Table of Contents

Понимание того, какие регионы сталкиваются с наибольшими рисками стихийных бедствий, имеет важное значение для эффективной стратегии готовности к стихийным бедствиям, смягчения их последствий и реагирования. Во всем мире в некоторых районах происходят повторяющиеся стихийные бедствия из-за сложного взаимодействия географического положения, геологических характеристик, климатических моделей и человеческой деятельности. В этом всеобъемлющем руководстве рассматриваются наиболее уязвимые зоны мира, конкретные бедствия, с которыми они сталкиваются, и основные причины, которые делают эти регионы особенно восприимчивыми к самым разрушительным силам природы.

Понимание природных катастроф и их глобального распространения

Природные катаклизмы представляют собой катастрофические события, вызванные природными процессами Земли. К этим явлениям относятся землетрясения, извержения вулканов, цунами, ураганы, тайфуны, циклоны, наводнения, засухи, оползни и лесные пожары. Хотя эти события теоретически могут происходить в любой точке планеты, их распределение далеко не случайно. Особые регионы испытывают отдельные виды бедствий с большей частотой и интенсивностью из-за их уникальных экологических и геологических характеристик.

Глобальная картина стихийных бедствий выявляет отчётливые зоны уязвимости.Объездно-тихоокеанский сейсмический пояс, находящийся вдоль кромки Тихого океана, составляет около 81 % крупнейших землетрясений планеты и заслужил прозвище «Огненное кольцо». Аналогично, тропические циклоны следуют предсказуемым закономерностям, причём почти треть тропических циклонов мира формируется в западной части Тихого океана, что делает этот бассейн наиболее активным на Земле.Понимание этих закономерностей позволяет сообществам, правительствам и международным организациям разрабатывать целевые стратегии снижения риска бедствий.

Огненное кольцо: самая сейсмически активная зона Земли

Географический масштаб и характеристики

Огненное кольцо представляет собой цепь вулканов и очагов сейсмической активности, или землетрясений, по краям Тихого океана. Эта подковообразная зона простирается примерно на 40 000 километров (25 000 миль) и охватывает множество стран на нескольких континентах. Примерно 90 процентов всех землетрясений происходят вдоль Огненного кольца, а кольцо усеяно 75 процентами всех действующих вулканов на Земле.

Струна из 452 вулканов тянется от южной оконечности Южной Америки, вверх вдоль побережья Северной Америки, через Берингов пролив, вниз через Японию и в Новую Зеландию, что является результатом сложного взаимодействия нескольких тектонических плит, которые определяют Тихоокеанский бассейн.

Страны и регионы, находящиеся под угрозой

Огненное кольцо затрагивает множество стран, каждая из которых сталкивается с уникальными проблемами, основанными на их конкретном расположении вдоль этой волатильной зоны. Пострадавшие страны включают Индонезию, Филиппины, Японию, США, Мексику, Перу и Чили. Каждая из этих стран на протяжении всей истории испытывала разрушительные землетрясения и извержения вулканов с различной степенью готовности и устойчивости.

Япония: страна, построенная на сейсмическом риске

Япония представляет собой одну из наиболее подверженных землетрясениям наций на Земле. Филиппинская плита и Тихоокеанская плита подводят под Японию, создавая цепочку вулканов и производя до 1500 землетрясений в год. Расположение страны при сближении нескольких тектонических плит создает чрезвычайную сейсмическую уязвимость.

Землетрясение в Тохоку в 2011 году было самым мощным из когда-либо поразивших Японию и одним из пяти крупнейших известных в мире, причем ущерб от землетрясения почти омрачился вызванным им цунами, которое уничтожило прибрежные города и поселки, в результате чего около 25 000 человек погибли или пропали без вести, а 125 000 зданий были повреждены или разрушены. Несмотря на внедрение самых высоких стандартов сейсмического строительства во всем мире, Япония продолжает сталкиваться со значительными рисками от землетрясений и цунами.

Чили и Перу: южноамериканские сейсмические горячие точки

Западное побережье Южной Америки испытывает интенсивную сейсмическую активность из-за субдукции плиты Наска под Южноамериканской плитой.Несмотря на усилия привести здания в соответствие с сейсмическими стандартами, Чили и Перу остаются странами, склонными к значительному сейсмическому риску, причем самое мощное землетрясение в современной истории зафиксировано в Чили в 1960 году с магнитудой 9,5.

Анды Южной Америки проходят параллельно Перу-Чилийской впадине, созданной под Южно-Американской плитой, и включают в себя самый высокий в мире действующий вулкан Невадос Охос дель Саладо, который поднимается до 6879 метров вдоль чилийско-аргентинской границы. Эта продолжающаяся тектоническая активность гарантирует, что обе страны будут продолжать испытывать крупные землетрясения в обозримом будущем.

