Лавины, сели, землетрясения, извержения вулкана

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре. Природа селей и оползней. Совокупность явлений, связанных с перемещением магмы в земной коре и на ее поверхности.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 28.09.2017
Размер файла 163,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Министерство образования российской федерации

Магнитогорский государственный университет

Социальный факультет

Контрольная работа по дисциплине:

«Безопасность и защита человека в ЧС»

Лавины, сели, землетрясения, извержения вулкана

Выполнил: Питко Андрей,

IV курс социального

ф-та ОЗО

Преподаватель: Котляр Н.Н.

Магнитогорск 2002

Содержание

1. Землетрясения

2. Сели и оползни

3. Извержения вулканов

Список литературы

1. Землетрясения

Планета Земля представляет по форме трехосный эллипсоид со средним радиусом 6371 км. Земля состоит из нескольких различных по составу и физическим свойствам оболочек-геосфер. В центре Земли находится ядро, за ним следует мантия, затем земная кора, гидросфера и атмосфера. Верхняя граница, мантии проходит на глубине от 5 до 70 км по поверхности Мохоровичича, нижняя - на глубине 2900 км по границе с ядром Земли. Мантия Земли делится на верхнюю толщиной около 900 км и нижнюю - около 2000 км. Верхняя мантия вместе с земной корой образуют литосферу. Температура в мантии считается равной 2000-2500°С, а давление находится в пределах 1-130 ГН/м2. Именно в мантии происходят тектонические процессы, вызывающие землетрясения. Наука, изучающая землетрясения, называется сейсмологией.

Землетрясения - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Природа землетрясений до конца не раскрыта. Землетрясения происходят в виде серии толчков, которые включают форшоки, главный толчок и афтершоки. Число толчков и промежутки времени между ними могут быть самыми различными. Главный толчок характеризуется наибольшей силой. Продолжительность главного толчка обычно несколько секунд, но субъективно людьми толчок воспринимается как очень длительный. Согласно данным психиатров и психологов, изучавших землетрясения, афтершоки иногда производят более тяжелое психическое воздействие, чем главный толчок. У людей под воздействием афтершоков возникало ощущение неотвратимости беды, и они, скованные страхом, бездействовали вместо того, чтобы искать безопасное место и защищаться.

Очаг землетрясения - это некоторый объем в толще Земли, в пределах которого происходит высвобождение энергии. Центр очага - условная точка, именуемая гипоцентром, или фокусом.

Проекция гипоцентра на поверхность Земли называется эпицентром. Вокруг него происходят наибольшие разрушения. Это так называемая плейстосейстовая область. Количество землетрясений, ежегодно регистрируемых на земном шаре, измеряется сотнями тысяч, а по данным других авторов - миллионами. В среднем каждые 30 секунд регистрируется одно землетрясение. Однако большинство из них относится к слабым, и мы их не замечаем. Силу землетрясения оценивают по интенсивности разрушений на поверхности Земли. Существует много сейсмических шкал интенсивности. Шкалу интенсивности в 80-е гг. XIX в. создали Де Росси и Форель (от I до X), в 1920 г. итальянец Меркалли предложил другую шкалу с диапазоном значений от I до XII, в 1931 г. эта шкала была усовершенствована Вудом и Ньюменом. В 1963 г. С. Медведев с соавторами предложили новую шкалу. По международной шкале MSK-64 сила землетрясений оценивается в баллах.

Шкала силы землетрясений

Сила в баллах

Наименование землетрясений

Последствия землетрясений

I

Незаметное сотрясение почвы

Регистрируются только сейсмическими приборами.

II

Очень слабые толчки

Ощущаются отдельными людьми в покое.

III

Слабые толчки

Ощущаются лишь небольшой частью населения.

IV

Умеренное

Легкое дребезжание стекол, скрип дверей, стен.

V

Довольно сильное

Сотрясение зданий, колебания оборудования, трещины в оконных стеклах и штукатурке.

VI

Сильное

Частичное обрушение внутренних стен, обрывы проводной связи, сбои в работе чувствительной аппаратуры, возникновение отдельных пожаров.

VII

Очень сильное

Повреждения, трещины в каменных зданиях и сооружениях, обрывы линий электропередачи. Деревянные и антисейсмические постройки сохраняются.

