انهيار أرضي

انهيار أرضي بالقرب من كوسكو، بيرو ، في عام 2018
تم تطوير نموذج تابع لوكالة ناسا لدراسة كيفية تغير نشاط الانهيارات الأرضية المحتملة في جميع أنحاء العالم.
رسوم متحركة لانهيار أرضي في مقاطعة سان ماتيو، كاليفورنيا في الولايات المتحدة
نفق سكة حديد مهجور، سكة حديد تاغوتشي ، اليابان
نهر نوار (ريفيير نوار)، انهيار أرضي في سانت ألبان 1894، كيبيك ، كندا [ 1 ] [ 2 ]

تُعرف الانهيارات الأرضية ، أو الانزلاقات الصخرية، أو الانهيارات الطينية، أو الانزلاقات الطينية، أو الانهيارات الصخرية ، [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] بأنها عدة أشكال من الانهيارات الأرضية التي قد تشمل نطاقًا واسعًا من حركات الأرض، مثل الانهيارات الصخرية ، والتدفقات الطينية ، وانهيارات المنحدرات الضحلة أو العميقة، وتدفقات الحطام . [ 6 ] تحدث الانهيارات الأرضية في بيئات متنوعة، تتميز بانحدارات حادة أو طفيفة، من سلاسل الجبال إلى المنحدرات الساحلية أو حتى تحت الماء، [ 7 ] وفي هذه الحالة تُسمى الانهيارات الأرضية تحت الماء .

تُعدّ الجاذبية القوة الدافعة الرئيسية لحدوث الانهيارات الأرضية، ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر على استقرار المنحدرات ، مما يُهيئ ظروفًا مُحددة تجعلها عُرضة للانهيار. في كثير من الحالات، ينجم الانهيار الأرضي عن حدث مُعين (مثل هطول أمطار غزيرة ، أو زلزال ، أو قطع منحدر لبناء طريق، وغيرها الكثير)، مع أن هذا الحدث ليس دائمًا قابلاً للتحديد.

تتفاقم الانهيارات الأرضية غالبًا بسبب التنمية البشرية (مثل التوسع العمراني ) واستغلال الموارد (مثل التعدين وإزالة الغابات ). ويؤدي تدهور الأراضي في كثير من الأحيان إلى انخفاض استقرار التربة بفعل الغطاء النباتي . [ 8 ] بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الاحتباس الحراري الناجم عن تغير المناخ وغيره من التأثيرات البشرية على البيئة إلى زيادة تواتر الظواهر الطبيعية (مثل الظواهر الجوية المتطرفة ) التي تُسبب الانهيارات الأرضية. [ 9 ] ويصف مصطلح "التخفيف من آثار الانهيارات الأرضية" السياسات والممارسات الرامية إلى الحد من مخاطر التأثيرات البشرية للانهيارات الأرضية، وبالتالي تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية .

الأسباب

تسبب انهيار أرضي في منطقة ماميس ، في حي ماميس التابع لحي بورتوغيس أوربانو في بونس، بورتوريكو ، في تراكم كميات كبيرة من الأمطار، ووفقًا لبعض المصادر، بسبب البرق. وقد دفن أكثر من 100 منزل.
الانهيار الأرضي في سورتي بالسويد، عام 1950. كان انهيارًا سريعًا للطين أسفر عن مقتل شخص واحد.

تحدث الانهيارات الأرضية عندما يتعرض المنحدر (أو جزء منه) لعمليات تغير حالته من مستقرة إلى غير مستقرة. ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض مقاومة القص لمادة المنحدر، أو زيادة إجهاد القص الذي تتحمله المادة، أو مزيج من الاثنين. ويمكن أن ينتج تغير استقرار المنحدر عن عدد من العوامل، سواء مجتمعة أو منفردة. وتشمل الأسباب الطبيعية للانهيارات الأرضية ما يلي:

  • زيادة في محتوى الماء (فقدان الامتصاص) أو التشبع بسبب تسرب مياه الأمطار أو ذوبان الثلوج أو ذوبان الأنهار الجليدية ؛ [ 10 ]
  • ارتفاع المياه الجوفية وزيادة ضغط المياه المسامية (على سبيل المثال بسبب إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية في المواسم المطرية، أو عن طريق تسرب مياه الأمطار)؛ [ 11 ]
  • زيادة الضغط الهيدروستاتيكي في الشقوق والكسور؛ [ 11 ] [ 12 ]
  • فقدان أو غياب البنية النباتية الرأسية، ومغذيات التربة ، وبنية التربة (على سبيل المثال بعد حريق غابات)؛ [ 13 ]
  • تآكل قمة المنحدر بفعل الأنهار أو أمواج البحر ؛ [ 14 ]
  • التجوية الفيزيائية والكيميائية (على سبيل المثال، عن طريق التجميد والذوبان المتكرر، والتسخين والتبريد، وتسرب الملح في المياه الجوفية أو ذوبان المعادن)؛ [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
  • الاهتزاز الأرضي الناجم عن الزلازل ، والذي يمكن أن يزعزع استقرار المنحدر بشكل مباشر (على سبيل المثال، عن طريق إحداث تسييل التربة ) أو يضعف المادة ويسبب حركة ستؤدي في النهاية إلى حدوث انهيار أرضي؛ [ 12 ] [ 18 ] [ 19 ]
  • الانفجارات البركانية ؛ [ 20 ]
  • تغيرات في تركيب سائل المسام؛ [ 21 ]
  • تغيرات في درجة الحرارة (موسمية أو ناتجة عن تغير المناخ). [ 22 ] [ 23 ]

تتفاقم الانهيارات الأرضية بسبب الأنشطة البشرية، مثل:

الأنواع

أنواع الانهيارات الأرضية

تصنيف Hungr-Leroueil-Picarelli

في الاستخدام التقليدي، استُخدم مصطلح "الانهيار الأرضي" في وقتٍ ما ليشمل جميع أشكال حركة الكتل الصخرية والتربة السطحية تقريبًا. في عام 1978، لاحظ الجيولوجي ديفيد فارنز هذا الاستخدام غير الدقيق، واقترح نظامًا جديدًا أكثر دقة لتصنيف حركات الكتل وعمليات الهبوط . [ 26 ] عُدِّل هذا النظام لاحقًا بواسطة كرودن وفارنز في عام 1996، [ 27 ] ونُقِّح بواسطة هاتشينسون (1988)، [ 28 ] وهانغر وآخرون (2001)، [ 29 ] وأخيرًا بواسطة هانغر وليرويل وبيكاريلي (2014). [ 6 ] يرد أدناه التصنيف الناتج عن آخر تحديث.

نوع الحركةصخرتربة
يسقطشلال صخري/ جليديتساقط الصخور/الحطام/الطمي
إسقاطسقوط كتلة صخريةانقلاب الحصى/الرمل/ الطمي
انقلاب صخري مرن
شريحةانزلاق صخري دورانيانزلاق دوار من الطين/الطمي
انزلاق صخري مستوٍانزلاق مستوٍ من الطين/الطمي
منحدر صخريانزلاق الحصى/الرمل/الحطام
انهيار مركب صخريشريحة مركبة من الطين/الطمي
انهيار صخري غير منتظم
الانتشارمنحدر صخري ممتدانتشار تسييل الرمل/الطمي
طين ناعم قابل للدهن
تدفقانهيار صخري/ جليديتدفق جاف من الرمل/الطمي/الحطام
انزلاق رملي/طمي/حطامي
انزلاق طيني حساس
تدفق الحطام
تدفق الطين
فيضان الحطام
انهيار حطام
تدفق الأرض
تدفق الخث
تشوه المنحدرتشوه منحدرات الجبالتشوه منحدر التربة
تشوه منحدرات الصخورزحف التربة
الانسياب
ملاحظة: الكلمات المكتوبة بخط مائل هي كلمات افتراضية. استخدم كلمة واحدة فقط.

