fbpx
Wikipedia

Terremoto

Un terremoto[1]​ (del latín terraemōtus, a partir de terra, 'tierra', y motus, 'movimiento'), también llamado sismo, seísmo (en español ibérico) (del francés séisme, derivado del griego σεισμός [seismós]),[2]temblor de tierra o movimiento telúrico, es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas, como por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidos por el ser humano al realizar detonaciones nucleares subterráneas.

Sendai (Japón) inundada tras el tsunami de 2011. Un terremoto en el mar puede provocar un tsunami. Los tsunamis pueden ocasionar grandes pérdidas materiales y humanas en las zonas costeras pobladas, como sucedió en el terremoto y tsunami del océano Índico de 2004 o en el terremoto y tsunami de Japón de 2011.

El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos (o también llamados tsunamis) o actividad volcánica. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la escala de Richter es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación.

Causas

 
Movimientos de las placas tectónicas globales.
 
Falla de San Andrés, una de las más importantes zonas sísmicas de la Tierra

La principal causa de los terremotos se encuentra en la liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividad tectónica, que se origina principalmente en los bordes activos de placas tectónicas.[3][4]

Los sismos de origen volcánico se asocian al fraccionamiento de la roca debido al movimiento del magma. Estos temblores suelen ser de menor magnitud que los de origen tectónico.

Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales por las que se generan los terremotos, hay otros factores que pueden originarlos:

Estos fenómenos generan eventos de baja magnitud, que generalmente caen en el rango de microseísmos: temblores detectables solo por sismógrafos.

Tipos de sismos tectónicos

Los sismos de origen tectónico pueden clasificarse por el contexto en que ocurren.[6]

Sismos interplaca

Se producen cuando el esfuerzo compresivo en una zona de contacto de placas supera al acoplamiento mecánico que traba su movimiento, lo que lleva a un movimiento relativo de las mismas. También se conocen como terremotos de subducción. Se trata de sismos compresionales con mecanismos de falla inversa, cuya magnitud es proporcional al desplazamiento y al área de la zona de desplazamiento. Cuando los eventos de este tipo conllevan desplazamientos verticales del fondo oceánico, muchas veces generan maremotos. El fallamiento puede ser normal (placas divergentes), inverso (ṕlacas convergentes) o transcurrente.

Sismos intraplaca de profundidad intermedia y elevada

Sismos muy parecidos a los de subducción, pero mucho menos comunes, ya que se producen en el interior de la placa y no en los límites entre placas. Las profundidades de estas fallas van desde cincuenta a cientos de kilómetros, en la Zona de Benioff. Su poder destructor suele ser similar al de los de subducción.

Sismos superficiales o corticales

Se deben a deformaciones producidas a baja profundidad en el interior de una placa continental como consecuencia de la convergencia de placas tectónicas.

Sismos del interior de una placa oceánica

Se deben a los esfuerzos y deformaciones a los que se encuentra sometida una placa oceánica. Un caso especial es el esfuerzo de flexión que esta sufre en el punto de inicio de su subducción.

Sismos por falla transformante

Se deben al desplazamiento lateral de una placa tectónica con respecto a una placa vecina. En muchos casos se extienden más allá de la zona de contacto propiamente tal, a causa de esfuerzos transmitidos.

Efecto de la presión del fluido

Durante un terremoto, se desarrollan altas temperaturas en el plano de la falla que provocan un aumento en la presión del fluido asociado con la vaporización.[7]​ Este aumento, en la fase cosísmica, puede influir considerablemente en la evolución y velocidad del deslizamiento, además, en la fase post-sísmica puede controlar el fenómeno del aftershock, ya que el aumento de la presión del fluido se propaga lentamente en la red de fractura circundante.

Terremotos inducidos

Se denomina sismo o terremoto inducido a los sismos o terremotos, normalmente, de muy baja magnitud, producidos como consecuencia de alguna intervención humana que altera el equilibrio de fuerzas en la corteza terrestre. Entre las principales causas de sismos inducidos se pueden mencionar: la construcción de grandes embalses, el fracking o los ensayos de explosiones nucleares.

Embalses

Los embalses, especialmente aquellos de gran capacidad, pueden alterar la actividad tectónica debido a la modificación de la carga, pero las consecuencias no son fáciles de predecir. El proyecto debe tener en cuenta la existencia de fallas o de rocas deformables en el subsuelo, a fin de evitar consecuencias que pongan en peligro la integridad de la presa.[cita requerida]

Fracking

Hay evidencia sobre los terremotos inducidos por este tipo de actividad: en Oklahoma se registraba una media de un terremoto de magnitud 3 o mayor, pero desde 2008 se ha incrementado esa cifra a más de 40 seísmos de esa magnitud.[8]

Explosiones nucleares

La onda de presión de las explosiones nucleares subterráneas se propaga a través del subsuelo y es capaz de desencadenar seísmos a distancia, activando fallas geológicas.[9][10]

Localizaciones

 
Localización de epicentros de terremotos registrados entre 1963 y 1998 (358 214 seísmos).
 
Distribución de las principales placas tectónicas.

Los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas da lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra. Por este motivo los seísmos de origen tectónico están íntimamente relacionados con la formación y actividad de fallas geológicas. Comúnmente acontecen al final de un ciclo sísmico: período durante el cual se acumula deformación en el interior de la Tierra que más tarde se liberará repentinamente. Dicha liberación se corresponde con el terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse nuevamente.

En un terremoto se distinguen:

La probabilidad de ocurrencia de terremotos de una magnitud determinada en una región concreta viene dada por una distribución de Poisson. Así la probabilidad de ocurrencia de k terremotos de magnitud M durante un período T en cierta región está dada por:

 

Donde

  es el tiempo de retorno de un terremoto de intensidad M, que coincide con el tiempo medio entre dos terremotos de intensidad M.

Propagación

 
Daños causados por el terremoto del año 1960 en Valdivia, Chile. Es el sismo más fuerte registrado en la historia de la humanidad: 9,5 grados en la escala sismológica de magnitud de momento (MW).

El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas (similares a las del sonido) a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas son de tres tipos principales:

  • Ondas longitudinales, primarias o P. Ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 km/s en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos. Son las primeras que registran los aparatos de medición o sismógrafos. De ahí su nombre «P».[cita requerida].
  • Ondas transversales, secundarias o S. Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 km/s). Se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente sólidos. En los sismógrafos se registran en segundo lugar.
  • Ondas superficiales. Son las más lentas: 3,5 km/s. Resultan de interacción de las ondas P y S a lo largo de la superficie terrestre. Son las que causan más daños. Se propagan a partir del epicentro. Son similares a las ondas (olas) que se forman sobre la superficie del mar. En los sismógrafos se registran en último lugar.
 
