Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
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Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
vitania escribió:danybermea escribió:vitania escribió:Chicos, chicos...con lo enriquecedor que esta resultando este debate...no dejeis que se estropee por favor,
no veis que a los demás nos ayuda y enseña???
VENGA UNAS FLORES BIEN MERECIDAS PARA LOS DOS!!!!!
La verdad si yo aprendo mucho de este foro , leeo y releeo para comprender un poco lo que ustedes tan gentilmente comparten, me resulta muy eriquesedor sus comentarios , sigan a si , solo no se enojen si por favor
jaajaj +100000000000000000
di que si Dany demosles animos para que no se enfaden
Si ya no se peleen , mejor vamos a pedirle a vitania que ponga otra foto en su avatar una nueva donde se siga viendo lo maja que es vale , jajaja perdon vitania jaja
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
danybermea escribió:vitania escribió:danybermea escribió:vitania escribió:Chicos, chicos...con lo enriquecedor que esta resultando este debate...no dejeis que se estropee por favor,
no veis que a los demás nos ayuda y enseña???
VENGA UNAS FLORES BIEN MERECIDAS PARA LOS DOS!!!!!
La verdad si yo aprendo mucho de este foro , leeo y releeo para comprender un poco lo que ustedes tan gentilmente comparten, me resulta muy eriquesedor sus comentarios , sigan a si , solo no se enojen si por favor
jaajaj +100000000000000000
di que si Dany demosles animos para que no se enfaden
Si ya no se peleen , mejor vamos a pedirle a vitania que ponga otra foto en su avatar una nueva donde se siga viendo lo maja que es vale , jajaja perdon vitania jaja
jjaaja mira con lo que salió,
gracias Dany por hacerme reir a ver si se animan a seguir..
Invitado- Invitado
razon
Hola a todos los compañeros de este interensntisimo hilo
" Drako" y"diversidad" Saber ,que sois ,los dos mis chicos faboritos ( tecnicamente ) y es buenisimo el debate , en el que normalmente ,unificais ,con habitual coincidiencia los criterios , demostrando como ahora mismo vuestra ,independencia ,dedicacion y estudio de todos los temas , al mantener y debatir diferntes punto de vista ,
Pienso a lo mejor los 2 teneis razon y olvidais sopesar ,un 3 punto de vista ,( el mio sobre HARPP ) no dejeis ,si podeis de visitar mi pagina ( sueños-mensaje urgente ) donde lo razono , me encantaria ,saber alli vuestra opinion
yo ,por mi parte sigo y seguire ,observando vuestros ,excelentes trabajos ,que tanta calidad le dan a este foro
SALUDOS
" Drako" y"diversidad" Saber ,que sois ,los dos mis chicos faboritos ( tecnicamente ) y es buenisimo el debate , en el que normalmente ,unificais ,con habitual coincidiencia los criterios , demostrando como ahora mismo vuestra ,independencia ,dedicacion y estudio de todos los temas , al mantener y debatir diferntes punto de vista ,
Pienso a lo mejor los 2 teneis razon y olvidais sopesar ,un 3 punto de vista ,( el mio sobre HARPP ) no dejeis ,si podeis de visitar mi pagina ( sueños-mensaje urgente ) donde lo razono , me encantaria ,saber alli vuestra opinion
yo ,por mi parte sigo y seguire ,observando vuestros ,excelentes trabajos ,que tanta calidad le dan a este foro
SALUDOS
HARRY- Buen usuario
Actividad sismica de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2011
jejejjeejejejeje esto para el recuerdo.
FALLAS GEOLOGICAS
Fallas Geologicas
En geología, una falla es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km de profundidad) cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida denominada plano de falla y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial a este plano.
El movimiento causante de la dislocación puede tener diversas direcciones: vertical, horizontal o una combinación de ambas. En las masas montañosas que se han alzado por movimiento de fallas, el desplazamiento puede ser de miles de metros y muestra el efecto acumulado, durante largos periodos, de pequeños e imperceptibles desplazamientos, en vez de un gran levantamiento único. Sin embargo, cuando la actividad en una falla es repentina y brusca, se puede producir un gran terremoto, e incluso una ruptura de la superficie terrestre, generando una forma topográfica llamada escarpe de falla.
Elementos de una falla
Plano de falla: Plano o superficie a lo largo de la cual se desplazan los bloques que se separan en la falla. Con frecuencia el plano de falla presenta estrías, que se originan por el rozamiento de los dos bloques.
Labio levantado: También llamado Bloque Superior, es el bloque que queda por encima del plano de falla.
Labio hundido: También llamado Bloque Inferior.
Características de una falla
Las siguientes características nos permiten describir las fallas:
Dirección: Ángulo que forma una línea horizontal contenida en el plano de falla con el eje norte-sur.
Buzamiento: Ángulo que forma el plano de falla con la horizontal.
