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TERREMOTOS

Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de


energía acumulada en forma de ondas sísmicas.

Cabe resaltar que este presenta un foco subterráneo o punto de origen, conocido
como hipocentro (Es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la
energía en un terremoto) un punto en la superficie directamente sobre el foco, llamado
epicentro (Es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro,
en donde suele darse la mayor intensidad del movimiento). En casi todos los casos,
luego del temblor se producen sismos de mucha menor intensidad, conocidos como
réplicas.

ONDAS SÍSMICAS

Durante un terremoto, la energía es liberada en forma de ondas. Estas ondas de


energía surgen por el súbito rompimiento o división en las rocas de las fallas
geológicas, o por fuentes no-naturales como una explosión. Las vibraciones de un
temblor por estas ondas se pueden sentir por alrededor de 30 segundos-2 minutos, a
pesar de que, o todas las ondas sísmicas son iguales. Hay varios tipos, y cada tipo de
onda sísmica tiene un movimiento único.

Los dos tipos principales de ondas sísmicas son:

 Ondas de cuerpo (P y S)
Las ondas de cuerpo viajan a través de las capas internas de la tierra.

Ondas P: Estas son las ondas que llegan más rápidas y son las primeras que
se registran en los instrumentos sísmicos. Esta onda se mueve a través de
roca sólida y fluidos. El movimiento del terreno es vertical, hacia arriba y hacia
abajo.
Ondas S: Estas ondas sísmicas llegan después que las ondas P porque viajan
más lentamente. Por lo tanto, son las segundas que se sienten cuando ocurre
un terremoto, y el movimiento del terreno es hacia los lados. Esta onda es más
suave y solo se mueve a través de un medio solido, no liquido.
 Ondas superficiales (R y L)
Las ondas superficiales solo viajen a través de la corteza. Estas llegan después
de las ondas de cuerpo. Sin embargo, estas ondas son las que están
asociadas los daños y destrucción que ocasionan los terremotos. Mientras más
profundo sea el terremoto, menor es la fuerza de estas ondas.
Ondas R: Las ondas R (o conocidas también como las ondas Rayleigh) tienen
el efecto de rodillo o rolo debajo de la tierra, moviendo la superficie del suelo
hacia arriba y hacia abajo. Estas causan la mayoría de las vibraciones de la
superficie del suelo durante un terremoto.
Ondas L: Las ondas S (también conocidas como las ondas Love) genera
movimientos horizontales o laterales ocasionando, por ejemplo, que el agua en
los estanques se derrame hacia los lados. Esta onda es particularmente
peligrosa a los cimientos de edificios.
La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de
aproximadamente 70 km de grosor, cada una con diferentes características físicas y
químicas. Estas placas tectónicas se están acomodando en un proceso que lleva
millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de
nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso
que está lejos de completarse. Una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra
originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado
comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y
una de las placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose
entonces una cantidad variable de energía que origina el Terremoto.

El movimiento de las placas crea tres tipos de límites tectónicos: límites convergentes,
donde las placas se acercan unas a otras, límites divergentes, donde se separan, y
límites transformantes, donde las placas se mueven de lado en relación unas con
otras.

Causas
Un terremoto se puede originar por diferentes tipos de causas, ya sea naturales o
causadas por el hombre:

 Procesos geológicos. Las placas tectónicas de la Tierra se mueven bajo la


superficie, sobre el magma, y a menudo chocan unas contra otras, generando
ondas sísmicas que repercuten hacia la superficie. Esto también puede ocurrir
en presencia de actividad volcánica.
 Instalaciones geotérmicas. La mano humana también puede ocasionar
accidentalmente temblores, como ocurre con los microsismos que a menudo se
producen al inyectar agua fría en yacimientos geotermales, donde el calor
propio de la tierra hace hervir al líquido y produce géiseres.
 Fracking. Existe debate sobre la posibilidad de que los métodos de fracturación
hidráulica o fracking, consistentes en la inyección de agua y materiales
químicos dentro de pozos de hidrocarburos para aumentar o propiciar la
extracción de la materia valiosa, puedan incrementar la inestabilidad sísmica
de la zona y causar terremotos.
 Pruebas nucleares. Los ensayos de armas atómicas son tan destructivos que
deben hacerse lejos de la vida humana y salvaje, por lo que a menudo se
llevan a cabo bajo tierra. Estas explosiones son tan fuertes que pueden
repercutir en las placas tectónicas y transmitir vibraciones que ocasionen
pequeños sismos.