Daños causados por el terremoto de 1906 en San Francisco, Estados Unidos.

Escalas de magnitudes

  • Escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria en la que se asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto.

Escalas de intensidades

  • Escala Medvédev-Sponheuer-Kárník, también conocida como escala MSK o MSK-64. Es una escala de intensidad macrosísmica usada para evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos en construcciones humanas y en cambio de aspecto del terreno, así como en el grado de afectación a la población. Consta de doce grados de intensidad. El más bajo es el número uno. Para evitar el uso de decimales se expresa en números romanos.
  • Escala Shindo o escala cerrada de siete, conocida como escala japonesa. Más que en la intensidad del temblor, se centra en cada zona afectada, en rangos entre 0 y 7.

Efectos de los terremotos

 
Un corrimiento de tierra provocado por un terremoto. Terremoto de El Salvador en el 2001.

Los efectos de un terremoto pueden ser uno o más de los que se detallan a continuación:

Movimiento y ruptura del suelo

Movimiento y ruptura del suelo son los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre, debido al roce de placas tectónicas, lo cual causa daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentren en el área afectada por el sismo. Los daños en los edificios dependen de: a) intensidad del movimiento; b) distancia entre la estructura y el epicentro; c) condiciones geológicas y geomorfológicas que permitan mejor propagación de ondas.

Corrimientos y deslizamientos de tierra

Terremotos, tormentas, actividad volcánica, marejadas y fuego pueden propiciar inestabilidad en los bordes de cerros y de otras elevaciones del terreno, lo cual provoca corrimientos en la tierra.

Incendios

El fuego puede originarse si no se corta el suministro eléctrico posteriormente a daños en la red de gas de grandes ciudades. Un caso destacado de este tipo de suceso es el terremoto de 1906 en San Francisco, donde los incendios causaron más víctimas que el propio sismo

Licuefacción del suelo

La licuefacción ocurre cuando, por causa del movimiento, el agua saturada en material, como arena, temporalmente pierde su cohesión y cambia de estado sólido a líquido. Este fenómeno puede propiciar derrumbe de estructuras rígidas, como edificios y puentes.

Tsunamis (maremotos)

 
Esquema de un tsunami provocado por un terremoto submarino.

Los tsunamis o maremotos son enormes ondas marinas que al viajar desplazan gran cantidad de agua hacia las costas, y que, en su mayor parte, están producidos por terremotos submarinos. En el mar abierto las distancias entre las crestas de las ondas marinas son cercanas a 100 km. Los períodos varían entre cinco minutos y una hora. Según la profundidad del agua, los tsunamis pueden viajar a velocidades de 600 a 800 km/h. Pueden desplazarse grandes distancias a través del océano, de un continente a otro.

Inundaciones

Las inundaciones son creadas por el desbordamiento de agua a nivel de tierra. Pueden ser efectos secundarios de los terremotos debido al daño que puedan sufrir las presas. Además, pueden crear deslizamiento de tierras en los ríos, los cuales también crean colapso e inundaciones.

Impactos humanos

Un sismo puede causar lesiones o incluso pérdidas de vidas, daños en las carreteras y puentes, daño general de los bienes, y colapso o desestabilización de edificios. También puede ser el origen de enfermedades, falta de necesidades básicas, y primas de seguros más elevadas.

Recomendaciones de Protección Civil

En caso de terremoto, Protección Civil ofrece las siguientes recomendaciones:[11]

  • Si está en el interior de un edificio, es importante:
    • Buscar refugio a un lado (nunca debajo) de los dinteles de las puertas o también a un lado de algún mueble sólido, como mesas o escritorios, o bien junto a un pilar (columna vertical) o pared maestra muy sólida.
    • Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que puedan caer y golpearle.
    • No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o quedar atrapado en su interior. Colocarse al lado de la caja de concreto del ascensor sin ingresar a este.
    • Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas, o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar explosión o incendio.
  • Si el terremoto le sorprende en el exterior, es conveniente:
    • Ir hacia un área abierta, alejada de edificios dañados. Después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños, denominados réplicas, que pueden ser suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales.
    • Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales, etc., está en la vertical de las fachadas.[12]
    • Si se está circulando en coche, es aconsejable detener el vehículo, prender las luces de emergencia, salir de este y colocarse al lado, así como tener la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimientos.
  • Posterior al terremoto:[13]
    • Si se requiere comunicar con amigos o familiares, utilizar mensajes de texto por celular, chat, correos electrónicos o internet en general. El exceso de llamadas puede congestionar las redes celulares y fijas.

Los diez terremotos de mayor magnitud de la historia reciente

N.º Fecha y hora UTC Magnitud Nombre País Lugar y coordenadas Muertes
1 22 de mayo de 1960, 15:11 9,5 MW[14][15] Terremoto de Valdivia de 1960[16] Chile  Chile Valdivia, Región de los Ríos38°14′24″S 73°3′0″O / -38.24000, -73.05000 &&&&&&&&&&&01655.&&&&&01655 a &&&&&&&&&&&02000.&&&&&02000
2 26 de diciembre de 2004, 07:58 9,3 MW[17] Terremoto del océano Índico de 2004[18] Indonesia  Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra &&&&&&&&&0230270.&&&&&0230 270
3 27 de marzo de 1964, 17:36 9,2 MW[15][19] Terremoto de Alaska de 1964[19][20]   Estados Unidos Anchorage, Alaska
61°N 148°O / 61, -148
&&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128
4 11 de marzo de 2011, 14:46 9,1 MW[21] Terremoto y maremoto de Japón de 2011[22] Japón  Japón Costa Este de la Región de Tōhoku, Honshū
38°19′19.20″N 142°22′8.40″E / 38.3220000, 142.3690000
&&&&&&&&&&015897.&&&&&015 897
5 4 de noviembre de 1952, 16:58 9,0 MW[23][24] Terremoto de Kamchatka de 1952[23][25][26]   Unión Soviética (actual Rusia  Rusia) Península de Kamchatka
52°48′N 159°30′E / 52.800, 159.500
&&&&&&&&&&&02366.&&&&&02366
6 13 de agosto de 1868, 21:30 9,0 MW[27] Terremoto de Arica de 1868[27][28] Perú  Perú (actual Chile  Chile) Arica
18°36′S 71°0′O / -18.600, -71.000
&&&&&&&&&&&&0693.&&&&&0693
7 28 de octubre de 1746, 22:30 9,0 MW Terremoto de Lima de 1746 Virreinato del Perú, parte del Imperio español (actual Perú  Perú) Lima y Callao
11°21′00″S 77°16′48″O / -11.35000, -77.28000
&&&&&&&&&&015000.&&&&&015 000 a &&&&&&&&&&020000.&&&&&020 000
8 26 de enero de 1700, 21:30 9,0 MW Terremoto de Cascadia de 1700 Noroeste del Pacífico, parte del Imperio británico (actuales   Estados Unidos y Canadá  Canadá) California, Oregón, Washington y Columbia Británica Sin datos
9 27 de febrero de 2010, 03:34 8,8 MW Terremoto de Chile de 2010[29][30][31][32] Chile  Chile Cobquecura, Región del Biobío (actual Ñuble)
35°50′45.6″S 72°42′57.6″O / -35.846000, -72.716000
&&&&&&&&&&&&0525.&&&&&0525
10 31 de enero de 1906, 15:36 8,8 MW[33] Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906[34] Ecuador  Ecuador
Colombia  Colombia
Frente a las costas de Esmeraldas
1°0′N 81°30′O / 1.000, -81.500
&&&&&&&&&&&01500.&&&&&01500
 
