sábado, 28 de mayo de 2011

Artículo Periodístico III



- 20 de Marzo de 2011.


fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110320_japon_muertes_20_marzo_gtg.shtml

Artículo Periodístico II: ''Cualquier catástrofe se puede prevenir''

La cifra de muertos como consecuencia de los catastróficos tsunamis que desencadenó un terremoto en el océano índico el 26 de diciembre de 2004 sigue aumentando a medida que van apareciendo más cadáveres en la costa. Mientras los familiares lloran a sus muertos, empiezan a surgir preguntas respecto de por qué no existió una advertencia que permitiera a la gente trasladarse rápidamente a terrenos más altos y escapar de las olas que arrasaron miles de comunidades costeras de once países asiáticos.
Ahora se sabe que hubo tiempo suficiente para alertar a la gente, pero debido a que no se contaba con un sistema global de advertencia adecuado, miles de personas murieron innecesariamente. Según señalaron funcionarios, el terremoto, que tuvo lugar mar adentro respecto de la costa de Indonesia y registró un impresionante grado 9 en la escala de Richter, fue detectado de inmediato por distintas estaciones sísmicas del mundo. Australia, que tiene un sistema de advertencia de tsunamis, llegó a emitir una alarma menos de media hora después de producido el terremoto.
La Oficina de Reducción de Desastres de la ONU en Ginebra, Suiza, calculó que el tsunami tardó media hora en llegar a la costa de Indonesia, dos horas más en alcanzar Tailandia y Sri Lanka, y casi seis horas en llegar a Africa.
¿Qué fue, entonces, lo que salió mal? El problema, declara John Clague, especialista en terremotos de la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá, es que "no hay infraestructura para comunicarlo".
Mientras los países industrializados y las empresas transnacionales se ocuparon de conectar los lugares más remotos del planeta a una elaborada red a los efectos de acelerar el intercambio instantáneo de información comercial, se hizo poco o nada para crear una infraestructura global de comunicaciones que pudiera advertir a millones de seres humanos sobre la inminencia de desastres naturales. Existe tecnología para instalar en todo el planeta y en el fondo de los grandes océanos sofisticadossensores que permitan detectar volcanes, terremotos, tsunamis y cosas por el estilo. Lo que falta son los medios para comunicar la inminencia de grandes catástrofes a centenares de millones de personas que pueden resultar afectadas.
Es que la mayor parte de las personas todavía no está conectada a la red global de comunicaciones. Mientras en los países industrializados estamos habituados a la omnipresencia de las comunicaciones electrónicas, tenemos que recordar que dos de cada tres personas del mundo actual nunca hicieron un llamado por teléfono. Más elocuente todavía es el hecho de que la tercera parte de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. Esas personas —las más pobres del mundo— no están conectadas. 
Si estos acontecimientos trágicos nos dejan alguna enseñanza, es que el hecho de estar o no conectados a alguna forma de red electrónica de comunicaciones puede determinar que sobrevivamos o no a una catástrofe natural.
Funcionarios de la ONU señalan que la instrumentación de un sistema de advertencia de futuros desastres naturales será tema de la conferencia de las Naciones Unidas sobre reducción de catástrofes que se desarrollará del 18 al 22 de enero en Kobe, Japón. Sin embargo, lo que seguramente no se dirá es cómo comunicarse con millones de personas de forma instantánea por teléfono, radio, televisión o Internet si esa gente no tiene acceso a la electricidad. 
En una era donde es tanto lo que divide a los pueblos del mundo, extender la red global de comunicaciones para que comprenda a todos los habitantes y utilizarla como sistema de advertencia que permita reaccionar ante desastres naturales y humanos sería un enorme primer paso hacia la creación de un lazo solidario común entre todos los 
seres humanos.

- Jeremy Rifkin, 2005. 
Traducción de Joaquín Ibarburu.

Artículo Periodístico I: ''La mano del hombre''

A diferencia del calentamiento global –que provoca sequías e inundaciones extremas, derretimiento de hielos, entre otros dramas– no hay estudios científicos serios que vinculen la mano del hombre con los terremotos o los tsunamis que los sismos generan. Por ahora, lamentablemente, no podemos hacer nada para evitar que sucedan. Es sí factible intentar que causen el menor daño posible. Un terremoto como el de Japón en otro país hubiera cobrado centenares de miles de víctimas. Sólo pensemos en los 250 mil muertos en Indonesia o los 300 mil en Haití. Si hay una cultura más organizada en el mundo, ésa es la japonesa. Allí, desde el jardín de infantes se los entrena para saber qué hacer en la emergencia y tienen simulacros dos veces por año. El país, además, tiene un sofisticado sistema de alarmas de tsunami que, al revés de Indonesia, funcionó. Pero esta vez –dada la proximidad del epicentro a la costa– les dio escaso tiempo para alistarse. Desde hace años, además, las construcciones deben ser antisísmicas. En EE.UU., los expertos coinciden en que ellos no tienen una preparación semejante para estas contingencias y ni siquiera la mayoría de las escuelas de la costa Oeste están construidas especialmente. Así y todo, los daños y la cifra de muertos en Japón son enormes. Por ahora, todo parece poco lo que el hombre puede hacer ante la furia de la naturaleza.