Калифорния и разлом Сан-Андреас

Западные США, в частности Калифорния, сталкиваются со значительным риском землетрясений из-за системы разломов Сан-Андреас.Разлом Сан-Андреас, протянувшийся вдоль центрального западного побережья Северной Америки, является одним из самых активных разломов на Кольце Огня, лежащем на границе трансформации между Североамериканской плитой, которая движется на юг, и Тихоокеанской плитой, которая движется на север, длиной около 1287 километров и глубиной 16 километров.

Крупные калифорнийские города сталкиваются с постоянными сейсмическими угрозами.Исторические землетрясения продемонстрировали разрушительный потенциал этой системы разломов, при этом землетрясение в Лома-Приете 1989 года убило 63 человека, ранило 3756 и стоило 6 миллиардов долларов, в то время как землетрясение в Нортридже убило 72 человека, ранило 12 000 и нанесло ущерб в 12,5 миллиарда долларов.

Индонезия и Филиппины: островные государства в опасности

Индонезия и Филиппины занимают особо уязвимые позиции вдоль Огненного кольца, сидя на сближении нескольких тектонических плит. Эти островные государства испытывают частые землетрясения, извержения вулканов и цунами. Район к северо-востоку от Филиппин является самым активным местом на Земле для существования тропических циклонов, активность которых достигает минимума в феврале, прежде чем скачет с июля по октябрь, причем сентябрь является самым активным месяцем.

Сочетание сейсмических и метеорологических опасностей создает сложные риски для этих стран, где общины должны готовиться к нескольким типам бедствий одновременно. Плотное население в прибрежных районах еще больше усиливает уязвимость как к землетрясениям, так и к тропическим циклонам.

Тектонические механизмы за кольцом огневой активности

Пояс существует вдоль границ тектонических плит, где плиты в основном океанической коры опускаются (или субдукции) под другой пластиной, с землетрясениями в этих зонах субдукции, вызванных проскальзыванием между пластинами и разрывом внутри пластин. Этот процесс, известный как субдукция, происходит, когда более плотные океанические плиты ныряют под более светлые континентальные плиты, создавая интенсивный геологический стресс.

Тихоокеанское Кольцо Огня является, по существу, границей между Тихоокеанской континентальной плитой и несколькими смежными плитами, которые движутся к окружающим континентальным плитам Азии, Америки, Австралии и Антарктики, где морские дна медленно движутся ниже континентов, образующих глубоководные траншеи, и за пределами этих зон субдукции океаническая кора скользит под континентальной корой, вызывая подъем континентальных гор, в то время как огромные подземные напряжения открывают магматические каналы для многочисленных вулканов и вызывают сильные землетрясения.

Сходящиеся границы могут вызвать самые крупные известные землетрясения, что делает районы вдоль Огненного кольца особенно уязвимыми для катастрофических сейсмических событий.Энергия, выделяемая во время этих землетрясений, может вызвать вторичные бедствия, включая цунами, оползни и коллапс инфраструктуры.

Альпийский пояс: землетрясения в зоне столкновения

Географическое распределение и тектоническая установка

Альпийский пояс землетрясений простирается от Явы до Суматры через Гималаи, Средиземноморье и в Атлантику, составляя около 17 процентов крупнейших землетрясений в мире, включая некоторые из самых разрушительных.В отличие от зон субдукции Кольца Огня, большая часть Альпийского пояса является результатом континентального столкновения, где две континентальные плиты падают вместе.

Гималайский регион: продолжающееся континентальное столкновение

Аравийская плита и индийская континентальная плита движутся на север и сталкиваются с Евразийской плитой, и в отличие от Тихоокеанского огненного кольца, земные плиты сталкиваются, поднимая массивные горные хребты, такие как Гималаи. Это столкновение продолжается и сегодня, что имеет глубокие последствия для регионального сейсмического риска.

Исследования показывают, что индийская плита все еще вталкивается в евразийскую плиту со скоростью от 2 до 3,5 см в год, в результате чего Гималаи растут примерно на 4-10 мм каждый год, и по этой причине Северная Индия, Непал, а также Центральный и Восточный Китай должны ожидать сильных землетрясений в любое время.

Землетрясения распространены в северной Индии, Непале, Бутане, Бангладеш и прилегающих частях Китая, а также по всему Пакистану и Афганистану, причём большинство из них связано с разломами трансформаций по обе стороны Индийской плиты или значительным тектоническим сдавливанием, вызванным продолжающимся сближением плит Индии и Азии.Темно населенный характер этого региона означает, что даже умеренные землетрясения могут привести к катастрофическим потерям жизни и широкомасштабным разрушениям.

Средиземноморский регион: сложные взаимодействия плит

Поскольку северная часть африканской континентальной плиты толкает против Евразийской плиты, европейская средиземноморская область также является тектонически активным регионом, с другими меньшими плитами, такими как Эгейская и Анатолийская плиты, также способствующими развитию землетрясений.

Хотя сейсмические эффекты особенно часто ощущаются в Италии, Греции и Турции, западная часть Средиземноморья меньше подвержена сейсмической активности.Такие страны, как Турция, Греция и Италия, на протяжении всей истории пережили многочисленные разрушительные землетрясения, при этом древние города и современная инфраструктура одинаково уязвимы для сейсмических повреждений.

