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Escala sismológica de magnitud de momento

La escala sismológica de magnitud de momento (MW) es una escala logarítmica usada para medir y comparar terremotos. Está basada en la medición de la energía total que se libera en un sismo. Fue introducida en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori como la sucesora de la escala sismológica de Richter.[1]

Una ventaja de la escala de magnitud de momento es que no se satura cerca de valores altos.[2]​ Es decir, a diferencia de otras escalas, esta no tiene un valor por encima del cual todos los terremotos más grandes reflejen magnitudes muy similares. Otra ventaja que posee esta escala es que coincide y continúa con los parámetros de la escala sismológica de Richter. Por estas razones, la escala de magnitud de momento es la más usada por sismólogos para medir y comparar terremotos de grandes proporciones. El Centro Nacional de Información Sísmica (National Earthquake Information Center), dependiente del Servicio Geológico de los Estados Unidos, usa esta escala para la medición de terremotos de una magnitud superior a 6,9. A pesar de lo anterior, la escala sismológica de Richter es la que goza de más popularidad en la prensa. Luego, es común que la prensa comunique la magnitud de un terremoto en «escala de Richter» cuando este ha sido medido en realidad con la escala de magnitud de momento.[2]​ En algunos casos esto no constituye un error, dada la coincidencia de parámetros de ambas escalas, aunque se recomienda indicar simplemente «magnitud» y evitar la coletilla «grados en la escala de Richter» para evitar errores.

Magnitud de momento sísmico

La magnitud de momento sísmico (Mw) resume en un único número la cantidad de energía liberada por el terremoto (llamada «momento sísmico», M0). La «w» en el subíndice del símbolo «Mw», proviene de la palabra inglesa «work», que significa «trabajo».

Mw coincide con las estimaciones obtenidas mediante otras escalas, como por ejemplo la escala sismológica de Richter. Es decir, Mw permite entender la cantidad de energía liberada por el terremoto (M0) en términos del resto de las escalas sísmicas. Es por esto que se usa Mw en vez de M0 como parámetro de la escala.

Los períodos de oscilación de las ondas sísmicas grandes son proporcionales al momento sísmico (M0). Es por esto que se suele medir la magnitud de momento Mw a través de los períodos de oscilación por medio de sismógrafos.

La relación entre Mw y M0 está dada por una fórmula desarrollada por Hiroo Kanamori en el Instituto de Sismología de California, que es la que sigue:[3]

 

Obsérvese que la magnitud de momento sísmico (Mw) se obtiene a partir de una función logarítmica con argumento adimensional y por tanto, es una variable adimensional. En cambio, el momento sísmico (M0), al ser una variable que mide energía (fuerza x desplazamiento), tiene como unidad derivada la N x m o dina x cm. Más concretamente, el momento sísmico (M0) es una cantidad que combina el área de ruptura y la compensación de la falla con una medida de la resistencia de las rocas mediante la siguiente ecuación:

 

donde:

μ es el módulo de deformación de las rocas involucradas en el terremoto. Usualmente es de 30 gigapascales.[4]
A es el área de ruptura a lo largo de la falla geológica donde ocurrió el terremoto.
u es el desplazamiento promedio de A.

Comparación con la energía sísmica irradiada

La energía potencial es acumulada en el borde de la falla en la forma de tensión. Durante un terremoto la energía almacenada se transforma y resulta en:

  • Ruptura y deformación de las rocas
  • Calor
  • Energía sísmica irradiada  

El momento sísmico   es una medida de la cantidad total de energía que se transforma durante el terremoto. Solo una pequeña fracción del momento sísmico   es convertida en Energía Sísmica Irradiada  , que es la que los sismógrafos registran.

Usando la relación estimada:

 

Choy y Boatwright definieron en 1995 la magnitud de energía:[5]

 

Comparación con explosiones nucleares

La energía liberada por armas nucleares es tradicionalmente expresada en términos de la energía almacenada en un kilotón o megatón del explosivo convencional trinitrotolueno (TNT).

Muchos académicos aseveran que una explosión de 1 kilotón de TNT es más o menos equivalente a un terremoto de magnitud 4 (regla de uso común en sismología). Esto lleva a la siguiente ecuación:

 .

Donde   es la masa del explosivo de TNT que es citado para fines comparativos.

Tal comparación no es muy significativa. En los terremotos, al igual que las explosiones de armas nucleares subterráneas, solo una pequeña fracción de la cantidad total de energía transformada termina siendo radiada como energía sísmica. Luego, una eficiencia sísmica debe ser elegida para una bomba que es citada como comparación. Usando la energía específica del TNT (4,184 MJ/kg), la fórmula indicada anteriormente implica el asumir el hecho de que alrededor del 0,5 % de la energía de la bomba es convertida en energía sísmica irradiada  . Para verdaderas pruebas nucleares subterráneas, la actual eficiencia sísmica obtenida varía significativamente y depende de los parámetros de diseño y el lugar de la prueba llevada a cabo.

Véase también

Referencias

  1. Hanks y Kanamori, 1979.
  2. Geological Society, ed. (junio de 2007). «Off the Scale!». Geoscientist Online (en inglés) 17 (6). 
  3. Kanamori, 1977.
  4. Weisstein, Eric W. «Shear Modulus». Eric Weisstein's World of Physics (en inglés). 
  5. Choy y Boatwright, 1995.