Terremotos de mayor magnitud en la historia.

Terremotos más fuertes del siglo XXI

Fecha Magnitud Nombre País Lugar
26 de diciembre de 2004 9,3 Mw[17] Terremoto del océano Índico de 2004[18]   Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra
11 de marzo de 2011 9,1 Mw Terremoto de la costa del Pacífico de Tōhoku de 2011   Japón Tōhoku
27 de febrero de 2010 8,8 Mw Terremoto de Chile de 2010   Chile Bio-Bío
11 de abril de 2012 8,6 Mw Terremoto del océano Índico de 2012   Indonesia Aceh
28 de marzo de 2005 8,6 Mw Terremoto de Sumatra de 2005   Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra
16 de septiembre de 2015 8,4 Mw Terremoto de Coquimbo de 2015   Chile Coquimbo
23 de junio de 2001 8,4 Mw[35] Terremoto del sur del Perú de 2001   Perú Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna
24 de mayo de 2013 8,3 Mw Temblor del Mar de Okhotsk de 2013   Rusia Okhotsk
29 de septiembre de 2009 8,3 Mw Terremoto de Samoa de 2009   Samoa Costas de Samoa
  • Nota: En Chile y Japón se han producido los terremotos más fuertes de la década de 2010.

Véase también

Referencias

  1. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «terremoto». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 29 de noviembre de 2017. 
  2. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «seísmo». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 29 de noviembre de 2017. 
  3. ¿Por qué se producen los terremotos?, ABC (23/02/2015)
  4. Martínez-López, M.R., Mendoza, C., (2016). «Acoplamiento sismogénico en la zona de subducción de Michoacán-Colima-Jalisco, México». Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 68 (2): 199-214. 
  5. . Archivado desde el original el 10 de julio de 2019. Consultado el 10 de julio de 2019. 
  6. Tipos de sismos en Chile, Centro Sismológico Nacional (25/04/2016)
  7. Guerriero, Vincenzo; Mazzoli, Stefano (2021/3). «Theory of Effective Stress in Soil and Rock and Implications for Fracturing Processes: A Review». Geosciences (en inglés) 11 (3): 119. doi:10.3390/geosciences11030119. Consultado el 22 de marzo de 2021. 
  8. «Fracking, studio su Science rilancia i timori: Causati decine di terremoti in Oklahoma.» Consultado el 06/07/2014 (en italiano)
  9. . Archivado desde el original el 26 de mayo de 2006. 
  10. «Alsos: Nuclear Explosions and Earthquakes: The Parted Veil». 
  11. . Archivado desde el original el 17 de mayo de 2011. Consultado el 18 de enero de 2020. 
  12. Existen actualmente menos medidas preventivas contra terremotos en la construcción respecto de fachadas y cubiertas, que con respecto de las estructuras de los edificios.
  13. http://www.subtel.gob.cl/subtel_emergencias/index.html
  14. «El terremoto de Valdivia (Chile), del 21 y 22 de mayo de 1960», artículo en el sitio web Angelfire.com, consultado el 23 de agosto de 2010.
  15. «Recuerda el mundo el mayor seísmo de la historia», artículo de Demian Magallán en el periódico El Universal (México, D. F.); consultado el 18 de agosto de 2010.
  16. Precedido por el terremoto el 21 de mayo de 1960 de 7,7 de magnitud cerca de la ciudad de Concepción (unos cientos de km más al norte), es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia. El terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9,5 MW. Hubo 2 millones de damnificados. Valdivia se hundió 4 m bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyehue. El sismo fue percibido en gran parte del Cono Sur y en diferentes partes del planeta debido al tsunami que se propagó por todo el océano Pacífico, llegando hasta Hawái y Japón, a miles de kilómetros de distancia.
  17. EMSC-CSEM Information Magnitude 9.3 - Off the West Coast of Northern Sumatra. (en inglés)
  18. El tsunami generado por el sismo afectó Sri Lanka, islas Maldivas, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh, Indonesia y Myanmar/Birmania.
  19. «Historic world earthquakes», artículo en inglés en el sitio web Earthquake Hazards Program, consultado el 11 de octubre de 2010.
  20. El levantamiento del suelo en el continente llegó a 11,5 m, siendo aún mayor en las islas Aleutianas, alcanzando los 15 m en la isla Montague.
  21. «Significant earthquakes: magnitude 9.0, near the east coast of Honshu, Japan», artículo en inglés en el sitio web U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 14 de marzo de 2011.
  22. Provocó un tsunami que llegó a Japón aproximadamente 15 minutos después del sismo, con alturas entre 4 y 0,5 m. El maremoto alcanzó las costas de Rusia, Taiwán, islas Midway, Hawái (0,5 m), California y México. El terremoto fue tan intenso que causó que el eje de la Tierra se moviera 10 cm. Se registró primero como magnitud 8,4 MW, después como 8,9 MW, y finalmente, tras nuevos cálculos, la intensidad ha sido estimada en magnitud 9,0 MW.
  23. «Historic earthquakes: Kamchatka», artículo en inglés en el sitio web U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 4 de octubre de 2010.
  24. el 10 de enero de 2012 en Wayback Machine., artículo en inglés en el sitio web West Coast and Alaka Tsunami Warning Center, consultado el 4 de octubre de 2010.
  25. Produjo un tsunami de hasta 3 m, que alcanzó con muy escasa altura las islas Midway, Cocos, Hawái, Alaska y California, a unos 3000 km de distancia del epicentro. Produjo daños materiales estimados entre 0,8 y 1 millón de dólares estadounidenses.
  26. «1952 Kamchatka Península tsunami», artículo en inglés en el sitio web de la Earth and Space Sciences at the University of Washington, consultado el 4 de octubre de 2010.
  27. «Historic earthquakes: Arica, Perú (now Chile)», artículo en inglés en el sitio web U. S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 23 de agosto de 2010.
  28. No solo causó enormes daños en América del Sur. En Nueva Zelanda, un tsunami de 7 m afectó a las comunidades maoríes, siendo especialmente dañino en la isla Chatham.
  29. El primer epicentro fue en el mar, 150 km al norte de Concepción, en el sector costero de la provincia de Cobquecura, y el segundo en el mar frente a Iloca. Fue percibido entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos. Se sintió durante 3:50 min en Concepción. El tsunami que se produjo a causa del sismo afectó gran parte de la costa de la región del Maule, Biobío y el archipiélago Juan Fernández. Localidades costeras prácticamente desaparecidas que requerirán una planificación urbanística total para su reconstrucción. Los servicios básicos se demoraron de 3 a 80 días en ser repuestos. El terremoto dejó a miles de personas viviendo en carpas. Decenas de edificios fueron declarados inhabitables en los centros más poblados de las ciudades de Concepción y Santiago. El 80% de las iglesias de la zona afectada deberán ser reconstruidas. El terremoto provocó que el eje de la tierra se desplazara aproximadamente 8 cm, acortando el día 1,26 microsegundos.
  30. «Informe del sismo» escala oficial de los lugares donde se sintió el sismo.
  31. Hay un cuarto de millón de damnificados, aunque la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) los estima en 2 millones.
  32. «El terremoto de Chile cambió el eje de la Tierra». BBC News. marzo de 2010. 
  33. Según Earthquake.usgs.gov
  34. El terremoto causó daños en varias ciudades costeras, entre ellas Tumaco y Esmeraldas. Este terremoto también causó un tsunami destructor con olas de hasta 5 metros de altura que causaron daños en la costa y se percibieron ―con poca intensidad― en Hawái y Japón.
  35. «Historic earthquakes: Near the Coast of Peru», artículo en inglés en el sitio web U. S. Geological Survey Earthquake Hazards Program