Salto de falla: Distancia entre un punto dado de uno de los bloques (p. ej. una de las superficies de un estrato) y el correspondiente en el otro, tomada a lo largo del plano de falla.
Escarpe: Distancia entre las superficies de los dos labios, tomada en vertical.
Espejo de falla: es la superficie plana aunque con declive, que se produce a lo largo del escarpe de falla
Facetas triangulares: son espejos de fallas que muestran el corte producido en una fila montañosa cuando la falla se presenta en forma perpendicular a la dirección de dicha fila montañosa. Tanto la parte hundida como el propio espejo de falla tienen aspecto triangular, de aquí su nombre.
Fallas activas e inactivas
Una falla es activa cuando deforma sedimentos cuaternarios, es decir cuando muestra evidencias de movimientos durante los últimos 1,8 millones de años. Algunas fallas activas suelen tener terremotos asociados lo que demuestra que siguen funcionando. El deslizamiento puede ser repentino en forma de saltos lo que da lugar a sismos y ocurre un proceso que es el de que dos fallas chocan ,y al chocar producen sismos seguido de periodos de inactividad. Los sismos más grandes han sido originados por saltos de 8 a 12 m. El deslizamiento también puede darse de manera lenta y continua, solo perceptible con instrumentos tales como estaciones GPS después de varios años de observaciones.
El primer tipo son fallas sísmicas mientras que el segundo son asísmicas o reptantes. Sin embargo, al considerar intervalos grandes de tiempo del orden de miles de años, ambos tipos se desplazan a velocidades promedio de unos cuantos milímetros a unos cuantos centímetros por año.
Un ejemplo es el sistema de fallas de San Andrés en el sur y centro de California en EUA, el cual ha generado los terremotos de San Francisco (M=8,2, en la escala de Richter) en 1905, Los Ángeles (M=6,5) en 1993 y recientemente Hector Mine (M=7) en 1999 y San Luis Obispo (M=6,2) en 2004. La fallas de la parte central del sistema San Andrés, por otra parte, se deslizan asísmicamente.
También existen fallas antiguas inactivas creadas en eras geológicas pasadas y que sobreviven como estructuras fósiles hasta nuestros días (ver figura arriba). Estas no representan ningún peligro para poblaciones cercanas.
Clasificación de fallas de acuerdo a su movimiento
Las fallas se clasifican en tres tipos en función de los esfuerzos que las originan y de los movimientos relativos de los bloques:
Falla inversa. Este tipo de fallas se genera por compresión (Fig. A). El movimiento es preferentemente horizontal y el plano de falla tiene típicamente un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. El bloque de techo se encuentra sobre el bloque de piso. Cuando las fallas inversas presentan un manteo inferior a 45º, estas pasan a tomar el nombre de cabalgamiento.
Falla normal. Este tipo de fallas se generan por tracción (Fig. B). El movimiento es predominantemente vertical respecto al plano de falla, el cual típicamente tiene un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. El bloque que se desliza hacia abajo se le denomina bloque de techo, mientras que el que se levanta se llama bloque de piso. Otra manera de identificar estas fallas es la siguiente. Si se considera fijo al bloque de piso (aquel que se encuentra por encima del plano de falla) da la impresión de que el bloque de techo cae con respecto a este. Conjuntos de fallas normales pueden dar lugar a la formación de horsts y grábenes.
Falla de desgarre, en dirección, o transcurrente. En esta tipología la componente vertical del salto es despreciable y el movimiento predominante es horizontal (Fig. C). . Se distinguen dos tipos de fallas de desgarre: dextral y sinistral. Situándose el observador en cualquiera de los bloques y mirando hacia dónde se desplaza el otro , son dextrales aquellas donde el movimiento relativo de los bloques es hacia la derecha, mientras que en las sinistrales, ocurre al contrario.
No se deben confundir con las fallas transformantes, que están asociadas al concepto de borde transformante de la teoría de tectónica de placas, ni con las fallas transversales, que son aquellas que permiten acomododar movimientos diferenciales de los bloques a lo largo de un plano de falla.
Falla rotacional o de tijeras. Es la que se origina por un movimiento de basculamiento de los bloques que giran alrededor de un punto fijo, como las dos partes de una tijera.
Falla oblícua. Es aquella que presenta movimiento en una componente vertical y una componente horizontal.
Asociaciones de fallas
Las fallas se pueden presentar asociadas en una serie de estructuras:
Fallas escalonadas: conjunto de fallas normales de planos paralelos.
Escamas tectónicas: conjunto de fallas inversas de planos paralelos.
Pilar tectónico: conjunto de fallas normales que forman una estructura convexa.
Cadena cabalgante: conjunto de fallas inversas que forman una estructura convexa.
Fosa tectónica (graben): conjunto de fallas normales que forman una estructura cóncava.
Macizo tectónico (horst): asociación de pilares tectónicos y fosas tectónicas, alternativamente.