Bibliografía

  • Choy, George L.; Boatwright, John L. (1995). «Global patterns of radiated seismic energy and apparent stress». Journal of Geophysical Research: Solid Earth (en inglés) 100 (B9): 18205-18228. doi:10.1029/95JB01969. 
  • Hanks, Thomas C.; Kanamori, Hiroo (1979). . Journal of Geophysical Research (en inglés) 84 (B5): 2348-2350. doi:10.1029/JB084iB05p02348. 
  • Kanamori, Hiroo (1977). «The energy release in great earthquakes». Journal of Geophysical Research (en inglés) 82 (20): 2981-2987. doi:10.1029/jb082i020p02981. 
  • Utsu, Tokuji (2002). «Relationships between Magnitude Scales». International Geophysics (en inglés) 81 (A): 733-746. doi:10.1016/S0074-6142(02)80247-9. 

Enlaces externos

  • (en inglés)
  •   Datos: Q201605

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La escala sismologica de magnitud de momento MW es una escala logaritmica usada para medir y comparar terremotos Esta basada en la medicion de la energia total que se libera en un sismo Fue introducida en 1979 por Thomas C Hanks y Hiroo Kanamori como la sucesora de la escala sismologica de Richter 1 Una ventaja de la escala de magnitud de momento es que no se satura cerca de valores altos 2 Es decir a diferencia de otras escalas esta no tiene un valor por encima del cual todos los terremotos mas grandes reflejen magnitudes muy similares Otra ventaja que posee esta escala es que coincide y continua con los parametros de la escala sismologica de Richter Por estas razones la escala de magnitud de momento es la mas usada por sismologos para medir y comparar terremotos de grandes proporciones El Centro Nacional de Informacion Sismica National Earthquake Information Center dependiente del Servicio Geologico de los Estados Unidos usa esta escala para la medicion de terremotos de una magnitud superior a 6 9 A pesar de lo anterior la escala sismologica de Richter es la que goza de mas popularidad en la prensa Luego es comun que la prensa comunique la magnitud de un terremoto en escala de Richter cuando este ha sido medido en realidad con la escala de magnitud de momento 2 En algunos casos esto no constituye un error dada la coincidencia de parametros de ambas escalas aunque se recomienda indicar simplemente magnitud y evitar la coletilla grados en la escala de Richter para evitar errores Indice 1 Magnitud de momento sismico 2 Comparacion con la energia sismica irradiada 3 Comparacion con explosiones nucleares 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Bibliografia 7 Enlaces externosMagnitud de momento sismico EditarLa magnitud de momento sismico Mw resume en un unico numero la cantidad de energia liberada por el terremoto llamada momento sismico M0 La w en el subindice del simbolo Mw proviene de la palabra inglesa work que significa trabajo Mw coincide con las estimaciones obtenidas mediante otras escalas como por ejemplo la escala sismologica de Richter Es decir Mw permite entender la cantidad de energia liberada por el terremoto M0 en terminos del resto de las escalas sismicas Es por esto que se usa Mw en vez de M0 como parametro de la escala Los periodos de oscilacion de las ondas sismicas grandes son proporcionales al momento sismico M0 Es por esto que se suele medir la magnitud de momento Mw a traves de los periodos de oscilacion por medio de sismografos La relacion entre Mw y M0 esta dada por una formula desarrollada por Hiroo Kanamori en el Instituto de Sismologia de California que es la que sigue 3 M w 2 3 log 10 M 0 N m 9 1 2 3 log 10 M 0 d i n a c m 16 1 displaystyle M mathrm w 2 over 3 left log 10 frac M 0 mathrm N cdot mathrm m 9 1 right 2 over 3 left log 10 left frac M 0 mathrm dina cdot mathrm cm right 16 1 right Observese que la magnitud de momento sismico Mw se obtiene a partir de una funcion logaritmica con argumento adimensional y por tanto es una variable adimensional En cambio el momento sismico M0 al ser una variable que mide energia fuerza x desplazamiento tiene como unidad derivada la N x m o dina x cm Mas concretamente el momento sismico M0 es una cantidad que combina el area de ruptura y la compensacion de la falla con una medida de la resistencia de las rocas mediante la siguiente ecuacion M 0 m A u displaystyle M 0 mu Au donde m es el modulo de deformacion de las rocas involucradas en el terremoto Usualmente es de 30 gigapascales 4 A es el area de ruptura a lo largo de la falla geologica donde ocurrio el terremoto u es el desplazamiento promedio de A Comparacion con la energia sismica irradiada EditarLa energia potencial es acumulada en el borde de la falla en la forma de tension Durante un terremoto la energia almacenada se transforma y resulta en Ruptura y deformacion de las rocas Calor Energia sismica irradiada E s displaystyle E s El momento sismico M 0 displaystyle M 0 es una medida de la cantidad total de energia que se transforma durante el terremoto Solo una pequena fraccion del momento sismico M 0 displaystyle M 0 es convertida en Energia Sismica Irradiada E s displaystyle E s que es la que los sismografos registran Usando la relacion estimada E s M 0 10 4 8 M 0 1 6 10 5 displaystyle E mathrm s M 0 cdot 10 4 8 M 0 cdot 1 6 times 10 5 Choy y Boatwright definieron en 1995 la magnitud de energia 5 M e 2 3 log 10 E s 2 9 displaystyle M mathrm e 2 over 3 log 10 left E mathrm s right 2 9 Comparacion con explosiones nucleares EditarLa energia liberada por armas nucleares es tradicionalmente expresada en terminos de la energia almacenada en un kiloton o megaton del explosivo convencional trinitrotolueno TNT Muchos academicos aseveran que una explosion de 1 kiloton de TNT es mas o menos equivalente a un terremoto de magnitud 4 regla de uso comun en sismologia Esto lleva a la siguiente ecuacion M n 2 3 log 10 m T N T Mt 6 displaystyle M mathrm n 2 over 3 log 10 frac m mathrm TNT mbox Mt 6 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