Otras referencias

  • Cova, F., & Rincón, P. (2010). El terremoto y tsunami del 27-F y sus efectos en la salud mental. Terapia Psicológica, 28(2), 179-185.
  • Solares, J. M. M., & de la Torre, Fernando Rodríguez. (2001). Los efectos en España del terremoto de lisboa (1 de noviembre de 1755)

Bibliografía

  • M. Gascón et al. Vientos, Terremotos, Tsunamis y otras catástrofes naturales. Historia y casos latinoamericanos. Editorial Biblos. Buenos Aires, 2005. 159 pp. ISBN 950 786 498 9.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre seísmos.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre terremoto.
  •   Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Terremoto.
  •   Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Terremoto.
  • European-Mediterranean Seismological Centre
  • Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica (IAEE)
  • Asociación Española de Ingeniería Sísmica (AEIS)
  • Eurocódigo 8: Provisiones de diseño para sismo-resistencia de estructuras
  • ¿Cómo son Localizados los Terremotos?
  • Enciclopedia electrónica de sismos (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Información sobre los últimos terremotos en España
  • Mapa de terremotos en España
  • Servicio Sismológico Nacional UNAM - México
  • Información sobre la seguridad contra terremotos
  • Observatorio Sismológico del Suroccidente - Colombia (OSSO)
  • Websismo, página de divulgación - España (CSIC)
  • Mapa interactivo con los últimos terremotos en el mundo
  • Los efectos en España del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755)
  • Ayuda para Nepal
  •   Datos: Q7944
  •   Multimedia: Earthquakes
  •   Citas célebres: Terremoto

