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UNITA' DI RICERCA

italiano - english
Bibliografia
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Programma di ricerca

Analisi di rischio da maremoti in Arco Calabro e in Mare Adriatico
Università di riferimento
Università degli Studi di BARI - GEOLOGIA E GEOFISICA - BARI(BA)
Responsabile dell'Unità di ricerca
Giuseppe Antonio MASTRONUZZI
Descrizione
I pochi dati disponibili, la grande maggior parte dei quali empirici, evidenziano per le coste del basso adriatico un periodo di ritorno degli eventi di maremoto di circa 25/50 anni con intensità massima di III-VI grado (scala Ambraseys-Sieberg). Già questi sono sufficienti da soli a riconoscere l'esistenza reale di pericolosità e vulnerabilità connessa a tali eventi parossistici e a definire le aree costiere dell'Italia meridionale, ormai densamente urbanizzate, come aree ad alto rischio (Gornitz, 1991; Russo & Valletta, 1993). Fenomeno di interesse mondiale, il loro manifestarsi è oggetto dello studio di ricercatori stranieri facenti capo all'International Geological Correlation Programme No 437 cui questa Unità di Ricerca intende fare riferimento. La scarsa presenza lungo le coste del mediterraneo di ricerche a carattere geomorfologico, tanto lungo la fascia costiera emersa quanto lungo quella sommersa, costituisce ostacolo alla definizione dei parametri che hanno caratterizzato le onde anomale ed eccezionali generatesi e propagatesi in questo bacino. Gli effetti di onde eccezionali si manifestano con il modellamento di forme di accumulo e/o di erosione caratteristiche. Purtroppo lungo le coste rocciose la maggior parte delle forme dovute a tsunami sono forme di erosione; ciò comporta l'impossibilità di rilevare caratteri che permettano di collocare cronologicamente l'evento. Solo nel caso che l'impatto di onde catastrofiche abbia generato frane delle alte falesie può aiutare a rintracciare caratteri che ne consentano la collocazione cronologica. In casi particolari, quando la costa è rocciosa digradante, è possibile che l'onda catastrofica abbia divelto grossi blocchi dal primo fondale o dalle prime aree emerse. In questo caso se non è trascorso eccessivo tempo dal manifestarsi dell’evento, è possibile che sui blocchi siano ancora presenti tracce di organismi marini, morti nel momento dell'emersione improvvisa e resistenti alla forte erosione in ambiente supratidale. La presenza di gusci di molluschi bivalve litofagi (Lithophaga spp, Pholas spp), di organismi biocostruttori o incrostanti quali ancora molluschi bivalve e gasteropodi, alghe calcaree incrostanti, briozoi e coralli (Arca spp, Ostrea spp, Dendropoma spp, Vermetus spp, Lithophillum spp, Neogoniolithon spp, etcc) tipici della zona infralittorale o della zona intertidale, può indicare una manifestazione parossistica di emersione relativa. Il rinvenimento di grossi blocchi non è, a priori, indice del manifestarsi di tsunami; il frangersi di mareggiate eccezionali può accumulare blocchi anche di grosse dimensioni con caratteri che possono simulare l'impatto di tsunami. Occorre allora confrontare il dato sul terreno corredato da analisi cronologiche, con le testimonianze storico-archivistiche e con le serie meteomarine locali per evidenziare l'esistenza di limiti definiti fra le possibilità morfogenetiche di una mareggiata seppur eccezionale e quella di onde catastrofiche legate a eventi tsunamogenetici. Il frangersi di uno tsunami lungo coste basse caratterizzate dalla presenza di bacini sedimentari costieri (laghi, aree retrodunari, piane costiere etc.) può comportare l’accumulo di depositi sabbioso-ciottolosi di origine marina secondo forme tipiche dell’azione marina normale, ma con dimensioni decisamente maggiori. Caratteristici nelle aree lacustri e in quelle retrodunari costiere sono i ventagli di overwash. Più frequenti lungo le piane costiere sono le berme corrispondenti a delle gravel/sandy ridges. Anche in esse è possibile individuare resti di organismi marini quali molluschi, briozoi, coralli o anche, più raramente, ittiofauna, che sono morti nel momento in cui sono stati trasportati sulla terraferma. I gusci di tutti questi organismi e/o il materiale incrostante