Manto de corrimiento: pliegue recumbente en el que se ha llegado a producir una falla entre el flanco superior y el inferior, de modo que aquel se desplaza sobre éste.
Falla de Altyn Tagh
La Falla de Altyn Tagh es una falla que comenzó y continua desde hace unos 40 millones de años durante los cuales el subcontinente índico ha sufrido el empuje hacia el norte, colisionando con la masa continental de Eurasia.
La falla completa mide más de 2500 km incluyendo la falla de Kansu que se une en su extremo oriental.
Está situada a 1200 km al norte del Monte Everest, en la región china de Sinkiang. Esta falla es probablemente la mayor fractura de rumbo (los dos labios de la falla se han desplazado en sentido opuestos) activa del mundo, El labio meridional se desplaza hacia el este con respecto al labio septentrional.
Esta zona es muy activa en terremotos violentos, facilmente entendible si pensamos que el continente indio se ha desplazado 2000 km sobre Eurasia desde el inicio de la colisión.
Esta falla provocó últimamente el terremoto en Sichuan que dejó 60.000 muertos.y que fue una de las peores catastrofes de la historia.
Falla de Boconó
La zona de fallas de Boconó, entre Santo Domingo y La Grita, presentan características tectónicas interesantes, con callamientos secundarios que por su longitud podrían generar sismos destructores.
Como consecuencia de la interrogante de la Tectónica de Placas, el extremo sur del Mar Caribe ha sido definido como la frontera entre las Placas del Caribe y la Suramericana. En el presente esta frontera está definida por el sistema de fallas Boconó-Morón-El Pilar y otras zonas de fallas, sumergidas y expuestas, al norte de Venezuela. Este sistema de fallas corta y desplaza el extremo oeste de las montañas del Caribe, lo que sugiere que su desplazamiento rumbo-deslizante comenzó en tiempos geológicos recientes, posiblemente a partir de la época del Terciario tardío.
Falla de Chixoy-Polochic
La falla de Chixoy-Polochic, también conocido como falla de Cuilco-Chixoy-Polochic, es una de las principales zonas de falla en Guatemala. Descorre en un ligero arco desde la costa este de Guatemala hasta Chiapas en el suroeste de México, siguiendo los profundos valles de los ríos Polochic, Chixoy y Cuilco.
La falla de Chixoy-Polochic corre paralela a la falla de Motagua situado unos 80 km al sur. Ambas zonas de fallas son extensiones terrestres de la fosa de las Caimán en el mar Caribe, que marca el límite tectónico entre la placa del Caribe y la placa Norteamericana.
La falla de Chixoy-Polochic forma también la separación geológica entre las rocas cristalinas de la sierra de Chuacús y la sierra de las Minas al sur, y las rocas sedimentarias de la sierra de los Cuchumatanes y la sierra de Chamá al norte. La falla de Chixoy-Polochic fue especialmente activa durante la orogenia Laramide que se produjó durante el Terciario temprano. Si bien la actividad sísmica reciente es más prominente en la falla de Motagua, algunos estudios sugieren que la falla de Chixoy-Polochic es todavía capaz de producir terremotos mayores, como por ejemplo el terremoto de 1816 con una magnitud estimada de 7.5 a 7.8 Mw
Falla Azores-Gibraltar
La Falla de Azores-Gibraltar o Falla transformante de Azores-Gibraltar, llamada también Zona de falla de Azores-Gibraltar, es una gran falla geológica que se extiende hacia el este desde el final del "rift" de Terceira en las Azores, prolongándose hacia el estrecho de Gibraltar hacia el Mar Mediterráneo. Esta forma parte del límite de placas entre la Placa Euroasiática y la Placa Africana. El tramo situado al este del Estrecho de Gibraltar está pobremente estudiado y es habitual considerarlo un límite "difuso". En algunos puntos cerca de la Península Itálica algunos geólogos creen que la falla conecta con una zona de subducción donde la placa Africana está subduciendo lentamente por debajo de la placa Euroasiática.
La falla se mueve de forma lateral, moviéndose aproximadamente a un ritmo de 4 mm anuales, pero en los segmentos orientales aparecen puntos en compresión.
Esta falla es el origen del Gran Terremoto de Lisboa de 1755
Falla de Enriquillo-Plantain Garden
La Falla de Enriquillo es una falla transcurrente que pasa en el lado sur de la Isla la Española, donde se encuentra la República Dominicana y Haití. La falla recibe su nombre por el Lago Enriquillo en la República Dominicana, donde la falla tiene su origen, y se extiende a través de la parte sur de la Española sobre el Mar Caribe a la región del Río Plantain Garden en Jamaica.
Geología
La Falla de Enriquillo, comparte aproximadamente la mitad del movimiento relativo entre la placa de América del Norte y las placas tectónicas del Caribe con la falla Septentrional Oriente, que corre a lo largo del lado norte de La Española. Ambas fallas se unen al oeste de la Fosa de las Caimán. La falla se mueve alrededor de 20,6 ± 1,66 mm al año (mm/a).
