgo de sobrecalentamiento. Pero eso no significa que nunca sucederán. "Acabamos de demostrar que en tiempos prehistóricos se produjo un terremoto de magnitud 7 cerca de Viena", afirma Roman Lahoddinsky del Instituto de Investigación de Riesgos.

  • Un terremoto de magnitud 6 no es infrecuente.
  • También se encuentra en una zona propensa a terremotos.
  • Además, la tierra está ahí, por lo que de repente se forman cavidades.
Para comprobar la seguridad ante terremotos. Los impulsores del deseo de Euratom, que expiró el viernes, no quieren lanzar una nueva versión de sus acciones. Pero debido a la situación inestable, piden al Parlamento que resuelva sus demandas ahora. Los Verdes quieren apoyar esto en el Parlamento.

Se considera que el astroblema más grande es el cráter Chiczulub en México, que surgió hace 65 millones de años. Su diámetro es de más de 180 km. El monumento natural de meteoritos más famoso es el cráter de Arizona en Estados Unidos, formado hace unos 50 mil años. Su diámetro es de 1,2 kilómetros y su profundidad es de más de 180 m. La masa estimada de este “proyectil” espacial es de unas 10 mil toneladas. El cráter más antiguo conocido, Suavjärvi, con un diámetro de 16 km, apareció hace 25 mil millones de años. Está ubicado en Karelia. En el territorio de nuestro país también se encuentra el cráter más joven, formado el 17 de mayo de 1990: el cráter Sterlitamak en Bashkiria, con un diámetro de 10 metros.

Herbert Farm Fog sobrevoló en helicóptero las zonas en crisis. Imágenes destructivas: el tsunami arrasó incluso toneladas de portacontenedores. La cercana ciudad de Amatrice se vio especialmente afectada. Sin embargo, el terremoto también se sintió 170 kilómetros más lejos, en la capital, Roma.

¿Qué se sabe sobre las posibles víctimas?

Hasta el jueves por la mañana, el personal de apoyo tuvo que recuperar 247 cadáveres. Además, se registraron graves daños en varias localidades, incluidas Accumoli, Amatriz y Pescara del Tronto. La situación fue peor de lo esperado, afirmó el alcalde de Accumoli. "La mitad del lugar ya no existe".

Eventos del mismo tipo incluyen el famoso meteorito Tunguska (principios del siglo XX), de hasta 50 metros de diámetro, que se quemó por completo en la atmósfera. Afortunadamente, durante el período histórico ningún cuerpo cósmico particularmente grande cayó a la Tierra. Como resultado, la civilización moderna se libró de catástrofes a escala planetaria y de los trastornos que éstas provocaron.

Este es el valor de la llamada escala de Richter, que clasifica la fuerza de los terremotos. En niveles inferiores a 5,5 los terremotos apenas se sienten, pero a partir de 6,1 todavía es posible que se produzcan daños graves en zonas residenciales. De estos terremotos, sólo se producen unos 100 al año, por lo que son muy raros.

El terremoto fue de magnitud 5. En ese momento, 308 personas murieron porque muchas zonas densamente pobladas fueron destruidas. Esta vez el terremoto se produjo principalmente en la región montañosa, donde se encuentran varios parques nacionales. Más de 200 personas han muerto en un devastador terremoto en el estado mexicano de Puebla, muchas más que en el terremoto de hace apenas dos semanas. Pero cuatro efectos hicieron que Puebla se volviera más mortífera que su predecesor.

Según estimaciones estadísticas, una vez cada 180 años, un terrícola puede convertirse en víctima de la "piedra celestial". La probabilidad de que ocurra algo así en los próximos 50 años es casi comparable, por ejemplo, al riesgo de morir en un accidente aéreo. Sin embargo, los terrícolas están expuestos al mayor peligro a través de la amenaza al planeta mismo en su conjunto.

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El fuerte sismo rompe las reglas que suelen acompañar a los terremotos en México y regiones similares. - pero bastante cerca de la metrópoli de la Ciudad de México. Así, la metrópoli queda mucho más expuesta que durante el anterior terremoto en la costa sur.

Además, el terremoto tiene un origen completamente diferente al de un terremoto normal en México. La corteza de México se está comprimiendo por todos lados. Desde el suroeste se deslizan fragmentos de corteza oceánica bajo esta parte de la placa norteamericana, desde el sureste empuja la placa del Caribe, impulsada nuevamente por la placa sudamericana a la deriva.