terremoto, seísmo, redirige, aquí, para, fenómeno, fonológico, véase, rehilamiento, sismo, redirige, aquí, para, otras, acepciones, véase, sismo, desambiguación, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, terremoto, latín, terraemōtus, partir, te. Seismo redirige aqui Para el fenomeno fonologico vease Rehilamiento Sismo redirige aqui Para otras acepciones vease Sismo desambiguacion Para otros usos de este termino vease Terremoto desambiguacion Un terremoto 1 del latin terraemōtus a partir de terra tierra y motus movimiento tambien llamado sismo seismo en espanol iberico del frances seisme derivado del griego seismos seismos 2 temblor de tierra o movimiento telurico es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberacion de energia acumulada en forma de ondas sismicas Los mas comunes se producen por la actividad de fallas geologicas Tambien pueden ocurrir por otras causas como por ejemplo friccion en el borde de placas tectonicas procesos volcanicos impactos de asteroides o cualquier objeto celeste de gran tamano o incluso pueden ser producidos por el ser humano al realizar detonaciones nucleares subterraneas Sendai Japon inundada tras el tsunami de 2011 Un terremoto en el mar puede provocar un tsunami Los tsunamis pueden ocasionar grandes perdidas materiales y humanas en las zonas costeras pobladas como sucedio en el terremoto y tsunami del oceano Indico de 2004 o en el terremoto y tsunami de Japon de 2011 El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro Dependiendo de su magnitud y origen un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre corrimientos de tierras maremotos o tambien llamados tsunamis o actividad volcanica Para medir la energia que fue liberada por un terremoto se emplean diversas escalas entre ellas la escala de Richter es la mas conocida y utilizada por los medios de comunicacion Indice 1 Causas 1 1 Tipos de sismos tectonicos 1 1 1 Sismos interplaca 1 1 2 Sismos intraplaca de profundidad intermedia y elevada 1 1 3 Sismos superficiales o corticales 1 1 4 Sismos del interior de una placa oceanica 1 1 5 Sismos por falla transformante 1 1 6 Efecto de la presion del fluido 1 2 Terremotos inducidos 1 2 1 Embalses 1 2 2 Fracking 1 2 3 Explosiones nucleares 2 Localizaciones 3 Propagacion 4 Escalas de magnitudes 5 Escalas de intensidades 6 Efectos de los terremotos 6 1 Movimiento y ruptura del suelo 6 2 Corrimientos y deslizamientos de tierra 6 3 Incendios 6 4 Licuefaccion del suelo 6 5 Tsunamis maremotos 6 6 Inundaciones 6 7 Impactos humanos 7 Recomendaciones de Proteccion Civil 8 Los diez terremotos de mayor magnitud de la historia reciente 9 Terremotos mas fuertes del siglo XXI 10 Vease tambien 11 Referencias 12 Otras referencias 13 Bibliografia 14 Enlaces externosCausas Editar Movimientos de las placas tectonicas globales Falla de San Andres una de las mas importantes zonas sismicas de la Tierra La principal causa de los terremotos se encuentra en la liberacion de energia de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividad tectonica que se origina principalmente en los bordes activos de placas tectonicas 3 4 Los sismos de origen volcanico se asocian al fraccionamiento de la roca debido al movimiento del magma Estos temblores suelen ser de menor magnitud que los de origen tectonico Aunque las actividades tectonicas y volcanicas son las causas principales por las que se generan los terremotos hay otros factores que pueden originarlos Colapso de techos de cavernas 5 Acumulacion de sedimentos por desprendimientos de rocas en las laderas de las montanas cita requerida Modificaciones del regimen fluvial cita requerida Variaciones bruscas de la presion atmosferica por ciclones cita requerida Estos fenomenos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microseismos temblores detectables solo por sismografos Tipos de sismos tectonicos Editar Los sismos de origen tectonico pueden clasificarse por el contexto en que ocurren 6 Sismos interplaca Editar Se producen cuando el esfuerzo compresivo en una zona de contacto de placas supera al acoplamiento mecanico que traba su movimiento lo que lleva a un movimiento relativo de las mismas Tambien se conocen como terremotos de subduccion Se trata de sismos compresionales con mecanismos de falla inversa cuya magnitud es proporcional al desplazamiento y al area de la zona de desplazamiento Cuando los eventos de este tipo conllevan desplazamientos verticales del fondo oceanico muchas veces generan maremotos El fallamiento puede ser normal placas divergentes inverso ṕlacas convergentes o transcurrente Sismos intraplaca de profundidad intermedia y elevada Editar Sismos muy parecidos a los de subduccion pero mucho menos comunes ya que se producen en el interior de la placa y no en los limites entre placas Las profundidades de estas fallas van desde cincuenta a cientos de kilometros en la Zona de Benioff Su poder destructor suele ser similar al de los de subduccion Sismos superficiales o corticales Editar Se deben a deformaciones producidas a baja profundidad en el interior de una placa continental como consecuencia de la convergencia de placas tectonicas Sismos del interior de una placa oceanica Editar Se deben a los esfuerzos y deformaciones a los que se encuentra sometida una placa oceanica Un caso especial es el esfuerzo de flexion que esta sufre en el punto de inicio de su subduccion Sismos por falla transformante Editar Articulo principal Falla transformante Se deben al desplazamiento lateral de una placa tectonica con respecto a una placa vecina En muchos casos se extienden mas alla de la zona de contacto propiamente tal a causa de esfuerzos transmitidos Efecto de la presion del fluido Editar Durante un terremoto se desarrollan altas temperaturas en el plano de la falla que provocan un aumento en la presion del fluido asociado con la vaporizacion 7 Este aumento en la fase cosismica puede influir considerablemente en la evolucion y velocidad del deslizamiento ademas en la fase post sismica puede controlar el fenomeno del aftershock ya que el aumento de la presion del fluido se propaga lentamente en la red de fractura circundante Terremotos inducidos Editar Se denomina sismo o terremoto inducido a los sismos o terremotos normalmente de muy baja magnitud producidos como consecuencia de alguna intervencion humana que altera el equilibrio de fuerzas en la corteza terrestre Entre las principales causas de sismos inducidos se pueden mencionar la construccion de grandes embalses el fracking o los ensayos de explosiones nucleares Embalses Editar Los embalses especialmente aquellos de gran capacidad pueden alterar la actividad tectonica debido a la modificacion de la carga pero las consecuencias no son faciles de predecir El proyecto debe tener en cuenta la existencia de fallas o de rocas deformables en el subsuelo a fin de evitar consecuencias que pongan en peligro la integridad de la presa cita requerida Fracking Editar Hay evidencia sobre los terremotos inducidos por este tipo de actividad en Oklahoma se registraba una media de un terremoto de magnitud 3 o mayor pero desde 2008 se ha incrementado esa cifra a mas de 40 seismos de esa magnitud 8 Explosiones