Terremoto de Haití de 2010
Un terremoto de magnitud 7,0 ocurrió cerca de Puerto Príncipe, Haití como resultado de la falla sísmica el 12 de enero de 2010. Anteriormente, el terremoto más grande provocado por la misma falla, había sido el terremoto de Kingston de 1907 en Kingston, Jamaica. Un terremoto también sacudió en 1751 la Española, y el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Puerto Príncipe en 1770. Otros terremotos ocurrieron en 1860, 1761, 1684, 1673 y 1618, aunque ninguno de estos terremotos han sido confirmados ni asociados con la falla.
Falla de Galápagos
La falla de Galápagos es un punto caliente volcánico en el océano Pacífico Este responsable de la creación de las islas Galápagos así como tres importantes sistemas de montañas asísmicos, Carnegie, Cocos y Malpelso que están en dos placas tectónicas. El punto caliente está situado cerca del Ecuador terrestre en la placa de Nazca no lejos del límite de placa divergente con la placa de Cocos. El marco tectónico del punto caliente está complicado por la triple unión de Galápagos de las placas de Nazca y Cocos con la placa Pacífica. El movimiento de las placas sobre el punto caliente está determinado no únicamente por la extensión a lo largo del las montañas sino también por el movimiento relativo entre la placa Pacífica y las placas de Cocos y Nazca.
Falla transformante
Falla transformante o borde transformante es el borde de desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a la otra. Su presencia es notable gracias a las discontinuidades del terreno.
Este tipo de fallas conecta las dorsales mesoceánicas, otras simplemente acomodan el desplazamiento entre placas continentales que se mueven en sentido horizontal. La falla transformante más importante es la Falla de San Andrés, en California (EE. UU.).
La falla o borde transformante se produce en los bordes pasivos de una placa tectónica y se caracteriza por ser una falla de desplazamiento horizontal, donde las placas se desplazan una al lado de la otra debido a la expansión del suelo oceánico sin producir ni destruir litosfera.
Estas fallas conectarían los cinturones activos globales en una red continua que divide la superficie externa de la Tierra en varias placas rígidas, por lo tanto la Tierra se compone de placas individuales y es a lo largo de las fallas transformantes donde es posible el movimiento relativo entre ellas.
La mayoría de las fallas transformantes une dos segmentos de una dorsal oceánica. Además a través de las fallas transformantes la corteza oceánica creada en las dorsales puede ser transportada a una zona de destrucción, esto es las fosas submarinas.
Existen otros dos tipos de bordes: los bordes convergentes y los bordes divergentes.
Un borde convergente tiene un movimiento contrario al borde divergente, es decir, en este caso las placas tectónicas chocan por lo que lleva la actividad volcánica asociada y la creación de relieve.
Un borde divergente tiene un movimiento contrario al borde convergente, es decir, en este caso las placas tectónicas se separan por lo que provocan el ascenso de material desde el manto creando nuevo suelo.
Fallas sismogénicas de la Región de Murcia
Una falla muy activa en la Región de Murcia es la de Alhama de Murcia, localizada entre el norte del valle del Guadalentín y Puerto Lumbreras. Permanece en movimiento casi continuamente, provocando pequeños movimientos. Lo que, a pesar de los daños que se producen en las edificaciones, es buena señal porque así la energía se libera poco a poco.
Otra más dormida y peligrosa es la falla de Bullas-Cádiz-Alicante. Esta ha permanecido inactiva durante mucho tiempo y despertó de manera enérgica el 2 de diciembre de 1999 con el terremoto de Mula y, más cercano en el tiempo, el 6 de agosto de 2002 con el de la pedanía de La Paca (Lorca).
Una última también activa, aunque en una dirección distinta a la de las anteriores, es la de la Vega Media del Segura (Lorquí, Ceutí, Molina de Segura y Las Torres de Cotillas).
Linea Tectónica de Itoigawa-Shizuoka
Línea Tectónica de Itoigawa-Shizuoka (ISTL) (糸魚川静岡構造線 Itoigawa Shizuoka Kōzō Sen?), también llamada Itō Izu Sen (糸静線) es la mayor falla situada en la isla de Honshu que recorre desde la ciudad de Itoigawa, Prefectura de Niigata, pasando por el Lago Suwa hasta la ciudad de Shizuoka en la Prefectura de Shizuoka. A menudo es confundida con la Magna Fosa que se encuentra al este.
Falla Liquiñe-Ofqui
La falla Liquiñe-Ofqui es el nombre de una importante falla geológica que corre cerca de 1.000 kilómetros en dirección norte-sur en la zona sur de Chile, en la región norte de los Andes Patagónicos
El nombre deriva de su nacimiento en las termas de Liquiñe, cercanas a la localidad homónima en la Región de Los Ríos y el istmo de Ofqui en la Región de Aysén. En esta última zona se produce la triple unión de las placas tectónicas Sudamericana, Antártica y de Nazca.
