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Terremoto

Un terremoto[1]​ (del latín terraemōtus, a partir de terra, «tierra», y motus, «movimiento»), también llamado sismo, seísmo (del francés séisme, derivado del griego σεισμός [seismós]),[2]temblor de tierra o movimiento telúrico, es un fenómeno de 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 producidas 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 provocar 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. La posibilidad de un terremoto en California (Estados Unidos) es una de las más altas del mundo. Tanto es así que ya se le llama "The Big One" al futuro sismo.

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.

Grandes embalses

Los reservorios grandes pueden alterar la actividad tectónica. La probabilidad de que produzca actividad sísmica es difícil de predecir. Sin embargo, se deberá considerar el potencial destructivo de los terremotos, que pueden causar desprendimientos de tierra, daños a la infraestructura de la represa, y la posible falla de la misma.

Fracking

Actualmente, se tiene certeza de que si como consecuencia de eliminación de desechos en solución, o en suspensión, estos se inyectan en el subsuelo, o por extracción de hidrocarburos, en las regiones ya sometidas a fuertes tensiones se provoca un brusco aumento de la presión intersticial, una intensificación de la actividad sísmica.

Hay numerosos datos sobre los terremotos inducidos por este tipo de actividad:[8]​ en Oklahoma cada año entre 1976 y 2007, se había registrado solo un terremoto de magnitud 3 o mayor, pero desde 2008 hasta 2013 se producían cada año 44 seísmos de esa magnitud. La novedad de este estudio —en comparación con otros estudios que ya había vinculados estadísticamente fracking y terremotos en Oklahoma, Texas, Arkansas y Kansas— es que cuenta con ayuda de simulaciones informáticas del mecanismo de "viaje" del agua en el subsuelo. No solo se incrementaron los terremotos, determina el estudio, sino que evidencia cómo los terremotos se han registrado mucho más lejos de la planta de lo que hubiéramos esperado. El debate acerca de la peligrosidad de fracking sucediendo durante años y este estudio ciertamente alimenta las protestas de aquellos que se oponen a este tipo de actividad.

Explosiones nucleares

La onda de presión de explosiones subterráneas pueden propagarse a través de la tierra y causar terremotos menores.[9]​ La teoría sugiere que una explosión nuclear podría disparar rupturas de fallas geológicas y así causar un seísmo mayor a distancias de pocos cientos de kilómetros del punto de impacto.[10]

Pronto se deberían controlar mejor estos seísmos inducidos y, en consecuencia, preverlos. Tal vez pequeños seísmos inducidos podrían evitar el desencadenamiento de un terremoto de mayor magnitud.

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.

 
Terremoto de San Salvador de 1986. Tras un terremoto es probable que se den escenas de pánico, saqueos y propagación de enfermedades.

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

Año Magnitud Nombre País Lugar y coordenadas
1 1960 9,5 MW[14][15] Terremoto de Valdivia de 1960   Chile Valdivia 38°14′24″S 73°3′0″O / -38.24000, -73.05000
2 1964 9,2 MW[16] Terremoto de Alaska de 1964[16]   Estados Unidos Anchorage, Alaska. 61°N 148°O / 61, -148
3 2004 9,1 MW[17] Terremoto del océano Índico de 2004   Indonesia Frente al norte de Sumatra
4 2011 9,0 MW[18] Terremoto y maremoto de Japón de 2011   Japón Costa de Honshu 38°19′19.20″N 142°22′8.40″E / 38.3220000, 142.3690000
5 1952 9,0 MW[19][20] Terremoto de Kamchatka de 1952   Unión Soviética (Rusia) Península de Kamchatka 52°48′N 159°30′E / 52.800, 159.500
6 1868 9,0 MW[21] Terremoto de Arica de 1868   Perú Arica, actualmente Chile 18°36′S 71°0′O / -18.600, -71.000
7 1700 9,0 MW Terremoto de Cascadia de 1700   Estados Unidos y   Canadá California, Oregón, Washington y Columbia Británica
8 2012 8,9 MW Terremoto de Indonesia de 2012   Indonesia Aceh 02°18′39.6″N 93°03′46.8″E / 2.311000, 93.063000
9 1833 8,8-9.2 MW Terremoto de Sumatra de 1833[22][23]   Indonesia (Indias Orientales Neerlandesas) En el mar al sur de la isla de Sumatra, a 175 km al sur de Padang 3°30′S 102°12′E / -3.500, 102.200
10 2010 8,8 - 9,0 MW Terremoto de Chile de 2010   Chile Cauquenes (provincia de Cauquenes)35°50′45.6″S 72°42′57.6″O / -35.846000, -72.716000
 
Terremotos de mayor magnitud en la historia.