nucleares Editar La onda de presion de las explosiones nucleares subterraneas se propaga a traves del subsuelo y es capaz de desencadenar seismos a distancia activando fallas geologicas 9 10 Localizaciones Editar Localizacion de epicentros de terremotos registrados entre 1963 y 1998 358 214 seismos Distribucion de las principales placas tectonicas Los terremotos tectonicos suelen ocurrir en zonas donde la concentracion de fuerzas generadas por los limites de las placas tectonicas da lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra Por este motivo los seismos de origen tectonico estan intimamente relacionados con la formacion y actividad de fallas geologicas Comunmente acontecen al final de un ciclo sismico periodo durante el cual se acumula deformacion en el interior de la Tierra que mas tarde se liberara repentinamente Dicha liberacion se corresponde con el terremoto tras el cual la deformacion comienza a acumularse nuevamente Terremoto de San Salvador de 1986 En un terremoto se distinguen Hipocentro zona interior profunda donde se produce el terremoto Epicentro area de la superficie que se halla directamente en la vertical del hipocentro donde con mayor intensidad repercuten las ondas sismicas La probabilidad de ocurrencia de terremotos de una magnitud determinada en una region concreta viene dada por una distribucion de Poisson Asi la probabilidad de ocurrencia de k terremotos de magnitud M durante un periodo T en cierta region esta dada por Prob k T M 1 k T T r M k e T T r M displaystyle mbox Prob k T M frac 1 k left frac T T r M right k e frac T T r M Donde T r M displaystyle T r M es el tiempo de retorno de un terremoto de intensidad M que coincide con el tiempo medio entre dos terremotos de intensidad M Propagacion Editar Danos causados por el terremoto del ano 1960 en Valdivia Chile Es el sismo mas fuerte registrado en la historia de la humanidad 9 5 grados en la escala sismologica de magnitud de momento MW El movimiento sismico se propaga mediante ondas elasticas similares a las del sonido a partir del hipocentro Las ondas sismicas son de tres tipos principales Ondas longitudinales primarias o P Ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 km s en el mismo sentido que la vibracion de las particulas Circulan por el interior de la Tierra donde atraviesan liquidos y solidos Son las primeras que registran los aparatos de medicion o sismografos De ahi su nombre P cita requerida Ondas transversales secundarias o S Son ondas de cuerpo mas lentas que las anteriores entre 4 y 8 km s Se propagan perpendicularmente en el sentido de vibracion de las particulas Atraviesan unicamente solidos En los sismografos se registran en segundo lugar Ondas superficiales Son las mas lentas 3 5 km s Resultan de interaccion de las ondas P y S a lo largo de la superficie terrestre Son las que causan mas danos Se propagan a partir del epicentro Son similares a las ondas olas que se forman sobre la superficie del mar En los sismografos se registran en ultimo lugar Danos causados por el terremoto de 1906 en San Francisco Estados Unidos Escalas de magnitudes EditarEscala magnitud de onda superficial M s displaystyle M s Escala magnitud de las ondas de cuerpo M b displaystyle M b Escala sismologica de Richter tambien conocida como escala de magnitud local ML es una escala logaritmica arbitraria en la que se asigna un numero para cuantificar el efecto de un terremoto Escala sismologica de magnitud de momento es una escala logaritmica usada para medir y comparar seismos Esta basada en medicion de la energia total que se libera en un terremoto En 1979 la introdujeron Thomas C Hanks y Hiroo Kanamori como sucesora de la escala de Richter Escalas de intensidades EditarEscala sismologica de Mercalli de 12 puntos desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos segun los efectos y danos causados a distintas estructuras Debe su nombre al fisico italiano Giuseppe Mercalli Escala Medvedev Sponheuer Karnik tambien conocida como escala MSK o MSK 64 Es una escala de intensidad macrosismica usada para evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basandose en los efectos destructivos en construcciones humanas y en cambio de aspecto del terreno asi como en el grado de afectacion a la poblacion Consta de doce grados de intensidad El mas bajo es el numero uno Para evitar el uso de decimales se expresa en numeros romanos Escala Shindo o escala cerrada de siete conocida como escala japonesa Mas que en la intensidad del temblor se centra en cada zona afectada en rangos entre 0 y 7 Efectos de los terremotos Editar Un corrimiento de tierra provocado por un terremoto Terremoto de El Salvador en el 2001 Los efectos de un terremoto pueden ser uno o mas de los que se detallan a continuacion Movimiento y ruptura del suelo Editar Movimiento y ruptura del suelo son los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre debido al roce de placas tectonicas lo cual causa danos a edificios o estructuras rigidas que se encuentren en el area afectada por el sismo Los danos en los edificios dependen de a intensidad del movimiento b distancia entre la estructura y el epicentro c condiciones geologicas y geomorfologicas que permitan mejor propagacion de ondas Corrimientos y deslizamientos de tierra Editar Articulo principal Corrimiento de tierra Terremotos tormentas actividad volcanica marejadas y fuego pueden propiciar inestabilidad en los bordes de cerros y de otras elevaciones del terreno lo cual provoca corrimientos en la tierra Incendios Editar El fuego puede originarse si no se corta el suministro electrico posteriormente a danos en la red de gas de grandes ciudades Un caso destacado de este tipo de suceso es el terremoto de 1906 en San Francisco donde los incendios causaron mas victimas que el propio sismo Licuefaccion del suelo Editar Articulo principal Licuefaccion de suelo La licuefaccion ocurre cuando por causa del movimiento el agua saturada en material como arena temporalmente pierde su cohesion y cambia de estado solido a liquido Este fenomeno puede propiciar derrumbe de estructuras rigidas como edificios y puentes Tsunamis maremotos Editar Articulo principal Tsunami Esquema de un tsunami provocado por un terremoto submarino Los tsunamis o maremotos son enormes ondas marinas que al viajar desplazan gran cantidad de agua hacia las costas y que en su mayor parte estan producidos por terremotos submarinos En el mar abierto las distancias entre las crestas de las ondas marinas son cercanas a 100 km Los periodos varian entre cinco minutos y una hora Segun la profundidad del agua los tsunamis pueden viajar a velocidades de 600 a 800 km h Pueden desplazarse grandes distancias a traves del oceano de un continente a otro Inundaciones Editar Las inundaciones son creadas por el desbordamiento de agua a nivel de tierra Pueden ser efectos secundarios de los terremotos debido al dano que puedan sufrir las presas Ademas pueden crear deslizamiento de tierras en los rios los cuales tambien crean colapso e inundaciones Impactos humanos Editar Un sismo puede causar lesiones o incluso perdidas de vidas danos en las carreteras y puentes dano general de los bienes y colapso o