Cerca de la falla se ubican diversos volcanes activos como el volcán Mocho-Choshuenco, Corcovado, el Macá, Volcán Puyehue y el Hudson, cuya última erupción en 1991 es considerada una de las más violentas en la historia vulcanológica chilena. La actividad sismológica resurgió en 2007 cuando en la falla se produjo el epicentro del terremoto de Aysén de 2007 y en mayo de 2008 hizo erupción el volcán Chaitén, luego de 10.000 años de inactividad aproximadamente.
Falla de Motagua
La falla de Motagua es una falla transformante en Guatemala, que sigue el curso del río Motagua desde la costa del mar Caribe hasta Chichicastenango en el departamento El Quiché. Tiene un movimiento de rumbo lateral izquierdo y hace parte del sistema de fallas que forman el límite entre la placa Norteamericana y la placa del Caribe. Esta falla divide dos terrenos muy diferentes: el Bloque Maya al Norte y el bloque Chortis al Sur.
Historia
Esta falla se formó a lo largo de una zona de sutura hace 70 a 65 millones de años. Antes de esta sutura (desde 120 millones de años, en el Cretácico medio) se piensa que constituía un límite de subducción.
Cinemática
El desplazamiento de rumbo total a lo largo de la falla de Chixoy-Polochic es cercano a los 130 km (Burkart, 1978), y ha ocurrido en los últimos 10.3 millones de años. Con base en estos valores, esta falla tiene una tasa de desplazamiento (promedio sobre largo periodo) de 13 mm por año.
Poco se conoce sobre el desplazamiento de la falla de Motagua, sin embargo, el desplazamiento de depósitos sedimentarios recientes sugiere un desplazamiento entre 6 y 10 mm por año.
Terremotos
Varios terremotos han sido producidos en esta falla, siendo uno de los más conocidos el sismo de Guatemala del 4 de febrero de 1976. Este terremoto rompió 320 km a lo largo de la falla de Motagua. La falla de Chixoy-Polochic fue rota durante un fuerte sismo en 1816 (White,1985).
Falla Motagua Polochic
La falla Motagua Polochic es una falla localizada en el sur de Chiapas, cruza por Guatemala y Belice para después internarse en el mar Caribe. Esta falla representa la separación tectónica de la placa Norteamericana y la placa del Caribe, cuando se interna dentro del mar Caribe pasa muy cerca de Cuba, Haití, y República Dominicana después se junta en las Antillas Menores y da vuelta al sur para juntarse y hacer la división tectónica de la placa Sudamericana y la placa de Nazca, después da al norte y hace una división de la placa de Cocos para volver a hacer el mismo recorrido. Esta falla da influencias sísmicas sobre Chiapas, Guatemala, Belice y las Antillas Menores, aparte de provocar fenómenos volcánicos, que dan origen a los volcanes de Guatemala, Chiapas y los de las Antillas Menores.
Falla de San Andrés
La Falla de San Andrés está situada en una gran depresión del terreno en un área límite transformante; con desplazamiento derecho entre la Placa Norteamericana y la Placa del Pacífico. Esta falla es famosa por producir grandes y devastadores terremotos. Este sistema tiene una longitud de aproximadamente 1.286 km y pasa a través de California, Estados Unidos, y de Baja California en México. El sistema está compuesto de numerosas fallas o segmentos; notables en el sur son las fallas de San Jacinto, Imperial y Cerro Prieto. Hacia el sur el sistema de fallas de San Andrés termina en el Golfo de California.
Debido a que la placa del Pacífico penetra por el Golfo de California, y hacia el norte de la Falla de San Andrés, en los próximos 50.000 años la Península de Baja California se separará de México y, convertida en una isla, se desplazará hacia el norte; se calcula que llegará frente a Alaska en unos 50 millones de años. Cada año aproximadamente la península de Baja California se separa 6 cm.
Se considera que la Península de Baja California se formó por esta falla. Este mismo proceso está moviendo a la ciudad de Los Ángeles en dirección hacia la Bahía de San Francisco (ambas están en lados opuestos de la falla) a una velocidad de unos 4,5 cm por año. Este no puede ser percibido a simple vista, pero ha ocasionado numerosos daños a obras de ingeniería como acueductos, carreteras y edificios. Consecuencia de esta falla se originan numerosos terremotos, habiendo acontecido algunos de considerable magnitud como los de 1857, extendiéndose desde Parkfield hasta El Cajón (magnitud estimada: 8,0); el de San Francisco de 1906 (magnitud estimada: 7,2); o el terremoto de Loma Prieta de 1989, cerca de Santa Cruz, California (magnitud: 7,1) y El Centro California en 1940 y el más actual ocurrido en Baja California el domingo 4 de abril de 2010 con una magnitud de 7,2 grados.
