Forzantes climáticos, costeros y antropogénicos de los peligros geomorfológicos en una ciudad costera patagónica de alto relieve: Comodoro Rivadavia, Argentina
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Abstract
Comodoro Rivadavia, en la costa atlántica patagónica de Argentina, es una ciudad de alto relieve con clima semiárido, cuencas efímeras de fuerte pendiente, sucesiones sedimentarias cenozoicas poco competentes y dinámica costera macromareal, condiciones que interactúan con el uso urbano e industrial del suelo. Este estudio presenta una evaluación integrada de inundaciones, deslizamientos, erosión costera, sedimentación portuaria y disrupción de la conectividad urbana, basada en estudios previos, registros meteorológicos actualizados, mapeo geomorfológico, observaciones de campo, topografía derivada de drones, imágenes multitemporales y datos batimétricos. El registro de precipitaciones de 1956–2022 confirma la magnitud excepcional de la tormenta de marzo–abril de 2017, con 399,4 mm de precipitación acumulada y 232 mm en un solo día, mientras que un evento extremo de 82 mm/día ocurrido en 2022 indica una exposición persistente a tormentas de alta magnitud. Los impactos de las inundaciones incluyen erosión por cárcavas, ensanchamiento de canales, obstrucción del drenaje, sedimentación urbana y aporte
de sedimentos a la costa; sin embargo, la mitigación permanece incompleta, con solo un dique de retención de los 4 planificados actualmente operativo. La estabilidad de laderas está controlada por contrastes litológicos, disparadores subterráneos o marinos y modificaciones antrópicas, incluyendo alteración del drenaje, riego, excavación del pie de taludes y urbanización sobre depósitos de
deslizamientos previos. La reactivación del deslizamiento del Cerro Chenque en 2023, desencadenada por marejadas que intensificaron
la erosión basal, involucró aproximadamente 70.425 m³ y provocó el cierre de la Ruta Nacional 3 durante 35 días.
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