desestabilizacion de edificios Tambien puede ser el origen de enfermedades falta de necesidades basicas y primas de seguros mas elevadas Recomendaciones de Proteccion Civil EditarEn caso de terremoto Proteccion Civil ofrece las siguientes recomendaciones 11 Si esta en el interior de un edificio es importante Buscar refugio a un lado nunca debajo de los dinteles de las puertas o tambien a un lado de algun mueble solido como mesas o escritorios o bien junto a un pilar columna vertical o pared maestra muy solida Mantenerse alejado de ventanas cristaleras vitrinas tabiques y objetos que puedan caer y golpearle No utilizar el ascensor ya que los efectos del terremoto podrian provocar su desplome o quedar atrapado en su interior Colocarse al lado de la caja de concreto del ascensor sin ingresar a este Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas cerillas o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente despues del temblor que puedan provocar explosion o incendio Si el terremoto le sorprende en el exterior es conveniente Ir hacia un area abierta alejada de edificios danados Despues de un gran terremoto siguen otros mas pequenos denominados replicas que pueden ser suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales Procurar no acercarse ni penetrar en edificios danados El peligro mayor por caida de escombros revestimientos cristales etc esta en la vertical de las fachadas 12 Si se esta circulando en coche es aconsejable detener el vehiculo prender las luces de emergencia salir de este y colocarse al lado asi como tener la precaucion de alejarse de puentes postes electricos edificios degradados o zonas de desprendimientos Posterior al terremoto 13 Si se requiere comunicar con amigos o familiares utilizar mensajes de texto por celular chat correos electronicos o internet en general El exceso de llamadas puede congestionar las redes celulares y fijas Los diez terremotos de mayor magnitud de la historia reciente EditarArticulo principal Anexo Terremotos de mayor magnitud N º Fecha y hora UTC Magnitud Nombre Pais Lugar y coordenadas Muertes1 22 de mayo de 1960 15 11 9 5 MW 14 15 Terremoto de Valdivia de 1960 16 Chile Chile Valdivia Region de los Rios38 14 24 S 73 3 0 O 38 24000 73 05000 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01655 amp amp amp amp amp 0 1655 a amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02000 amp amp amp amp amp 0 20002 26 de diciembre de 2004 07 58 9 3 MW 17 Terremoto del oceano Indico de 2004 18 Indonesia Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0230270 amp amp amp amp amp 0 230 2703 27 de marzo de 1964 17 36 9 2 MW 15 19 Terremoto de Alaska de 1964 19 20 Estados Unidos Anchorage Alaska61 N 148 O 61 148 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0128 amp amp amp amp amp 0 1284 11 de marzo de 2011 14 46 9 1 MW 21 Terremoto y maremoto de Japon de 2011 22 Japon Japon Costa Este de la Region de Tōhoku Honshu38 19 19 20 N 142 22 8 40 E 38 3220000 142 3690000 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015897 amp amp amp amp amp 0 15 8975 4 de noviembre de 1952 16 58 9 0 MW 23 24 Terremoto de Kamchatka de 1952 23 25 26 Union Sovietica actual Rusia Rusia Peninsula de Kamchatka52 48 N 159 30 E 52 800 159 500 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 02366 amp amp amp amp amp 0 23666 13 de agosto de 1868 21 30 9 0 MW 27 Terremoto de Arica de 1868 27 28 Peru Peru actual Chile Chile Arica18 36 S 71 0 O 18 600 71 000 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0693 amp amp amp amp amp 0 6937 28 de octubre de 1746 22 30 9 0 MW Terremoto de Lima de 1746 Virreinato del Peru parte del Imperio espanol actual Peru Peru Lima y Callao11 21 00 S 77 16 48 O 11 35000 77 28000 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 015000 amp amp amp amp amp 0 15 000 a amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 020000 amp amp amp amp amp 0 20 0008 26 de enero de 1700 21 30 9 0 MW Terremoto de Cascadia de 1700 Noroeste del Pacifico parte del Imperio britanico actuales Estados Unidos y Canada Canada California Oregon Washington y Columbia Britanica Sin datos9 27 de febrero de 2010 03 34 8 8 MW Terremoto de Chile de 2010 29 30 31 32 Chile Chile Cobquecura Region del Biobio actual Nuble 35 50 45 6 S 72 42 57 6 O 35 846000 72 716000 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 0525 amp amp amp amp amp 0 52510 31 de enero de 1906 15 36 8 8 MW 33 Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906 34 Ecuador EcuadorColombia Colombia Frente a las costas de Esmeraldas1 0 N 81 30 O 1 000 81 500 amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 01500 amp amp amp amp amp 0 1500 Terremotos de mayor magnitud en la historia Terremotos mas fuertes del siglo XXI EditarFecha Magnitud Nombre Pais Lugar26 de diciembre de 2004 9 3 Mw 17 Terremoto del oceano Indico de 2004 18 Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra11 de marzo de 2011 9 1 Mw Terremoto de la costa del Pacifico de Tōhoku de 2011 Japon Tōhoku27 de febrero de 2010 8 8 Mw Terremoto de Chile de 2010 Chile Bio Bio11 de abril de 2012 8 6 Mw Terremoto del oceano Indico de 2012 Indonesia Aceh28 de marzo de 2005 8 6 Mw Terremoto de Sumatra de 2005 Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra16 de septiembre de 2015 8 4 Mw Terremoto de Coquimbo de 2015 Chile Coquimbo23 de junio de 2001 8 4 Mw 35 Terremoto del sur del Peru de 2001 Peru Departamentos de Arequipa Moquegua y Tacna24 de mayo de 2013 8 3 Mw Temblor del Mar de Okhotsk de 2013 Rusia Okhotsk29 de septiembre de 2009 8 3 Mw Terremoto de Samoa de 2009 Samoa Costas de SamoaNota En Chile y Japon se han producido los terremotos mas fuertes de la decada de 2010 Vease tambien EditarHistoria de la sismologia Onda sismica Sismologia Tremor vulcanologia Inundacion Placas tectonicas Martemoto Los 10 mayores terremotos de la Historia humana Lista de terremotos del siglo XXI Lista de los principales terremotos entre el III milenio a C y el siglo IX d C Lista de los principales terremotos entre el siglo X y el XIX Lista de los principales terremotos del siglo XX Lista de los principales terremotos de 2022 Portal Ciencias de la TierraReferencias Editar Real Academia Espanola y Asociacion de Academias de la Lengua Espanola terremoto Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion Consultado el 29 de noviembre de 2017 Real Academia Espanola y Asociacion de Academias de la Lengua Espanola seismo Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion Consultado el 29 de noviembre de 2017 Por que se producen los terremotos ABC 23 02 2015 Martinez Lopez M R Mendoza C 2016 Acoplamiento sismogenico en la zona de subduccion de Michoacan Colima Jalisco Mexico Boletin de la Sociedad Geologica Mexicana 68 2 199 214 Tipos de sismos IGC Universidad de Panama 10 07 2019 Archivado desde el original el 10 de julio de 2019 Consultado el 10 de julio de 2019 Tipos de sismos en Chile Centro Sismologico Nacional 25 04 2016 Guerriero Vincenzo Mazzoli Stefano 2021 3 Theory of Effective Stress in Soil and Rock and Implications for Fracturing Processes A Review Geosciences en ingles 11 3 119 doi 10 3390 geosciences11030119 Consultado el 22 de marzo de 