Eventos recientes
El 30 de diciembre de 2009 a las 10:15, un terremoto de una magnitud de 6 tuvo lugar en Morelos, Cuautla, sobre la Falla de San Daniel.
El viernes 8 de febrero de 2008 hubo un temblor de magnitud 5,4 grados en la escala de Richter a las 11:40 pm que tuvo lugar en Mexicali, Baja California, el lunes 11 de febrero de 2008 a las 10:29 am, otro sismo de una magnitud de 5,0 tuvo lugar en Mexicali, Baja California, sobre el volcán Cerro Prieto, cerca de la Falla de San Andrés, posteriormente ese día a las 20:32 otro sismo de 5,1 en la misma falla de Cerro Prieto, con un aproximado de 600 réplicas cercanas a la ciudad de Mexicali, Baja California entre los días 8 y 22 de Febrero de 2008, el último sismo fuerte fue de 5,7 grados en escala de Richter con epicentro cerca del conocido volcán.
El martes 29 de julio de 2008 un terremoto de 5,4 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad de Los Ángeles a las 11:47 am, catalogado por el servicio de geografía como de magnitud moderada.
El miércoles 30 de diciembre de 2009 se registró un sismo de 5,8 grados en la escala de Richter en la ciudad de Mexicali, Baja California, que duró aproximadamente 35 segundos Y se sintió en las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada (Baja california), Caléxico, El Centro (California) y San Luís Río Colorado (Sonora). En el mismo día se registró una réplica de 5,1 grados en la escala de Richter en las cercanías de Mexicali sin registrarse daños ni pérdidas materiales.
El 12 de enero de 2010 a las 16:53:09 hora local (21:53:09UTC)se registró un terremoto con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,0 grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Los efectos causados sobre este país, considerado como el más pobre de América Latina, han sido devastadores. Los cuerpos recuperados a 25 de enero superaron los 150.000, calculándose que el número de muertos podría llegar a los 200.000. También habría producido más de 250.000 heridos y dejado sin hogar a un millón de personas. Estadisticamente hablando, este sismo ha causado una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.
El 4 de abril de 2010, tuvo lugar un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Laguna Salada, entre Mexicali y San Felipe, con saldo de 4 muertos y aproximadamente 233 heridos. El sismo se sintió en ciudades del sur de Estados Unidos como San Diego, Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles, además de ciudades como Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y el norte de Ensenada en Baja California (con 7,0 grados Richer), San Luis Río Colorado y en Puerto Peñasco en Sonora. Con cuatro réplicas importantes registradas, tres el mismo día con magnitudes 5,3, 5,1 y 5,7 grados y con magnitud de 5,5 grados el día 8 de Abril en la escala de Richter
El 20 de octubre de 2010, a las 11:53 horas, se registró un sismo de 6,9 grados en la escala de Richter. Se dejó sentir en lugares como Culiacán y Los Mochis, la Paz, y otros lugares de la región.
Falla de Torrelodones
La Falla de Torrelodones es una de las principales fallas de la Sierra de Guadarrama, formación montañosa perteneciente al Sistema Central. Se encuentra en la parte noroccidental de la comunidad autónoma española de Madrid y toma su nombre del pueblo homónimo, uno de los municipios que la falla atraviesa.
Origen y geomorfología
Forma parte de una serie de fracturas surgidas durante la Orogenia Alpina, que dieron lugar al levantamiento de la sierra en distintos bloques y al hundimiento de la cuenca del río Tajo.
El sistema de fallas en el que se encuadra la de Torrelodones sigue una dirección noroeste-sureste, separando las rocas plutónicas y metamórficas pertenecientes al zócalo hercínico del macizo montañoso de los materiales sendimentarios terciarios que rellenan la fosa del Tajo.
Aunque el terreno tiene un sustrato pétreo de granito, un material de gran estabilidad, en ocasiones se producen pequeños movimientos sísmicos, debidos a la existencia de estas fallas, rupturas del bloque de granito a gran profundidad.
Como resultado de la desnivelación tectónica entre ambos dominios geológicos, el entorno de la Falla de Torrelodones queda constituido por materiales de transición. Los bloques de granito y gneis, característicos de la Sierra de Guadarrama, aparecen recubiertos de una matriz de arena y arcilla, elementos dominantes en la depresión del Tajo.
Entorno urbano
En el entorno de la Falla de Torrelodones se concentran algunas edificaciones de interés histórico-artístico o turístico. Cabe citar, dentro del término municipal de Torrelodones, el palacete de la finca Panarras, levantado a principios del siglo XX como residencia del político Manuel García Prieto; las ruinas de la Presa de El Gasco, obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII; y el Casino Gran Madrid, inaugurado en 1981.
En el municipio de Las Rozas de Madrid, se conservan los restos del Canal del Guadarrama, empezado a construir en el siglo XVIII.