Tipos de terremotos
Usualmente se consideran tres tipos distintos de terremoto, conforme a la región de la
corteza en que se ubica su hipocentro:

 Superficiales. Poseen un foco no inferior a los 70 kilómetros de profundidad,


teniendo así un mayor impacto sobre la superficie. Esto los hace los más
devastadores de los terremotos.
 Intermedios. Su foco oscila entre los 70 y 300 kilómetros de profundidad.
 Profundos. Eventos que ocurren muy en lo profundo de la Tierra, por lo general
fuera de la litósfera, a más de 300 kilómetros de la superficie. Llamados
batisismos, suelen ser imperceptibles.

ESCALA DE RITCHER
La Escala de Richter es aquella que mide la magnitud de los terremotos. Es una
escala logarítmica, es decir, que la progresión de los efectos de un seísmo se
intensifican con la de las magnitudes de la escala. La magnitud 1 es la de un seísmo
que a 100 km del epicentro, provoca un desplazamiento de 0,01 mm en un sismógrafo
y amplifica 2.800 veces los movimientos del suelo. La escala sismológica de Richter,
también conocida como escala de magnitud local (ML), se denominada así en honor
del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985).

 Magnitud: La magnitud es la medida del tamaño del terremoto. Es un


indicador de la energía que ha liberado. No se trata de una escala lineal, de
modo que la energía liberada por un terremoto de una determinada magnitud
equivale, aproximadamente, a la energía liberada por 30 terremotos de la
magnitud anterior; así un terremoto de magnitud 5 no es algo más grande que
uno de magnitud 4, sino que equivale, aproximadamente, a 30 terremotos de 4
juntos.

Hay numerosos métodos para medir la magnitud, unos basados en las ondas
internas, otros en las ondas superficiales, algunos en la duración del registro.
La tendencia actual es a calcular la magnitud a partir del "momento sísmico"
del seísmo.

 Intensidad: La intensidad es una medida del tamaño del terremoto basada


en los efectos que produce (sobre las personas, los objetos, las construcciones
y el terreno). La intensidad es distinta en cada lugar ya que varía con la
distancia al foco del terremoto, así un terremoto tendrá una magnitud única e
intensidades diferentes en cada localidad.
La intensidad en cada punto dependerá de la magnitud y otros parámetros de
la fuente sísmica, distancia al epicentro, caminos seguidos por las ondas y
lugar de llegada de las mismas. Hay diversas escalas de intensidad,
establecidas de manera empírica y que están en uso en la actualidad.
IMPACTO AMBIENTAL
Los terremotos y tsunamis tienen un alto índice de impacto ambiental, no sólo en
lugares poblados sino en la naturaleza misma: los cambios a nivel de paisaje son los
más evidentes, luego vienen las secuelas en la tierra (donde las olas marinas han
abarcado terrenos no usuales, cambiará la salinidad del suelo afectándose así su
fertilidad). También se verá afectada la biodiversidad que abunda en un sector.

En los lugares poblados los efectos de derrames y cañerías averiadas (gas, agua,
alcantarillados y basurales) se van notando con diferentes tiempos.

AMENAZA NATURAL

Una definición ampliamente aceptada caracteriza a las amenazas naturales como


"aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están
causados por fuerzas extrañas a él". En este documento el término "amenazas
naturales" se refiere específicamente, a todos los fenómenos atmosféricos,
hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que
por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente
al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. La calificación de "natural"
excluye a todos los fenómenos causados exclusivamente por el hombre, tales como
las guerras y la contaminación. Tampoco se consideran amenazas que no estén
necesariamente relacionadas con la estructura y función de los ecosistemas como por
ejemplo, las infecciones.