يُصنّف هذا النوع من الحركة إلى ستة أنواع. ويمكن ملاحظة كل نوع في الصخور والتربة على حد سواء. السقوط هو حركة كتل أو أجزاء منفصلة من التربة في حالة سقوط حر. ويُشير مصطلح الانقلاب إلى الكتل التي تنفصل عن سطح رأسي بفعل الدوران. أما الانزلاق فهو حركة كتلة من المواد تبقى متماسكة عمومًا أثناء تحركها فوق سطح مائل واحد أو عدة أسطح، أو طبقات رقيقة من المواد (تُسمى أيضًا مناطق القص) حيث تتركز التشوهات الكبيرة. كما تُصنّف الانزلاقات أيضًا حسب شكل السطح (الأسطح) أو منطقة (مناطق) القص التي تحدث عليها الحركة. فقد تكون المستويات موازية للسطح بشكل عام ("انزلاقات مستوية") أو على شكل ملعقة ("انزلاقات دورانية"). ويمكن أن تحدث الانزلاقات بشكل كارثي، ولكن الحركة على السطح قد تكون تدريجية ومتطورة. أما الانتشار فهو شكل من أشكال الهبوط، حيث تتشقق طبقة من المواد وتنفتح وتتمدد جانبيًا. والتدفقات هي حركة المواد المميعة، والتي قد تكون جافة أو غنية بالماء (كما هو الحال في تدفقات الطين). قد تتحرك التدفقات ببطء شديد لسنوات، أو تتسارع فجأة مسببةً كوارث. تشوهات المنحدرات عبارة عن حركات بطيئة ومتفرقة قد تؤثر على منحدرات جبلية بأكملها أو أجزاء منها. بعض الانهيارات الأرضية معقدة، إذ تتميز بأنواع حركة مختلفة في أجزاء مختلفة من الجسم المتحرك، أو تتطور من نوع حركة إلى آخر بمرور الوقت. على سبيل المثال، قد يبدأ الانهيار الأرضي بسقوط صخري أو انقلاب، ثم يتحول، مع تفتت الكتل عند الاصطدام، إلى انزلاق أو تدفق للحطام. وقد يحدث أيضًا تأثير الانهيار الجليدي، حيث تجرف الكتلة المتحركة مواد إضافية على طول مسارها.

التدفقات

قد تُنتج المواد المنحدرة المشبعة بالماء تدفقات طينية أو حطامية . مع ذلك، يمكن أن تُظهر الحطام الجاف أيضًا حركةً شبيهةً بالتدفق. [ 30 ] قد تجرف الحطام أو الطين المتدفقة الأشجار والمنازل والسيارات، وتُغلق الجسور والأنهار مُسببةً فيضانات على طول مسارها. تُعد هذه الظاهرة خطيرةً بشكلٍ خاص في المناطق الجبلية ، حيث تُساعد المضائق الضيقة والوديان شديدة الانحدار على تدفقات أسرع. قد تبدأ تدفقات الحطام والطين على المنحدرات أو تنتج عن تسييل مواد الانهيار الأرضي مع ازدياد سرعتها أو اندماج المزيد من الحطام والماء على طول مسارها. يمكن أن تُؤدي انسدادات الأنهار عند وصول التدفق إلى مجرى رئيسي إلى تكوين سدود مؤقتة. مع انهيار هذه السدود، قد يحدث تأثير الدومينو، مع نمو ملحوظ في حجم الكتلة المتدفقة، وفي قوتها التدميرية.

انهيار أرضي في كوستا ديلا جافيتا في بوتنسا ، إيطاليا. على الرغم من أنه يتحرك بمعدل بضعة ملليمترات فقط في السنة [ 15 ] ويكاد يكون غير مرئي، إلا أن هذا الانهيار الأرضي يتسبب في أضرار متزايدة للطريق الوطني، والطريق السريع الوطني، وجسر علوي، والعديد من المنازل المبنية عليه.
انهيار صخري في غيريرو ، المكسيك

التدفق الأرضي هو حركة انحدارية لمواد ذات حبيبات دقيقة في الغالب. تتفاوت سرعات التدفقات الأرضية بشكل كبير، من 1  ملم/سنة [ 15 ] [ 16 ] إلى عدة كيلومترات/ساعة. ورغم تشابهها مع التدفقات الطينية ، إلا أنها أبطأ حركةً وتُغطى بمواد صلبة تحملها المياه من داخلها. يُعد الطين والرمل الناعم والطمي، بالإضافة إلى المواد البركانية الفتاتية ذات الحبيبات الدقيقة، جميعها عرضةً للتدفقات الأرضية. عادةً ما تتحكم ضغوط المياه المسامية داخل الكتلة في هذه التدفقات، والتي يجب أن تكون عالية بما يكفي لتقليل مقاومة القص. على المنحدرات، يمكن تمييز بعض التدفقات الأرضية بشكلها المطول، مع وجود فص أو أكثر عند قاعدتها. ومع اتساع هذه الفصوص، يزداد تصريف الكتلة وتجف الحواف، مما يُقلل من السرعة الإجمالية للتدفق. كما تُؤدي هذه العملية إلى زيادة سُمك التدفق. تحدث الانهيارات الأرضية بشكل متكرر خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى تشبع التربة وتراكم ضغط المياه. ومع ذلك، فإن استمرار تقدم الانهيارات الأرضية حتى خلال المواسم الجافة ليس بالأمر النادر. وقد تتشكل الشقوق أثناء حركة المواد الطينية، مما يسهل تسرب المياه إلى الكتلة المتحركة ويؤدي إلى استجابات أسرع لهطول الأمطار. [ 31 ]

الانهيار الصخري، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم "ستورزستروم" ، هو انزلاق أرضي كبير وسريع الحركة من النوع التدفق. وهو أقل شيوعًا من أنواع الانهيارات الأرضية الأخرى، ولكنه غالبًا ما يكون مدمرًا للغاية. يتميز عادةً بامتداد طويل، حيث يتدفق لمسافة بعيدة جدًا فوق أرض مستوية ذات زاوية ميل منخفضة، أو حتى أرض مرتفعة قليلاً. قد تختلف الآليات التي تُفضّل الامتداد الطويل، ولكنها عادةً ما تؤدي إلى إضعاف الكتلة المنزلقة مع ازدياد السرعة. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] أسباب هذا الإضعاف غير مفهومة تمامًا. خاصةً بالنسبة لأكبر الانهيارات الأرضية، قد ينطوي الأمر على التسخين السريع جدًا لمنطقة القص بسبب الاحتكاك، مما قد يتسبب في تبخر الماء الموجود وتراكم ضغط كبير، مُنتجًا ما يُشبه تأثير المركبة الهوائية. [ 35 ] في بعض الحالات، قد تتسبب درجة الحرارة العالية جدًا في انصهار بعض المعادن. [ 36 ] أثناء الحركة، قد تُطحن الصخور في منطقة القص طحنًا ناعمًا، مما يُنتج مسحوقًا معدنيًا نانويًا قد يعمل كمادة تشحيم، فيُقلل مقاومة الحركة ويُعزز السرعات العالية والمسافات الطويلة. [ 37 ] آليات التضعيف في الانهيارات الصخرية الكبيرة تُشابه تلك التي تحدث في الصدوع الزلزالية. [ 34 ]

انهيار أرضي في بيرو عقب فيضانات مفاجئة في عام 2013.

الشرائح

يمكن أن تحدث الانهيارات الأرضية في أي مادة صخرية أو تربة، وتتميز بحركة كتلة فوق سطح مستوٍ أو منحني أو منطقة قص.

الانهيارات الطينية نوع من الانهيارات يتميز بحركة عشوائية لمواد مختلطة بالماء و/أو الجليد. وعادةً ما تحدث نتيجة تشبع المنحدرات ذات الغطاء النباتي الكثيف، مما ينتج عنه خليط غير متجانس من الأخشاب المكسورة والنباتات الصغيرة وغيرها من الحطام. [ 31 ] تختلف تدفقات الحطام والانهيارات الثلجية عن الانهيارات الطينية في أن حركتها أشبه بالسوائل وأسرع بكثير. ويعود ذلك عادةً إلى انخفاض مقاومة القص وانحدار المنحدرات. تبدأ الانهيارات الطينية عادةً بانفصال شظايا صخرية كبيرة من أعلى المنحدرات، والتي تتفتت أثناء هبوطها.

تكون انزلاقات الطين والطمي بطيئة عادةً، ولكنها قد تشهد تسارعًا متقطعًا استجابةً لهطول الأمطار الغزيرة أو ذوبان الثلوج السريع. وغالبًا ما تُشاهد على المنحدرات اللطيفة وتتحرك فوق أسطح مستوية، مثل الصخور الأساسية. كما يمكن أن تتشكل أسطح الانهيار داخل طبقة الطين أو الطمي نفسها، وعادةً ما تكون مقعرة الشكل، مما يؤدي إلى انزلاقات دورانية.

انهيارات أرضية سطحية وعميقة

فندق بانوراما على بحيرة غاردا . أُزيل جزء من تل من الصخر الزيتي الديفوني لإنشاء الطريق، مما أدى إلى تكوين منحدر. انفصلت الكتلة العلوية على طول مستوى الطبقات وتنزلق أسفل التل، مكونة كومة متراكمة من الصخور عند قاعدة الانهيار.

غالبًا ما تنطوي آليات انهيار المنحدرات على قدر كبير من عدم اليقين، وقد تتأثر بشكل كبير بتفاوت خصائص التربة. [ 38 ] يُطلق على الانهيار الأرضي الذي يقع سطحه المنزلق داخل غطاء التربة أو الصخور المتجوّية (عادةً على عمق يتراوح من بضعة ديسيمترات إلى بضعة أمتار) اسم الانهيار الأرضي الضحل. وعادةً ما تكون انزلاقات الحطام وتدفقاته ضحلة. كثيرًا ما تحدث الانهيارات الأرضية الضحلة في المناطق ذات المنحدرات التي تحتوي على تربة عالية النفاذية فوق تربة منخفضة النفاذية. تحبس التربة منخفضة النفاذية الماء في التربة الضحلة، مما يُولّد ضغطًا مائيًا عاليًا. ومع امتلاء التربة السطحية بالماء، قد تصبح غير مستقرة وتنزلق إلى أسفل المنحدر.