Sí, antes nuestro planeta era una sola masa terrestre (en griego antiguo, Pangea), una corteza helada bajo la cual hervía y hervía cierta sustancia caliente, sin saber aún nada sobre D.I. Mendeleev y su tabla de elementos. ¿Por qué se dividió? Este es el "astroblema", como resultado del cual se formaron continentes y comenzaron a alejarse unos de otros, aumentando el tamaño de la Tierra, y nuestro satélite azul "salpicó" desde sus profundidades.

En consecuencia, los terremotos más graves implican terremotos de subducción, que ocurren regularmente siguiendo un patrón familiar: placas sucesivas se presionan entre sí y la tensión aumenta lentamente, hasta liberarse finalmente en un gran choque. En consecuencia, estirar la corteza terrestre Fue un detonante del shock. Más de 50 kilómetros son suficientes gran profundidad Los temblores también indican que algo inusual está sucediendo.

Los terremotos en placas son más peligrosos

De hecho, a unos 50 kilómetros debajo del centro de México encontrarás algo más: un fondo marino. océano Pacífico, que aquí desaparece bajo México. El terremoto no se originó en la placa de América del Norte, sino en la placa de Cocos, que hacía tiempo que se había hundido en el manto terrestre en la zona de subducción frente a México.

Lo más probable es que nuestro quinto planeta haya sufrido una catástrofe similar, pero de mayor escala. sistema solar- Faetón. De acuerdo con la ley formulada por los dos Johannes, Titius y Vode, debería haber estado ubicado entre Marte y Júpiter. Pero hubo un tiempo en que se desmoronó en asteroides y meteoritos, que son precisamente la fuente del peligro de los astroblemas para nosotros, los terrícolas.

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Estos terremotos son raros, pero especialmente peligrosos. "Lejos de la costa se producen terremotos de subducción extremadamente graves y, aunque pueden provocar un tsunami, las vibraciones evidentes en tierra son claramente más débiles", afirma Thielmann. Por lo tanto, los terremotos en las placas terrestres de la misma magnitud son a menudo más peligrosos que los terremotos en los límites entre placas: "El movimiento a lo largo de una falla es mucho mayor, creando ondas sísmicas de mayor frecuencia, y las altas frecuencias a menudo causan el mayor daño".

Por tanto, el peligro existe, es real, y el daño que se puede causar no sólo a un Estado, sino a toda la civilización terrestre es tan grande que pondrá en duda la existencia misma de esta civilización.

Sin embargo, hoy es muy importante hablar del segundo peligro de escala global: el sísmico, sobre el cual intentaré expresar mis propias consideraciones, quizás algo alternativas.

Sin embargo, los terremotos ocurren en los límites de las placas. "Lo que reduce el daño causado por las colisiones de placas es, por supuesto, la mayor profundidad a la que suelen llegar, lo que distribuye la energía superficial sobre un área grande". Sin embargo, este no es el caso del terremoto de Puebla: la placa submarina bajo la Ciudad de México está muy cerca de la superficie. Debe haber sido enterrado profundamente en el manto, muy lejos de la zona de subducción.

La energía apenas se difunde

En México, sin embargo, la situación es diferente: la barra de coco se extiende desde abajo hasta la corteza terrestre y sólo se curva después de 250 kilómetros hasta el núcleo de la Tierra. Esto se llama "subducción de losa plana". Este efecto da como resultado que las ondas sísmicas que azotaron la Ciudad de México estén significativamente menos atenuadas de lo que se esperaría en una zona de subducción normal.

Los terremotos son temblores y vibraciones. superficie de la Tierra causado principalmente por razones geofísicas.

En las entrañas de la tierra tienen lugar constantemente procesos complejos. Bajo la influencia de fuerzas tectónicas profundas, surgen tensiones, las capas de rocas terrestres se deforman, se comprimen en pliegues y, con la aparición de sobrecargas críticas, se desplazan y se rompen, formando fallas en la corteza terrestre. La ruptura va acompañada de un choque instantáneo o una serie de terremotos. Se descarga la energía acumulada en las profundidades. La energía liberada en las profundidades se transmite a través de ondas elásticas en el espesor de la corteza terrestre y llega a la superficie de la Tierra, donde se produce la destrucción.