Pese al término "natural", una amenaza natural tiene elementos de participación


humana. Un evento físico, como por ejemplo una erupción volcánica que no afecta al
ser humano, es un fenómeno natural, y no una amenaza natural. Un fenómeno natural
que ocurre en un área poblada es un evento peligroso. Un evento peligroso que cause
fatalidades y/o serios daños más allá de la capacidad de la sociedad a responder, es
un desastre natural. En áreas donde no hay intereses humanos, los fenómenos
naturales no constituyen amenazas ni tampoco resultan en desastres. Esta definición
difiere con la idea tradicional de que los desastres naturales son estragos inevitables
causados por las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Un desastre no es un
proceso puramente natural, sino que es un evento natural que ocurre en lugares
donde hay actividades humanas.

Los terremotos en particular, presentan una seria amenaza debido a la irregularidad en


los intervalos de tiempo entre eventos, a la falta de sistemas adecuados de pronóstico
y a los riesgos relacionados con lo siguiente:

- El temblor de tierra es una amenaza directa para cualquier construcción ubicada


cerca del centro del terremoto,

- El desplome de edificios causa muchas fatalidades en áreas densamente pobladas.

- Las fallas en la superficie ocurren como una separación del material parental a lo
largo de la superficie.
- Los derrumbes ocurren a causa de temblores de tierra en áreas de topografía
relativamente empinada y de poca estabilidad de pendiente.

- La licuefacción de material no consolidado, levemente inclinado, puede ser activada


por un temblor de tierra. Los flujos y las dispersiones laterales (fenómeno de
licuefacción) son algunas de las amenazas geológicas más destructivas.

- El hundimiento de tierra o depresión de la superficie es el resultado del asentamiento


de sedimento flojo o no consolidado. El hundimiento de tierra ocurre en suelos
inundados, terraplenes, aluviones y en otros materiales propensos a asentarse.

- Los tsunamis u olas sísmicas, que son generados comúnmente por la actividad
sísmica debajo del suelo oceánico, causan inundaciones en áreas costeras y pueden
afectar a otras áreas ubicadas a miles de kilómetros del centro del terremoto.

CONSECUENCIAS

Los terremotos pueden tener diversas consecuencias, tales como:

 Destrucción urbana. La caída de edificaciones, el derrumbe de casas y otros


accidentes urbanos suelen acompañar al movimiento vibratorio de los
temblores, y suelen cobrar un alto precio en vidas humanas, sobre todo si la
población no está preparada y educada en materia sísmica.
 Deslizamientos de tierra. Las elevaciones como cerros, colinas y montañas
pueden ceder a la fuerza de los sismos y generarse así aludes o avalanchas
capaces de sepultar poblaciones enteras
 Incendios. La caída de instalaciones urbanas o industriales a menudo ocasiona
desperfectos eléctricos o la liberación de químicos inflamables, lo cual suele
generar incendios.
 Licuefacción del suelo. Las ondas sísmicas son tan fuertes que pueden forzar
al material del suelo a liberar el agua contenida, perdiendo solidez y
volviéndose fangoso, lo cual es letal para la estabilidad de casas y edificios.
 Tsunamis. Los grandes terremotos pueden transmitir sus vibraciones al agua
de los océanos, generando así una agitación artificial de las mismas y luego
grandes olas conocidas como tsunamis.

https://www.google.com/amp/s/elpais.com/elpais/2015/02/23/actualidad/1424712419_903167.ht
ml%3FoutputType%3Damp

https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/terremotos/areas-de-formacion/

https://www.nuevamujer.com/lifestyle/2010/03/01/impacto-ambiental-de-un-terremoto.html

https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea57s/ch005.htm

https://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-medioambiente-desechos-basura-
contaminacion.html

https://elpais.com/elpais/2017/01/26/ciencia/1485435956_353026.html

https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/terremotos/que-son-los-terremotos/
https://slideplayer.es/slide/3160264/

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/placas-tectonicas

http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/114/las-placas-tectonicas-y-su-relacion-con-los-
sismos

https://www.redalyc.org/pdf/849/84917249056.pdf

https://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Investigacion/Terremotos/QUE_ES.htm

https://elpais.com/elpais/2017/01/26/ciencia/1485435956_353026.html

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