VIII

Разрушительное

Трещины на крутых склонах и сырых почвах. Незакрепленное оборудование сдвигается и повреждается. Старые здания разрушаются, остальные сильно повреждаются. Падение отдельных опор ЛЭП, линий связи, каменных эстакад.

к

Опустошительное

Сильные разрушения каменных зданий, сооружений. Искривление деревянных зданий. Частичное повреждение гидротехнических сооружений.

Х

Уничтожающее

Сильные разрушения всех зданий и сооружений. Возможны трещины в почве шириной до одного метра. Разрушения транспортных магистралей. Обвалы со склонов, оползни.

XI

Катастрофическое

Полное разрушение зданий и сооружений, искривление и скручивание железнодорожных рельсов. Повсеместные трещины на поверхности земли, обвалы и оползни. Обрушения подземных помещений.

XII

Абсолютное или сильное катастрофическое

Сплошные оползни, обвалы, огромные трещины на поверхности земли. Отклонения и изменения течения рек, образование озер, водопадов. Частичное изменение рельефа местности.

Линии, соединяющие пункты с одинаковой интенсивностью колебаний, называются изосейстами. В 1935 г. профессор Калифорнийского технологического института Ч. Рихтер предложил оценивать энергию землетрясения магнитудой (от лат. magnitude - величина). Сейсмологи используют несколько магнитудных шкал. В Японии используют шкалу из семи магнитуд.

Именно из этой шкалы исходил Рихтер К.Ф., предлагая свою усовершенствованную 9-магнитудную шкалу.

Шкала Рихтера - сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях.

Магнитуда самых сильных землетрясений по шкале Рихтера не превышает 9.

Магнитуда землетрясений - условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясением.

Магнитуда пропорциональна логарифму энергии землетрясений и позволяет сравнивать источники колебаний по их энергии.

Данные о прошедших разрушительных землетрясениях на сейсмотектонических разломах

Дата

Регион

Магнитуда, ед

Интенсивность в эпицентре, баллы

Длина разлома, км

Ширина зоны повышенной интенсивности, KM

04.01.11

Кебин

8,2

X

230

4-6

14.03.83

Кум-Дат

5,4

VIII

22

0,15-0,4

01.09.62

Иран

7,2

более VIII

более 100

2-5

31.08 68

Иран

7,2

Х

80

2-6

23.12.72

Никарагуа

5,6-6,2

IX-X

11-12

2

07.03.27

Оку-Танго

-

IX-X

18 и 7

2-4

09.06.74

Изу-Ханто-оки

6,9

IX-X

5,5

2-3

07.12 88

Спитак

7,0

IX-X

более 13

6,5

Значение магнитуды землетрясений определяется из наблюдений на сейсмических станциях. Колебания грунта, возникающие при землетрясениях, регистрируются специальными приборами -- сейсмографами.

Обобщенные оценки воздействия землетрясений

Диапазон магнитуды землетрясения по Рихтеру

Среднее число землетрясений на Земле в год

Длительность сильных сотрясений грунта, с

Радиус района сильного сотрясения грунта, км

4,0-4,9

8000

0-5

0-15

5,0-6,9

900

2-15

5-30

6,0-6,9

140

10-30

20-80

7,0-7,9

15

20-50

50-120

8,0-8,9

-

30-90

80-160

Расчетные значения параметров смещения грунта при землетрясениях

Интенсивность землетрясения в баллах

Ускорение смещения грунта, см/с

Скорость смещения грунта, см/с

Горизонтальное смещение грунта, мм

VI

30-60

3-6

1,5-3

VII

61-120

6,1-12

3,1-6

VIII

121-240

12,1-24

6,1-12

IX

241-480

24,1-48

12,1-24

Результатом записи сейсмических колебаний является сейсмограмма, на которой записываются продольные и поперечные волны. Наблюдения над землетрясениями осуществляются сейсмической службой страны. Некоторые данные о физических параметрах прошедших землетрясений приведены в таблицах выше.

Землетрясения распространены по земной поверхности очень неравномерно. Анализ сейсмических, географических данных позволяет наметить те области, где следует ожидать в будущем землетрясений и оценить их интенсивность. В этом состоит сущность сейсмического районирования.

Карта сейсмического районирования - это официальный документ, которым должны руководствоваться проектирующие организации.