- Paula Lugones; 13 de Marzo de 2011

Canciones que hablan sobre nuestro planeta y de cómo deberíamos cuidarlo:

La canción de Disney 'Send It On': http://www.youtube.com/watch?v=ZYnDC7f8aJU
Para más canciones sobre nuestro planeta: http://www.planetpatriot.net/earth_songs.html
Poemas
El poema de Michael Jackson, 'Planet Earth': http://www.youtube.com/watch?v=-OTYT9cWDJ0

Estos son unos pocos ejemplos, pero se puede ver, en las letras y en las palabras, todo el significado y la importancia de cuidar nuestro planeta. Hay que cambiar paulatinamente así mejorar día a día nuestras vidas, para que los que nos siguen puedan disfrutar del agua, de la tierra, del aire y de los elementos que nosotros tenemos ahora. Y, como nuestro actual tema es sobre el agua, podemos decir que, aunque somos cuatro personas y no es un número grande comparado a todos los integrantes del mundo, tratamos de usar el agua en su cantidad mínima necesaria y, por poner un ejemplo, dos nos lavamos los dientes usando un vasito, en vez de dejar la canilla abierta con el agua corriendo. Estos pequeños detalles son importantes y hay que tenerlos en cuenta.

Para más información sobre cómo cuidar nuestro planeta:

Cuidar la Tierra:

Ya no es una opción para vivir alegremente en este planeta no cuidarlo. La contaminación en muchas formas ha crecido a proporciones críticas y si no nos detenemos y cambiamos el modo en que estamos tratando a nuestro planeta, muy pronto nuestra especie no tendrá el honor de vivir en él.
Aquí hay algunas cosas simples que usted puede hacer en su propio entorno personal para ayudar a limpiar la Tierra:
  • No use pesticidas, herbicidas (Round-up, etc), o fertilizantes químicos en su patio jardines.
  • Recicle papel, cartón, vidrio, plástico y todo lo que sus recicladores locales acepte.
  • Compre productos reciclados y apoye el uso de los mismos.
  • Compre alimentos orgánicos. Se cultivan sin pesticidas, herbicidas o fertilizantesquímicos. Con la compra de alimentos orgánicos, usted estará dándole la espalda a una de nuestras industrias más peligrosas - las compañías químicas.
  • No queme basura, maleza, fogatas, estufas de leña, o cualquier otra cosa que no seaabsolutamente necesario. El hollín de la quema ha causado más daño a la atmósfera de monóxido de carbono que los automóviles y camiones. Lea sobre esto aquí.
  • Combine viajes para la cuida de diligencias y las compras para limitar la conducción yahorrar gasolina.
  • Limite el tamaño de la familia mediante la práctica de control de la natalidad. Ya no tenemos el lujo de tener familias numerosas. Cada vez que otro niño que nace se suma a los recursos que ya están sobrecargados de este planeta. Estamos viviendo yaahora lo que significa que no estamos dejando de hacer espacio para el recién nacidoen este planeta.
Éstos son algunos enlaces a sitios web que le ayudarán a ayudar a nuestra Tierra.
Save the RainforestSimplemente haciendo clic en este enlace ayuda a que una parte de la selva no sea talada. Agréguela a sus favoritos y visítela todos los días!
Environmental News ServiceLycos patrocina este servicio de noticias y usted puede suscribirse al boletín de forma gratuita. Averigüe lo que está pasando en el mundo que afectarán su salud y la saluddel planeta en que vive.
Greenpeace
Solutions for kidsUn sitio web de medio ambiente para niños con juegos para hacer el cuidado de latierra más divertido para ellos. En él se le explica al niño a hablar de lo que está pasando con la tierra y el medio ambiente.
Family PlanetUna gran página web que educa, informa y ofrece soluciones al problema cada vez mayor de más de la población de nuestro planeta por los seres humanos.
Electronic Industries Association: Página web de los lugares para reciclar sus equipos electrónicos usados.

Más información: Manga de agua.