2021 Fracking studio su Science rilancia i timori Causati decine di terremoti in Oklahoma Consultado el 06 07 2014 en italiano Frequently Asked Questions Archivado desde el original el 26 de mayo de 2006 Alsos Nuclear Explosions and Earthquakes The Parted Veil Copia archivada Archivado desde el original el 17 de mayo de 2011 Consultado el 18 de enero de 2020 Existen actualmente menos medidas preventivas contra terremotos en la construccion respecto de fachadas y cubiertas que con respecto de las estructuras de los edificios http www subtel gob cl subtel emergencias index html El terremoto de Valdivia Chile del 21 y 22 de mayo de 1960 articulo en el sitio web Angelfire com consultado el 23 de agosto de 2010 a b Recuerda el mundo el mayor seismo de la historia articulo de Demian Magallan en el periodico El Universal Mexico D F consultado el 18 de agosto de 2010 Precedido por el terremoto el 21 de mayo de 1960 de 7 7 de magnitud cerca de la ciudad de Concepcion unos cientos de km mas al norte es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia El terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9 5 MW Hubo 2 millones de damnificados Valdivia se hundio 4 m bajo el nivel del mar y provoco la erupcion del volcan Puyehue El sismo fue percibido en gran parte del Cono Sur y en diferentes partes del planeta debido al tsunami que se propago por todo el oceano Pacifico llegando hasta Hawai y Japon a miles de kilometros de distancia a b EMSC CSEM Information Magnitude 9 3 Off the West Coast of Northern Sumatra en ingles a b El tsunami generado por el sismo afecto Sri Lanka islas Maldivas India Tailandia Malasia Bangladesh Indonesia y Myanmar Birmania a b Historic world earthquakes articulo en ingles en el sitio web Earthquake Hazards Program consultado el 11 de octubre de 2010 El levantamiento del suelo en el continente llego a 11 5 m siendo aun mayor en las islas Aleutianas alcanzando los 15 m en la isla Montague Significant earthquakes magnitude 9 0 near the east coast of Honshu Japan articulo en ingles en el sitio web U S Geological Survey Earthquake Hazards Program consultado el 14 de marzo de 2011 Provoco un tsunami que llego a Japon aproximadamente 15 minutos despues del sismo con alturas entre 4 y 0 5 m El maremoto alcanzo las costas de Rusia Taiwan islas Midway Hawai 0 5 m California y Mexico El terremoto fue tan intenso que causo que el eje de la Tierra se moviera 10 cm Se registro primero como magnitud 8 4 MW despues como 8 9 MW y finalmente tras nuevos calculos la intensidad ha sido estimada en magnitud 9 0 MW a b Historic earthquakes Kamchatka articulo en ingles en el sitio web U S Geological Survey Earthquake Hazards Program consultado el 4 de octubre de 2010 Archivado el 10 de enero de 2012 en Wayback Machine articulo en ingles en el sitio web West Coast and Alaka Tsunami Warning Center consultado el 4 de octubre de 2010 Produjo un tsunami de hasta 3 m que alcanzo con muy escasa altura las islas Midway Cocos Hawai Alaska y California a unos 3000 km de distancia del epicentro Produjo danos materiales estimados entre 0 8 y 1 millon de dolares estadounidenses 1952 Kamchatka Peninsula tsunami articulo en ingles en el sitio web de la Earth and Space Sciences at the University of Washington consultado el 4 de octubre de 2010 a b Historic earthquakes Arica Peru now Chile articulo en ingles en el sitio web U S Geological Survey Earthquake Hazards Program consultado el 23 de agosto de 2010 No solo causo enormes danos en America del Sur En Nueva Zelanda un tsunami de 7 m afecto a las comunidades maories siendo especialmente danino en la isla Chatham El primer epicentro fue en el mar 150 km al norte de Concepcion en el sector costero de la provincia de Cobquecura y el segundo en el mar frente a Iloca Fue percibido entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos Se sintio durante 3 50 min en Concepcion El tsunami que se produjo a causa del sismo afecto gran parte de la costa de la region del Maule Biobio y el archipielago Juan Fernandez Localidades costeras practicamente desaparecidas que requeriran una planificacion urbanistica total para su reconstruccion Los servicios basicos se demoraron de 3 a 80 dias en ser repuestos El terremoto dejo a miles de personas viviendo en carpas Decenas de edificios fueron declarados inhabitables en los centros mas poblados de las ciudades de Concepcion y Santiago El 80 de las iglesias de la zona afectada deberan ser reconstruidas El terremoto provoco que el eje de la tierra se desplazara aproximadamente 8 cm acortando el dia 1 26 microsegundos Informe del sismo escala oficial de los lugares donde se sintio el sismo Hay un cuarto de millon de damnificados aunque la ONEMI Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior los estima en 2 millones El terremoto de Chile cambio el eje de la Tierra BBC News marzo de 2010 Segun Earthquake usgs gov El terremoto causo danos en varias ciudades costeras entre ellas Tumaco y Esmeraldas Este terremoto tambien causo un tsunami destructor con olas de hasta 5 metros de altura que causaron danos en la costa y se percibieron con poca intensidad en Hawai y Japon Historic earthquakes Near the Coast of Peru articulo en ingles en el sitio web U S Geological Survey Earthquake Hazards ProgramOtras referencias EditarCova F amp Rincon P 2010 El terremoto y tsunami del 27 F y sus efectos en la salud mental Terapia Psicologica 28 2 179 185 Solares J M M amp de la Torre Fernando Rodriguez 2001 Los efectos en Espana del terremoto de lisboa 1 de noviembre de 1755 Bibliografia EditarM Gascon et al Vientos Terremotos Tsunamis y otras catastrofes naturales Historia y casos latinoamericanos Editorial Biblos Buenos Aires 2005 159 pp ISBN 950 786 498 9 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre seismos Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre terremoto Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Terremoto Wikiquote alberga frases celebres de o sobre Terremoto Proteccion Civil European Mediterranean Seismological Centre Asociacion Internacional de Ingenieria Sismica IAEE Asociacion Espanola de Ingenieria Sismica AEIS Eurocodigo 8 Provisiones de diseno para sismo resistencia de estructuras Como son Localizados los Terremotos Enciclopedia electronica de sismos enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Actividad sismica mundial en tiempo real GFZ Potsdam tambien en formato RSS Memoria chilena Informacion sobre los ultimos terremotos en Espana Mapa de terremotos en Espana Servicio Sismologico de Mendoza Argentina Servicio Sismologico Nacional UNAM Mexico Busqueda y rescate con perros en estructuras colapsadas Informacion sobre la seguridad contra terremotos Centro Regional de Sismologia para America del Sur Observatorio Sismologico del Suroccidente Colombia OSSO Websismo pagina de divulgacion Espana CSIC Mapa interactivo con los ultimos terremotos en el mundo Los efectos en Espana del terremoto de Lisboa 1 de noviembre de 1755 Ayuda para Nepal Datos Q7944 Multimedia Earthquakes Citas celebres Terremoto Obtenido de https es wikipedia org w index php title Terremoto amp oldid 145650749, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos