Los peligros naturales no desaparecen cuando termina la tormenta o se detiene un terremoto: se desarrollan

Periodista ANASTACIO ALEGRIA
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Hragan Helena duró solo unos días en septiembre de 2024. Años, pero en el lado profundo cambió el paisaje del sudeste de América, y en el futuro enfrentaría el futuro.

Los deslizamientos de tierra enterraron caminos y remodelaron los canales del río. Los árboles incluidos dejaron la tierra en colinas expuestas a elementos. El sedimento que se lavó en el río cambió a medida que el agua pasa a través del paisaje, dejando algunas áreas de inundación y erosión.

Helene fue un poderoso recordatorio de que los peligros naturales no desaparecieron cuando se desarrolló claramente el cielo.

Estas transformaciones son parte de lo que los científicos llaman peligros en cascada. Ocurren cuando un evento natural cambia el paisaje de manera que conduce a peligros futuros. El Landshot que lanzó una tormenta podría obstruir el río, lo que lleva a desbordarse aguas abajo meses o años después. Las entradas de fuego pueden cambiar el suelo y la vegetación, preparando el escenario para los flujos de desechos con la próxima lluvia.

Las imágenes satelitales antes (arriba) y después del huracán Helena (abajo) muestran cómo se cambió la tormenta cerca de Pensacole, NC, en las montañas Blue Ridge. Google Earth, CC por

Estudio estos desastres como geomorfólogo. En el nuevo documento de la revista de la Ciencia, yo y el equipo de científicos con 18 universidades y encuestas geológicas estadounidenses explican por qué los modelos de peligro están preparados para desastres, no solo puede confiar en el pasado. En cambio, deben ser lo suficientemente NYMBLE como para pronosticar cómo se desarrollan los peligros en tiempo real.

Ciencia detrás de los peligros en cascada

Los peligros en cascada no son aleatorios. Aparecen de los procesos físicos que funcionan continuamente sobre el paisaje: movimiento de sedimentos, condiciones climáticas, erosión. Juntos, la atmósfera, la biosfera y el país reforman constantemente las condiciones que causan desastres naturales.

Por ejemplo, los terremotos rompen a los muertos y agitan el suelo suelto. Incluso si los deslizamientos de tierra no aparecen durante el terremoto, el suelo puede debilitarse, dejándolo en el redundante durante las lluvias posteriores.

Esto fue exactamente lo que sucedió después del terremoto en una provincia egoísta en Sichuan, China, lo que condujo a ataques en escombros como se siguió después del evento sísmico inicial.

El voluntario que lleva una pala sobre los hombros pasa por la roca y los edificios gravemente dañados.

Potente réplica después del terremoto de magnitud de 7.8 en la provincia de Sichuan, China, en mayo de 2008. Lanzó más deslizamientos de tierra en el centro de China. AP Photo / Adi Vong

La superficie de la Tierra conserva el “recuerdo” de estos eventos. El sedimento está molesto con un terremoto, el levantamiento o la tormenta severa moverán los años más bajos o incluso décadas, girará el paisaje a medida que avanza.

El terremoto en Assam en 1950. En India es un ejemplo sorprendente: comenzó miles de deslizamientos de tierra. El sedimento de estos deslizamientos de tierra se movió gradualmente a través del sistema fluvial, eventualmente causa inundaciones y cambios en el río a Bangladesh durante varios años después.

Intensificando la amenaza en el mundo que cambia

Estos riesgos representan desafíos para todos de la planificación de emergencias en el seguro de la casa. Después de reiteradas combinaciones de incendios silvestres en California, algunas aseguradoras sacaron por completo el estado, afirmando fijar el riesgo y los crecientes costos de razones.

Los peligros de Cascara no son nuevos, pero su influencia se intensifica.

El cambio climático aumenta la frecuencia y la gravedad del fuego, las tormentas y la lluvia extrema. Al mismo tiempo, el desarrollo urbano continúa extendiéndose al empinado y peligroso terreno de campo, exponiendo a más personas e infraestructura para desarrollar riesgos.

El riesgo racial de desastres climáticos interconectados como estos son los sistemas predominantes construidos para eventos aislados.

Sin embargo, los cambios climáticos son solo parte de la ecuación. Los procesos del país, como terremotos y erupciones volcánicas, también impulsa los peligros de las cascadas, a menudo con efectos duraderos.

Mount St. Helens es un poderoso ejemplo de: más de cuatro décadas en 1980. Años, el Cuerpo del Ejército Americano y el Ingeniero continúan manteniéndolo para llenarlo con los ríos de manera que podría aumentar el riesgo de inundaciones en la corriente posterior.

Revisar el riesgo y la resistencia a la construcción

Tradicionalmente, las compañías de seguros y los gerentes de desastre evaluaron el riesgo de peligro al observar los últimos eventos.

Pero cuando el paisaje ha cambiado, el pasado ya no puede ser una guía confiable para el futuro. Para resolver esto, los modelos de computadora basados ​​en estos eventos necesarios para ayudar a la revolución en la ayuda en tiempo real en la implementación en tiempo real, en tiempo real, como modelos de tiempo con nuevos datos atmosféricos.

Mire la cantidad de aire del río con el testimonio del deslizamiento de tierra. Los árboles rotos parecen dispersos el grifo dental y el flujo del río está parcialmente bloqueado.

La propietaria de marzo de 2024. Año en la costa de Oregon, que se extendió, limpió los árboles en su camino. Brian Iantis, junio de 2025

Mire la cantidad de aire del río con el testimonio del deslizamiento de tierra. Los árboles rotos parecen dispersos el grifo dental y el flujo del río está parcialmente bloqueado.

Pinturas de drones en el mismo marzo de 2024. El deslizamiento de tierra en el rango de Oregon muestra donde recolectó temporalmente el río debajo. Brian Iantis, junio de 2025

Gracias al progreso en la tecnología de observación del país, como imágenes satelitales, drones y lidar, que es similar al radar, pero usan la luz, los científicos ahora pueden seguir colinas y aparecen vegetación. Estas observaciones pueden alimentarse a modelos geomórficos que simulan cómo se mueve el sedimento debilitado y dónde no aparecen los peligros.

Los investigadores ya están fusionando pronósticos meteorológicos con modelos de flujo posterior a Wildfire. Otros modelos simulan a medida que los pulsos de sedimentos viajan a través de las redes de ríos.

Los peligros de Cascara revelan que la superficie de tierra no es un fondo pasivo, sino activo, que desarrolla el sistema. Cada evento reorganiza el escenario para el siguiente.

Comprender estos enlaces es crucial para desarrollar la resiliencia, por lo que las comunidades pueden soportar tormentas, terremotos y problemas creados con flujos de desechos. Mejores pronósticos pueden notificar códigos de construcción, diseño de infraestructura y mejorar cómo arriesgar y administrar. Pueden ayudar a las comunidades a predecir amenazas a largo plazo y los siguientes desastres se adaptan.

Lo más importante, hacen que todos piensen fuera del desastre después de un desastre, y reconozcan las esporas, transformaciones pacíficas avanzando hacia lo siguiente.


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