انهيار أرضي عميق على جبل في سيهارا، كيهو ، اليابان، ناجم عن الأمطار الغزيرة للعاصفة الاستوائية تالاس
انهيار أرضي للتربة والغطاء النباتي في باكستان

تُعرف الانهيارات الأرضية العميقة بأنها تلك التي يكون سطح الانزلاق فيها عميقًا في الغالب، على سبيل المثال، أسفل أقصى عمق لجذور الأشجار. وعادةً ما تشمل هذه الانهيارات طبقات عميقة من التربة السطحية ، والصخور المتجوّية، و/أو الصخور الأساسية ، وتتضمن انهيارات منحدرات كبيرة مرتبطة بحركات انتقالية أو دورانية أو معقدة. [ 39 ] وتميل هذه الانهيارات إلى التشكّل على طول مستوى ضعف، مثل الصدع أو مستوى التطبق . ويمكن تمييزها بصريًا من خلال منحدرات مقعرة في الأعلى ومناطق شديدة الانحدار عند القاعدة. [ 40 ] كما تُشكّل الانهيارات الأرضية العميقة المناظر الطبيعية على مدى فترات زمنية جيولوجية، وتُنتج رواسب تُغيّر بشكل كبير مسار الجداول النهرية . [ 41 ]

  • الانهيار الجليدي ، الذي يشبه في آلية حدوثه الانهيار الأرضي، ينطوي على سقوط كمية كبيرة من الجليد والثلج والصخور بسرعة أسفل جانب الجبل.
  • ينتج التدفق البركاني الفتاتي عن انهيار سحابة من الرماد الساخن والغاز والصخور الناتجة عن انفجار بركاني تتحرك بسرعة إلى أسفل بركان ثائر .
  • يمكن أن يتسبب هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه في تكوين الأخاديد في البيئات المسطحة غير المعرضة للانهيارات الأرضية.

موجات تسونامي الناتجة

يمكن أن تُولّد الانهيارات الأرضية التي تحدث تحت سطح البحر، أو التي تصطدم بالماء - مثل سقوط الصخور الكبيرة أو الانهيارات البركانية في البحر - [ 42 ] موجات تسونامي . كما يمكن أن تُولّد الانهيارات الأرضية الضخمة موجات تسونامي عملاقة ، والتي عادةً ما يصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار. في عام 1958، حدث تسونامي من هذا النوع في خليج ليتويا في ألاسكا [ 43 ] [ 44 ] ، وحدث تسونامي آخر في تريسي آرم في ألاسكا عام 2025 [ 45 ] .

رسم خرائط التنبؤ بالانهيارات الأرضية

يُمكن لتحليل مخاطر الانهيارات الأرضية ورسم خرائطها أن يُوفر معلومات قيّمة للحد من الخسائر الكارثية، ويُساعد في وضع مبادئ توجيهية للتخطيط المستدام لاستخدام الأراضي . يُستخدم التحليل لتحديد العوامل المرتبطة بالانهيارات الأرضية، وتقدير المساهمة النسبية لكل عامل في انهيار المنحدرات، وإقامة علاقة بين هذه العوامل والانهيارات الأرضية، والتنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية في المستقبل بناءً على هذه العلاقة. [ 46 ] عادةً ما تُصنف العوامل المستخدمة في تحليل مخاطر الانهيارات الأرضية إلى الجيومورفولوجيا ، والجيولوجيا ، واستخدامات الأراضي/غطاء الأرض، والهيدروجيولوجيا . ونظرًا لتعدد العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار عند رسم خرائط مخاطر الانهيارات الأرضية، يُعد نظام المعلومات الجغرافية (GIS) أداةً مناسبةً لما يتمتع به من وظائف جمع وتخزين ومعالجة وعرض وتحليل كميات كبيرة من البيانات المرجعية المكانية، والتي يُمكن التعامل معها بسرعة وفعالية. [ 47 ] وقد أورد كارديناس أدلةً على الاستخدام الشامل لنظام المعلومات الجغرافية بالتزامن مع أدوات نمذجة عدم اليقين لرسم خرائط الانهيارات الأرضية. [ 48 ] ​​[ 49 ] تُستخدم تقنيات الاستشعار عن بُعد على نطاق واسع في تقييم وتحليل مخاطر الانهيارات الأرضية. وتُستخدم الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية قبل وبعد الانهيار لجمع خصائص الانهيارات الأرضية، مثل التوزيع والتصنيف، وعوامل أخرى كالميل، والتركيب الصخري ، واستخدامات الأراضي/غطاء الأرض، وذلك للمساعدة في التنبؤ بالأحداث المستقبلية. [ 50 ] كما تُساعد الصور قبل وبعد الانهيار في الكشف عن كيفية تغير المشهد الطبيعي بعد وقوعه، وما الذي ربما يكون قد تسبب في حدوثه، وتُظهر عملية التجدد والتعافي. [ 51 ]

باستخدام صور الأقمار الصناعية بالتزامن مع نظم المعلومات الجغرافية والدراسات الميدانية، يُمكن إنشاء خرائط توضح احتمالية حدوث الانهيارات الأرضية في المستقبل. [ 52 ] [ 53 ] ينبغي أن تُظهر هذه الخرائط مواقع الانهيارات السابقة، وأن تُشير بوضوح إلى المواقع المحتملة للانهيارات المستقبلية. عمومًا، للتنبؤ بالانهيارات الأرضية، يجب افتراض أن حدوثها مُحدد بعوامل جيولوجية معينة، وأن الانهيارات الأرضية المستقبلية ستحدث في ظل الظروف نفسها التي حدثت فيها الانهيارات السابقة. [ 54 ] لذلك، من الضروري إيجاد علاقة بين الظروف الجيومورفولوجية التي وقعت فيها الانهيارات السابقة والظروف المتوقعة في المستقبل. [ 55 ]

تُعدّ الكوارث الطبيعية مثالاً صارخاً على الصراع بين الإنسان والبيئة. وتُعتبر التنبؤات والتحذيرات المبكرة ضرورية للحدّ من الأضرار المادية والخسائر في الأرواح. ونظراً لتكرار حدوث الانهيارات الأرضية، والتي قد تُمثّل بعضاً من أشدّ القوى تدميراً على وجه الأرض، فمن الضروري فهم أسبابها وكيفية الوقاية منها أو تجنّبها عند وقوعها. كما تُعدّ الإدارة والتنمية المستدامة للأراضي عنصراً أساسياً في الحدّ من الآثار السلبية للانهيارات الأرضية.

جهاز قياس التمدد السلكي يرصد إزاحة المنحدرات وينقل البيانات عن بُعد عبر الراديو أو الواي فاي. يمكن استخدام أجهزة قياس التمدد المثبتة في الموقع أو المنتشرة استراتيجياً لتوفير إنذار مبكر بحدوث انهيار أرضي محتمل. [ 56 ]

توفر نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أسلوبًا متفوقًا لتحليل الانهيارات الأرضية، إذ تتيح جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة. ونظرًا لتعدد المتغيرات المؤثرة، فمن الضروري دمج طبقات البيانات المتعددة للحصول على صورة كاملة ودقيقة لما يحدث على سطح الأرض. يحتاج الباحثون إلى معرفة المتغيرات التي تُعدّ أهم العوامل المُسببة للانهيارات الأرضية في أي موقع. وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية، يُمكن إنشاء خرائط بالغة الدقة تُظهر الأحداث السابقة والأحداث المُحتملة في المستقبل، مما يُمكن أن يُساهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات والأموال.

منذ التسعينيات، تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية بنجاح بالتزامن مع أنظمة دعم القرار ، لعرض تقييمات المخاطر في الوقت الفعلي على الخريطة بناءً على بيانات الرصد التي تم جمعها في منطقة كارثة فال بولا (إيطاليا). [ 57 ]

الانهيارات الأرضية في عصور ما قبل التاريخ

نهر الراين يشق طريقه عبر حطام انهيار صخري في فليمز ، سويسرا
  • انهيار ستوريغا ، الذي وقع قبل حوالي 8000 عام قبالة الساحل الغربي للنرويج ، تسبب في حدوث تسونامي هائل في دوغرلاند ومناطق أخرى متصلة ببحر الشمال . بلغ حجم الحطام المتناثر 3500 كيلومتر مكعب (840 ميلًا مكعبًا ) ، أي ما يعادل مساحة منطقة بسمك 34 مترًا (112 قدمًا) بحجم أيسلندا. يُعتقد أن هذا الانهيار الأرضي تحت الماء من بين أكبر الانهيارات الأرضية في التاريخ. [ 58 ]     
  • تسبب انهيار أرضي في نقل جبل هارت إلى موقعه الحالي، وهو أكبر انهيار أرضي قاري تم اكتشافه حتى الآن. وخلال 48  مليون سنة منذ حدوث الانهيار، أزالت عوامل التعرية معظم أجزاء الانهيار.
  • انهيار صخري فليمز ، حوالي 12 كم مكعب (2.9 ميل مكعب ) ، سويسرا، منذ حوالي 10000 عام في العصر الجليدي ما بعد البليستوسين / الهولوسين ، وهو الأكبر الذي تم وصفه حتى الآن في جبال الألب وعلى أرض جافة يمكن التعرف عليه بسهولة في حالة تآكل معتدلة. [ 59 ]  
  • الانهيار الأرضي الذي حدث حوالي عام 200  قبل الميلاد والذي شكل بحيرة وايكاريموانا في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، حيث انزلقت كتلة كبيرة من سلسلة جبال نغاموكو وسدّت وادي نهر وايكاريتاهيكي، مما أدى إلى تكوين خزان طبيعي يصل عمقه إلى 256 مترًا (840 قدمًا) . 
  • تشيكي فان ، كولومبيا البريطانية ، كندا، حوالي 25 كم 2 (9.7 ميل 2 ) ، من العصر البليستوسيني المتأخر .  
  • ربما يكون انهيار مانانغ-براغا الصخري/تدفق الحطام قد شكّل وادي مارسيانغدي في منطقة أنابورنا، نيبال ، خلال فترة بين جليدية تنتمي إلى العصر الجليدي الأخير. [ 60 ] وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 15 كيلومترًا مكعبًا (3.6 ميل مكعب ) من المواد قد تحركت في حدث واحد، مما يجعله أحد أكبر الانهيارات الأرضية القارية.   
  • انهيار أرضي في تسيرجو ري ، وهو انهيار منحدر ضخم يقع على بعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) شمال كاتماندو، نيبال، وشمل ما يقدر بنحو 10 إلى 15 كيلومترًا مكعبًا (2.4 إلى 3.6 ميل مكعب ) . [ 61 ] قبل هذا الانهيار الأرضي، ربما كان الجبل هو الجبل الخامس عشر في العالم الذي يزيد ارتفاعه عن 8000 متر (26247 قدمًا) .       

الانهيارات الأرضية التاريخية

انهيارات أرضية خارج كوكب الأرض

تم رصد أدلة على حدوث انهيارات أرضية سابقة على العديد من الأجرام في النظام الشمسي ، ولكن نظرًا لأن معظم عمليات الرصد تتم بواسطة مجسات لا ترصد إلا لفترة محدودة، ولأن معظم الأجرام في النظام الشمسي تبدو غير نشطة جيولوجيًا، فليس من المعروف حدوث الكثير من الانهيارات الأرضية في العصر الحديث. وقد خضع كل من كوكب الزهرة والمريخ لرسم خرائط طويلة الأمد بواسطة أقمار صناعية تدور حولهما، وتم رصد أمثلة على الانهيارات الأرضية على كلا الكوكبين.

الحد من الانهيارات الأرضية

جداران استناديان وطرق أخرى لتثبيت منحدرات التربة في مدينة كييتي بإيطاليا .

يشير مصطلح الحد من الانهيارات الأرضية إلى الأنشطة الإنشائية التي يقوم بها الإنسان على المنحدرات بهدف تقليل آثارها. ويمكن أن تحدث الانهيارات الأرضية نتيجةً لأسباب عديدة، قد تتداخل فيما بينها . فبالإضافة إلى التعرية السطحية أو انخفاض مقاومة القص الناتج عن هطول الأمطار الموسمية ، قد تحدث الانهيارات الأرضية أيضاً بسبب أنشطة بشرية ، مثل إضافة أوزان زائدة فوق المنحدر أو الحفر في منتصفه أو أسفله.

غالباً ما تتضافر ظواهر فردية لتوليد عدم استقرار بمرور الوقت، مما يحول دون إعادة بناء تطور انهيار أرضي معين. لذلك، لا تُصنَّف تدابير الحد من مخاطر الانهيارات الأرضية عموماً وفقاً للظاهرة التي قد تُسبب الانهيار. [ 66 ] بل تُصنَّف حسب نوع طريقة تثبيت المنحدرات المستخدمة.

  • الأساليب الهندسية، التي يتم فيها تغيير هندسة المنحدر (بشكل عام الميل)؛
  • الأساليب الهيدروجيولوجية ، التي تُبذل فيها محاولة لخفض مستوى المياه الجوفية أو تقليل محتوى الماء في المادة
  • الأساليب الكيميائية والميكانيكية، التي تُبذل فيها محاولات لزيادة قوة القص للكتلة غير المستقرة أو لإدخال قوى خارجية فعالة (مثل المراسي أو تثبيت الصخور أو الأرض ) أو قوى سلبية (مثل الآبار الهيكلية أو الركائز أو الأرض المسلحة) لمواجهة القوى المزعزعة للاستقرار.

تختلف كل طريقة من هذه الطرق إلى حد ما باختلاف نوع المادة التي تشكل المنحدر.

مراقبة الانهيارات الأرضية

يُعدّ رصد الانهيارات الأرضية أمراً بالغ الأهمية لتقييم المخاطر، مما يُتيح إصدار الإنذارات في الوقت المناسب، وتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات، ووضع خطط مناسبة واتخاذ تدابير للحدّ من المخاطر. وتوجد حالياً تقنيات مختلفة لرصد الانهيارات الأرضية.

  • تقنية الرادار ذي الفتحة التركيبية التداخلية ( InSAR ): تقيس هذه التقنية للاستشعار عن بعد إزاحة سطح الأرض بمرور الوقت بدقة عالية، وهي مثالية للمراقبة واسعة النطاق. [ 67 ] [ 68 ]
  • تقنية الليدار (الكشف الضوئي وتحديد المدى): توفر نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة للتضاريس للكشف عن التغيرات بمرور الوقت من خلال مقارنة سحب النقاط المختلفة التي تم الحصول عليها على مدار فترة زمنية. [ 69 ] [ 70 ]
  • صور الأقمار الصناعية البصرية: مفيدة لتحديد التغيرات السطحية، والخصائص الجيومورفولوجية (مثل الشقوق والمنحدرات) ورسم خرائط المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية. [ 68 ]
  • الطائرات بدون طيار (المركبات الجوية غير المأهولة): تلتقط هذه التقنية صورًا عالية الدقة وبيانات طبوغرافية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. [ 71 ]
  • التصوير الحراري: تُمكّن الصور الحرارية من الكشف عن تغيرات درجة الحرارة التي قد تشير إلى حركة المياه أو الإجهاد في المنحدر. [ 72 ]

التقنيات الأرضية

أجهزة القياس الجيوتقنية

التقنيات الزلزالية

• أجهزة الجيوفون ومقاييس التسارع: الكشف عن الاهتزازات الزلزالية أو الحركات التي قد تشير إلى عدم استقرار المنحدرات.

تأثير تغير المناخ على الانهيارات الأرضية

قد يؤثر تغير المناخ على درجات الحرارة، ومعدل هطول الأمطار، وشدتها القصوى، والتبخر، مما قد يؤثر على توزيع الانهيارات الأرضية وتواترها وشدتها. [ 75 ] ومع ذلك، يُظهر هذا التأثير تباينًا كبيرًا بين المناطق المختلفة. [ 76 ] لذلك، يجب دراسة آثار تغير المناخ على الانهيارات الأرضية على نطاق إقليمي. يمكن أن يكون لتغير المناخ آثار إيجابية وسلبية على الانهيارات الأرضية. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة التبخر، مما يؤدي إلى انخفاض رطوبة التربة وتحفيز نمو الغطاء النباتي، ويعود ذلك أيضًا إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. قد يقلل كلا التأثيرين من الانهيارات الأرضية في بعض الظروف. من ناحية أخرى، يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في زيادة الانهيارات الأرضية بسبب

  • يؤدي تسارع ذوبان الثلوج وزيادة هطول الأمطار على الثلج خلال فصل الربيع إلى حدوث تسربات قوية للمياه. [ 77 ]
  • يؤدي تدهور التربة الصقيعية إلى تقليل تماسك التربة والكتل الصخرية نتيجة فقدان الجليد البيني. [ 78 ] ويحدث هذا بشكل رئيسي في المرتفعات العالية.
  • انحسار الأنهار الجليدية الذي له تأثير مزدوج يتمثل في تخفيف انحدار المنحدرات الجبلية وزيادة انحدارها.

نظراً لتوقع انخفاض أو ارتفاع متوسط ​​هطول الأمطار إقليمياً، [ 76 ] فقد تتغير الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار تبعاً لذلك، نتيجةً لتغيرات في معدل تسرب المياه، ومستويات المياه الجوفية، وتآكل ضفاف الأنهار. ومن المتوقع أن تزداد حدة الظواهر الجوية المتطرفة بسبب تغير المناخ، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة. [ 76 ] ويؤدي ذلك إلى آثار سلبية على الانهيارات الأرضية نتيجةً لتركز تسرب المياه في التربة والصخور [ 79 ] وزيادة جريان المياه السطحية، مما قد يؤدي إلى تدفقات الحطام.

انظر أيضاً

مراجع

  1. جيه دبليو لافرديير، الأب (1936). "التقرير السنوي لمكتب مناجم كيبيك" ( ملف PDF) . حكومة كيبيك . وزارة الموارد الطبيعية والغابات. ص  33. تاريخ الاطلاع: 3 نوفمبر 2024. تُعدّ المنطقة المحيطة بمدينة سانت آن دو لا بيراد، والممتدة شرقًا وغربًا على طول نهر سانت آن، سهلًا طينيًا ملائمًا للزراعة.
  2. بيتزاكيديس، ستيفانوس؛ إس. غانييه؛ دي. جينوا؛ سي. باراديس (أبريل 2003). "صورة هيدرولوجية ومتعددة الموارد لحوض نهر سانت آن" ( ملف PDF) (بالفرنسية). CAPSA - مؤسسة تخطيط وحماية سانت آن. ص 19 من 237. تاريخ الاطلاع: 5 نوفمبر 2024. أصبح النهر أكبر وأقل عمقًا، وبدأت كمية هائلة من التربة التي جُرفت (تعادل المساهمات الطبيعية على مدى 5000 عام) في الاستقرار على بُعد 4 كيلومترات من مصب نهر سانت لورانس. 
  3. "مرادفات كلمة انهيار أرضي" . thesaurus.com . قاموس روجيه للمرادفات في القرن الحادي والعشرين. 2013. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2018 .
  4. موسوعة ماكجرو هيل للعلوم والتكنولوجيا، الطبعة الحادية عشرة، رقم ISBN 97800717783432012
  5. "صحيفة حقائق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنواع الانهيارات الأرضية وعملياتها، 2004" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 4 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليها بتاريخ 28 أغسطس 2020 .
  6. 1 2 هونغر، أولدريش؛ ليرويل، سيرج؛ بيكاريلي، لوتشيانو (2014-04-01). "تصنيف فارنيس لأنواع الانهيارات الأرضية، تحديث". الانهيارات الأرضية . 11 (2): 167-194 . Bibcode : 2014Lands..11..167H . doi : 10.1007/s10346-013-0436-y . ISSN 1612-5118 . S2CID 38328696 .  
  7. ^ هافليداسون، هافليدي؛ سيجروب، هانز بيتر؛ نيغارد، أتلي؛ مينيرت، يورغن. برين، بيتر. ليان، ريدار؛ فورسبيرج، كارل فريدريك. بيرج، كجيل. ماسون ، دوج (2004-12-15). "شريحة Storegga: الهندسة المعمارية والهندسة وتطوير الشرائح" . الجيولوجيا البحرية . كوستا - استقرار المنحدر القاري. 213 (1): 201– 234. بيب كود : 2004MGeol.213..201H . دوى : 10.1016/j.margeo.2004.10.007 . ISSN 0025-3227 . 
  8. 1 2 جياكومو بيبي؛ أندريا ماندرينو؛ إيمانويل راسو؛ باتريزيو سكاربليني؛ بييرلويجي براندوليني؛ أندريا سيفاسكو (2019). "دراسة حول هجر الأراضي الزراعية في المنحدرات المدرجة باستخدام مقارنة مصادر البيانات متعددة الأوقات وتأثيرها على العمليات الهيدروجيومورفولوجية" . المياه . 8 (11). MDPI : 1552. Bibcode : 2019Water..11.1552P . doi : 10.3390/w11081552 . hdl : 11567/968956 . ISSN 2073-4441 . OCLC 8206777258 .  ، في القسم التمهيدي.
  9. ميرزدورف، جيسيكا. "قد يؤدي تغير المناخ إلى المزيد من الانهيارات الأرضية في جبال آسيا الشاهقة" . تغير المناخ: مؤشرات حيوية لكوكب الأرض . مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 فبراير 2023 .
  10. سوبرامانيان، إس. سيفا؛ فان، إكس.؛ يونس، إيه بي؛ آش، تي. فان؛ سكارينجي، جي.؛ شو، كيو.؛ داي، إل.؛ إيشيكاوا، تي.؛ هوانغ، آر. (2020). "نموذج عددي متسلسل مقترن على مستوى مستجمعات المياه لعدم استقرار منحدرات التربة الناجم عن ذوبان الثلوج" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: سطح الأرض . 125 (5) e2019JF005468. Bibcode : 2020JGRF..12505468S . doi : 10.1029/2019JF005468 . ISSN 2169-9011 . S2CID 218825257. مؤرشف من الأصل في 2022-03-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2021 .  
  11. 1 2 هو، وي؛ سكارنجي، جيانفيتو؛ شو، تشيانغ؛ فان آش، ثيو دبليو جيه (10 أبريل 2018). "سلوك التربة في منطقة القص الناتج عن انهيار أرضي في متتالية طينية رملية مائلة بشكل طفيف في حوض سيتشوان، الصين، تبعًا للامتصاص ومعدل القص". جيولوجيا هندسية . 237 : 1-11 . Bibcode : 2018EngGe.237....1H . doi : 10.1016/j.enggeo.2018.02.005 . ISSN 0013-7952 . 
  12. 1 2 فان، شوانمي؛ شو، تشيانغ؛ سكارنجي، جيانفيتو (2017-12-01). "آلية الانهيار وحركية الانهيار الأرضي المميت في شينمو، ماوكسيان، سيتشوان، الصين، بتاريخ 24 يونيو 2017". الانهيارات الأرضية . 14 (6): 2129-2146 . Bibcode : 2017Lands..14.2129F . doi : 10.1007/s10346-017-0907-7 . ISSN 1612-5118 . S2CID 133681894 .  
  13. رينجرز، فرانسيس ك.؛ ماكغواير، لوك أ.؛ أوكلي، نينا س.؛ كين، جيسون و.؛ ستالي، دينيس م.؛ تانغ، هوي (2020-11-01). "الانهيارات الأرضية بعد حرائق الغابات: بدايتها، وحجمها، وحركتها" . الانهيارات الأرضية . 17 (11): 2631-2641 . Bibcode : 2020Lands..17.2631R . doi : 10.1007/s10346-020-01506-3 . ISSN 1612-5118 . S2CID 221110680 .  
  14. إيديل، تي بي؛ فاليخو، إل إي (1980-07-01). "ميكانيكا الانهيارات الأرضية الساحلية وتأثير معايير المنحدر". الجيولوجيا الهندسية . عدد خاص: ميكانيكا الانهيارات الأرضية واستقرار المنحدرات. 16 (1): 83-96 . Bibcode : 1980EngGe..16...83E . doi : 10.1016/0013-7952(80)90009-5 . ISSN 0013-7952 . 
  15. 1 2 3 دي مايو، كاترينا؛ فاسالو، روبرتو؛ سكارينجي، جيانفيتو؛ دي روزا، جاكوبو؛ بونتوليللو، داريو ميشيل؛ ماريا جريمالدي ، جوزيبي (2017/11/01). "رصد وتحليل الجريان الأرضي في الصخر الطيني التكتوني ودراسة التدخل العلاجي لآبار KCl" . ريفيستا إيطاليانا دي جيوتكنيكا . 51 (3): 48-63 . دوى : 10.19199/2017.3.0557-1405.048 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-04-03 . تم الاسترجاع 2018-05-26 .
  16. 1 2 دي مايو، كاترينا؛ سكارنجي، جيانفيتو؛ فاسالو، ر. (2014-01-01). "القوة المتبقية وسلوك الزحف على سطح الانزلاق لعينات من انهيار أرضي في صخور طينية بحرية الأصل: تأثير تركيبة سائل المسام" . الانهيارات الأرضية . 12 (4): 657-667 . doi : 10.1007/s10346-014-0511-z . S2CID 127489377. مؤرشف من الأصل في 2021-03-30 . تم الاسترجاع في 2018-05-26 . 
  17. فان، شوانمي؛ شو، تشيانغ؛ سكارينجي، جيانفيتو؛ لي، شو؛ بنغ، دالي (13 أكتوبر 2017). "نظرة كيميائية-ميكانيكية على آلية انهيار الانهيارات الأرضية المتكررة في هضبة اللوس، مقاطعة قانسو، الصين" . جيولوجيا هندسية . 228 : 337-345 . Bibcode : 2017EngGe.228..337F . doi : 10.1016/j.enggeo.2017.09.003 . ISSN 0013-7952 . 
  18. فان، شوانمي؛ سكارينجي، جيانفيتو؛ دومينيك، غيليم؛ يانغ، فان؛ غو، شياوجون؛ داي، لانشين؛ هي، تشاويانغ؛ شو، تشيانغ؛ هوانغ، رونكيو (9 يناير 2019). "مجموعتان من البيانات متعددة الأوقات لتتبع الانهيارات الأرضية المتزايدة بعد زلزال ونتشوان عام 2008" . بيانات علوم نظام الأرض . 11 (1): 35-55 . رمز Bibcode : 2019ESSD...11...35F . doi : 10.5194/essd-11-35-2019 . ISSN 1866-3508 . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2020. تم الاسترجاع في 9 يناير 2019 . 
  19. فان، شوانمي؛ شو، تشيانغ؛ سكارنجي، جيانفيتو (26 يناير 2018). "مقال موجز: الانهيارات الأرضية اللاحقة للزلازل، الدرس القاسي للكارثة" . المخاطر الطبيعية وعلوم نظام الأرض . 18 (1): 397-403 . Bibcode : 2018NHESS..18..397F . doi : 10.5194/nhess-18-397-2018 . ISSN 1561-8633 . 
  20. وات، سيباستيان إف إل؛ تالينغ، بيتر جيه؛ هانت، جيمس إي (2014). "رؤى جديدة حول ديناميكيات انزلاقات الجزر البركانية" . علم المحيطات . 27 (2): 46-57 . Bibcode : 2014Ocgpy..27b..46W . doi : 10.5670/oceanog.2014.39 . ISSN 1042-8275 . JSTOR 24862154. S2CID 55516702 .   
  21. دي مايو، سي.؛ سكارينجي، جي. (18 يناير 2016). "إزاحات القص الناتجة عن انخفاض تركيز محلول المسام على سطح انزلاق موجود مسبقًا" . الجيولوجيا الهندسية . 200 : 1-9 . Bibcode : 2016EngGe.200....1D . doi : 10.1016/j.enggeo.2015.11.007 . ISSN 0013-7952 . 
  22. سكارينجي، جيانفيتو؛ لوتشي، ماركو (15 مارس 2022). "نهج حراري-هيدرو-ميكانيكي لاستقرار منحدرات التربة في ظل تغير المناخ" . علم شكل الأرض . 401 108108. Bibcode : 2022Geomo.40108108S . doi : 10.1016/j.geomorph.2022.108108 . ISSN 0169-555X . S2CID 245941223 .  
  23. شيباساكي، تاتسويا؛ ماتسورا، سوميو؛ أوكاموتو، تاكاشي (16 يوليو 2016). "أدلة تجريبية على حدوث انهيارات أرضية سطحية بطيئة الحركة تنشط بانخفاض درجة حرارة الأرض: الانهيارات الأرضية المتأثرة بدرجة حرارة الأرض" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (13): 6975-6984 . doi : 10.1002/2016GL069604 . S2CID 132940118 . 
  24. لايمر، هانز يورغ (18 مايو 2017). "الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأنشطة البشرية - تحدٍّ للبنية التحتية للسكك الحديدية في المناطق الجبلية" . جيولوجيا هندسية . 222 : 92-101 . Bibcode : 2017EngGe.222...92L . doi : 10.1016/j.enggeo.2017.03.015 . ISSN 0013-7952 . 
  25. فان، شوانمي؛ شو، تشيانغ؛ سكارنجي، جيانفيتو (24 أكتوبر 2018). "الانهيار الصخري الطويل في بوسا، الصين، في 28 أغسطس 2017: تقرير أولي". الانهيارات الأرضية . 16 : 139-154 . doi : 10.1007/s10346-018-1084-z . ISSN 1612-5118 . S2CID 133852769 .  
  26. فارنيس دي جيه، أنواع وعمليات حركة المنحدرات. في: شوستر آر إل وكريزيك آر جيه (محرران)، الانهيارات الأرضية، التحليل والتحكم. تقرير خاص رقم 176، مجلس أبحاث النقل، الأكاديمية الوطنية للعلوم، الصفحات 11-33، 1978.
  27. كرودن، ديفيد م.، وديفيد ج. فارنيس. "الانهيارات الأرضية: التحقيق والتخفيف. الفصل 3- أنواع الانهيارات الأرضية وعملياتها." تقرير خاص لمجلس أبحاث النقل 247 (1996).
  28. هاتشينسون، جيه إن "تقرير عام: المعايير المورفولوجية والجيوتقنية للانهيارات الأرضية وعلاقتها بالجيولوجيا والهيدروجيولوجيا." الندوة الدولية حول الانهيارات الأرضية. 5. 1988.
  29. Hungr O, Evans SG, Bovis M, and Hutchinson JN (2001) مراجعة لتصنيف الانهيارات الأرضية من النوع التدفق. علوم الأرض البيئية والهندسية VII، 221-238.
  30. إيفرسون، ريتشارد م. (1997). "فيزياء تدفقات الحطام" . مراجعات الجيوفيزياء . 35 (3): 245-296 . Bibcode : 1997RvGeo..35..245I . doi : 10.1029/97RG00426 . ISSN 1944-9208 . S2CID 15955986 .  
  31. 1 2 إيستربوك، دون ج. (1999). العمليات السطحية والتضاريس . أبر سادل ريفر : برنتيس هول. ISBN 978-0-13-860958-0.
  32. هو، وي؛ سكارنجي، جيانفيتو؛ شو، تشيانغ؛ هوانغ، رونكيو (5 يونيو 2018). "التآكل الداخلي يتحكم في انهيار وتدفق الرواسب الحبيبية المفككة: أدلة من اختبارات القنوات المائية وآثارها على التئام المنحدرات بعد الزلزال" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 45 (11): 5518. Bibcode : 2018GeoRL..45.5518H . doi : 10.1029/2018GL078030 . S2CID 135013342 . 
  33. هو، وي؛ شو، تشيانغ؛ وانغ، غونغهوي؛ سكارينجي، جيانفيتو؛ ماكسافيني، موري؛ هيشر، بيير-إيف (31 أكتوبر 2017). "تغيرات مقاومة القص في حبيبات الحجر الطيني المعرضة للقص تجريبياً: آلية محتملة لتخفيف القص والتغير الانسيابي" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 44 (21): 11040. Bibcode : 2017GeoRL..4411040H . doi : 10.1002/2017GL075261 . S2CID 135078422 . 
  34. 1 2 سكارينجي، جيانفيتو؛ هو، وي؛ شو، تشيانغ؛ هوانغ، رونكيو (2017-12-20). "سلوك واجهات المواد الثنائية الطينية المعتمد على معدل القص عند مستويات إجهاد الانهيارات الأرضية" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 45 (2): 766. Bibcode : 2018GeoRL..45..766S . doi : 10.1002/2017GL076214 .
  35. دينغ، يو؛ يان، شوايشينغ؛ سكارينجي، جيانفيتو؛ ليو، وي؛ هي، سيمينغ (2020). "قانون احتكاك تجريبي قائم على كثافة القدرة وآثاره على حركة الانهيارات الأرضية المتماسكة" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 47 (11) e2020GL087581. Bibcode : 2020GeoRL..4787581D . doi : 10.1029/2020GL087581 . ISSN 1944-8007 . S2CID 219437216. مؤرشف من الأصل في 2022-03-06 . تم الاسترجاع في 2021-02-23 .  
  36. دينغ، يو؛ هي، سيمينغ؛ سكارينجي، جيانفيتو؛ لي، شياو تشين (2020). "التحليل المعدني للانصهار الانتقائي في الانهيارات الصخرية المتماسكة جزئيًا: الربط بين الاحتكاك الصلب والمنصهر" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 125 (8) e2020JB019453. Bibcode : 2020JGRB..12519453D . doi : 10.1029/2020JB019453 . ISSN 2169-9356 . S2CID 225509252. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع في 23 فبراير 2021 .  
  37. رو، كريستي د.؛ لاموث، كيلسي؛ ريمبي، ماريكي؛ أندروز، مارك؛ ميتشل، توماس م.؛ دي تورو، جوليو؛ وايت، جوزيف كلانسي؛ أريتوسيني، ستيفانو (18 يناير 2019). "تفسير تزييت وترميم الزلازل بواسطة السيليكا النانوية غير المتبلورة" . نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 320. Bibcode : 2019NatCo..10..320R . doi : 10.1038/s41467-018-08238-y . ISSN 2041-1723 . PMC 6338773. PMID 30659201 .   
  38. ليو، شين؛ وانغ، يو؛ لي، ديان تشينغ (2019). "دراسة تطور نمط انهيار المنحدرات أثناء التشوه الكبير في التربة المتغيرة مكانيًا باستخدام طرق التوازن الحدي العشوائي ونقاط المادة" . الحوسبة والجيوتقنية . 111 : 301-312 . Bibcode : 2019CGeot.111..301L . doi : 10.1016/j.compgeo.2019.03.022 . S2CID 145994705. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-08-08 . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-04-10 . 
  39. ليو، شين؛ وانغ، يو؛ لي، ديان تشينغ (2020). "المحاكاة العددية لانهيار أرضي في طريق فاي تسوي بهونغ كونغ عام 1995 نتيجة هطول الأمطار: رؤى جديدة من طريقة النقطة المادية المقترنة هيدروميكانيكيًا" . الانهيارات الأرضية . 17 (12): 2755-2775 . Bibcode : 2020Lands..17.2755L . doi : 10.1007/s10346-020-01442-2 . ISSN 1612-510X . S2CID 219948261 .  
  40. جونسون، بي إف (يونيو 2010). "المنحدرات الزلقة" . مجلة الأرض . ص 48-55 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2013 . 
  41. كامبفورتس، ب (2022). "فن الانهيارات الأرضية: كيف تُشكّل الانهيارات الأرضية العشوائية التضاريس وتؤثر على ديناميكيات المناظر الطبيعية" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: سطح الأرض . 127 (8) e2022JF006745: 1–23 . Bibcode : 2022JGRF..12706745C . doi : 10.1029/2022JF006745 .
  42. «انهيار بركان قديم تسبب في حدوث تسونامي بموجة ارتفاعها 800 قدم» . مجلة العلوم الشعبية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2017 .
  43. لو باس، تي بي (2007)، "انهيارات المنحدرات على جوانب جزر الرأس الأخضر الجنوبية"، في ليكوسيس، فاسيليوس (محرر)، تحركات الكتل تحت الماء وعواقبها: الندوة الدولية الثالثة ، سبرينغر، ISBN 978-1-4020-6511-8
  44. ميتشل، ن. (2003). "قابلية الجزر البركانية والجبال البحرية في منتصف المحيط للانهيارات الأرضية واسعة النطاق" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية . 108 (B8) 2002JB001997: 1-23 . Bibcode : 2003JGRB..108.2397M . doi : 10.1029/2002jb001997 .
  45. شوغار، دان هـ.؛ بارنهارت، كاثرين ر.؛ بيردال، ميرا؛ كابلان-أويرباخ، جاكلين؛ إكستروم، غوران؛ فثيان، آرام؛ غيرتسيما، مارتن؛ هيكس، ستيفن ب.؛ هيغمان، بريتوود؛ جنسن، إيرين ك.؛ كاراسوزين، إزجي؛ لينيت، باتريك؛ ليونز، جون؛ موناهان، توماس؛ رو، جيرارد (2026-05-06). "انهيار أرضي-تسونامي بارتفاع 481 مترًا في مضيق ألاسكا الذي يرتاده ركاب السفن السياحية" . مجلة ساينس . 0 (0) eaec3187. doi : 10.1126/science.aec3187 .
  46. تشين، تشاوهوا؛ وانغ، جينفي (2007). "رسم خرائط مخاطر الانهيارات الأرضية باستخدام نموذج الانحدار اللوجستي في وادي ماكنزي، كندا". المخاطر الطبيعية . 42 (1): 75-89 . Bibcode : 2007NatHa..42...75C . doi : 10.1007/s11069-006-9061-6 . S2CID 128608263 . 
  47. كليريتشي، أ؛ بيريجو، س؛ تيليني، س؛ فيسكوفي، ب (2002). "إجراء لتحديد مناطق قابلية الانزلاق الأرضي باستخدام طريقة التحليل الشرطي1". علم شكل الأرض . 48 (4): 349-364 . Bibcode : 2002Geomo..48..349C . doi : 10.1016/S0169-555X(02)00079-X .
  48. ^ كارديناس، آي سي (2008). "تقييم قابلية الانهيارات الأرضية باستخدام المجموعات الغامضة ونظرية الإمكانية ونظرية الأدلة. تقدير القابلية للانهيارات الأرضية: تطبيق المجموعات المنتشرة ونظريات الاحتمالات والأدلة" . الهندسة والتحقيق . 28 (1).
  49. ^ كارديناس، آي سي (2008). "النمذجة غير البارامترية لهطول الأمطار في مدينة مانيزاليس (كولومبيا) باستخدام احتمالات متعددة الحدود واحتمالات غير دقيقة. Modelación no paramétrica de lluvias para la ciudad de Manizales، كولومبيا: تطبيق لنماذج متعددة الحدود للاحتمالات والاحتمالات غير الدقيقة " . الهندسة والتحقيق . 28 (2).
  50. ميترنيشت، ج ؛ هورني، ل؛ غوغو، ر (2005). "الاستشعار عن بعد للانهيارات الأرضية: تحليل للمساهمة المحتملة في النظم الجغرافية المكانية لتقييم المخاطر في البيئات الجبلية". الاستشعار عن بعد للبيئة . 98 ( 2-3 ): 284-303 . Bibcode : 2005RSEnv..98..284M . doi : 10.1016/j.rse.2005.08.004 .
  51. دي لا فيل، نعومي؛ تشوماسيرو دياز، أليخاندرو؛ راميريز، دينيس (2002). "تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية كأدوات لدعم الإدارة المستدامة للمناطق المتضررة من الانهيارات الأرضية" ( ملف PDF) . البيئة والتنمية والاستدامة . 4 (2): 221-229 . Bibcode : 2002EDSus...4..221D . doi : 10.1023/A:1020835932757 . S2CID 152358230. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 2022-10-09. 
  52. سينغروي، فيرنون ، محرر. (2021). التطورات في الاستشعار عن بعد لرصد البنية التحتية . سبرينغر للاستشعار عن بعد/التصوير المساحي. تشام: سبرينغر. ISBN 978-3-030-59109-0.
  53. فابري، أندريا ج.؛ تشونغ، تشانغ-جو ف.؛ سيندريرو، أنطونيو؛ ريموندو، خوان (2003). "هل يُمكن التنبؤ بالانهيارات الأرضية المستقبلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية؟". المخاطر الطبيعية . 30 (3): 487-503 . Bibcode : 2003NatHa..30..487F . doi : 10.1023/B:NHAZ.0000007282.62071.75 . S2CID 129661820 . 
  54. لي، س؛ طالب، جاسم عبدول (2005). "التحليل الاحتمالي لقابلية حدوث الانهيارات الأرضية وتأثير العوامل". الجيولوجيا البيئية . 47 (7): 982-990 . doi : 10.1007/s00254-005-1228-z . S2CID 128534998 . 
  55. أولماخر، ج. (2003). "استخدام الانحدار اللوجستي المتعدد وتقنية نظم المعلومات الجغرافية للتنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية في شمال شرق كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية". الجيولوجيا الهندسية . 69 ( 3-4 ): 331-343 . Bibcode : 2003EngGe..69..331O . doi : 10.1016/S0013-7952(03)00069-3 .
  56. روز، نيك د.؛ هانغر، أولدريتش (17 فبراير 2006). "التنبؤ باحتمالية انهيار المنحدرات في مناجم الحفر المكشوفة" (ملف PDF) . مجلة ميكانيكا الصخور وعلوم التعدين . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2015 .
  57. لازاري، م.؛ سالفانيسكي، ب. (1999). "دمج نظام معلومات جغرافية في نظام دعم القرار لرصد مخاطر الانهيارات الأرضية" ( ملف PDF) . المخاطر الطبيعية . 20 ( 2-3 ): 185-195 . Bibcode : 1999NatHa..20..185L . doi : 10.1023/A:1008187024768 . S2CID 1746570. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 2022-10-09. 
  58. ^ بوج ، توم. بيفرينغ، شتاين؛ بيلدرسون، روبرت هـ. إدفين، تور؛ يانسن، ايستين. كينيون، نيل هـ؛ هولتيدال، هانز. سيجروب، هانز بيتر (ديسمبر 1987). "غواصة عملاقة من ثلاث مراحل تنزلق قبالة النرويج" . الحروف الجغرافية البحرية . 7 (4): 191– 198. بيب كود : 1987GML .....7..191B . دوى : 10.1007/BF02242771 . ISSN 0276-0460 . 
  59. ^ Weitere Erkenntnisse und weitere Fragen zum Flimser Bergsturz أرشفة 2011-07-06 في آلة Wayback. Av Poschinger، Angewandte Geologie، Vol. 11/2، 2006
  60. فورت، مونيك (2011). "انهياران كبيران لمنحدرات صخرية في أواخر العصر الرباعي وأهميتهما الجيومورفولوجية، أنابورنا، جبال الهيمالايا (نيبال)" . الجغرافيا الفيزيائية والديناميكا الرباعية . 34 : 5-16 .
  61. وايدينجر، يوهانس ت.؛ شرام، جوزيف-مايكل؛ نوشي، فريدريش (30 ديسمبر 2002). "تمعدن الخام المسبب لانهيار منحدر في قمة جبلية عالية الارتفاع - حول انهيار قمة يبلغ ارتفاعها 8000 متر في نيبال". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 21 (3): 295-306 . Bibcode : 2002JAESc..21..295W . doi : 10.1016/S1367-9120(02)00080-9 .
  62. "شريحة الأمل" . أسماء المواقع الجغرافية في كولومبيا البريطانية . حكومة كولومبيا البريطانية - مكتب أسماء المواقع الجغرافية في كولومبيا البريطانية (BCGNO).
  63. بيريز، دي جيه؛ كانسيليير، أ. (2016-10-01). "تقدير فترة تكرار حدوث الانهيارات الأرضية باستخدام محاكاة مونت كارلو". مجلة الهيدرولوجيا . الفيضانات المفاجئة، والاستجابة الهيدروجيومورفولوجية، وإدارة المخاطر. 541 : 256-271 . Bibcode : 2016JHyd..541..256P . doi : 10.1016/j.jhydrol.2016.03.036 .
  64. "انهيار أرضي كبير في مدينة تشوتشو بمقاطعة قانسو في 7 أغسطس" . موقع Easyseosolution.com. 19 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2010.
  65. "ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الطينية في البرازيل إلى أكثر من 450 قتيلاً" . هيئة الإذاعة الكندية. 13 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يناير 2011 .
  66. التحقيق والرصد، الانهيارات الأرضية (19 نوفمبر 2020)، راي، رام (محرر)، الانهيارات الأرضية - التحقيق والرصد ، IntechOpen، ISBN 978-1-78985-824-2
  67. ^ توماس ، روبرتو. تسنغ، تشيمينغ؛ لوبيز سانشيز، خوان م؛ تشاو، تشاويينغ؛ لي، تشنهونغ؛ ليو، شياو جيه؛ نافارو هيرنانديز، ماريا الأول؛ هو، ليورو؛ لو، جيايين؛ دياز، إستيبان؛ شيبرت، وليام T.؛ القس خوسيه لويس؛ ريكيلمي، أدريان؛ يو تشن. كانو ، ميغيل (2024/05/03). "التقدم المحرز في التحقيق في الانهيارات الأرضية بواسطة قياس التداخل الراداري ذي الفتحة الاصطناعية المحمولة في الفضاء" . علم المعلومات الجغرافية المكانية . 27 (3): 602– 623. بيب كود : 2024GSIS...27..602T . دوى : 10.1080/10095020.2023.2266224 . hdl : 10045/138430 . ISSN 1009-5020 . 
  68. 1 2 كازالي، ن.؛ سيجنا، ف.؛ بيانكيني، س.؛ هولبلينج، د.؛ فوريدر، ب.؛ ريغيني، ج.؛ ديل كونتي، س.؛ فريدل، ب.؛ شنايدرباور، س.؛ ياسيو، س.؛ فلكو، ج.؛ غريف، ف.؛ بروسكه، هـ.؛ غرانيكا، ك.؛ فالكو، س. (2016-10-01). "رسم خرائط الانهيارات الأرضية ومراقبتها باستخدام الرادار والاستشعار البصري عن بعد: أمثلة من مشروع SAFER التابع للبرنامج الإطاري السابع للمفوضية الأوروبية" . تطبيقات الاستشعار عن بعد: المجتمع والبيئة . 4 : 92-108 . Bibcode : 2016RSASE...4...92C . doi : 10.1016/j.rsase.2016.07.001 . hdl : 2158/1045254 . ISSN 2352-9385 . 
  69. ^ توماس ، ر. أبيلان، أ.؛ كانو، م. ريكيلمي، أ.؛ تينزا-أبريل، AJ؛ بايزا بروتونز، ف؛ سافال، جي إم؛ جابويدوف ، م. (2018-02-01). "نهج متعدد التخصصات لدراسة الصخور المنتشرة على منحدر حضري" . الانهيارات الارضية . 15 (2): 199– 217. بيب كود : 2018لاندز..15..199ت . دوى : 10.1007/s10346-017-0865-0 . اتش دي ال : 10045/73318 . ردمك 1612-5118 . 
  70. جابوييدوف، ميشيل؛ أوبيكوفر، تييري؛ أبيلان، أنطونيو؛ ديرون، مارك هنري؛ لوي، أليكس؛ ميتزجر، ريتشارد؛ بيدرازيني، أندريا (مارس 2012). "استخدام تقنية الليدار في تحقيقات الانهيارات الأرضية: مراجعة" . المخاطر الطبيعية . 61 (1): 5-28 . Bibcode : 2012NatHa..61....5J . doi : 10.1007/s11069-010-9634-2 . ISSN 0921-030X . 
  71. ^ صن ، جيانوي. يوان، قوه تشين؛ سونغ، عيون؛ تشانغ ، هونغوين (يناير 2024). "المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) في التحقيق في الانهيارات الأرضية ومراقبتها: مراجعة" . طائرات بدون طيار . 8 (1): 30. بيب كود : 2024Drone...8...30S . دوى : 10.3390/طائرات بدون طيار8010030 . ISSN 2504-446X . 
  72. كوزنتينو، أنطونيو؛ مارموني، جيان ماركو؛ فيوروتشي، ماتيو؛ مازنتي، باولو؛ سكاراسيا موغنوزا، غابرييل؛ إسبوزيتو، كارلو (يناير 2023). "معالجة الصور البصرية والحرارية لرصد الانهيارات الأرضية الضحلة الناجمة عن هطول الأمطار: رؤى من تجارب معملية مماثلة" . الاستشعار عن بعد . 15 (23): 5577. Bibcode : 2023RemS...15.5577C . doi : 10.3390/rs15235577 . hdl : 11573/1707707 . ISSN 2072-4292 . 
  73. ^ نوفيريني، لينهسيا؛ بيراتشيني، ماسيميليانو؛ مكاتي، دانييلي؛ ماكالوسو، جيوفاني؛ أتزيني، كارلو؛ مانتوفاني، ماتيو؛ ماركاتو، جيانلوكا؛ باسوتو، أليساندرو؛ سيلفانو، ساندرو؛ تاغليافيني ، فابريزيو (2007/12/07). "استخدام تقنية GB-SAR لرصد الانزلاقات الأرضية البطيئة الحركة" . الجيولوجيا الهندسية . 95 (3): 88– 98. بيب كود : 2007EngGe..95...88N . دوى : 10.1016/j.enggeo.2007.09.002 . ISSN 0013-7952 . 
  74. ^ بوردوني، ماسيميليانو. فيفالدي، فاليريو؛ بوني، روبرتا؛ سبانو، سيمون. تاراربرا، ماورو؛ لانتيري، لوكا؛ بارنيغوني، ماتيو؛ جروسي، اليساندرا؛ فيجيني، سيلفيا؛ ميسينا ، كلوديا (2023/01/01). "منهجية لتحليل السلاسل الزمنية المستمرة لمقاييس الميل التلقائية لرصد الانهيارات الأرضية بطيئة الحركة في منطقة بيمونتي، شمال إيطاليا" . المخاطر الطبيعية . 115 (2): 1115–1142 . بيب كود : 2023NatHa.115.1115B . دوى : 10.1007/s11069-022-05586-3 . ردمك 1573-0840 . 
  75. 62. غاريانو، إس إل؛ غوزيتي، إف. (2016). "الانهيارات الأرضية في ظل تغير المناخ". مراجعات علوم الأرض ، 162، 227-252. doi : 10.1016/j.earscirev.2016.08.011
  76. 1 2 3 63. تقرير التقييم الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج ونيويورك، الصفحات 1767-1926. doi : 10.1017/9781009157896.014 .
  77. 64. كاردينالي، م.، أرديزوني، ف.، غالي، م.، غوزيتي، ف.، ورايشنباخ، ب. (يناير 2000). " الانهيارات الأرضية الناجمة عن ذوبان الثلوج السريع: حدث ديسمبر 1996 - يناير 1997 في وسط إيطاليا ". في وقائع مؤتمر بلينيوس الأول حول عواصف البحر الأبيض المتوسط ​​(ص 439-448).
  78. 65. كراوتبلاتر، م.، فونك، د.، وغونزل، ف.ك. (2013). "لماذا تصبح صخور التربة الصقيعية غير مستقرة: نموذج ميكانيكي للصخور والجليد في الزمان والمكان". عمليات سطح الأرض وتضاريسها ، 38(8)، 876-887. doi : 10.1002/esp.3374
  79. ^ 66. سياباتا، إل.، كاميسي، إس.، بروكا، إل.، بونزياني، إف.، ستيلوتي، إم.، بيرني، إن.، وموراماركو، TJJOH (2016). “تقييم تأثير سيناريوهات تغير المناخ على حدوث الانهيارات الأرضية في منطقة أومبريا، إيطاليا”. مجلة الهيدرولوجيا , 541, 285–295. دوى : 10.1016/j.jhydrol.2016.02.007