Экологические проблемы 21 века

Введение

 

Начало XXI века буквально обрушило на нас череду экологических, социальных и техногенных  катастроф, которым как кажется, уже не будет конца. Ежедневные новости  со всех уголков планеты о новых  природных катаклизмах: извержениях, землетрясениях, цунами, торнадо и лесных пожарах. Так примеру, извержение вулкана в Исландии в 2010 за несколько дней смогло парализовать воздушное сообщение всего Европейского союза, а землетрясение и цунами в Японии 2011 г. привело к гибели более 20 тыс. человек и нанесло стране миллиардные убытки.

За время  своего существования человечество ухитрилось уничтожить около 70% всех естественных экологических (биологических) систем на планете, которые способны перерабатывать отходы человеческой жизнедеятельности, и продолжает их «успешное» уничтожение. Объем допустимого воздействия на биосферу в целом превышен сейчас в несколько раз. Более того, человек выбрасывает в окружающую среду тысячи тонн веществ, которые в ней никогда не содержались и которые зачастую не поддаются или слабо поддаются переработке. Все это приводит к тому, что биологические микроорганизмы, которые выступают в качестве регулятора окружающей среды, уже не способны выполнять эту функцию.

Как утверждают специалисты, через 30–50 лет начнется необратимый процесс, который на рубеже XXI–XXII веков приведет к глобальной экологической катастрофе. Особо тревожное положение сложилось на Европейском континенте. Западная Европа свои экологические ресурсы в основном исчерпала и соответственно использует чужие.  
В европейских странах почти не осталось нетронутых биосистем. Исключение составляет территория Норвегии, Финляндии, в какой-то степени Швеции и, конечно, евразийской России.

Помимо всего этого, с резким скачком развития технологий, человечество всё чаще сотрясают  техногенные и социальные катастрофы невиданных ранее масштабов.

 

 

 

Основные понятия  и типы катастроф

 

Экологические катастрофы – это экстремальные ситуации, оставляющие после себя в окружающей среде токсические факторы, которые влияют на состояние природы, на человеческое здоровье.

В зависимости  от масштабов, экологические катастрофы делят на локальные и глобальные.

Локальные экологические  катастрофы приводят к тому, что  гибнут или получают серьезные нарушения  одна или более локальные экологические  системы.

Глобальная экологическая катастрофа – это проблематичное происшествие, которое возникает тогда, когда превышается допустимый предел каким-либо внешним или внутренним влиянием на биосферу.

Обычно экологические  катастрофы делят на антропогенные  и природные или на природные, социальные и технологические. Природные катастрофы – это обычно стихийные бедствия, происходящие в результате освобождения земной энергии природными элементами (землей, огнем, воздухом, водой). Это извержения вулканов, землетрясения, оползни, лавины, наводнения, цунами, таяние ледников, тайфуны, торнадо, пожары, которые возникают от молнии или в результате извержения вулканов. Данные природные феномены порождают жертвы, когда доходят до городов и других жилых мест. Некоторые относят к природным катастрофам и биологические. Их вызывают флора и фауна. К ним относят эпидемии, нашествия саранчи, крыс, термитов, аллергические реакции.

Технологические катастрофы обычно характеризуются пожарами, прорывами плотин, разрушениями зданий, взрывами (газопроводов, складов боеприпасов, горючего), а также катастрофами на промышленных предприятиях, буровых морских платформах, морском, железнодорожном и авиационном транспорте, загрязнение почвы, воды и атмосферы.

К антропогенным  или общественным катастрофам причисляют панику, бунты, терроризм, мятежи, вооруженные конфликты, голод.

К самой известной  причине экологических катастроф  относятся техногенные аварии. Это  аварии, которые вызваны в результате деятельности человека. Данные экстремальные  ситуации отличаются от военных конфликтов и стихийных бедствий. Это определяет особенности вовлеченных в них людей, которые психически реагируют.

Смерть людей, потеря здоровья или появление последствий  для человеческого здоровья и  его семьи – наиболее характерный  перечень последствий после экологических катастроф.

Последствия больших  аварий и их переход в экологические  катастрофы происходят из-за того, что  не всегда людей вовремя информируют  о случившемся бедствии; эвакуация, как людей, так и животных из области  аварий проводится с недостаточной оперативностью; люди обычно бывают неготовыми, чтобы противостоять последствиям выбросов, которые возникают в результате аварий. Катастрофы возникают и как последствия безалаберного отношения людей к окружающей природе.