Пока не решена проблема прогноза, т. е. определения времени будущего землетрясения. Основной путь к решению этой проблемы -- регистрация «предвестников» землетрясения; слабых предварительных толчков (форшоков), деформации земной поверхности, изменений параметров геофизических полей и др. Знание временных координат потенциального землетрясения во многом определяет эффективность мероприятий по защите во время землетрясений.

В районах, подверженных землетрясениям, осуществляется сейсмостойкое, или антисейсмическое строительство. Это значит, что при проектировании и строительстве учитываются возможные воздействия на здания и сооружения сейсмических сил. Требования к объектам, строящимся в сейсмических районах, устанавливаются строительными нормами и правилами и другими документами. По принятой в России 12-балльной шкале опасными для зданий и сооружений считаются землетрясения, интенсивность которых 7 баллов и более. Строительство в районах с сейсмичностью, превышающей 9 баллов, неэкономично. Поэтому в правилах и нормах указания ограничены районами 7-9-балльной сейсмичности. Обеспечение полной сохранности зданий во время землетрясений обычно требует больших затрат на антисейсмические мероприятия, а в некоторых случаях практически неосуществимо. Учитывая, что сильные землетрясения происходят редко, нормы допускают возможность повреждения элементов, не представляющих угрозы для людей. Наиболее благоприятными в сейсмическом отношении считаются скальные грунты. Сейсмостойкость сооружений существенно зависит от качества Строительных материалов и работ. Методы расчетной оценки сейсмостойкости сооружений имеют приближенный характер. Поэтому нормы вводят ряд Обязательных конструктивных ограничений и требований. К их числу относится, например, ограничение размеров строящихся зданий в плане и по высоте. Для уточнений данных сейсмического районирования проводится сейсмическое микрорайонирование, с помощью которого интенсивность землетрясений в баллах, указанная на картах, может быть скорректирована на 1...2 балла в зависимости от местных тектонических, геоморфологических и грунтовых условий.

Землетрясение - грозная стихия, не только разрушающая города, но и уносящая тысячи человеческих жизней. Так, в 1908 г. землетрясением с магнитудой 7,5 разрушен г. Мессина (Италия), погибло более 100 тыс. человек. В 1923 г. катастрофическое землетрясение (магнитуда 8,2) с эпицентром на острове Хонсю (Япония) разрушило Токио, Иокогаму, погибли около 150 тыс. человек. В 1948 г. землетрясением разрушен Ашхабад, магнитуда 7, сила - IX баллов.

Иногда землетрясениям предшествуют грозовые разряды в атмосфере, выделения метана из земной коры. Это так называемые «предвестники» землетрясений. Возникающие при землетрясении колебания могут быть причиной вторичных эффектов в виде оползней и селевых потоков, цунами (сейши), снежных лавин, наводнений, разломов в скальных породах, пожаров, коробления земной поверхности.

Проблема защиты от землетрясений стоит очень остро. В ней необходимо различать две группы антисейсмических мероприятий:

1. предупредительные, профилактические мероприятия, осуществляемые до возможного землетрясения;

2. мероприятия, осуществляемые непосредственно перед, во время и после землетрясения, т. е. действия в чрезвычайных ситуациях.

К первой группе относится изучение природы землетрясений, раскрытие его механизма, идентификация предвестников, разработка методов прогноза и др.

На основе исследований природы землетрясений могут быть разработаны методы предотвращения и прогноза этого опасного явления. Очень важно выбирать места расположения населенных пунктов и предприятий с учетом сейсмостойкости района. Защита расстоянием - лучшее средство при решении вопросов безопасности при землетрясениях. Если строительство все-таки приходится вести в сейсмоопасных районах, то необходимо учитывать требования соответствующих правил и норм (СНиПов), сводящиеся в основном к усилению зданий и сооружений.

Эффективность действий в условиях землетрясений зависит от уровня организации аварийно-спасательных работ и обученности населения, эффективности системы оповещения,

2. Сели и оползни

Сели - кратковременные бурные паводки на горных реках, имеющие характер грязекаменных потоков.

Причинами селей могут явиться землетрясения, обильные снегопады, ливни, интенсивное таяние снега.

Основная опасность - огромная кинетическая энергия грязеводных потоков, скорость движения которых может достигать 15 км/ч.