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Gracias por esas risas, jejejejejejeeje, he de reconocer que nunca me enoje, me lo tome distinto que ella y parece que la hirio, lo siento Diversidad, no fue a malas, ahora unamonos.
Un gran saludo y CARPE DIEM
FALLAS GEOLOGICAS
Fallas Geologicas
En geología, una falla es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km de profundidad) cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida denominada plano de falla y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial a este plano.
El movimiento causante de la dislocación puede tener diversas direcciones: vertical, horizontal o una combinación de ambas. En las masas montañosas que se han alzado por movimiento de fallas, el desplazamiento puede ser de miles de metros y muestra el efecto acumulado, durante largos periodos, de pequeños e imperceptibles desplazamientos, en vez de un gran levantamiento único. Sin embargo, cuando la actividad en una falla es repentina y brusca, se puede producir un gran terremoto, e incluso una ruptura de la superficie terrestre, generando una forma topográfica llamada escarpe de falla.
Elementos de una falla
Plano de falla: Plano o superficie a lo largo de la cual se desplazan los bloques que se separan en la falla. Con frecuencia el plano de falla presenta estrías, que se originan por el rozamiento de los dos bloques.
Labio levantado: También llamado Bloque Superior, es el bloque que queda por encima del plano de falla.
Labio hundido: También llamado Bloque Inferior.
Características de una falla
Las siguientes características nos permiten describir las fallas:
Dirección: Ángulo que forma una línea horizontal contenida en el plano de falla con el eje norte-sur.
Buzamiento: Ángulo que forma el plano de falla con la horizontal.
Salto de falla: Distancia entre un punto dado de uno de los bloques (p. ej. una de las superficies de un estrato) y el correspondiente en el otro, tomada a lo largo del plano de falla.
Escarpe: Distancia entre las superficies de los dos labios, tomada en vertical.
Espejo de falla: es la superficie plana aunque con declive, que se produce a lo largo del escarpe de falla
Facetas triangulares: son espejos de fallas que muestran el corte producido en una fila montañosa cuando la falla se presenta en forma perpendicular a la dirección de dicha fila montañosa. Tanto la parte hundida como el propio espejo de falla tienen aspecto triangular, de aquí su nombre.
Fallas activas e inactivas
Una falla es activa cuando deforma sedimentos cuaternarios, es decir cuando muestra evidencias de movimientos durante los últimos 1,8 millones de años. Algunas fallas activas suelen tener terremotos asociados lo que demuestra que siguen funcionando. El deslizamiento puede ser repentino en forma de saltos lo que da lugar a sismos y ocurre un proceso que es el de que dos fallas chocan ,y al chocar producen sismos seguido de periodos de inactividad. Los sismos más grandes han sido originados por saltos de 8 a 12 m. El deslizamiento también puede darse de manera lenta y continua, solo perceptible con instrumentos tales como estaciones GPS después de varios años de observaciones.
El primer tipo son fallas sísmicas mientras que el segundo son asísmicas o reptantes. Sin embargo, al considerar intervalos grandes de tiempo del orden de miles de años, ambos tipos se desplazan a velocidades promedio de unos cuantos milímetros a unos cuantos centímetros por año.
Un ejemplo es el sistema de fallas de San Andrés en el sur y centro de California en EUA, el cual ha generado los terremotos de San Francisco (M=8,2, en la escala de Richter) en 1905, Los Ángeles (M=6,5) en 1993 y recientemente Hector Mine (M=7) en 1999 y San Luis Obispo (M=6,2) en 2004. La fallas de la parte central del sistema San Andrés, por otra parte, se deslizan asísmicamente.
También existen fallas antiguas inactivas creadas en eras geológicas pasadas y que sobreviven como estructuras fósiles hasta nuestros días (ver figura arriba). Estas no representan ningún peligro para poblaciones cercanas.
Clasificación de fallas de acuerdo a su movimiento
Las fallas se clasifican en tres tipos en función de los esfuerzos que las originan y de los movimientos relativos de los bloques:
Falla inversa. Este tipo de fallas se genera por compresión (Fig. A). El movimiento es preferentemente horizontal y el plano de falla tiene típicamente un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. El bloque de techo se encuentra sobre el bloque de piso. Cuando las fallas inversas presentan un manteo inferior a 45º, estas pasan a tomar el nombre de cabalgamiento.
Falla normal. Este tipo de fallas se generan por tracción (Fig. B). El movimiento es predominantemente vertical respecto al plano de falla, el cual típicamente tiene un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. El bloque que se desliza hacia abajo se le denomina bloque de techo, mientras que el que se levanta se llama bloque de piso. Otra manera de identificar estas fallas es la siguiente. Si se considera fijo al bloque de piso (aquel que se encuentra por encima del plano de falla) da la impresión de que el bloque de techo cae con respecto a este. Conjuntos de fallas normales pueden dar lugar a la formación de horsts y grábenes.