Уязвимые тропические циклоны

Понимание формирования и распределения тропических циклонов

Тропические бури развиваются из крупномасштабных скоплений грозовых ячеек, часто наблюдаемых над тропическими океанами, получая свою энергию от испарения поверхностных вод с температурой выше 26-27 ° C. Эти бури известны под разными названиями в зависимости от их местоположения: ураганы в Атлантике и восточной части северной части Тихого океана, а также тайфуны в западной части северной части Тихого океана.

В среднем 86 тропических циклонов интенсивности тропических штормов образуются ежегодно во всем мире, 47 достигают силы урагана/тайфуна, а 20 становятся интенсивными тропическими циклонами, супертайфунами или крупными ураганами, в основном они затрагивают прибрежные районы и острова между широтами 10° и 40° к северу и югу от экватора.

Западная часть Тихого океана: самый активный в мире бассейн с циклонами

Северо-западная часть Тихого океана является наиболее активным регионом для тропических циклонов, в среднем 28 штормов в год, причем тайфуны часто затрагивают такие страны, как Япония, Китай, Филиппины, Тайвань и Вьетнам, а Япония особенно уязвима из-за своих прибрежных городов и экономических центров.

Общий западный путь затрагивает Филиппины, южный Китай, Тайвань и Вьетнам, а штормы, повторяющиеся, затрагивают восточные Филиппины, восточный Китай, Тайвань, Корею, Японию и российский Дальний Восток.Это означает, что практически все страны, граничащие с западной частью Тихого океана, сталкиваются с повторяющимися угрозами тайфуна.

Тайфун Хагибис вызвал сильные осадки с сильным ущербом от наводнения, в некоторых местах за два дня выпало 1000 мм осадков, экономические последствия этих штормов могут быть ошеломляющими, особенно когда они ударяют по густонаселенным городским районам или критической инфраструктуре.

Атлантический бассейн: Угрозы ураганов для Северной Америки и Карибского бассейна

В Северной Америке ураганы обычно формируются над теплыми водами Атлантического океана и Мексиканского залива, в первую очередь воздействуя на юго-восточные острова США и Карибского бассейна.Атлантический сезон ураганов приносит ежегодные угрозы миллионам людей, живущих в прибрежных сообществах от Техаса до Мэна, а также по всем Карибским островам.

В дополнение к юго-восточным штатам США, северо-восточное побережье Северной Америки (включая Канаду) также уязвимо для ураганов, включая ураган Сэнди, который привел к экстремальным потерям в столичном районе Нью-Йорка в 2012 году, и ураган Фиона в 2022 году, который сильно повлиял на канадскую провинцию Новая Шотландия.

Государства побережья Мексиканского залива сталкиваются с особенно острыми рисками из-за их низменной топографии и теплых вод залива, которые могут быстро усиливать штормы.Города, такие как Новый Орлеан, Хьюстон и Майами, испытали катастрофические ураганы, которые изменили их ландшафты и проверили их устойчивость.

Индийский океан и Бенгальский залив: аллея циклонов

Бангладеш является густонаселенной страной, что делает ее уязвимой для штормовых наводнений от выпадающих тропических циклонов, со средним числом 1,26 тропических циклонов, поражающих Бангладеш каждый год с 1950 по 2001 год, чаще всего в мае и октябре.

В 1970 году в Бангладеш, тогда известный как Восточный Пакистан, обрушился циклон, вызвавший штормовой нагон на 6,1 м, в результате которого погибло не менее 300 000 человек, что сделало его самым смертоносным тропическим циклоном за всю историю наблюдений.Это катастрофическое событие подчеркнуло крайнюю уязвимость низменных, густонаселенных прибрежных районов к воздействию тропических циклонов.

Воронка Бенгальского залива усиливает последствия штормовых нагонов, направляя воду к побережью Бангладеш и создавая разрушительные условия для наводнений.В сочетании с высокой плотностью населения и ограниченной инфраструктурой это создает одну из самых уязвимых зон бедствия в мире.

Австралия и южная часть Тихого океана: циклоны южного полушария

Австралия особенно подвержена сильному тропическому циклону вдоль всей северной прибрежной полосы от Западной Австралии до Квинсленда, причём даже крупные города, такие как Перт на юго-западе или Брисбен на востоке, могут пострадать от тропических циклонов.Северо-западное побережье, особенно между Брумом и Эксмутом, является наиболее подверженным циклонам районом, где циклоны могут привести к значительному имущественному ущербу, наводнениям и экономическим сбоям, особенно в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Малые островные развивающиеся государства уязвимы, поскольку некоторые из них могут быть в долгу, их экономика недиверсифицирована, а опасные явления могут затронуть всю территорию. Для этих стран один крупный циклон может опустошить экономику и инфраструктуру всей страны.

Наводнение и его особенности

Речные зоны наводнений

Крупные речные системы по всему миру создают зоны, подверженные наводнениям, которые затрагивают миллионы людей. Наводнение рек происходит, когда чрезмерные осадки, таяние снега или провалы плотин заставляют реки переполнять свои берега. Крупнейшие в мире речные бассейны, включая Амазонку, Миссисипи, Янцзы, Гангес-Брахмапутру и Меконг, - все испытывают регулярные наводнения.