В настоящее  время считают рациональным понятие «природная катастрофа» причислять к природным экстремальным ситуациям. Независимо от того, по какой причине она возникла, так как роль техногенных (антропогенных) воздействий постоянно увеличивается и тесно связана с природными по конфигурациям проявлениями их последствий (опустынивание, наводнения, которые связаны с разрушением плотин, пожары и т.д.). Рассмотрим некоторые из видов катастроф.

 

Природные катастрофы

 

Природные катастрофы играли и играют огромную роль в  развитии органического мира нашей планеты. Неистовство быстротекущих природных катастроф наносит огромный вред человеческой цивилизации, разрушает эко- и антропоэкосистемы различных рангов. Но, как ни парадоксально, катастрофы прошлых геологических эпох привели к возникновению жизни на Земле и влияли на общий ход ее эволюции. Гибель одних экосистем являлась причиной появления и развития других. Созидательная роль геологических катастроф очевидна.

Предпосылкой  для защиты от природных катастроф  является познание причин и механизма их возникновения. Зная сущность катастрофического явления, можно найти подходы к его прогнозу и проведению защитных мер, значительно уменьшая последствия. Особенно важна эта проблема для государств альпийского складчатого пояса, где в настоящее время интенсивно проявляются тектонические движения, вызывая землетрясения и активный вулканизм.

Ураган (франц. ouragan, от исп. huracan; слово заимствовано из языка карибских индейцев), ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого свыше 30 м/сек (по Бофорта шкале 12 баллов).

Самым разрушительным ураганом в истории США в 21 века стал ураган «Катрина» (англ. Hurricane Katrina). Произошёл он в конце августа 2005 года. Наиболее тяжёлый ущерб был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей, экономический ущерб составил $125 млрд.

Ураган начал  формироваться 23 августа в районе Багамских островов. До того, как  ураган достиг побережья США, ему был присвоен 5-й уровень опасности по Шкале ураганов Саффира-Симпсона. Примерно за 12 часов до встречи с побережьем ураган ослабел до уровня 4-й категории. Скорость ветра во время урагана достигала 280 км/ч (по другим сообщениям, 62 м/с (≈223 км/ч)). 27 августа 2005 прошёл над побережьем Флориды недалеко от Майами и повернул в сторону Мексиканского залива.

При продвижении  урагана к Мексиканскому заливу началась эвакуация персонала с  нефтяных платформ. С военных баз  в Миссисипи и Флориде были эвакуированы самолёты, два корабля покинули порт. Президент США Джордж Буш объявил штаты Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида зоной стихийного бедствия.

В воскресенье 28 августа 2005 года мэр Нового Орлеана  объявил обязательную эвакуацию. Массовая эвакуация людей вызвала большие пробки на автострадах. Город и его окрестности покинули более миллиона человек, около 80% местного населения. Перед магазинами и автозаправочными станциями выстроились длинные очереди. Беженцы пытались запастись водой, продуктами и бензином.

Однако не все  жители были в состоянии эвакуироваться. Десятки тысяч горожан жили за чертой бедности и не имели денежных средств на дорогу, гостиницы. Общественный транспорт прекратил работу, и  покинуть город без собственного автомобиля было крайне затруднительно. В Новом Орлеане осталось около 150 тыс. человек, преимущественно жителей бедных районов и чернокожих. 28 августа городские власти предложили оставшимся в городе в качестве пристанища крытый стадион «Супердоум». Убежища в «Супердоуме» искали около 30 тысяч человек.

В понедельник, 29 августа 2005 года ураган «Катрина»  достиг юго-восточного побережья США  в районе штатов Луизиана и Миссисипи. В зону его действия попали штат Луизиана, юг и центр Миссисипи, юг Алабамы, запад Джорджии, запад и  юг Флориды.

Торнадо (исп. tornado «смерч»), смерч – атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также отличных по природе явлений, например смерче-вихрей и пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300–400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20–30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5–3 км. Внутри воронки воздух поднимается, быстро вращаясь, создаётся область сильно разреженного воздуха. Разрежение настолько значительно, что замкнутые наполненные газом предметы, в том числе здания, взрываются изнутри из-за разности давлений. Это явление усиливает разрушения от смерча, затрудняет определение параметров в нем. Определение скорости движения воздуха в воронке до сих пор представляет серьёзную проблему. В основном оценки этой величины известны из косвенных наблюдений. В зависимости от интенсивности вихря скорость течения в нем может варьироваться. Считается, что она превышает 18 м/с и может, по некоторым косвенным оценкам, достигать 1300 км/ч. Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20–60 км/ч. Подсчитано, что энергия обычного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с энергией эталонной атомной бомбы, подобной той, которую взорвали в США во время испытаний «Тринити» в Нью-Мексико 16 июля 1945.

Иногда вихрь, образовавшийся на море, называют смерчем, а на суше – торнадо. Атмосферные вихри, аналогичные смерчам, но образующиеся в Европе, называют тромбами. Но чаще все эти три понятия рассматриваются как синонимы. Рекордом времени существования смерча можно считать Мэттунский смерч, который 26 мая 1917 года за 7 часов 20 минут прошёл по территории США 500 км, убив 110 человек. Ширина расплывчатой воронки этого смерча составляла 0,4–1 км, внутри неё была видна бичеподобная воронка. Другим знаменитым случаем торнадо является смерч Трех Штатов (Tristate tornado), который 18 марта 1925 года прошёл через штаты Миссури, Иллинойс и Индиана, проделав путь в 350 км за 3,5 часа. Диаметр его расплывчатой воронки колебался от 800 м до 1,6 км.

В Северном полушарии  вращение воздуха в смерчах происходит, как правило, против часовой стрелки. Это может быть связано с направлениями  взаимных перемещений масс воздуха  по сторонам от атмосферного фронта, на котором формируется смерч. Известны и случаи обратного вращения. На соседних со смерчем участках происходит опускание воздуха, в результате чего вихрь замыкается.

В месте контакта основания смерчевой воронки  с поверхностью земли или воды может возникать каскад – облако или столб пыли, обломков и поднятых с земли предметов или водяных брызг. При формировании смерча наблюдатель видит, как навстречу опускающейся с неба воронке с земли поднимается каскад, который затем охватывает нижнюю часть воронки. Термин происходит от того, что обломки, поднявшись до некоторой незначительной высоты, не могут уже удерживаться потоком воздуха и падают на землю. Воронку, не касаясь с землёй, может окутывать футляр. Сливаясь, каскад, футляр и материнское облако создают иллюзию более широкой, чем есть на самом деле, смерчевой воронки.

Причины образования  смерчей полностью не изучены  до сих пор. Можно указать лишь некоторые общие сведения, наиболее характерные для типичных смерчей.

Смерчи в  своём развитии проходят три основных стадии. На начальной стадии из грозового облака появляется начальная воронка, висящая над землёй. Холодные слои воздуха, находящиеся непосредственно под облаком устремляются вниз на смену тёплым, которые, в свою очередь поднимаются вверх. Потенциальная энергия этой системы переходит в кинетическую энергию вращательного движения воздуха. Скорость этого движения возрастает, и он приобретает свой классический вид.

Вращательная  скорость растёт с течением времени, при этом в центре торнадо воздух начинает интенсивно подниматься вверх. Так протекает вторая стадия существования смерча – стадия сформировавшегося вихря максимальной мощности. Смерч полностью оформляется и движется в различных направлениях.

Завершающая стадия – разрушение вихря. Мощность торнадо ослабевает, воронка сужается и отрывается от поверхности земли, постепенно обратно поднимаясь в материнское облако.

Извержение  вулкана – процесс выброса вулканом на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, становится лавой. Извержение вулкана может иметь временной период от нескольких часов до многих лет.

Типы вулканических  извержений, как правило, называются в честь известных вулканов, на которых наблюдается характерное  поведение. Извержения некоторых вулканов могут иметь только один тип в течение определённого периода активности, в то время как другие могут демонстрировать целую последовательность типов извержений. Существуют различные классификации, среди которых выделяются общие для всех типы.

Гавайский тип

Извержения  гавайского типа могут возникать  вдоль трещин и разломов, как при  извержении вулкана Мауна-Лоа на Гавайях в 1950 году. Они также могут  проявляться через центральное  жерло, как при извержении в кратере  Килауэа Ики вулкана Килауэа (Гавайи) в 1959 году.

Данный тип  характеризуется выбросами жидкой, высокоподвижной базальтовой лавы, формирующей огромные плоские щитовые  вулканы. Пирокластический материал практически  отсутствует. В ходе извержений через  трещины фонтаны лавы выбрасывается через разломы в рифтовой зоне вулкана и растекаются вниз по склону потоками небольшой мощности на десятки километров. При извержении через центральный канал лава выбрасывается вверх на несколько сотен метров в виде жидких кусков типа «лепёшек», создавая валы и конусы разбрызгивания. Эта лава может скапливаться в старых кратерах, формируя лавовые озёра.

Впервые вулканы  такого типа были описаны в Исландии (вулкан Крабла на севере Исландии, расположенный  в рифтовой зоне). Тип извержения вулкана Фурнез на острове Реюньон очень близок к гавайскому.

 

Стромболианский тип

Стромболианский тип (от вулкана Стромболи на Липарских  островах к северу от Сицилии) извержений связан с более вязкой основной лавой, которая выбрасывается разными  по силе взрывами из жерла, образуя сравнительно короткие и более мощные лавовые потоки. При взрывах формируются шлаковые конусы и шлейфы кручёных вулканических бомб. Вулкан Стромболи регулярно выбрасывает в воздух «заряд» бомб и кусков (последнее извержение март 2007 г.) раскалённого шлака.

Плинианский тип

Плинианский тип (вулканический, везувианский) извержений получил своё название по имени римского учёного Плиния Старшего, погибшего  при извержении Везувия в 70 году н.э., уничтожившего три больших города Геркуланум, Стабии и Помпеи.

Характерной особенностью этого типа извержений являются мощные, нередко внезапные взрывы, сопровождающиеся выбросами огромного количества тефры, образующей пемзовые и пепловые потоки. Плинианские извержения опасны, так как происходят внезапно, часто без предварительных предвещающих событий. Крупные извержения плинианского типа, такие как извержения вулкана Сент-Хеленс 18 мая 1980 года или извержение Пинатубо на Филиппинах 15 июня 1991 года, могут выбрасывать пепел и вулканические газы на десятки километров в атмосферу. При плинианском типе извержений часто возникают быстродвижущиеся пирокластические потоки.

К этому типу извержений относится и грандиозный  взрыв вулкана Кракатау в Зондском заливе между островами Суматра  и Ява. Звук от извержения был слышен за 5014 км, а столб вулканического пепла достиг почти 100 километровой высоты. Образовались огромные волны – цунами, высотой от 25 до 40 метров, от которых в прибрежных районах погибло 40 000 человек. На месте островов Кракатау образовалась гигантская кальдера.

Газовый или фреатический тип

Газовый или  фреатический тип извержений, при  котором выбрасываются в воздух обломки твёрдых, древних пород (новая  магма не извергается), обусловлен либо магматическими газами, либо связан с  перегретыми грунтовыми водами. Фреатическая активность обычно слабая, но бывают сильные проявления, такие как извержение вулкана Таал на Филиппинах в 1965 году и Ла-гранд-Суфриер на острове Гвадалупе.

Подлёдный тип

Подлёдный тип  извержений относят к вулканам, расположенным подо льдом или ледником. Такие извержения могут вызвать опасные наводнения, лахары и шаровую лаву. Всего пять извержений такого типа наблюдалось до настоящего времени.

Извержение  пепловых потоков

Извержения  пепловых потоков были широко распространены в недалёком геологическом прошлом, но в настоящем не наблюдались человеком. В какой-то мере данные извержения должны напоминать палящие тучи или раскалённые лавины. На поверхность поступает магматический расплав, который, вскипая, разрывается и раскалённые лапилли пемзы, обломки вулканического стекла, минералов, окружённые раскалённой газовой оболочкой, с огромной скоростью движутся под уклон. Возможным примером подобных извержений может стать извержение 1912 года в районе вулкана Катмай на Аляске, когда из многочисленных трещин, излился пепловый поток, распространившийся примерно на 25 км, вниз по долине, имея мощность около 30 м. Долина получила название «Десяти тысяч дымов» из-за большого количества пара, выделявшегося долгое время из центральной части потока. Объём пепловых потоков может достигать десятков и сотен квадратных километров, что говорит о быстром опорожнении очагов с расплавом кислого состава.

Гидроэксплозивные извержения

Гидроэксплозивные извержения происходят в мелководных  условиях океанов и морей. Их отличает образование большого количества пара, возникающего при контакте раскалённой магмы и морской воды.

Исландский  тип

Исландский  тип (от вулканов Исландии) характеризуется  выбросами очень жидкой базальтовой  лавы с содержанием пирокластического  материала. Как правило, образуют плоские щитовые вулканы. Извержение происходит по трещинам. (Гекла, Исландия). Историческим примером извержения исландского типа было извержение Лаки в Исландии в 1781 году.

Тип треск грома

Этот тип  был зафиксирован при извержении вулкана на острове Пальма в 1915 году. Происходит на купольных вулканах. По трещинам которые начинают идти из магматического очага идёт лава, но уже не вязкая. Когда трещины доходят до кратера происходят эксплозивные извержения (со взрывами).

Классификация вулканов по форме

Щитовидные  вулканы образуются в результате многократных выбросов жидкой лавы. Эта форма характерна для вулканов, извергающих базальтовую лаву низкой вязкости: она вытекает как из центрального кратера, так и из склонов вулкана. Лава равномерно растекается на многие километры. Как, например, на вулкане Мауна-Лоа на Гавайских островах, где она стекает прямо в океан.

Шлаковые  конусы выбрасывают из своего жерла только такие неплотные вещества, как камни и пепел: самые крупные обломки скапливаются слоями вокруг кратера. Из-за этого вулкан с каждым извержением становится всё выше. Лёгкие частицы отлетают на более дальнее расстояние, что делает склоны пологими.

Стратовулканы, или «слоистые вулканы», периодически извергают лаву и пирокластическое вещество – смесь горячего газа, пепла и раскалённых камней. Поэтому отложения на их конусе чередуются. На склонах стратовулканов образуются ребристые коридоры из застывшей лавы, которые служат вулкану опорой.

Купольные вулканы образуются, когда гранитная, вязкая магма вздымается над краями кратера вулкана и лишь небольшое количество просачивается наружу, стекая по склонам. Магма закупоривает жерло вулкана, подобно пробке, которую накопившиеся под куполом газы буквально вышибают из жерла.

Извержения  вулканов в 21 веке:

  • 2011 г. 12 июня – вулкан Набро, государство Эритрея
  • 2011 г. 5 июня – вулкан Пуйеуэ, государство Чили
  • 2011 г. 21 мая – вулкан Гримсвотн, остров Исландия
  • 2011 г. 3 января – вулкан Этна, восточное побережье Сицилии
  • 2010 г. 26 октября – вулкан Мерапи, Индонезия, о. Ява
  • 2010 г., 21 марта – вулкан Эйяфьятлайокудль, остров Исландия

Землетрясения – подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами), или (иногда) искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушение подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызываться также подъёмом лавы при вулканических извержениях.

Ежегодно на всей Земле происходит около миллиона землетрясений, но большинство из них так незначительны, что они остаются незамеченными. Действительно сильные землетрясения, способные вызвать обширные разрушения, случаются на планете примерно раз в две недели. Большая их часть приходится на дно океанов, и поэтому не сопровождается катастрофическими последствиями (если землетрясение под океаном обходится без цунами).

Землетрясения наиболее известны по тем опустошениям, которые они способны произвести. Разрушения зданий и сооружений вызываются колебаниями почвы или гигантскими приливными волнами (цунами), возникающими при сейсмических смещениях на морском дне.

Япония, 2011 год

Землетрясение у восточного побережья острова  Хонсю в Японии землетрясение  магнитудой, по текущим оценкам, от 9,0 до 9,1 произошло 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени (8:46 по московскому времени). Эпицентр землетрясения был определён в 373 км к северо-востоку от Токио.

Гаити, 2010 год

Тринадцатого  января два мощных землетрясения  в течение нескольких минут произошли  в нескольких милях от побережья Гаити, их магнитуда составила 7 и 5,9 соответственно. В столице республики Порт-о-Пренсе в результате двух подземных толчков обрушились несколько зданий. Погибли более 120 тысяч человек.

Индонезия, 2009 год

В октябре произошла  серия сильных землетрясений на Суматре (Индонезия). По информации ООН, погибли не менее 1,1 тысячи человек. Под завалами оказались до четырех тысяч человек.

В ночь на 6 апреля близ исторического города Аквила в  центре Италии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 5,8, жертвами которого стали 300 человек, были ранены полторы тысячи, более 50 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Пакистан, Китай, 2008 год

В конце октября  в пакистанской провинции Белуджистан  в результате землетрясения силой  в 6,4 балла по шкале Рихтера с  эпицентром в 70 км к северу от города Кветты (в 700 км к юго-западу от Исламабада) погибли до 300 человек.

А в мае в  провинции Сычуань, на юге Китая, в 92 км от административного центра провинции – города Ченду, – произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, которое унесло жизни до 87 тысяч человек, 370 тысяч получили травмы, без крова остались пять миллионов жителей. После основного землетрясения последовали свыше десяти тысяч повторных подземных толчков.

Сычуаньское землетрясение  стало сильнейшим в Китае после Таншаньского (в 1976 г.), унесшего около 250 тыс. жизней.

Перу, 2007 год

Пятнадцатого  августа в Перу, в 161 км от столицы Лимы, произошло самое сильное землетрясение за последние годы. В результате подземных толчков силой в 8 баллов по шкале Рихтера пострадали города на всем южном побережье страны. Погибли по меньшей мере 519, еще около полутора тысяч человек были ранены. Почти 17 тысяч человек остались без электроэнергии и телефонной связи. Более всех пострадали города южного побережья, Чинча-Альта, Писко, Ика, а также столица Лима.

Индонезия, 2006 год

В конце мая при землетрясении силой в 6,2 балла на острове Ява в Индонезии погибли 6 тысяч 618 человек. Больше всего пострадал город Джокьякарта и прилегающие к нему районы. Подземные толчки разрушили около 200 тыс. домов, серьезно повредили такое же количество строений. Без крыши над головой остались около 647 тысяч человек.

Пакистан, Индонезия, 2005 год

Восьмого октября  в Пакистане землетрясение с  магнитудой 7,6 стало самым сильным  за все время сейсмических наблюдений в Южной Азии. По официальным данным, погибли более 73 тысячи человек, в их числе 17 тысяч детей. По некоторым оценкам, число погибших составило более 100 тысяч человек. Более трех миллионов пакистанцев остались без крова.

В марте у  побережья индонезийского острова  Ниас, расположенного к западу от Суматры произошло мощнейшее землетрясение силой 8,2 балла по шкале Рихтера. Погибли около 1300 человек.

Индонезия, 2004 год

В конце декабря  у восточного берега индонезийского острова Суматра произошло одно из самых сильных и разрушительных землетрясений в современной истории. Приливная волна, вызванная этим землетрясением силой 8,9 балла по шкале Рихтера, обрушилась на побережье Шри-Ланки, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии. Общее число жертв в пострадавших от цунами странах до сих пор точно не известно, однако, по различным данным, эта цифра составляет примерно 230 тысяч человек.

Иран, 2003 год

В декабре крупнейшее землетрясение за последние десять лет произошло на юго-востоке  Ирана. Сила первого подземного толчка составила 6,7 балла по шкале Рихтера, а второй был несколько слабее – около 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился в нескольких десятках километров от крупного города Бам. Последствия оказались катастрофическими: разрушены до 90% зданий. Кроме того, сильно повреждены городские коммунальные сети – отключены электричество, вода и телефонная связь. Жертвами стихии стали около 50 тысяч человек. Ранее, в феврале, землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. Погибли около 300 человек.

Афганистан, 2002 год

В марте сильнейшее землетрясение произошло в Афганистане. Сила толчков достигала 5 – 6 баллов по шкале Рихтера. В результате погибли более полутора тысяч человек и более четырех тысяч пострадали.

Ранее в июне мощное землетрясение произошло  ночью в Южной Америке. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья Перу. Сила землетрясения здесь составила 7,9 балла по шкале Рихтера. На юге Перу и на севере Чили ощущались толчки силой в 6 баллов. Из крупных городов пострадали Арика в Чили и Арекипа в Перу. Землетрясение продолжалось всего одну минуту. Однако за это время стихия нанесла страшный удар. Погибли около 50 человек, более 550 получили ранения.

Экологические проблемы 21 века