En resumen, hay tres aspectos que hicieron que el terremoto de México fuera mucho más destructivo que su predecesor: es un terremoto de placas, que es más destructivo que un terremoto de límite de placas comparable. La corteza oceánica que llegaba muy por debajo de la placa de América del Norte hizo que el terremoto se acercara al área metropolitana de la Ciudad de México, afectando a muchas más personas.

Además, el terremoto se produjo mucho más cerca de la superficie porque la placa sumergida se hundía en un ángulo más débil y, por lo tanto, las ondas sísmicas estaban menos atenuadas cuando golpearon la ciudad. Finalmente, Thielmann menciona otro aspecto: “La Ciudad de México está construida sobre sedimentos muy blandos, lo que amplifica el impacto localmente”. Sin embargo, esto aplica para todos los sismos de la región y no es un factor específico del terremoto de Puebla, según el sismólogo.

El tamaño de la fuente del terremoto suele oscilar entre varias decenas de metros y cientos de kilómetros. Se ubican principalmente en la corteza terrestre, así como en la parte superior del manto terrestre.

En general, se acepta que existen dos cinturones sísmicos principales: el Mediterráneo-Asiático, que cubre Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Irán, la parte norte del Indostán y más allá del archipiélago malayo, y el Pacífico, incluidas las islas japonesas. China, el Lejano Oriente, Kamchatka, Sakhalin, la cordillera de las Kuriles y toda la franja costera de la costa occidental del continente americano.

En Rusia, aproximadamente el 28% de las zonas son sísmicamente peligrosas. Las zonas de posibles terremotos de magnitud 9 se encuentran en la región de Baikal, Kamchatka y las islas Kuriles, y terremotos de magnitud 8 en el sur de Siberia y el norte del Cáucaso.

Fuerza del terremoto

La fuerza (intensidad) de las vibraciones de la superficie terrestre en un determinado lugar o asentamiento se mide en puntos en una escala de 12 puntos.

5 puntos (15-25 veces cada 100 años). Casi todas las personas que duermen se despiertan, el agua de los recipientes oscila y salpica parcialmente, los objetos ligeros pueden volcarse y los platos pueden romperse. Los edificios no sufren daños.

6 puntos (10-15 veces cada 100 años). Mucha gente se asusta y las vibraciones dificultan el caminar. Los edificios tiemblan y los objetos caen de los estantes. Los muebles pueden moverse. Desprendimiento de cal, finas grietas en el yeso.

7 puntos (4-6 veces cada 100 años). El miedo intenso y la vacilación hacen que sea difícil mantenerse en pie. Los muebles se mueven y pueden caer. La naturaleza de los daños típicos a los edificios es la siguiente: edificios de bloques pequeños: grietas en el yeso, grietas finas en las paredes; bloque grande: grietas en las uniones entre los bloques y en las particiones, pérdida de sellado de las uniones, a menudo grietas finas en los bloques; panel: grietas finas en las juntas del panel; marco: grietas finas alrededor de los paneles con bisagras. En cualquier edificio hay grietas en los tabiques.

8 puntos (1-3 veces cada 100 años). Es difícil mantenerse en pie. Grietas en el suelo de las laderas, caída de piedras. Naturaleza probable de los daños a los edificios: bloque pequeño: grietas en los muros de carga (principales), colapsos del yeso; bloque grande: grietas anchas a lo largo del perímetro de los bloques, desplazamiento de bloques, grietas en bloques; panel: grietas en las juntas de los paneles, grietas finas en los paneles; marco: grietas notables en los lugares donde los paneles con bisagras se unen al marco, así como entre estos paneles. En cualquier edificio: daños, a veces destrucción parcial de las particiones.

9 puntos (aproximadamente una vez cada 300 años). Deja a mucha gente perpleja. Hay grietas en el suelo por todas partes. Hay desprendimientos de rocas en las pistas. Naturaleza probable de los daños a los edificios: bloque pequeño - destrucción de parte muros de carga, en algunos casos - colapsa; bloque grande: daño, en algunos casos destrucción de parte de los muros de carga; panel: daño y desplazamiento de algunos paneles; marco: colapso de paneles colgantes individuales, grietas en el marco. En cualquier edificio: destrucción de tabiques.