Наводнение, вызванное муссонами, ежегодно затрагивает обширные регионы Южной и Юго-Восточной Азии. Сезонная природа муссонов создает предсказуемые, но разрушительные модели наводнений, особенно в дельтах рек и поймах, где живут и выращивают миллионы людей. Бангладеш, Индия, Пакистан, Таиланд и Вьетнам испытывают регулярные муссонные наводнения, которые вытесняют население и наносят ущерб урожаю.

Вспышки наводнений представляют собой особенно опасный тип наводнений, возникающих, когда интенсивные осадки перегружают дренажные системы или падают на насыщенные или непроницаемые грунты. Городские районы с обширными непроницаемыми поверхностями сталкиваются с повышенными рисками внезапного наводнения, поскольку бетон и асфальт предотвращают поглощение воды и сток каналов в концентрированные потоки.

Уязвимость прибрежных наводнений

Прибрежные районы с мелкой косой батиметрией и равнинными равнинами сталкиваются с штормовыми нагонами, которые могут угрожать десяткам тысяч людей, живущих у моря, причем наиболее уязвимыми являются те, кто живет в бедных зданиях и хрупких сооружениях в прибрежных зонах.Наводнение штормового нагона, связанное с тропическими циклонами, может затопить прибрежные районы с разрушительной скоростью и силой.

Около трех миллиардов человек, или 40% населения мира, живут в пределах 62 миль от побережья, причем на Азию приходится 60% мирового прибрежного населения, а эта концентрация населения в прибрежных зонах создает огромную уязвимость как для тропических циклонов, так и для повышения уровня моря.

Низколежащие островные государства и прибрежные города сталкиваются с усугубляющимися рисками наводнений из нескольких источников: штормовой нагоны, приливы, сильные дожди и повышение уровня моря. Такие города, как Майами, Шанхай, Мумбаи и Джакарта, испытывают регулярные наводнения, которые нарушают повседневную жизнь и угрожают долгосрочной обитаемости.

Прибрежные районы, подверженные цунами

Опасности цунами в Тихоокеанском регионе

Цунами представляют собой одно из самых разрушительных вторичных последствий подводных землетрясений, подводных оползней и извержений вулканов. Бассейн Тихого океана с его обширными зонами субдукции и сейсмической активностью порождает большинство цунами в мире. Прибрежные сообщества вокруг Тихоокеанского региона - от Японии и Индонезии до Чили и Калифорнии - сталкиваются с постоянными угрозами цунами.

Цунами 2004 года в Индийском океане продемонстрировало катастрофический потенциал этих событий, убив более 230 000 человек в 14 странах.Цунами 2011 года в Японии показало, что даже высоко подготовленные страны со сложными системами раннего предупреждения могут понести разрушительные потери, столкнувшись с событиями максимального масштаба.

Уязвимость цунами зависит от нескольких факторов: близости к сейсмическим зонам, прибрежной топографии, плотности населения и эффективности системы оповещения.Лужние прибрежные районы с пологими склонами позволяют цунами проникать далеко внутрь страны, в то время как крутые береговые линии могут испытывать экстремальные высоты волн, но ограниченное проникновение внутрь страны.

Индийский океан: риск цунами

В Индийском океане есть несколько основных зон субдукции, способных генерировать большие цунами. В траншее Сунда, где под Евразийской плитой проходит индо-австралийская плита, произошло разрушительное цунами 2004 года. Страны, граничащие с Индийским океаном, включая Индонезию, Таиланд, Шри-Ланку, Индию и Сомали, сталкиваются с рисками цунами.

С 2004 года значительные инвестиции в системы раннего предупреждения о цунами повысили готовность во всем регионе Индийского океана, однако многие прибрежные общины остаются уязвимыми из-за ограниченной инфраструктуры, неадекватных маршрутов эвакуации и недостаточного просвещения общественности о рисках цунами и процедурах реагирования.

Засушливые и уязвимые регионы

Африка к югу от Сахары: регион Сахель

В регионе Сахель Африки, простирающемся на всем континенте к югу от пустыни Сахара, наблюдаются повторяющиеся засухи, угрожающие продовольственной безопасности миллионов людей. Эта полузасушливая зона включает в себя части Сенегала, Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, Чада, Судана и Эритреи. Переменные модели осадков, опустынивание и изменение климата объединяются, чтобы создать хроническую уязвимость к засухе.

Засуха в Сахеле вызывает каскадные бедствия: неурожаи, гибель скота, нехватка воды, недоедание и перемещение населения. Зависимость региона от сельского хозяйства, питаемого дождем, и ограниченная инфраструктура хранения воды усиливают последствия засухи. Когда дожди терпят неудачу, целые общины сталкиваются с экзистенциальными угрозами для их средств к существованию и выживания.