La tromba marina o manga de agua (waterspout en inglés), es un embudo conteniendo un intenso vórtice o torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, usualmente conectado a una nube cumuliforme. Las trombas marinas se dividen en dos tipos: tornádicas y no tornádicas. Como su nombre claramente lo indica, las primeras son tornados, ya sea formados sobre el agua o formados en tierra y que pasaron luego al medio acuoso, mientras que las segundas, si bien similares en apariencia, no son tornados.
Las trombas tornádicas son justamente tornados sobre el agua, cuya formación depende de la existencia del denominado mesociclón, un sistema de baja presión en la escala de 2 a 10 km, que se forma dentro de una tormenta eléctrica muy severa, organizada y persistente denominada supercelda. Este tipo de trombas son más raras, por cuanto los tornados en general se forman en los continentes, donde la fuente de calor superficial y los contrastes de masas de aire son mayores. Los daños que produce un tornado son muy severos, por cuanto implican vientos de hasta 512 km/h (F5 en la escala Fujita).
Las trombas no tornádicas (también llamadas fair-weather waterspouts en inglés) no están asociadas a la tormenta del tipo supercelda y son mucho más comunes que las tornádicas. En general se forman bajo la base de grandes cúmulus o de cumulunimbus y su severidad rara vez excede el tipo F0 en la escala de Fujita (menos de 116 km/h), aunque representan de cualquier manera un riesgo serio para la navegación. La rotación se origina desde las capas inferiores del suelo y no depende de la preexistencia de un mesociclón.
Este tipo de trombas marinas tienen una dinámica similar a otros fenómenos muy comunes, los diablos de arena o simplemente torbellinos de arena o de tierra, a menudo observables en playas y desiertos, aunque es más intensa. Ambos vórtices se hacen visibles donde el viento levanta partículas del suelo con relativa facilidad (ya sea arena, tierra o agua) y no podrían advertirse por ejemplo en un bosque o pradera. Además las trombas marinas cuentan con una carta a su favor: el aire es más húmedo sobre el agua y puede condensarse al haber un fuerte descenso de la presión atmosférica, lo cual lo hace visible con la forma de "nube embudo". Esta caída de presión es justamente lo que sucede en el interior del torbellino.




fuente: es.wikipedia.org

Más información: Inundación

Una Inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por maremotos.
Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura en vegas y riberas.
En las zonas costeras los embates del mar han servido para modelar las costas y crear zonas pantanosas como albuferas y lagunas que, tras su ocupación atópica, se han convertido en zonas vulnerables.
Causas principales de las inundaciones
La principal causa de las inundaciones fluviales suelen ser las lluvias intensas que, la gravedad depende de la región, que se producirá en función de diversos factores meteorológicos.
En el área mediterránea se da el fenómeno de la gota fría, que es un embolsamiento de aire a muy baja temperatura en las capas medias y altas de la atmósfera que, al chocar con el aire cálido y húmedo que asciende del mar, provoca intensas precipitaciones y la posterior inundación.
En Asia oriental la principal causa de las crecidas fluviales son las lluvias torrenciales causadas por el monzón, asociadas muchas veces con tifones. Se presentan en verano y afectan a amplias zonas entre las que destaca el golfo de Bengala, zona de mayor precipitación media del globo.
Los huracanes son una versión caribeña de los tifones, que asolan temporalmente la región del golfo de México causando inundaciones por las olas, de hasta ocho metros, asociadas a los fuertes vientos, y por las lluvias intensas motivadas por la misma baja térmica. También las tormentas tropicales suelen causar lluvias muy fuertes.
Subidas bruscas de temperatura pueden provocar crecidas en los ríos por la rápida fusión de las nieves, esto se da sobre todo en primavera, cuando el deshielo es mayor, o tras fuertes nevadas en cotas inusuales, que tras la ola de frío se funden provocando riadas.
Los maremotos o tsunamis como posible causa de una inundación, ya que el sismo marino provoca una serie de ondas que se traducen en olas gigantes de devastador efecto en las costas afectadas. Estas catástrofes se suelen dar en el área del Pacífico, de mayor actividad sísmica.
Las inundaciones no son ajenas a la ocupación del suelo. El caudal de los ríos es normalmente muy variable a lo largo de los años. En efecto, la hidrología establece para los ríos una gama de caudales máximos asociados al tiempo de retorno. Generalmente las poblaciones locales, cuando hace mucho tiempo que se encuentran asentadas en el lugar tiene conocimiento de las áreas ocupadas por las avenidas del río, y así respetan el espacio de este, evitando las inundaciones de sus centros poblados.