En Kamchatka, Petropavlovsk-Kamchatsky, Ust-Kamchatsk y Nikolskoye se encuentran en la zona de 9 puntos; en 8 puntos: Elizovo, Paratunka, Koryak, Klyuchi, Lazo, Malki, Apache; en 7 puntos: Bolyieretsk, Ust-Bolsheretsk, Oktyabrsky, Milkovo, Kozyrevsk, Esso. La zona de 6 puntos incluye puntos en la costa este desde Ossora y más al norte, así como puntos en la costa oeste al norte del pueblo de Kirovsky.

En la zona de Petropavlovsk-Kamchatsky, en 1737 se produjo el único terremoto de magnitud 9, no del todo fiable. Los incidentes de 8 puntos ocurrieron en 1841, 1904 (2 veces) y 1959. Los últimos temblores de magnitud 7 se observaron aquí en 1952 y 1971.

¿Qué tan peligrosos son los terremotos?

Daños y destrucción de edificios. Estas consecuencias se describieron anteriormente al caracterizar la fuerza de los terremotos.

Fenómenos geológicos peligrosos. Los terremotos provocan licuefacción, flujo y hundimiento del suelo, deslizamientos de tierra, amplias grietas en el suelo, desprendimientos de rocas, grandes deslizamientos de tierra, avalanchas de nieve, corrientes de lodo (corrientes de lodo).

Olas del mar tsunami. Las vibraciones de la tierra también sacuden el agua. Después de un terremoto, las aguas altas pueden caer a la costa ola del mar- un tsunami o toda una serie de olas similares. En bahías y lagos cerrados pueden producirse fuertes fluctuaciones de agua: seiches que inundan la orilla.

Pánico. Durante los terremotos, las personas atemorizadas a menudo hacen cosas ridículas y que ponen en peligro sus vidas. El pánico es especialmente peligroso en lugares concurridos: escuelas, hospitales, cines, dormitorios, etc.

Objetos que caen. Son peligrosos todos los objetos pesados ​​o de vidrio que pueden caer al empujarlos: armarios, estanterías, cuadros, jarrones, espejos, candelabros y lámparas fluorescentes, electrodomésticos, equipos, trozos de yeso, fragmentos de paredes. A menudo el vidrio se cae de las ventanas, tanto dentro del edificio como a la calle.

Incendios. Son peligrosas las estufas de ladrillo, que pueden desmoronarse con un fuerte impacto, cortocircuitos en el cableado eléctrico, fuego abierto, dispositivos de calefacción eléctrica encendidos, estufas y cilindros de gas. Puede derramarse gasolina, acetona, etc. de contenedores rotos, volcados o destruidos.

Daño redes de servicios públicos. El suministro de agua, el alcantarillado y otras tuberías, los soportes de las líneas eléctricas están dañados, las comunicaciones están interrumpidas, las carreteras y puentes están dañados.

La destrucción de edificios, los grandes deslizamientos de tierra y los deslizamientos de tierra, así como las olas de los tsunamis son las principales causas de víctimas durante los fuertes terremotos.

Soporte informativo para la seguridad sísmica.

El desarrollo de un sistema de información de seguridad sísmica es necesario por muchas razones objetivas.

Según la evaluación general del estado de protección de la población y los territorios frente a situaciones de emergencia, la protección de la población contra los riesgos sísmicos en el marco de las capacidades existentes en los tiempos modernos no está adecuadamente garantizada. Poco a poco se está mejorando un conjunto de medidas destinadas a contrarrestar los terremotos en regiones propensas a sufrir terremotos. A pesar del aumento significativo de la actividad sísmica (en las regiones del Cáucaso Norte, Lejano Oriente, Altai, Sayan, región de Baikal, Yakutia) y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger instalaciones, edificios residenciales e instalaciones de soporte vital críticos y potencialmente peligrosos. , las administraciones de los distintos niveles responsables de garantizar la seguridad de la población, no muestran la actividad adecuada.

Al mismo tiempo, los requisitos para las instalaciones ubicadas en regiones sísmicamente peligrosas (según nuevos mapas de zonificación sísmica general del territorio Federación Rusa), han aumentado significativamente en las últimas dos décadas. En base a ellos, debido al aumento en la magnitud de posibles terremotos en 2-3 unidades, en muchas ciudades y empresas industriales el sistema actual de medidas de protección de ingeniería no es completamente capaz de resistir terremotos destructivos. Alrededor del 60-70% de la población de regiones propensas a terremotos todavía vive en edificios que no cumplen con los estándares de diseño en cuanto a medidas técnicas y de ingeniería.

Las nuevas tecnologías de formación y los avances técnicos existentes actualmente en el mundo para mitigar las consecuencias de los terremotos destructivos permiten reducir el riesgo de emergencias a gran escala. Las medidas preventivas consisten principalmente en predecir la ocurrencia y desarrollo de emergencias, así como aumentar la conciencia pública (capacitación en acciones “antes”, “en el tiempo” y “después” de los terremotos).

Un país como China tiene una amplia experiencia en este campo de actividad. Algunos países de Europa occidental y Japón prestan mucha atención a las técnicas de protección estatal y de autorrescate.

Una nueva red de 250 estaciones GPS que se está creando en California permitirá emitir señales de alerta sobre el peligro de un gran terremoto. Esto permitirá detener de antemano el suministro de gas a los gasoductos, detener los trenes o reducir su velocidad a una velocidad segura, preparar las centrales nucleares y también advertir a los cirujanos que realizan operaciones. Una red de estaciones de seguimiento ubicadas cerca de Los Ángeles permitirá detectar movimientos en la falla tectónica de San Andrés y así dar una señal sobre el inminente inicio de un terremoto.

Las ondas sísmicas viajan a una velocidad de 5 km por segundo, por lo que en zonas situadas a más de 50 km del epicentro de un terremoto se recibirá un aviso antes de que llegue el propio terremoto. Una red de este tipo no existía hasta ahora en Estados Unidos, pero en Taiwán ya está en funcionamiento un sistema de alerta sismográfica similar para terremotos incipientes. Es cierto que necesita al menos 15 segundos para desarrollar una señal de advertencia, mientras que nuevo sistema Basado en GPS te permitirá ganar 10 segundos o incluso más. Cada segundo significa vidas salvadas y daños evitados.

Idealmente, los métodos sismográficos y GPS deberían usarse juntos, ya que utilizando herramientas de posicionamiento satelital es posible registrar solo los movimientos de la corteza terrestre, que no son la única causa de los terremotos y son característicos principalmente de las fallas tectónicas. Sin embargo, son precisamente estos terremotos los que suelen ser los más destructivos.

Los resultados de una encuesta en la región de Kamchatka, propensa a los terremotos, muestran que entre el 60 y el 70% de los residentes locales se consideran informados sobre la amenaza sísmica. Sin embargo, resultó que no todos tienen los conocimientos y habilidades necesarios para tomar medidas preventivas oportunas para garantizar su propia seguridad en sus hogares, en el trabajo, en el transporte y en lugares concurridos (estadios, mercados, parques, etc.). Todavía hay acumulaciones de existencias de combustibles y lubricantes en zonas peligrosas, transporte público Los ciudadanos no han creado orfanatos, “aeródromos de reserva” personales y “reservas de emergencia” en sus dachas o en casas a prueba de terremotos con sus familiares.

Con la adopción de la Ley Federal "Sobre la Protección de la Población y los Territorios contra Emergencias Naturales y Tecnogénicas", la formación legal de un unificado sistema Estatal preparar a la población de la Federación de Rusia para acciones en condiciones de amenazas y emergencias. En desarrollo de esta ley, en 1995 se inició la implementación del Programa Federal Objetivo “Creación y desarrollo del sistema ruso de prevención y acción en situaciones de emergencia”, del cual formaba parte el subprograma “Educación de la población, formación de especialistas, órganos de gestión y fuerzas de respuesta a emergencias”. Este programa, así como el decreto del Gobierno de la Federación de Rusia "Sobre el procedimiento para capacitar a la población en el ámbito de la protección contra situaciones de emergencia", constituyeron una base seria para capacitar a la población en protección contra emergencias.

El objetivo definitorio de esta formación es brindar a las personas los conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para actuar inteligentemente en condiciones de amenaza y ocurrencia de accidentes, catástrofes y fenómenos naturales peligrosos, incluidos los sísmicos. La formación debe ser temprana, organizada, científicamente sólida y realizarse de forma regular. Este es el componente más importante para resolver el problema de la seguridad de la población y los territorios.