الكوارث الطبيعية في الهند

المناطق المعرضة للكوارث في الهند.
خريطة توضح مناطق الرياح، مظللة حسب توزيع متوسط ​​سرعات الرياح السائدة.

تُعدّ الكوارث الطبيعية في الهند ، والتي يرتبط الكثير منها بمناخها ، سببًا رئيسيًا للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات. وتُشكّل حالات الجفاف والفيضانات المفاجئة والأعاصير والانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية، أكبر المخاطر. وقد تنجم الكوارث الطبيعية عن الزلازل والفيضانات والانفجارات البركانية والانهيارات الأرضية والأعاصير الاستوائية وغيرها. ولتُصنّف كارثة ما، يجب أن يكون لها أثر بيئي بالغ و/أو خسائر بشرية، وغالبًا ما تُسبّب خسائر مالية. [ 1 ] [ 2 ] ومن المخاطر الأخرى العواصف الترابية الصيفية المتكررة، والتي عادةً ما تتجه من الشمال إلى الجنوب؛ إذ تُسبّب أضرارًا جسيمة بالممتلكات في شمال الهند [ 3 ] وتُرسّب كميات كبيرة من الغبار والأتربة من المناطق القاحلة. كما يُعدّ البَرَد شائعًا في بعض مناطق الهند، مُسبّبًا أضرارًا بالغة للمحاصيل القائمة، مثل الأرز والقمح، وغيرها الكثير، ويؤثر على العديد من السكان.

الانهيارات الأرضية والجليدية

تُعدّ الانهيارات الأرضية شائعة جدًا في جبال الهيمالايا السفلى. ويؤدي حداثة تضاريس المنطقة إلى تكوينات صخرية عرضة للانزلاق. كما أن تزايد عدد السكان وضغوط التنمية، لا سيما من قطع الأشجار والسياحة، تتسبب في إزالة الغابات. والنتيجة هي سفوح تلال جرداء تُفاقم من حدة الانهيارات الأرضية، حيث يعيق الغطاء الشجري تدفق المياه إلى أعلى التل. [ 2 ] [ 4 ] وتعاني أجزاء من جبال غاتس الغربية أيضًا من انهيارات أرضية منخفضة الشدة. وتكثر الانهيارات الثلجية في كشمير وهيماشال براديش وسيكيم وغيرها. وتُعدّ الانهيارات الأرضية في الهند خطيرة للغاية أيضًا، نظرًا لوجود العديد من العائلات والمزارعين الهنود في التلال أو الجبال.

فيضانات في الهند

Floods are the most common natural disaster in India. The heavy southwest monsoon rains cause the Brahmaputra and other rivers to distend their banks, often flooding surrounding areas. Though they provide rice paddy farmers with a largely dependable source of natural irrigation and fertilisation, the floods can kill thousands and displace millions. Excess, erratic, or untimely monsoon rainfall may also wash away or otherwise ruin crops.[5][6] mostly that of all of India is flood-prone, and extremely precipitation events, such as flash floods and torrential rains, have become increasingly common in central India over the past several decades, coinciding with rising temperatures. Meanwhile, the annual precipitation totals have shown a gradual decline, due to a weakening monsoon circulation[7] as a result of the rapid warming in the Indian Ocean[8] and a reduced land-sea temperature difference. This means that there are more extreme rainfall events intermittent with longer dry spells over central India in the recent decades.

Cyclones in India

The Intertropical Convergence Zone may affect thousands of Indians living in the coastal regions. Tropical cyclogenesis is particularly common in the northern reaches of the Indian Ocean in and around the Bay of Bengal. Cyclones bring with them heavy rains, storm surges, and winds that often cut affected areas off from relief and supplies. In the North Indian Ocean Basin, the cyclone season runs from April to December, with peak activity between May and November.[9] Each year, an average of eight storms with sustained wind speeds greater than 63 kilometres per hour (39 mph) form; of these, two strengthen into true tropical cyclones, which have sustained gusts greater than 117 kilometres per hour (73 mph). On average, a major (Category 3 or higher) cyclone develops every other year.[10][11]

خلال فصل الصيف، يتعرض خليج البنغال لارتفاع شديد في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نشوء كتل هوائية رطبة وغير مستقرة تُنتج الأعاصير. وقد تسببت العديد من الأعاصير القوية، بما في ذلك إعصار كلكتا عام 1737 ، وإعصار بهولا عام 1970 ، وإعصار بنغلاديش عام 1991 ، وإعصار أوديشا عام 1999 ، وإعصار فاني في أوديشا عام 2019، وإعصار فايو في غوجارات، في دمار واسع النطاق على طول أجزاء من الساحل الشرقي للهند وبنغلاديش المجاورة . وتُسجّل سنوياً وفيات وخسائر مادية فادحة في ولايتي تاميل نادو والبنغال الغربية المعرضتين للأعاصير. أما الساحل الغربي للهند، المطل على بحر العرب الأكثر هدوءاً، فلا يتعرض للأعاصير إلا نادراً؛ وتضرب هذه الأعاصير في الغالب ولاية غوجارات ، وبشكل أقل تواتراً ولاية كيرالا ، وأحياناً ولاية أوديشا. [ 12 ]

من حيث الأضرار والخسائر في الأرواح، كان إعصار أوديشا عام 1700، وهو إعصار فائق ضرب ولاية أوديشا في 29 أكتوبر 1999، الأسوأ منذ أكثر من ربع قرن. وبسرعة رياح بلغت ذروتها 257 كم/ساعة (160 ميلاً في الساعة) ، كان يعادل إعصارًا من الفئة الخامسة . [ 13 ] وتشرّد ما يقرب من مليوني شخص؛ [ 14 ] وتأثرت حياة 20 مليون شخص آخرين بالإعصار. [ 14 ] وتشير التقديرات الرسمية إلى وفاة 9803 أشخاص جراء العاصفة؛ [ 13 ] بينما تُشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد القتلى تجاوز 10100. [ 14 ] 

من حيث الأضرار والخسائر المادية، يُعدّ إعصار أمفان ، [ 15 ] وهو إعصارٌ عاتٍ ضرب ولايات البنغال الغربية وأوديشا وبنغلاديش في 20 مايو/أيار 2020، الأسوأ في الهند خلال القرن الحادي والعشرين حتى ذلك التاريخ. وبسرعة رياح بلغت ذروتها بين 260 و 280 كيلومترًا في الساعة ، كان يُعادل إعصارًا من الفئة الخامسة . [ 13 ] وقد تسبب الإعصار في تشريد ما يقرب من 5 ملايين شخص في ولايات البنغال الغربية وأوديشا وبنغلاديش؛ [ 15 ] كما تأثرت حياة 10 ملايين شخص آخرين . وبلغ عدد الضحايا 128 شخصًا. وتُقدّر الخسائر المادية والخسائر المادية رسميًا بما بين 13.40 و13.69 مليار دولار أمريكي؛ [ 16 ] وهو الإعصار الأكثر تكلفةً والأكثر تدميرًا الذي ضرب خليج البنغال على الإطلاق.  

2021 Cyclone Tauktae killed at least 104 people, the highest in a decade.[17]

Climate change impacts on environment

Monsoon

The Indian meteorological department has declared that water cycle will be more intense, with higher annual average rainfall as well increased drought in future years.[18] A 20% rise in monsoon over most states is also predicted.[19] A 2 °C rise in global average temperature will make Indian monsoon highly unpredictable.[20] At 4 °C an extremely wet monsoon which currently has a 1 in 100 year's chance will occur in every 10 years by 2100. Extremes in maximum and minimum temperatures and precipitation will increase particularly over western coast and central and north-east India.[21] The dry years are expected to be drier and wet years wetter due to Climate Change.

Rivers and glaciers

The per capital availability of freshwater in India is expected to drop below 1000 cubic meters by 2025 because of population growth and climate change. River basins of Kaveri, Penna, Mahi, Sabarmati, Tapi, Luni and few others are already water scarce. Krishna and Subarnarekha may become so by 2025. High population density, coastal flooding and saltwater intrusion and exposure to storm surges makes Ganga, Godavari, Krishna and Mahanadi coastal river deltas "hotspots" of climate change vulnerability.[18] Glaciers are the main source of water for the Himalayan Rivers such as Ganga, Brahmaputra and Indus. 67% of Himalayan glaciers have receded in the past decade and continue to diminish with increasing rates. The Ganga and the Indus are likely to become water scarce by 2025.[22] Since 1962, the overall glacier area has reduced by 21% from 2077 km2 to 1628 km2. This will lead to water shortages becoming acuter with time and may endanger food security and energy generation.[23]

Sea level rise

Rise in sea temperature and sea level leads to loss of marine ecosystems and biodiversity, salination, erosion and flooding and also increases occurrence and intensity of storms along entire shoreline. Climate Change impacts are already observed in submergence of coastal lands in the Sundarbans,[24] loss of wetlands[25] and of coral reefs by bleaching,[26] and an estimated sea level rise of 1.06 - 1.75 mm/year. Low-end scenarios estimate sea levels in Asia will be at least 40  cm higher by 2100. The IPCC calculates that it would expose 13–94 million people to flooding, with about 60% of this total in South Asia. A sea-level rise of 100 cm would inundate 5,763 cubic km of India's landmass.[27] It will severely affect populations in megacities like Mumbai, Kolkata and Chennai due to land submergence and extreme weather events.[28] Increase in sea surface temperature increases frequency, intensity, scale and destructive power of tropical cyclones.[29]

Droughts, heatwaves and storms

تشهد 500 مليون هكتار من الأراضي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدهورًا بيئيًا . [ 30 ] وقد ازدادت حدة فصول الصيف في الهند، حيث تسجل بعض المناطق بانتظام درجات حرارة تصل إلى حوالي 47  درجة مئوية. [ 31 ] وخلال السنوات الأربع الماضية، شهدت الهند ما يزيد عن 4620 حالة وفاة ناجمة عن موجات الحر ، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة علوم الأرض، حكومة الهند. [ 32 ] وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن العاصفة التي ضربت شمال الهند في مايو 2018 كانت شديدة، وأن تواترها قد يزداد بسبب الاحتباس الحراري . ويعود ذلك إلى زيادة شدة الرياح وجفاف التربة، مما يزيد من حدة العواصف الترابية. وسيكون ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض أكثر وضوحًا في شمال الهند. وتشير دراسة حديثة إلى أن فصول الصيف قد تستمر لمدة تصل إلى 8 أشهر في سهل الغانج بحلول عام 2070 إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية بأكثر من درجتين مئويتين  . [ 33 ] وقد تؤدي موجات الحر المتزايدة الشدة والتواتر إلى زيادة كبيرة في معدلات الوفيات. [ 34 ] تؤدي ظروف الاحترار هذه، إلى جانب ندرة المياه، إلى تفاقم آثار الجفاف. [ 35 ]

وكالات الاستجابة للكوارث

انظر أيضاً

الاقتباسات

  1. غوسوامي، ب. ن.، فينوجوبال، ف.، سينغوبتا، د.، مادوسودانان، م. س.، خافيير، ب. ك. (2006). "تزايد وتيرة هطول الأمطار الغزيرة في الهند في ظل بيئة دافئة". مجلة ساينس . 314 (5804): 1442-1445 . رمز Bibcode : 2006Sci ... 314.1442G . doi : 10.1126/science.1132027 . PMID 17138899. S2CID 43711999 .  
  2. 1 2 https://asdma.gov.in/pdf/publication/undp/disaster_management_in_india.pdf إدارة الكوارث في الهند
  3. Balfour 1976 ، ص 995 خطأ harvnb: لا يوجد هدف: CITEREFBalfour1976 ( مساعدة ) . 
  4. Allaby 1998 ، ص 26 خطأ harvnb: لا يوجد هدف: CITEREFAllaby1998 ( مساعدة ) . 
  5. Allaby 1998 ، ص 42 خطأ harvnb: لا يوجد هدف: CITEREFAllaby1998 ( مساعدة ) . 
  6. Allaby 1998 ، ص. 15 خطأ harvnb: لا يوجد هدف: CITEREFAllaby1998 ( مساعدة ) . 
  7. ^ روكسي، ماثيو كول؛ ريتيكا، كابور؛ تيراي، باسكال؛ مورتوجودي، راغو؛ أشوك، كاروموري؛ جوسوامي، بن (2015/06/16). “تجفيف شبه القارة الهندية بسبب الاحترار السريع للمحيط الهندي وضعف التدرج الحراري بين الأرض والبحر” . اتصالات الطبيعة . 6 7423. بيب كود : 2015NatCo...6.7423R . دوى : 10.1038/ncomms8423 . بميد 26077934 . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2019-09-01 . تم الاسترجاع 2019-09-01 . 
  8. روكسي، ماثيو كول؛ ريتيكا، كابور؛ تيراي، باسكال؛ ماسون، سيباستيان (11 سبتمبر 2014). "الحالة الغريبة لارتفاع درجة حرارة المحيط الهندي" ( ملف PDF) . مجلة المناخ . 27 (22): 8501-8509 . رمز Bibcode : 2014JCli...27.8501R . doi : 10.1175/JCLI-D-14-00471.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 42480067. مؤرشف (PDF) من الأصل في 3 سبتمبر 2019. تاريخ الاسترجاع : 29 يونيو 2019 .  
  9. مختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي ، قسم أبحاث الأعاصير. "الأسئلة الشائعة: متى يبدأ موسم الأعاصير؟" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يوليو 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2006 .
  10. مختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي ، قسم أبحاث الأعاصير. "أسئلة متكررة: متى يبدأ موسم الأعاصير؟" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2006. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2006 .
  11. مختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي ، قسم أبحاث الأعاصير. "الأسئلة الشائعة: ما هو متوسط ​​عدد الأعاصير المدارية، وأعلى معدل، وأقل معدل، التي تحدث في كل حوض؟" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2006 .
  12. https://asdma.gov.in/pdf/publication/undp/disaster_management_in_india.pdf Report on disasters in India
  13. 123"Tropical Cyclone 05B"(PDF). Naval Maritime Forecast Center (Joint Typhoon Warning Center). Archived from the original(PDF) on 2011-06-07. Retrieved 2007-04-08.
  14. 123"1999 Supercyclone of Orissa". BAPS Care International. 2005. Archived from the original on 2007-09-27. Retrieved 2007-04-08.
  15. 12"2020 Supercyclone Amphhan". The Times of India. 2020. Archived from the original on 2020-06-04. Retrieved 2020-06-05.
  16. "US Dollar". Archived from the original on 2020-05-22. Retrieved 2020-06-05.
  17. "Explained: How does Tauktae compare with other cyclones in severity and damage?". The Indian Express. 2021-05-27. Archived from the original on 2021-06-07. Retrieved 2021-09-19.
  18. 12"Climate Change Impacts on Water Resources in India"(PDF). Archived from the original(PDF) on 2018-07-03.
  19. Sathaye, Jayant; Shukla, Priyadarshi; H. Ravindranath, N (30 November 2005). "Climate change, sustainable development and India: Global and national concerns". Curr Sci. 90 via ResearchGate.
  20. "High-resolution climate change scenarios for India for the 21st century"(PDF). Archived from the original(PDF) on 2018-07-03.
  21. "India: Climate Change Impacts". Archived from the original on 2018-07-03. Retrieved 2018-07-03.
  22. "India will be the hotspot of water crisis by 2025: UN". www.indiawaterportal.org. 22 November 2014. Archived from the original on 2018-07-03. Retrieved 2018-07-03.
  23. "Impact of Global Warming on the Himalayan Cryosphere"(PDF). August 7, 2023. Archived from the original on November 23, 2018.
  24. "غرق جزر سونداربانس يؤكد أزمة المناخ" . ١٧ يناير ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٣ يوليو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٣ يوليو ٢٠١٨ .
  25. ساركار، أوتام؛ بورا، بيبها (28 يونيو 2017). "مصايد الأسماك في الأراضي الرطبة في السهول الفيضية في الهند: مع إشارة خاصة إلى تأثير تغير المناخ" . علم بيئة وإدارة الأراضي الرطبة . 26 : 1-15 . doi : 10.1007/s11273-017-9559-6 . S2CID 3807851 عبر ResearchGate. 
  26. هوغ-غولدبرغ، أوف؛ بولوتشانسكا، إلفيرا س.؛ سكيرفينغ، ويليام؛ دوف، صوفي (8 يونيو 2018). "نظم الشعاب المرجانية في ظل تغير المناخ وتحمض المحيطات" . مجلة فرونتيرز إن مارين ساينس . 4 158. doi : 10.3389/fmars.2017.00158 .
  27. "10.4.3 المناطق الساحلية والمنخفضة - التقرير التقييمي الرابع، الفريق العامل الثاني، الفصل 10: آسيا" . www.ipcc.ch. مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 يوليو/تموز 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 يوليو/تموز 2018 .
  28. "الضعف وتغير المناخ: تحليل للمناطق الساحلية الشرقية في الهند" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 أغسطس 2017.
  29. صن، يوان؛ تشونغ، تشونغ؛ لي تيم. يي، لان؛ هو، ييجيا؛ وان، هونغتشاو؛ تشين، هايشان؛ لياو، تشيان فنغ؛ ما تشن. لي ، تشيهوا (15 أغسطس 2017). "تأثير ارتفاع درجة حرارة المحيطات على حجم الأعاصير المدارية وتدميرها" . التقارير العلمية . 7 (1): 8154. بيب كود : 2017NatSR...7.8154S . دوى : 10.1038/s41598-017-08533-6 . بمك 5557849 . بميد 28811627 .  
  30. ^ رافيندراناث، نيجافالي هـ؛ ساثاي، جايانت أ. (11 أبريل 2006). تغير المناخ والبلدان النامية . سبرينغر العلوم والإعلام التجاري. رقم ISBN 9780306479809أُرشف من الأصل في 17 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2020 عبر كتب جوجل.
  31. «الهند تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها حيث بلغت 51 درجة مئوية (123.8 فهرنهايت)» . صحيفة الغارديان . وكالة فرانس برس. 20 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2018 .
  32. «موجات الحر القاتلة في الهند تودي بحياة 4620 شخصًا في السنوات الأربع الماضية» . 23 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2018 .
  33. «آثار تغير المناخ: إذا استمر الاحتباس الحراري، فقد تستمر فصول الصيف في الهند لمدة 8 أشهر بحلول عام 2070، وفقًا لباحثين - فيرست بوست» . www.firstpost.com . 11 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2018 .
  34. "قد تزداد العواصف الترابية في الهند بسبب تغير المناخ" . india.mongabay.com . 2018-05-08. مؤرشف من الأصل في 2018-07-03 . تم الاطلاع عليه في 2018-07-03 .
  35. سوين، س. وآخرون (2017). "تطبيق مؤشرات SPI وEDI وPNPI باستخدام بيانات هطول الأمطار من MSWEP في منطقة ماراثوادا، الهند". المؤتمر الدولي لعلوم الأرض والاستشعار عن بعد IEEE لعام 2017 (IGARSS) . المجلد 2017. الصفحات 5505-5507 . doi : 10.1109/IGARSS.2017.8128250 . ISBN    978-1-5090-4951-6. S2CID 26920225 . 

للمزيد من القراءة

  • تومان، م.أ.؛ تشاكرافورتي، يو.؛ غوبتا، س. (2003). الهند وتغير المناخ العالمي: منظورات اقتصادية وسياسية من دولة نامية . دار نشر موارد المستقبل. رقم ISBN 978-1-891853-61-6.
نظرة عامة
التقارير
مصادر حول الكوارث الطبيعية
الخرائط والصور والإحصاءات
التوقعات