Los terremotos más fuertes desde la década de 2010 a la actualidad

Magnitud Fallecidos Región y país Nombre Fecha
9,1 Mw 20 896   Tōhoku, Japón. Terremoto de la costa del Pacífico de Tōhoku de 2011 11 de marzo de 2011
8,8 Mw 527   Bio-Bío, Chile. Terremoto de Chile de 2010 27 de febrero de 2010
8,6 Mw 10   Aceh, Indonesia. Terremoto del océano Índico de 2012 11 de abril de 2012
8,4 Mw 13   Coquimbo, Chile. Terremoto de Coquimbo de 2015 16 de septiembre de 2015
8,3 Mw 0   Okhotsk, Rusia. Temblor del Mar de Okhotsk de 2013 24 de mayo de 2013
8,2 Mw 102[24]   Chiapas, México. Terremoto de Chiapas de 2017 7 de septiembre de 2017
8,2 Mw 6   Tarapacá, Chile. Terremoto de Iquique de 2014 1 de abril de 2014
7,8 Mw 700   Manabí y Esmeraldas, Ecuador. Terremoto de Ecuador de 2016 16 de abril de 2016
7,1 Mw 371[25]   Ciudad de México, Morelos, Puebla. Terremoto de Puebla de 2017 19 de septiembre de 2017
8,2 Mw 0   Océano Pacífico, Fiji. 19 de agosto de 2018
8,0 Mw 2   Loreto, Lagunas, Perú. Terremoto de Loreto de 2019 26 de mayo de 2019
  • Nota: En Chile y Japón se han producido los terremotos más fuertes de la década de 2010.
  • Nota: El terremoto de Rusia es el terremoto más fuerte del mundo en su especie (profundidad).
  • Nota: El terremoto de Puebla en México de 2017 coincidió en fecha con el de 1985, que fue uno de los más devastadores en la historia del país.

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. «Alsos: Nuclear Explosions and Earthquakes: The Parted Veil». 
  10. . Archivado desde el original el 26 de mayo de 2006. 
  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. M 9.5 - Bio-Bio, Chile, USGS Earthquake Hazards Program
  16. «The Great M9.2 Alaska Earthquake and Tsunami of March 27, 1964», artículo en inglés en el sitio web Earthquake Hazards Program, consultado el 01 de marzo de 2019.
  17. USGS Information Magnitude 9.1 - Off the West Coast of Northern Sumatra. (en inglés)
  18. «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.
  19. «Historic earthquakes: Kamchatka», artículo en inglés en el sitio web U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 4 de octubre de 2010.
  20. , artículo en inglés en el sitio web West Coast and Alaka Tsunami Warning Center, consultado el 4 de octubre de 2010.
  21. «Historic earthquakes: Arica, Peru (now Chile)» el 16 de enero de 2010 en Wayback Machine., artículo en inglés en el sitio web U. S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 23 de agosto de 2010.
  22. D. H. Natawidjaja et al.: , artículo en inglés publicado en la revista Journal of Geophysical Research, 111, 2006; consultado el 18 de agosto de 2010
  23. «Ficha del sismo de Sumatra de 1833», artículo en el sitio web del National Geophysical Data Center, consultado el 18 de agosto de 2010.
  24. «Sube a 96 la cifra de muertos por sismo; 41 municipios de Oaxaca fueron afectados». 11 de septiembre de 2017. Consultado el 22 de septiembre de 2017. 
  25. http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/19/sismo-de-magnitud-68-sacude-mexico-segun-el-centro-sismologico-nacional/