Австралия: континент крайностей

Австралия переживает некоторые из самых сильных засух в мире, с внутренними районами континента, классифицированными как засушливые или полузасушливые. Эль-Ниньо-Южное Колебание (ENSO) сильно влияет на австралийские модели осадков, с событиями Эль-Ниньо, обычно приносящими условия засухи в восточную Австралию. Основные засухи опустошили австралийское сельское хозяйство, истощили запасы воды и увеличили риски лесных пожаров.

Бассейн Мюррей-Дарлинг, самый важный сельскохозяйственный регион Австралии, сталкивается с повторяющимся дефицитом воды, который противопоставляет потребности в сельскохозяйственной, городской и экологической воде друг другу. Прогнозы изменения климата предполагают увеличение частоты засухи и тяжести для большей части Австралии, бросая вызов национальным стратегиям управления водными ресурсами.

Западная Северная Америка: условия мегазасухи

В последние десятилетия на юго-западе США и севере Мексики наблюдались продолжительные засухи, причем некоторые ученые характеризуют нынешнюю ситуацию как мегазасуху - самый сухой период за более чем 1200 лет. В бассейне реки Колорадо, который поставляет воду 40 миллионам человек и орошает миллионы акров сельскохозяйственных угодий, уровень водохранилищ упал до исторических минимумов.

Калифорния чередуется между экстремальной засухой и наводнениями, а проблемы управления водными ресурсами усугубляются ростом населения, сельскохозяйственными потребностями и потребностями экосистем. Засухие условия увеличивают риски лесных пожаров, угрожают водоснабжению и стрессовым экосистемам, уже столкнувшимся с проблемами развития человека и изменения климата.

Вулканические зоны опасности

Кольцо огня вулканической активности

Те же тектонические процессы, которые делают Кольцо Огня подверженным землетрясениям, также создают обширные вулканические опасности. Зоны субдукции генерируют магму, которая питает вулканические системы, создавая цепи вулканов вдоль конвергентных границ плит. Каскадный хребет на северо-западе Тихого океана, горы Анд в Южной Америке и вулканические дуги Японии, Индонезии и Филиппин — все это результат вулканизма, связанного с субдукцией.

Вулканические опасности включают потоки лавы, пирокластические потоки, падение пепла, лахары (вулканические сели) и вулканические газы. Взрывные извержения могут затрагивать районы в сотнях километров от вулкана, в то время как облака пепла могут нарушать воздушные перевозки по всем континентам. Сообщества вблизи активных вулканов сталкиваются с постоянными рисками, которые требуют постоянного мониторинга и готовности.

Индонезия: самая вулканически активная страна в мире

Индонезия содержит больше активных вулканов, чем любая другая страна, с более чем 130 активными вулканическими системами.Архипелаг находится на сближении нескольких тектонических плит, создавая идеальные условия для вулканизма. Крупные извержения сформировали индонезийскую историю, с извержением Тамборы 1815 года, вызывающим глобальные климатические эффекты, и извержением Кракатау 1883 года, создающим цунами, которые убили десятки тысяч.

Миллионы индонезийцев живут вблизи действующих вулканов, привлеченных плодородными вулканическими почвами, идеально подходящими для сельского хозяйства. Это создает парадокс, когда те же геологические процессы, которые угрожают сообществам, также обеспечивают основу для их средств к существованию. Эффективные системы мониторинга вулканов и раннего предупреждения необходимы для защиты этих уязвимых групп населения.

Коренные причины региональных уязвимостей

Границы и движения тектонических плит

Большинство землетрясений происходит на границах, где встречаются плиты, и на самом деле места землетрясений и виды разрывов, которые они производят, помогают ученым определить границы плит. Движение в узких зонах вдоль границ плит вызывает большинство землетрясений, причем большая часть сейсмической активности происходит на трех типах границ плит - дивергентных, конвергентных и трансформирующихся.

По мере того, как пластины проходят мимо друг друга, они иногда попадаются и давление нарастает, а когда плиты наконец отдают и проскальзывают из-за повышенного давления, энергия выделяется в виде сейсмических волн, в результате чего земля трясется при землетрясении.Этот фундаментальный механизм объясняет, почему в некоторых регионах происходят повторяющиеся землетрясения, в то время как другие остаются сейсмически тихими.

Тип границы плиты определяет характеристики землетрясений и вулканической активности. Сходящиеся границы, где сталкиваются плиты, производят самые крупные землетрясения и самые взрывоопасные вулканы. Преобразующие границы, где плиты скользят мимо друг друга, порождают частые умеренные землетрясения. Расходящиеся границы, где плиты разделяются, обычно производят меньшие землетрясения и эффузивные извержения вулканов.

Климатические модели и температура океана

Регионы с неизменно теплыми температурами поверхности моря (выше 26,5°C) обеспечивают необходимые условия для формирования и интенсификации тропических циклонов, и такие районы, как Филиппины и юго-восточные Соединенные Штаты, являются яркими примерами.

Климатические колебания, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, значительно влияют на характер бедствий. События Эль-Ниньо обычно приносят засуху в Австралию и Индонезию, увеличивая количество осадков в Южной Америке. Ла-Нинья производит противоположные эффекты. Эти колебания влияют на формирование тропических циклонов, причем годы Ла-Нинья наблюдают образование тропических циклонов и положение субтропического хребта смещаются на запад через западную часть Тихого океана, что увеличивает угрозу выпадения суши для Китая и большую интенсивность для Филиппин.

Системы муссонов определяют сезонные осадки на большей части Азии, Африки и Австралии. Надежность и интенсивность муссонов определяют доступность воды для миллиардов людей. Неудачи муссонов вызывают засуху, в то время как чрезмерное количество муссонных осадков вызывает разрушительные наводнения. Изменение климата, по-видимому, изменяет муссоновые модели, создавая дополнительную неопределенность для уязвимых групп населения.

Топография и география

Физическая география оказывает глубокое влияние на уязвимость к стихийным бедствиям. Низколежащие прибрежные районы сталкиваются с повышенными рисками от штормового нагона, цунами и повышения уровня моря. Дельты рек и поймы регулярно подвергаются затоплению. Склоны горных склонов подвержены оползням и лавинам. Островные страны сталкиваются с ограниченными возможностями для эвакуации и восстановления.

Прибрежная топография определяет последствия цунами и штормовых нагонов. Мягко наклонные береговые линии позволяют воде проникать далеко вглубь страны, затрагивая большие районы, но потенциально с меньшей силой. Углубленные береговые линии могут испытывать экстремальные высоты волн, сосредоточенные в небольших районах. Заливы и устья могут усиливать эффекты нагона через погружение, как видно в Бенгальском заливе.

Поднятие обеспечивает защиту от многих прибрежных опасностей, но создает воздействие на другие. Горные сообщества сталкиваются с оползнями, лавиной и вулканическими рисками. Высотные регионы могут испытывать экстремальные погодные явления и ограниченную доступность во время бедствий. Долины могут направлять потоки паводков и мусора, концентрируя ущерб.

Человеческие факторы, усиливающие естественные уязвимости

Высоконаселенные прибрежные города подвергаются большему риску, а плотное население в городских районах, таких как Мумбаи, Новый Орлеан и Манила, означает, что больше людей подвергаются опасности тропических циклонов.Концентрация населения в подверженных опасности районах резко увеличивает последствия стихийных бедствий.

Неадекватное жилье и инфраструктура повышают уязвимость, при этом плохо построенные здания, часто встречающиеся в менее экономически развитых странах, с большей вероятностью будут повреждены или разрушены во время циклона.Стандарты строительства, качество строительства и устойчивость инфраструктуры определяют, могут ли общины противостоять стихийным бедствиям или понести катастрофические потери.

Обезлесение и деградация земель устраняют естественные защитные барьеры и дестабилизируют склоны. Мангровые леса обеспечивают важнейшую защиту от штормовых нагонов и цунами, однако развитие прибрежных районов уничтожило обширные мангровые леса. Удаление лесов на склонах холмов повышает риски оползней и ускоряет эрозию. Водно-болотный дренаж устраняет естественные возможности для хранения наводнений.

Мир урбанизируется, и прибрежные города сталкиваются с растущим уровнем уязвимости к тропическим циклонам из-за повышения уровня моря, потери и разрушения естественной береговой обороны и увеличения интенсивности штормов, причем уязвимость в прибрежных сообществах во всем мире усугубляется социально-экономическим неравенством, городским развитием, неадекватной инфраструктурой, отсутствием готовности и плохой связью, все это усиливает последствия стихийных бедствий и приводит к значительным экономическим потерям и перемещению людей.

Социально-экономические аспекты уязвимости к стихийным бедствиям

Бедность и неравенство

Бедность усиливает уязвимость к стихийным бедствиям несколькими способами. Бедные общины часто занимают наиболее подверженные опасности места - поймы, крутые склоны холмов и прибрежные районы - потому что стоимость земли ниже. Качество жилья страдает, когда ресурсы ограничены, а структуры не могут противостоять землетрясениям, сильным ветрам или наводнениям. Ограниченные сбережения и страхование означают, что бедствия могут привести семьи к нищете.

Неравенство создает дифференцированную уязвимость в общинах и странах. Богатые люди и кварталы могут позволить себе лучшие варианты строительства, страхования и эвакуации. Бедные общины не имеют этих ресурсов и часто получают меньшую государственную поддержку для обеспечения готовности к стихийным бедствиям и восстановления. Это создает цикл, в котором бедствия углубляют существующее неравенство.

Экономическое развитие и устойчивость

Богатые страны, такие как США, могут инвестировать в более прочные здания, лучшие технологии прогнозирования и более эффективные службы экстренной помощи, снижая их уязвимость. Экономические ресурсы позволяют инвестировать в снижение риска бедствий, которые спасают жизни и уменьшают потери.

Страны, в значительной степени зависящие от сельского хозяйства, такие как многие в Юго-Восточной Азии и Карибском бассейне, сталкиваются со значительными экономическими потерями, когда урожай уничтожается циклонами, что может привести к нехватке продовольствия и потере средств к существованию. Экономическая диверсификация обеспечивает устойчивость, в то время как зависимость от отдельных секторов создает уязвимость.

Доступ к страхованию и финансовой помощи может смягчить экономические последствия тропических циклонов, при этом схемы страхования помогают отдельным лицам и предприятиям быстрее восстанавливаться в развитых странах, в то время как в развивающихся странах отсутствие страхования может продлить восстановление и усугубить нищету. Финансовые механизмы для восстановления после стихийных бедствий определяют, могут ли общины восстановиться или столкнуться с долгосрочным спадом.

Управление и готовность

Сообщества с ограниченными знаниями и готовностью к циклонам более уязвимы, с эффективными системами раннего предупреждения и кампаниями государственного образования, способными значительно уменьшить воздействие, но они часто отсутствуют в менее развитых регионах.

Эффективное управление включает планирование землепользования, которое ограничивает развитие в районах с высокой степенью опасности, строительные нормы, обеспечивающие структурную устойчивость, системы раннего предупреждения, обеспечивающие своевременное оповещение, и возможности реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут быстро мобилизоваться. Страны с сильным управлением и учреждениями обычно испытывают более низкую смертность от стихийных бедствий, даже когда сталкиваются с аналогичными опасностями, как и менее подготовленные страны.

Международное сотрудничество и обмен знаниями помогают уязвимым странам повысить их готовность к стихийным бедствиям. Такие организации, как Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (УСБН), содействуют обмену информацией и наращиванию потенциала. Однако проблемы в области осуществления сохраняются, особенно в странах с ограниченными ресурсами и конкурирующими приоритетами в области развития.

Изменение климата и развивающиеся модели бедствий

Изменение характеристик опасности

Изменение климата изменяет частоту, интенсивность и распределение многих стихийных бедствий. Ураганы, тропические циклоны и тайфуны ежегодно затрагивают миллионы людей и, вероятно, станут более серьезными в будущем, хотя, возможно, и менее частыми из-за глобального потепления. Более высокие температуры океана обеспечивают больше энергии для интенсификации тропических циклонов, потенциально создавая более интенсивные штормы, даже если общее число уменьшится.

Характер осадков меняется, в некоторых регионах выпадает больше осадков и наводнений, в то время как в других наблюдается усиление засухи. Чрезвычайные осадки становятся все более распространенными во многих районах, подавляя дренажные системы и вызывая внезапные наводнения. Одновременно в других регионах наблюдаются более длительные засушливые периоды и снижение доступности воды.

Повышение уровня моря усугубляет прибрежные опасности, повышая базовый уровень воды. Буря и приливы достигают более отдаленных районов, затрагивая районы, которые ранее считались безопасными. Низко расположенные островные государства и прибрежные города сталкиваются с экзистенциальными угрозами в результате сочетания повышения уровня моря и усиления штормов. Вторжение соленой воды угрожает запасам пресной воды и сельскохозяйственным угодьям.

Новые зоны уязвимости

Изменение климата может создать новые уязвимые к стихийным бедствиям регионы, одновременно изменяя риски в традиционных зонах опасности. Тропические циклонные пути могут смещаться в сторону полюса, подвергая эти опасности новые районы. Изменение структуры осадков может создать риски наводнений в регионах с ограниченным опытом управления такими событиями. Оттаивание вечной мерзлоты в арктических регионах создает новые проблемы с оползнями и стабильностью инфраструктуры.

Сложные и каскадные бедствия становятся все более распространенными, поскольку изменение климата одновременно создает стрессы для нескольких систем. Засуха может увеличить риски лесных пожаров, что затем создает условия для постпожарных наводнений и потоков мусора. Ураганы могут вызвать наводнения, что приводит к вспышкам заболеваний и сбоям инфраструктуры. Понимание и подготовка к этим сложным сценариям бедствий требует новых подходов к оценке и управлению рисками.

Стратегии снижения региональных уязвимостей

Структурные и инженерные решения

Инженерные вмешательства могут значительно уменьшить последствия стихийных бедствий. Методы строительства, устойчивые к землетрясениям, позволяют зданиям выдерживать сейсмические силы без разрушения. Инфраструктура управления наводнениями, включая дамбы, плотины и дренажные системы, может управлять избыточной водой. Заграждения цунами и морские стены обеспечивают защиту побережья. Однако структурные решения имеют ограничения и могут создавать ложную безопасность, если их не поддерживать должным образом и не интегрировать с другими мерами.

Строительные кодексы и правила землепользования являются важнейшими инструментами для снижения уязвимости. Требование строительства в сейсмических зонах, устойчивых к землетрясениям, запрет на разработку в поймах с высокой степенью опасности и установление надлежащих маршрутов эвакуации снижают риски бедствий. Обеспечение соблюдения остается сложной задачей, особенно в быстро развивающихся регионах, где неформальные поселения распространяются.