fuente: es.wikipedia.org

Más información: Ola Brava

Esta vez hablaremos de las Olas Bravas. Llamadas el terror de los mares, las Olas Bravas u Olas Errantes son una gigantesca ola marina que pueden ser generadas por un siniestro en las corrientes marinas, un tifón o una gran tormenta. Su peligrosidad comienza cuando estas alcanzan navíos ya que su fuerza es capaz de encampanarlos o aplastarlos si son barcos pequeños. Este fenómeno es difícilmente previsto.
Estas olas han sido responsable del hundimientos de mas de 200 super barcos tanqueros trasatlánticos en las últimas dos decadas. Se han reportado estas olas, de hasta 29-30 metros de altura en el Atlántico Norte.
La unión Europea ha designado el projecto Maxwave (usando radares y satélites) que desde el año 2000 que se dedica a estudiar la ocurrencia, modelar como su formación y las implicaciones que estas olas tendrían para los diseños de construcción de plataformas marítimas. 
En estos estudios, se ha especulado que las "rouge waves" se pueden formar en zonas de choques de corrientes fuertes como por ejemplo la corriente de Aughulas (en este de Sudáfrica) y cuando la Corriente del Golfo llega al norte y se encuentra con olas de Mar de Labrador. Aunque también se ha encontrado que estas olas se han formado en zonas lejos de la corrientes pero que están expuestas a condiciones climáticas de altas y bajas presiones, donde el viento ha estado presente por más de 12 horas. 
Aún se están estudiando, porque todavía hay mucho que esclarecer sobre las condiciones que propician la formación de este tipo de olas, ya que son un peligro para la navegación de cualquier embarcación.
Existen en todo el mar, desde la costa hasta el mar abierto. La diferencia, es que en la costa ellas rompen, ya que su propagación es impedida por la misma costa (digase, playa, acantilado, etc.). La profundidad del mar abierto no impide la formación de las olas, estas están ahí, propagándose continuamente gracias a la acción del viento. El significado de ola, es cualquier señal que se propaga en el tiempo y espacio, es cualquier ondulación, sonido, luz, y en este caso las ondulaciones en el mar.



viernes, 27 de mayo de 2011

Catástrofes naturales relacionadas con el agua.