По мощности селевые потоки делят на группы: мощные (вынос более 100 тыс. м3 селевой массы), средней мощности (от 10 до 100 тыс. м3), слабой мощности (менее 10 тыс. м3). Селевые потоки происходят внезапно» быстро нарастают и продолжаются обычно от I до 3 ч, иногда 6-8 ч. Сели прогнозируются по результатам наблюдений за прошлые годы и по метеорологическим прогнозам.

К профилактическим противоселевым мероприятиям относятся; гидротехнические сооружения (селезадерживающие, селенаправляющие и др.), спуск талой воды, закрепление растительного слоя на горных склонах, лесопосадочные работы, регулирование рубки леса и др. В селеопасных районах создаются автоматические системы оповещения о селевой угрозе и разрабатываются соответствующие планы мероприятий.

Оползень - скользящее смещение вниз по уклону под действием сил тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и морские террасы.

По механизму оползневого процесса выделяют такие типы оползней: сдвиг, выдавливание, гидравлический вынос и др. По глубине залегания поверхностного скольжения различают оползни: поверхностные -- до 1 м, мелкие - до 5 м, глубокие - до 20 м, очень глубокие - свыше 20м.

По мощности, вовлекаемой в процесс массы горных пород, оползни распределяют на: малые - до 10 тыс. м3, крупные - от 101 до 1000 тыс. м3, очень крупные - свыше 1000 тыс. м8.

Классификация оползней по мощности

Наименование групп оползней

Масса пород, вовлеченных в оползневый процесс

Малые

ДО 10 тыс. м3

Средние

от 10 до 100 тыс. м3

Крупные

от 101 до 1000 тыс. м3

Очень крупные

свыше 1000 тыс. м3

По скорости движения оползни бывают: быстрые (время развития измеряется секундами или минутами), средней скорости (минуты, часы), медленные (дни, годы).

Оползни формируются, как правило, на участках, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами грунта. Оползни возникают вследствие нарушения равновесия пород. Когда силы сцепления на поверхности скольжения становятся меньше составляющей силы тяжести, масса начинает движение. Опасность оползней заключается в том, что огромные массы почво-грунтов, внезапно смещаясь, могут привести к разрушению зданий и сооружений и большим жертвам. Побудителями оползневых процессов являются землетрясения, вулканы, строительные работы и др. : Предупреждение и защита от оползней предусматривает ряд пассивных и активных мероприятий. К пассивным относят мероприятия охранно-ограничительного вида: запрещение строительства, производства взрывных работ, надрезки оползневых склонов. К активным мероприятиям относят устройство различных инженерных сооружений: подпорных стенок, свайных рядов и т. п. В опасных местах предусматривается система наблюдения и оповещения населения, а также действия соответствующих служб по организации аварийно-спасательных работ.

Активные противооползневые мероприятия

Причины, вызывающие оползни

Меры борьбы

Изменение напряженного состояния глинистых пород (перепад давления)

Опоясывание склонов или откосов

Срезка земляных масс в верхней части откоса и укладка у подножия для погрузки в месте ожидаемого выпирания

Подземные воды

Перехват подземных вод выше оползня

Горизонтальный и вертикальный дренаж, сплошная прорезь, дренажная галерея, горизонтальные скважины-дрены. Вертикальный дренаж - забивные и сквозные фильтры, колодцы, дренаж.

Поверхностные воды

Защита берегов от абразии (соскабливания). Зашита берегов от эрозии (разъедания)

Волноотбойные стены. Волноломы подвижные и подводные. Буны. Завоз пляжного материала. Мощение откоса. Туфяки. Каменная наброска. Струе-направляющие сооружения.

Атмосферные осадки

Регулирование поверхностного стока

Микропланировка. Лотки, кюветы, каналы, быстротоки, дорожки

Выветривание

Защита грунтов поверхности склона

Одерновка, посев трав, древесные насаждения. Замена грунта (планировка). Изоляция поверхности.

Совокупность ряда природных причин

Механическое сопротивление движению земляных масс. Изменение физико-технических свойств грунтов

Подпорные стены. Свайные ряды, шпунты. Земляные контр-банкеты (небольшие валы). Замена грунтов поверхности скольжения. Подсушка и обжиг глинистых грунтов, электрохимическое закрепление грунтов

Некоторые виды деятельности человека

Специальный режим в оползневой зоне

Сохранение склонов в устойчивом состоянии. Строгий режим эксплуатации различных сооружений.

Утечка водопроводных и канализационных вод

Обеспечение повышенной надежности

В оползневой зоне трубопроводы устраиваются из труб более прочных материалов или в «рубашке»

3. Извержения вулканов

землетрясение оползень магма

Совокупность явлений, связанных с перемещением магмы в земной коре и на ее поверхности, называется вулканизмом. Магма (от греч. magma - густая мазь) - это расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. Достигая земной поверхности, магма изливается в виде лавы.

Лава отличается от магмы отсутствием газов, улетучивающихся при извержении. Вулканы (по имени бога огня Вулкана) представляют геологические образования, возникающие над каналами и трещинами в земной коре, по которым извергается на земную поверхность магма. Обычно вулканы представляют отдельные горы, сложенные продуктами извержений.

Вулканы разделяются на действующие, уснувшие и потухшие.

К уснувшим относятся вулканы, об извержениях которых нет сведений, но они сохранили свою форму и под ними происходят локальные землетрясения.

Потухшие - это различные вулканы без какой-либо вулканической активности.

Магматические очаги находятся в мантии на глубине 50-70 км или в земной коре на глубине 5-6 км.

Извержения вулканов бывают длительными и кратковременными. Продукты извержения (газообразные, жидкие и твердые) выбрасываются на высоту 1-5 км и переносятся на большие расстояния. Концентрация вулканического пепла бывает настолько большой, что возникает темнота, подобная ночной. Объем излившейся лавы достигает десятков км3.

Известно извержение вулкана Везувия в августе 79 г., в результате которого погиб город Помпеи. Толщина слоя вулканического пепла, покрывшего этот город, составляет 8 м.

Существуют следующие типы извержений: эффузивный (гавайский), смешанный (стромболианский), экструзивный (купольный).

Замечена взаимозависимость между вулканической деятельностью и землетрясениями.

Основой прогноза извержения являются сейсмические толчки, характеризующие начало извержения.

Основные опасности - лавовые фонтаны, потоки горячей лавы, раскаленные газы. Взрывы вулканов могут инициировать оползни, обвалы, лавины, а на морях и океанах - цунами.

Профилактические мероприятия состоят в изменении характера землепользования, строительстве дамб, отводящих потоки лавы, в бомбардировке лавового потока для перемешивания лавы с землей и превращения ее в менее жидкую и др.

Список литературы

1. Воробьев Ю.П. История катастроф // Основы безопасности жизнедеятельности. - 2002. - №8. - С. 57 - 61.

2. Ильичев А. А. Школа выживания. - М., 1993.

3. Коростелев В. Г. От «А» до «Я». - М., 1995.

4. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник. - М.: АСТ, 1997.

5. Петров Н. Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. - Челябинск: ЮУК, 1993.

6. Школа выживания / Под ред. С. И. Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Землетрясение как подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде колебаний, его типы, причины, предупреждение.

    реферат [23,4 K], добавлен 20.03.2012

  • Подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами. Быстрое смещение участка земной коры в момент пластической деформации упруго напряженных пород в очаге землетрясения. Обширные разрушения, вызванные землетрясениями.

    презентация [1,0 M], добавлен 21.12.2011

  • Геологически опасные явления. Сейсмоактивные зоны Украины. Вулканизм как совокупность явлений, предопределенных проникновением магмы из глубины земли на ее поверхность. Стихийные явления экзогенного происхождения. Гидрологические чрезвычайные ситуации.

    реферат [21,2 K], добавлен 08.10.2010

  • Явления, происходящие в атмосфере. Внутримассовые и фронтальные виды туманов. Методы определения градоопасности облаков. Процесс развития наземной молнии. Сила ветра у земной поверхности по шкале Бофорта. Влияние атмосферных явлений на транспорт.

    доклад [39,0 K], добавлен 27.03.2011

  • Землетрясения Тянь-Шанской зоны. Разрушительные эффекты землетрясения на поверхности Земли. Зоны возможных разрушений в городе Алматы. Источники пожаров и взрывов. Селевые явления в предгорной местности. Параметры, влияющие на сейсмический риск.

    презентация [13,7 M], добавлен 17.11.2014

  • Причины вынужденного автономного существования в природе. Безопасные места при сходе оползней, селей, лавин. Преступления небольшой тяжести. Действия при первых признаках землетрясения в помещении. Режим жизнедеятельности человека. Причины переутомления.

    тест [23,6 K], добавлен 30.10.2012

  • Распространение свинца в земной коре и пути его проникновения в продукты питания. Вредное воздействие этого элемента и его соединений на живые организмы. ПДК свинца в основных продуктах питания, способы его определения и контроля в продуктах питания.

    реферат [32,2 K], добавлен 30.11.2011

  • Стихийное событие природного происхождения. Экологическое бедствие. Землетрясения, наводнения, оползни, снежные лавины, сели, ураганы. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Саранча, тараканы, авиакатастрофы из-за птиц.

    лекция [32,3 K], добавлен 19.03.2007

  • Виды чрезвычайных ситуаций природного характера: землетрясения, цунами, наводнения, лесные и торфяные пожары, ураганы, бури, смерчи, сели (водогрязевые потоки) и оползни, снежные лавины, заносы, грозы. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему.

    презентация [7,5 M], добавлен 11.04.2013

  • Изучение причин возникновения, регистрация, прогнозирование и последствия землетрясений. Типы сейсмических волн. Использование шкалы магнитуд и Рихтера для оценки энергии землетрясений. Измерение деформаций земной поверхности с помощью деформаторов.

    курсовая работа [26,4 K], добавлен 15.05.2014

  • Природные катастрофы: землетрясение, цунами. Сейсмически активные области. Изучение быстрых смещений земной коры. Изменение магнитного поля и электропроводности горных пород. Средства защиты от землетрясений. Шкалы интенсивности цунами и землетрясений.

    контрольная работа [33,1 K], добавлен 11.02.2011

  • Углубление и развитие знаний о системе обеспечения безопасности в условиях негативных факторов техносферы. Анализ источников опасности и представление о путях и способах защиты от них человека и природы. Основные параметры цунами и землетрясения.

    курсовая работа [258,1 K], добавлен 01.04.2015

  • Чрезвычайные ситуации геологического характера: землетрясение, извержение вулкана, сели, оползни, обвалы, лавины. Гидрологические стихийные бедствия: наводнения и цунами. Причины и последствия лесных и торфяных пожаров, смерчей, циклонов, метелей, засухи.

    презентация [1,6 M], добавлен 28.01.2014

  • Физические характеристики, классификация, опасные и вредные факторы землетрясений. Прогнозирование, защитные и профилактические мероприятия по предотвращению землетрясений. Землетрясения и провальные карстовые явления, произошедшие в Пермском крае.

    контрольная работа [204,7 K], добавлен 18.12.2009

  • Факторы появления и зоны вероятной опасности землетрясений в Латвии. Правила поведения в случае землетрясения при нахождении человека дома, на рабочем месте, на улице, в многолюдном месте, в автомобиле, здании. Обязательные действия после землетрясения.

    презентация [1,4 M], добавлен 14.12.2010

  • Виды стихийных бедствий: землетрясения, сейсмические волны. Измерение силы и воздействий землетрясений. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Оказание первой медицинской помощи. Способы транспортировки пострадавших из заваленных помещений разрушенных зданий.

    реферат [437,9 K], добавлен 22.12.2014

  • Определение чрезвычайных ситуаций. Землетрясения. Наводнения. Оползни, сели. Ураганы, циклоны, тайфуны, штормы, смерчи, бури. Снежные заносы, метели, ураганы. Пожары. Инфекционные заболевания. Обучение населения правилам поведения.

    реферат [18,5 K], добавлен 06.11.2006

  • Причины возникновения землетрясения, цунами, тропических циклонов и наводнения. Образование ураганов. Распространение лесных, естественных и антропогенных пожаров. Страховая защита людей и их интересов от различного рода опасностей. Извержение вулкана.

    презентация [3,4 M], добавлен 16.04.2015

  • Стихийные бедствия и катастрофы: ураганы, бури, оползни и сели, землетрясения, наводнения, заторы; характеристики, причины зарождения и эволюция; оценка материального и человеческого ущерба, причиняемого ими. Методы борьбы и ликвидация последствий.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 17.02.2011

  • Причины чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. Землетрясения, селевые потоки и оползни, снежные лавины, ураганы, бури, смерчи, наводнения. Аварии на химически- и радиационно-опасных объектах, на транспорте, массовые заболевания.

    курсовая работа [603,9 K], добавлен 12.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.