Системы раннего предупреждения и готовность

Эффективные системы раннего предупреждения спасают жизни, обеспечивая заблаговременное оповещение о надвигающихся бедствиях. Сейсмические сети мониторинга могут обнаруживать землетрясения и выдавать предупреждения о цунами в течение нескольких минут. Метеорологические спутники и компьютерные модели отслеживают тропические циклоны за несколько дней. Речные датчики и мониторинг осадков позволяют прогнозировать наводнения. Однако предупреждения спасают жизни только в сочетании с общественным пониманием, планами эвакуации и способностью достичь безопасности.

Программы обеспечения готовности общин информируют население о рисках стихийных бедствий и соответствующих мерах реагирования. Эвакуационные учения, накопление запасов в чрезвычайных ситуациях и планы семейных коммуникаций улучшают результаты, когда происходят стихийные бедствия. Государственные образовательные кампании могут преодолеть культурные барьеры и обеспечить получение и понимание предупреждений уязвимыми группами населения.

Природные решения

Защита и восстановление природных экосистем обеспечивает выгоды от снижения риска бедствий. Мангровые леса, коралловые рифы и прибрежные водно-болотные угодья обеспечивают буферную бурю и энергию волн. Леса на склонах холмов стабилизируют склоны и снижают риски оползней. Водно-болотные угодья хранят паводковые воды и уменьшают наводнения в нижнем течении. Эти природные решения часто обеспечивают сопутствующие выгоды, включая сохранение биоразнообразия, улавливание углерода и поддержку средств к существованию.

Подходы к управлению водосборными бассейнами признают, что решения о землепользовании в бассейне реки влияют на риски наводнений вниз по течению. Озеленение, сохранение почв и восстановление водно-болотных угодий могут снизить пики наводнений и улучшить качество воды. Однако решения на основе природы требуют долгосрочных обязательств и могут занять годы, чтобы обеспечить все преимущества.

Передача рисков и финансовые механизмы

Страхование и другие механизмы передачи рисков помогают общинам оправиться от бедствий путем распределения потерь среди более широких слоев населения и временных периодов. Облигации катастроф, параметрическое страхование и региональные пулы рисков обеспечивают финансовые ресурсы для реагирования на бедствия и восстановления. Однако страхование остается недоступным или недоступным для многих уязвимых групп населения, ограничивая его эффективность в качестве универсального решения.

Государственные программы по оказанию помощи в случае стихийных бедствий обеспечивают системы социальной защиты в тех случаях, когда страхование недоступно, однако зависимость от помощи после стихийных бедствий может создавать моральные риски, снижая стимулы к снижению рисков. Сбалансировка помощи с обеспечением подотчетности в отношении готовности остается постоянной проблемой для политики в области бедствий.

Путь вперед: повышение устойчивости в уязвимых регионах

Понимание региональных уязвимостей перед стихийными бедствиями представляет собой первый шаг к созданию более устойчивых сообществ. Характерные черты ясны: границы тектонических плит создают землетрясения и вулканические риски, теплые океанские воды питают тропические циклоны, а климатические модели определяют уязвимость от наводнений и засух. Однако стихийные бедствия становятся бедствиями только тогда, когда они пересекаются с уязвимыми группами населения.

Уменьшение уязвимости в случае стихийных бедствий требует решения как физических, так и социальных проблем. Инженерные решения, системы раннего предупреждения и планирование землепользования могут снизить подверженность опасностям. Одновременно борьба с нищетой, совершенствование управления и обеспечение справедливого доступа к ресурсам могут уменьшить последствия, когда происходят бедствия. Недостаточно единого подхода; комплексное снижение риска бедствий требует комплексных стратегий, учитывающих множественные аспекты уязвимости.

Изменение климата придает неотложность усилиям по уменьшению опасности бедствий. По мере того, как опасности усиливаются и меняются, общины должны адаптироваться к меняющимся профилям рисков. Это требует гибкого планирования, постоянного мониторинга и готовности обновлять стратегии по мере развития условий. Международное сотрудничество становится все более важным по мере того, как бедствия выходят за рамки национальных границ и влияют на глобальные системы.

Наиболее уязвимые регионы — те, которые находятся на границах тектонических плит, в бассейнах тропических циклонов, на низменных побережьях и в районах, чувствительных к климату, — сталкиваются с текущими проблемами. Однако уязвимость — это не судьба. При соответствующих инвестициях в снижение риска, готовность и устойчивость сообщества могут уменьшить последствия стихийных бедствий и быстрее восстановиться, когда происходят бедствия. Знания существуют; проблема заключается в мобилизации ресурсов и политической воли для реализации решений в требуемом масштабе.

Для получения дополнительной информации о готовности к стихийным бедствиям и уменьшении риска посетите Отделение Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий и Геологическая служба США . Дополнительные ресурсы по воздействию на изменение климата можно найти в Межправительственной группе экспертов по изменению климата , в то время как Национальный центр ураганов предоставляет информацию о тропических циклонах в режиме реального времени, а Программа по опасности землетрясений USGS предлагает всеобъемлющие сейсмические данные и анализ.