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 del frances seisme derivado del griego seismos seismos 2 temblor de tierra o movimiento telurico es un fenomeno de 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 producidas 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 provocar 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 Grandes 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 Los terremotos mas fuertes desde la decada de 2010 a la actualidad 10 Vease tambien 11 Referencias 12 Otras referencias 13 Bibliografia 14 Enlaces externosCausas Editar Movimientos de las placas tectonicas globales Falla de San Andres La posibilidad de un terremoto en California Estados Unidos es una de las mas altas del mundo Tanto es asi que ya se le llama The Big One al futuro sismo 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 Grandes embalses Editar Los reservorios grandes pueden alterar la actividad tectonica La probabilidad de que produzca actividad sismica es dificil de predecir Sin embargo se debera considerar el potencial destructivo de los terremotos que pueden causar desprendimientos de tierra danos a la infraestructura de la represa y la posible falla de la misma Fracking Editar Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la version actual de este articulo o seccion En la pagina de discusion puedes consultar el debate al respecto Actualmente se tiene certeza de que si como consecuencia de eliminacion de desechos en solucion o en suspension estos se inyectan en el subsuelo o por extraccion de hidrocarburos en las regiones ya sometidas a fuertes tensiones se provoca un brusco aumento de la presion intersticial una intensificacion de la actividad sismica Hay numerosos datos sobre los terremotos inducidos por este tipo de actividad 8 en Oklahoma cada ano entre 1976 y 2007 se habia registrado solo un terremoto de magnitud 3 o mayor pero desde 2008 hasta 2013 se producian cada ano 44 seismos de esa magnitud La novedad de este estudio en comparacion con otros estudios que ya habia vinculados estadisticamente fracking y terremotos en Oklahoma Texas Arkansas y Kansas es que cuenta con ayuda de simulaciones informaticas del mecanismo de viaje del agua en el subsuelo No solo se incrementaron los terremotos determina el estudio sino que evidencia como los terremotos se han registrado mucho mas lejos de la planta de lo que hubieramos esperado El debate acerca de la peligrosidad de fracking sucediendo durante anos y este estudio ciertamente alimenta las protestas de aquellos que se oponen a este tipo de actividad Explosiones nucleares Editar La onda de presion de explosiones subterraneas pueden propagarse a traves de la tierra y causar terremotos menores 9 La teoria sugiere que una explosion nuclear podria disparar rupturas de fallas geologicas y asi causar un seismo mayor a distancias de pocos cientos de kilometros del punto de impacto 10 Pronto se deberian controlar mejor estos seismos inducidos y en consecuencia preverlos Tal vez pequenos seismos inducidos podrian evitar el desencadenamiento de un terremoto de mayor magnitud 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 Tras un terremoto es probable que se den escenas de panico saqueos y propagacion de enfermedades 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 Ano Magnitud Nombre Pais Lugar y coordenadas1 1960 9 5 MW 14 15 Terremoto de Valdivia de 1960 Chile Valdivia 38 14 24 S 73 3 0 O 38 24000 73 050002 1964 9 2 MW 16 Terremoto de Alaska de 1964 16 Estados Unidos Anchorage Alaska 61 N 148 O 61 1483 2004 9 1 MW 17 Terremoto del oceano Indico de 2004 Indonesia Frente al norte de Sumatra4 2011 9 0 MW 18 Terremoto y maremoto de Japon de 2011 Japon Costa de Honshu 38 19 19 20 N 142 22 8 40 E 38 3220000 142 36900005 1952 9 0 MW 19 20 Terremoto de Kamchatka de 1952 Union Sovietica Rusia Peninsula de Kamchatka 52 48 N 159 30 E 52 800 159 5006 1868 9 0 MW 21 Terremoto de Arica de 1868 Peru Arica actualmente Chile 18 36 S 71 0 O 18 600 71 0007 1700 9 0 MW Terremoto de Cascadia de 1700 Estados Unidos y Canada California Oregon Washington y Columbia Britanica8 2012 8 9 MW Terremoto de Indonesia de 2012 Indonesia Aceh 02 18 39 6 N 93 03 46 8 E 2 311000 93 0630009 1833 8 8 9 2 MW Terremoto de Sumatra de 1833 22 23 Indonesia Indias Orientales Neerlandesas En el mar al sur de la isla de Sumatra a 175 km al sur de Padang 3 30 S 102 12 E 3 500 102 20010 2010 8 8 9 0 MW Terremoto de Chile de 2010 Chile Cauquenes provincia de Cauquenes 35 50 45 6 S 72 42 57 6 O 35 846000 72 716000 Terremotos de mayor magnitud en la historia Los terremotos mas fuertes desde la decada de 2010 a la actualidad EditarMagnitud Fallecidos Region y pais Nombre Fecha9 1 Mw 20 896 Tōhoku Japon Terremoto de la costa del Pacifico de Tōhoku de 2011 11 de marzo de 20118 8 Mw 527 Bio Bio Chile Terremoto de Chile de 2010 27 de febrero de 20108 6 Mw 10 Aceh Indonesia Terremoto del oceano Indico de 2012 11 de abril de 20128 4 Mw 13 Coquimbo Chile Terremoto de Coquimbo de 2015 16 de septiembre de 20158 3 Mw 0 Okhotsk Rusia Temblor del Mar de Okhotsk de 2013 24 de mayo de 20138 2 Mw 102 24 Chiapas Mexico Terremoto de Chiapas de 2017 7 de septiembre de 20178 2 Mw 6 Tarapaca Chile Terremoto de Iquique de 2014 1 de abril de 20147 8 Mw 700 Manabi y Esmeraldas Ecuador Terremoto de Ecuador de 2016 16 de abril de 20167 1 Mw 371 25 Ciudad de Mexico Morelos Puebla Terremoto de Puebla de 2017 19 de septiembre de 20178 2 Mw 0 Oceano Pacifico Fiji 19 de agosto de 20188 0 Mw 2 Loreto Lagunas Peru Terremoto de Loreto de 2019 26 de mayo de 2019Nota En Chile y Japon se han producido los terremotos mas fuertes de la decada de 2010 Nota El terremoto de Rusia es el terremoto mas fuerte del mundo en su especie profundidad Nota El terremoto de Puebla en Mexico de 2017 coincidio en fecha con el de 1985 que fue uno de los mas devastadores en la historia del pais 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 2020 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 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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 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