può essere sottoposto a determinazione di età C14; in questa maniera si individua il momento della morte dell'organismo e quindi dell'impatto dello tsunami. Accumuli consistenti di materiali possono anche essere riconosciuti sott’acqua quali effetto dell'onda di riflusso. Anche in questo caso essi possono essere rappresentati da accumuli di grossi blocchi o da barre sommerse, molto spostate verso il largo a profondità compatibili con l'altezza dell'onda dello tsunami. L'analisi del moto ondoso, i cui indicatori di provenienza sono da ricercare nell'organizzazione del deposito sabbioso-ciottoloso e/o dei blocchi, o nella direzione di distruzione dei corpi sedimentari, può permettere di individuare la zona di provenienza delle onde. Il confronto con i dati sismici, paleosismici e strutturali permette di riconoscere se lo tsunami è corrispondente ad un evento sismico o vulcanico noto o meno o, ancora, ad altro. La corrispondenza fra più dati di questo tipo e i dati strutturali consente di individuare le strutture tsunamogenetiche lungo le quali si è manifestato il movimento che ha generato lo tsunami. La distanza verso l'entroterra dalla linea di riva alla quale i blocchi, su coste rocciose digradanti, e gli accumuli sabbioso-ciottolosi, lungo spiagge, si riconoscono è funzione di una serie di parametri quali la morfologia dei fondali, i caratteri geotecnici delle rocce o delle sabbie, la pendenza delle superfici emerse e, ovviamente quelli dell'onda. Rilevate le prime significa avere come unica variabile i parametri morfologici ed energetici dell'onda di tsunami. Questi possono essere ricavati applicando una serie di formule appropriate (Synolakis, 1987; Tadepalli & Synolakis, 1994; Nott, 1997 etc). L'assenza di un rilievo completo delle forme e dei depositi prodotti da tsunami, in base al quale ricavare l'energia delle onde e le dimensioni delle aree invase dall'onda impedisce di determinare intensità, energia e frequenza dei maremoti verificatisi lungo le coste italiane nel corso dell'Olocene. I dati storici archivistici e documentali disponibili, condizionati dalla sensibilità del descrittore e dai sistemi di trasferimento della notizia, hanno bisogno di essere comprovati e qualificati da evidenze sul terreno. Con la disponibilità dell'insieme dei dati storici, dei dati geomorfologici strutturali, sismici e paleosismici è possibile riconoscere le più probabili aree tsunamogeniche e quindi definire la probabilità di ritorno del fenomeno. Essi contribuiscono alla determinazione dei fattori del rischio lungo la fascia costiera, alla corretta definizione dei parametri di Land Use Capability e, quindi, alla corretta pianificazione territoriale rispetto a questa componente del rischio ambientale. La ricerca sarà sviluppata nelle seguenti fasi articolate nell'arco di due anni: a) Individuazione delle aree colpite da tsunami attraverso lo studio di dati archeologici e storici, documenti archivistici; b) Individuazione di aree costiere campione con caratteristiche geologiche e morfologiche tali da consentire la ricostruzione della cadenza temporale e dell'intensità degli eventi di maremoto; c) Verifica mediante studio di rilievi aereofotogrammetrici e satellitari; d) Rilievo morfologico e topografico di dettaglio delle forme di erosione e di accumulo (ventagli di washover, superfici di spianamento, accumuli di grandi blocchi, etc.); e) Caratterizzazione morfobatimetrica delle aree interessate; f) Campionamento degli indicatori di eventi di tsunami anche mediante carotaggio dei corpi sedimentari; g) Datazione assoluta dei campioni mediante tecniche di luminescenza ottica e/o di analisi C14 (normale e/o AMS); h) Ricostruzione della successione cronologica degli eventi parossistici da tsunami e realizzazione di relativo catalogo mediante analisi dei dati archeologici e storici, dei dati C14 e della luminescenza ottica; i) correlazione con eventi sismotettonici noti o individuazione di ulteriori eventi sismici non conosciuti; j) Ricostruzione della direzione di provenienza dei fronti d'onda; k) Individuazione di aree tsunamogeniche. l) Determinazione dell'influenza di eventi di maremoto sulla evoluzione geomorfologica della fascia costiera.