Encontramos información sobre La Noctiluca, que es un tipo de alga bioluminiscente, responsable por ejemplo de aquellas olas que brillan, o en ésta ocasion, de una magnífica serie de fotografías capturadas al este de Victoria, en la zona de los lagos Gippsland, Australia. Durante el verano del año 2009, en ésta región, ocurrió un pequeño milagro natural. El fotógrafo Phil Hart, realiza un interesante retrato de éste fenómeno con tomas de larga exposición, pero además explica la serie de eventos catastróficos que posibilitaron el inusual milagro para convertir a los tranquilos lagos encadenados, en un espectacular mar interior de agua bioluminiscente:El fenómeno que observamos, tal como lo cuenta el propio fotógrafo en un apartado en su sitio web, es el resultado de cuatro catástrofes naturales encadenadas de un modo sorprendente. A fines del año 2006, una serie de tormentas eléctricas desatan decenas de incendios por todo el estado de Victoria, luego de varios años de sequía. Tras más de dos meses con bosques ardiendo descontrolados a lo largo de un millón de hectáreas, la zona de los lagos de Gippsland, se ve completamente afectada y arrasada por el fuego. Meses después, ya pasado el otoño sin señales de lluvia, llegan las tormentas en forma exageradamente abuntante en pleno invierno del año 2007. El diluvio, produce una inundación desproporcionada, de una forma con pocos registros en la historia de la región.  La ceniza de los bosques quemados fue lavada, arrastrada por el agua hacia la zona del lago con infinidad de nutrientes, aumentando incluso el nivel de salinidad del agua por la entrada de agua de mar (los lagos conforman un singular ecosistema costero) en los tiempos de sequía.Tras la sequía, incendios e innundación, llega la cuarta catástrofe. Al verano siguiente, se produce un brote de algas que deja a los lagos de Gippsland, conectados con el mar, con un color verde desconcertante: se trataba de un brote de Synechococcus, una cianobacteria normal en bajas concentraciones en agua de mar, pero extraña en lagos normalmente de agua dulce. La peste verde perdura hasta el verano de 2008, año en que se recomienda no nadar en los lagos, algo que afectó demasiado a una zona turística. Tras los estudios, se descubre que el nivel de algas y especialmente de crecimiento de synechococcus, está potenciado por la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes en dosis particularmente elevadas, sumados a una alta temperatura y salinidad. Pero lo más sorprendente estaba por llegar al final del verano: una nueve especia llamada Noctiluca scintillas, prosperaba en el lago para alimentarse de la Synechococcus. La nueva especie invasora, mostraba manchas rojas oscuras en el agua durante el día, pero por la noche, el espectáculo se volvía casi mágico: el efecto de bioluminiscencia, hacía brillar el agua en movimiento en las orillas.La responsable del milagro era la Noctiluca scintillans o N. miliaris, perteneciente al género de protistas dinoflagelados y al parecer, muy irritable, tanto como para exhibir un color azul luminoso, gracias a una enzima que reacciona con oxígeno. Se trata del característico efecto de luces de colores que parpadean en el océano, y que bien podrían haber despertado extrañas historias de monstruos marinos o “apariciones fantasmales” entre marineros solitarios en tiempos pasados. En palabras del propio fotógrafo, un asiduo de la zona de los lagos, nunca había observado el fenómeno en las proporciones en que se produjo en el verano de 2008/09. El agua de los lagos vuelve a la normalidad en el resto del año 2009, agotándose el ciclo de vida de las algas. La reacción química en la que emiten luz las algas, sólo se puede capturar de noche en zonas acuáticas con un mínimo movimiento que provoca la reacción.
¿A qué se refieren los evolucionistas con el término "Catastrofismo geológico"?
Leí en un libro de evolución que los dinosaurios se extinguieron por varias catastrofes ¿Acaso no es esto lo que los científicos creacionistas han estado diciendo desde el principio? Así es. Los creacionistas siempre han insistido en que el registro fósil tiene que ser interpretado sobre la base de eventos catastróficos. Hace más de veinte años, cuando iba a la escuela, mis maestros se burlaban de mí por creer que la catástrofe global del Diluvio de Noé formó la mayoría del registro fósil. Ellos enseñaban que el registro fósil se formó lentamente, a través de millones y millones de años, y no rápidamente, como dibió haber sucedido cuando las aguas del Diluvio de Noé se estaban asentando. Pero ahora los científicos evolucionistas sugieren toda clase de catástrofes globales para explicar, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios. Inclusive en un libro de evolución publicado recientemente, evolucionistas líderes afirman que el registro fósil debe entenderse en términos de procesos catastróficos y no procesos lentos como originalmente enseñaron. ¿Por qué no aceptan simplemente la respuesta del Génesis de que hubo una sola catástrofe mundial, el Diluvio, hace miles de años? La respuesta verdadera es que no quieren reconocer que existe un Dios que juzgó la rebelión del hombre con una catástrofe acuática.
Es una advertencia de que nos juzgará de nuevo, pero la próxima vez será con fuego. Los efectos de la contaminación por petróleo.Los efectos del petróleo sobre los ecosistemas marinos dependen de factores como: tipo de petróleo (crudo o refinado), cantidad, distancia del sitio contaminado con la playa, época del año, condiciones atmosféricas, temperatura media del agua y corrientes oceánicas.Los hidrocarburos forman con el agua una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar que utiliza el fitoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis, interfiere el intercambio gaseoso, cubren la piel y las branquias de los animales acuáticos provocándoles la muerte por asfixia. El petróleo derramado en el mar se evapora o es degradado en un proceso muy lento por bacterias. Los hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos, especialmente en etapa larvaria. En las aguas calientes se evapora a la atmósfera la mayor parte de este tipo de hidrocarburos en uno o dos días, y en aguas frías este proceso puede tardar hasta una semana. Otro tipo de sustancias químicas permanecen en el agua superficial y forman burbujas de alquitrán o musgo flotante. Este petróleo, también, cubre las plumas de las aves, especialmente de las que se zambullen, y la piel de mamíferos marinos como las focas y nutrias de mar. Esta capa de petróleo destruye el aislamiento térmico natural de los animales y también afecta su capacidad para flotar, por lo cual mueren de frío o porque se hunden y ahogan. La liberación de petróleo al mar también puede ser como un acto de terrorismo ambiental o como resultado de la guerra. En febrero de 1991 ocurrió el peor de los derrames de petróleo, en el Golfo Pérsico durante la guerra entre Irak y una coalición de países encabezados por los Estados Unidos, cinco barcos petroleros kuwaitíes cargados completamente con petróleo crudo fueron arrojados al mar desde la terminal de almacenamiento de petróleo en la Isla del Mar de Kuwait. Cuando se informó del hecho, surgió una controversia acerca de cuánto de ese petróleo derramado fue de manera intencional, en un acto deliberado de terrorismo ambiental, ordenado por Saddam Hussein, y cuánto fue ocasionado por el bombardeo efectuado por las fuerzas armadas de la coalición.
Se estimó que 525 millones de litros de petróleo crudo fue arrojado al Golfo Pérsico, lo que equivale a 13 veces el volumen de petróleo arrojado por el accidente del buque-tanque Exxon Valdez. Mustafa Tolba, director ejecutivo del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA, por sus siglas en inglés) informó que, antes de que ocurriera el derrame de 1991, el Golfo Pérsico ya estaba 43 veces más contaminado que cualquier otra área de agua de su tamaño en el mundo. El Golfo Pérsico es especialmente vulnerable a la contaminación porque tiene poca profundidad (un promedio de 34 metros) y es casi cerrado, por lo que se calcula que para limpiar el Golfo Pérsico se requieren 200 años. Como el golfo no está sujeto a la acción natural de limpieza, que ayudó a reducir los efectos nocivos del derrame del Exxon Valdez, se considera que este trágico derrame de petróleo que devastará los ecosistemas costeros del área y la vida silvestre, que también afectará gravemente a la industria de peces y camarón. En el Golfo Pérsico hay pantanos de manglares, arrecifes de coral y marismas (terreno bajo formado por acumulación de arena y limos, que se encuentra situado junto a una bahía cerrada o próximo a un estuario) pobladas con gran cantidad de aves, tortugas marinas, peces y mamíferos marinos. El 11 de abril de 1991, el petrolero "Haven" protagonizó una explosión con posterior incendio en el puerto de Génova (Italia), causando un vertido de 80.000 toneladas de crudo que generó una mancha de 25 km. El 3 de diciembre de 1992 el petrolero de bandera griega "Mar Egeo", procedente del Mar del Norte y con destino la refinería Repsol en la Coruña, sufría un accidente en las costas gallegas. Derramó más de 80.000 toneladas de crudo al medio marino. La marea negra afectó Las Rías del Burgo, Ares, Betanzos y El Ferrol. Este barco poseía doble casco por lo que estaba considerado como "Green Tanker". Había superado satisfactoriamente todas las inspecciones y revisiones a las que fue sometido. Nada hacía suponer el trágico destino de este petrolero y la catástrofe que provocaría en las costas españolas. En la madrugada del 3 de diciembre, cuando el Mar Egeo iba a entrar en el puerto de la Coruña, se registraron unos vientos por encima de los 100 km/h y había una visibilidad inferior a los 100 m. Esto provocó que el Mar Egeo se desviará del rumbo fijado por los prácticos y embarrancara. Enero 1993. El 20 de enero, el petrolero de bandera danesa "Maersk Navigator", con 255.000 toneladas de crudo, aborda frente a la isla Sumatra de Indonesia al petrolero japonés Sanko Honor con 96.000 toneladas. Marzo 1994. El 13 marzo de 1994, el petrolero "Nassia", con 98.000 toneladas de crudo, y un carguero, ambos chipriotas, se incendiaron tras chocar en el Estrecho del Bósforo, 5.000 toneladas de crudo se vertieron al mar. Diciembre 1999. El 12 de diciembre de 1999 el petolero "Erika", fletado por la petrolera francesa Total Fina Elf tras partirse en dos y hundirse, lanzó una marea negra de 10.000 toneladas de fuel contra las agrestes costas de Bretaña y el País del Loira. Alrededor de 400 km de costa se vieron afectados por el vertido, desde la isla de Ré hasta Penmarch. Afectó a miles de aves y a la fauna marítima de la zona. Este desastre provocó que la Unión Europea endureciera las medidas de seguridad para los superpetroleros, estas medidas son conocidas como Erika 1 y Erika 2, o la directiva Erika. El 16 de enero del 2001 el buque "Jessica" encalló cerca de las Islas Galápagos, concretamente en la Bahía de los Náufragos de la isla de San Cristóbal. Se derramaron 900.000 litros de búnker y diesel. Este accidente se debió a una serie de negligencias y fallos humanos. El Jessica no cumplía con la normativa internacional sobre seguridad, la cual dice que este tipo de barcos debe tener doble casco.El gobierno del Ecuador declaró el estado de emergencia en las islas Galápagos al ver que el vertido amenazaba con llegar a la costa de este archipiélago, considerado como uno de los sitios de mayor interés desde el punto de vista medio ambiental por la singularidad de sus especies y la fragilidad del ecosistema. El 18 de noviembre, el petrolero “Prestige” después de navegar con una brecha en su casco de 40 metros por la que vierte entre 12 y 15.000 toneladas de fuel al mar, se parte en dos a 133 millas del cabo Fisterra- A Coruña (NO de España), y se hunde con 77.000 toneladas de fuel pesado en sus tanques. Provoca un enorme desastre ecológico, que afectará en sucesivas mareas negras a la costa de Galicia (900 km.), Norte de España y SO de Francia. La aparición de fisuras en el casco hace emerger el crudo a la superficie. La velocidad de estos nuevos vertidos dependerá de las condiciones de la zona en especial de la temperatura en el fondo y la aparición de nuevas grietas por efecto de la presión.


jueves, 26 de mayo de 2011

Más información: Tsunami

Tsunami es una palabra japonesa; literalmente significa ‘ola de puerto’ que se refiere a maremoto. Se comenzó a utilizar por los medios de comunicación masiva cuando los corresponsales de habla inglesa emitían sus reportajes acerca del maremoto que precisamente ocurrió en el Asia (el 25 de diciembre de 2004 en el océano Índico). La razón es que en inglés no existe una palabra para referirse a este fenómeno por lo cual los angloparlantes adoptaron Tsunami como parte de su lenguaje, pero, como se verá en las citas históricas sobre maremotos que aparecen más adelante, la denominación correcta en español no es tsunami.
Maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de «maremotos tectónicos».
La energía de un maremoto depende de su altura (amplitud de la onda) y de su velocidad. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas (en el maremoto del océano Índico de 2004 hubo 7 picos enormes,gigantes y muy anchos). Es frecuente que un tsunami que viaja grandes distancias, disminuya la altura de sus olas, pero mantenga su velocidad, siendo una masa de agua de poca altura que arrasa con todo a su paso hacia el interior.



fuente: www.wikipedia.org

Más información: Megatsunami


Megatsunami es un término informal utilizado para designar aquellos tsunamis cuyas olas superan con creces en altura a las de un tsunami normal.
Según los geólogos, casi siempre son causados por deslizamientos de tierras en extensiones de agua, como el derrumbe de islas en mares y océanos a diferencia de los tsunamis que son provocados por terremotos. Los megatsunamis pueden alcanzar alturas de cientos de metros, viajar a más de 400 km/h por el océano y a diferencia de los tsunamis que rompen en la costa, los megatsunamis pueden romper decenas de kilómetros tierra adentro.
El último megatsunami conocido ocurrió en la isla Reunión. Los anteriores ocurrieron en la isla Cabo Verde y en el archipiélago hawaiano. Debido a que ocurrieron en fechas muy remotas, no existen testimonios que narren su devastadora destrucción, ni posibilidad de saber el lugar y el momento donde se producirá el siguiente. La característica común de estas islas es su origen volcánico. Las erupciones provocan una acumulación de lava sólida al contacto con el mar que se va acumulando en numerosas capas y da a las islas forma cónica. La erosión marina hace un trabajo minucioso en la base, por lo que un derrumbamiento tarda miles de años.
Los estudios colocan a la isla canaria de La Palma como la próxima en sufrir un derrumbamiento. Dicha isla posee dos focos volcánicos estando sólo el volcán de Cumbre Vieja (al sur de la isla) activo en la actualidad. Los volcanes de La Palma poseen una característica poco común: en su interior albergan agua de lluvia almacenada durante miles de años, dándoles la característica de ser inestables. La última erupción ocurrió en 1949 y provocó un deslizamiento de tierra que abrió una zanja de 2 kilómetros de largo entre el este y oeste de la zona sur de La Palma.
La última erupción en la isla de La Palma ocurrió en 1971, el volcán Teneguía situado en el extremo sur de la isla. No existen datos científicos contrastables que permitan asegurar que las laderas de Cumbre Vieja se puedan deslizar en una próxima erupción. La zanja a la que se refiere el texto es una fisura provocada por la erupción de 1949, similares a las de otras erupciones históricas registradas en las islas. En todas las islas parte del agua de la lluvia se infiltra, fenómeno que se ve favorecido por la gran permeabilidad de los terrenos volcánicos jóvenes. Las aguas subterráneas salen al exterior en la zona litoral, por las fuentes y, además aportan a través de galerías (túneles de varios kilómetros de profundidad y de 2x2 m. de sección), y pozos, la mayor parte del agua que se consume en las islas. El agua impregna la roca pero no inestabiliza por sí misma, solo desempeña un papel importante cuando un reservorio de agua entra en contacto con el magma aumentando la fuerza explosiva de la erupción.




fuente: www.wikipedia.org

Introducción: DESASTRES NATURALES CAUSADOS POR EL AGUA.

Esta vez empezaremos hablando de los desastres naturales causados por el agua.

Tsunami/Maremoto:
Un tsunami o Maremoto es una ola gigante de agua que alcanza la orilla con una altura superior a 15 metros. Proviene de las palabras japonesas puerto y ola. Los tsunamis pueden ser causados por terremotos submarinos como el Terremoto del Océano Índico de 2004, o por derrumbamientos como el ocurrido en la Bahía Lituya, Alaska. El tsunami producido por el terremoto del Océano pacifico en el año 2004 batió todos los récords, siendo el más mortífero de la historia.


 

Ola Brava/Errante:
Llamada el terror de los mares la Ola Brava u Ola Errante es una gigantesca ola marina que puede ser generada por un siniestro en las corrientes marinas, un tifón o una gran tormenta. Su peligrosidad comienza cuando estas alcanzan navíos ya que su fuerza es capaz de encampanarlos o aplastarlos si son barcos pequeños. Este fenómeno es difícilmente previsto.


Megatsunami/Muro de Agua
Un megatsunami, también denominado Muro de agua, es un tsunami que excede en proporciones monstruosas el tamaño promedio de éstos. El megatsunami más grande registrado por la ciencia, es el que se dio en Alaska el 9 de julio de 1958, en la bahía Lituya, al noreste del golfo de Alaska, un fuerte sismo, de 8,3 grados en la escala de Richter, hizo que se derrumbara prácticamente una montaña entera del glaciar Lituya en dirección a la costa bordeada por montañas a modo de golfo, lo que acrecentó el impacto dado la estrechez del área en la que la fuerza producida por el desplome del glaciar se distribuyó, generando una pared de agua que se elevó sobre los 500 metros, convirtiéndose en la ola más grande de la que se tuvo registro.



Inundación:
Una inundación es un desastre natural causado por la acumulación de lluvias y agua en un lugar concreto. Puede producirse por lluvia continua, una fusión rápida de grandes cantidades de hielo, o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan, y en menos ocasiones por la destrucción de una presa. Un río que provoca inundaciones a menudo es el Huang He en China, y una inundación particularmente fuerte fue la Gran Inundación de 1993. La inundación de gran magnitud más reciente es la Inundación de Tabasco y Chiapas de 2007, que ocurrió entre el 28 de octubre y el 27 de noviembre del 2007, a causa de crecidas históricas en los ríos que recorren ambas entidades. El desastre se dio en la capital tabasqueña, la ciudad de Villahermosa y en los municipios del extremo norte de Chiapas.



Manga de agua/Tromba marina:
Una manga de agua, también llamada tromba de agua o tromba marina y cabeza de agua es un fenómeno que ocurre en aguas tropicales en condiciones de lluvia. Se forman en la base de nubes tipo cúmulo y se extienden hasta la superficie del mar donde recogen el rocío del agua. Las mangas de agua son peligrosas para los barcos, los aviones y estructuras terrestres. En el Triángulo de las Bermudas se producen a menudo y se sospecha de su relación con la desaparición misteriosa de barcos y aviones.






fuente: www.wikipedia.org

miércoles, 25 de mayo de 2011

Introducción: Efecto Invernadero

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual la atmósfera terrestre retiene parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar.
El efecto de invernadero es un término empleado para designar el hecho de que la radiación solar de ondas cortas puede pasar fácilmente a través de la atmósfera hasta la superficie terrestre mientras que una parte del calor resultante es retenido en la atmósfera porque las ondas largas reflejadas hacia el exterior no pueden penetrar tan fácilmente en la atmósfera, en especial cuando hay una cobertura de nubes. Por esto las heladas más fuertes tienen lugar generalmente en las noches claras de invierno, cuando la radiación es más elevada; sin embargo, en las noches nubladas, son poco probables. De esta forma la atmósfera, y en particular, si existe una capa de nubes, actúa como los cristales de los invernaderos.

Causas del efecto invernadero:

Aunque el efecto invernadero es señalado como uno de los problemas más graves para el futuro de la vida en nuestro planeta, es un fenómeno natural e indispensable para la existencia. Mediante él, la energía proveniente de los rayos solares es capturada por la atmósfera, manteniendo una temperatura apropiada y constante.
El problema es que, en las últimas décadas, las temperaturas mundiales vienen elevándose notablemente, y el efecto invernadero ha llegado a niveles excesivos y perjudiciales para el medio ambiente. Y esta consecuencia tiene un nombre: cambio climático.
.La energía del Sol queda atrapada por los gases, del mismo modo en que el calor queda atrapado detrás de los vidrios de un invernadero. Los gases de invernadero absorben la energía infrarroja(esta significa la parte de la energía que no es aprovechada por la tierra y se la envia al sol a través de la energía infrarroja) como una esponja, calentando tanto la superficie de la Tierra como el aire que la rodea. Si no existieran los gases de invernadero, el planeta sería cerca de 30 grados más frío de lo que es ahora
Consecuencias que pueden provocar el infecto invernadero:
·         Aumento de la temperatura media del planeta. 
·         Aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras. 
·         Mayor frecuencia de formación de huracanes. 
·         Progresivo deshielo de los casquetes polares, con la consiguiente subida de los niveles de los océanos. 
·         Incremento de las precipitaciones a nivel planetario pero lloverá menos días y más torrencialmente. 
·         Aumento de la cantidad de días calurosos, traducido en olas de calor.

fuente: a especificar.

sábado, 21 de mayo de 2011

viernes, 20 de mayo de 2011

Introducción: Calentamiento global

Para observar el efecto invernadero primero, ingrese aquí.

Ahora vamos a hablar del calentamiento global, que es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, desde 1850, coincidiendo con el final de la denominada Pequeña Edad de Hielo, o ya sea en relación a periodos más extensos. Este incremento se habría acentuado en las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI.
El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción —por ciertos gases atmosféricos; principalmente CO2— de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Sin este efecto invernadero natural las temperaturas caerían aproximadamente en unos 30 °C; con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Para que este efecto se produzca, son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción producirá un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera.






fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global