Falla de desgarre, en dirección, o transcurrente. En esta tipología la componente vertical del salto es despreciable y el movimiento predominante es horizontal (Fig. C). . Se distinguen dos tipos de fallas de desgarre: dextral y sinistral. Situándose el observador en cualquiera de los bloques y mirando hacia dónde se desplaza el otro , son dextrales aquellas donde el movimiento relativo de los bloques es hacia la derecha, mientras que en las sinistrales, ocurre al contrario.
No se deben confundir con las fallas transformantes, que están asociadas al concepto de borde transformante de la teoría de tectónica de placas, ni con las fallas transversales, que son aquellas que permiten acomododar movimientos diferenciales de los bloques a lo largo de un plano de falla.
Falla rotacional o de tijeras. Es la que se origina por un movimiento de basculamiento de los bloques que giran alrededor de un punto fijo, como las dos partes de una tijera.
Falla oblícua. Es aquella que presenta movimiento en una componente vertical y una componente horizontal.
Asociaciones de fallas
Las fallas se pueden presentar asociadas en una serie de estructuras:
Fallas escalonadas: conjunto de fallas normales de planos paralelos.
Escamas tectónicas: conjunto de fallas inversas de planos paralelos.
Pilar tectónico: conjunto de fallas normales que forman una estructura convexa.
Cadena cabalgante: conjunto de fallas inversas que forman una estructura convexa.
Fosa tectónica (graben): conjunto de fallas normales que forman una estructura cóncava.
Macizo tectónico (horst): asociación de pilares tectónicos y fosas tectónicas, alternativamente.
Manto de corrimiento: pliegue recumbente en el que se ha llegado a producir una falla entre el flanco superior y el inferior, de modo que aquel se desplaza sobre éste.
Falla de Altyn Tagh
La Falla de Altyn Tagh es una falla que comenzó y continua desde hace unos 40 millones de años durante los cuales el subcontinente índico ha sufrido el empuje hacia el norte, colisionando con la masa continental de Eurasia.
La falla completa mide más de 2500 km incluyendo la falla de Kansu que se une en su extremo oriental.
Está situada a 1200 km al norte del Monte Everest, en la región china de Sinkiang. Esta falla es probablemente la mayor fractura de rumbo (los dos labios de la falla se han desplazado en sentido opuestos) activa del mundo, El labio meridional se desplaza hacia el este con respecto al labio septentrional.
Esta zona es muy activa en terremotos violentos, facilmente entendible si pensamos que el continente indio se ha desplazado 2000 km sobre Eurasia desde el inicio de la colisión.
Esta falla provocó últimamente el terremoto en Sichuan que dejó 60.000 muertos.y que fue una de las peores catastrofes de la historia.
Falla de Boconó
La zona de fallas de Boconó, entre Santo Domingo y La Grita, presentan características tectónicas interesantes, con callamientos secundarios que por su longitud podrían generar sismos destructores.
Como consecuencia de la interrogante de la Tectónica de Placas, el extremo sur del Mar Caribe ha sido definido como la frontera entre las Placas del Caribe y la Suramericana. En el presente esta frontera está definida por el sistema de fallas Boconó-Morón-El Pilar y otras zonas de fallas, sumergidas y expuestas, al norte de Venezuela. Este sistema de fallas corta y desplaza el extremo oeste de las montañas del Caribe, lo que sugiere que su desplazamiento rumbo-deslizante comenzó en tiempos geológicos recientes, posiblemente a partir de la época del Terciario tardío.
Falla de Chixoy-Polochic
La falla de Chixoy-Polochic, también conocido como falla de Cuilco-Chixoy-Polochic, es una de las principales zonas de falla en Guatemala. Descorre en un ligero arco desde la costa este de Guatemala hasta Chiapas en el suroeste de México, siguiendo los profundos valles de los ríos Polochic, Chixoy y Cuilco.
La falla de Chixoy-Polochic corre paralela a la falla de Motagua situado unos 80 km al sur. Ambas zonas de fallas son extensiones terrestres de la fosa de las Caimán en el mar Caribe, que marca el límite tectónico entre la placa del Caribe y la placa Norteamericana.
La falla de Chixoy-Polochic forma también la separación geológica entre las rocas cristalinas de la sierra de Chuacús y la sierra de las Minas al sur, y las rocas sedimentarias de la sierra de los Cuchumatanes y la sierra de Chamá al norte. La falla de Chixoy-Polochic fue especialmente activa durante la orogenia Laramide que se produjó durante el Terciario temprano. Si bien la actividad sísmica reciente es más prominente en la falla de Motagua, algunos estudios sugieren que la falla de Chixoy-Polochic es todavía capaz de producir terremotos mayores, como por ejemplo el terremoto de 1816 con una magnitud estimada de 7.5 a 7.8 Mw
Falla Azores-Gibraltar
La Falla de Azores-Gibraltar o Falla transformante de Azores-Gibraltar, llamada también Zona de falla de Azores-Gibraltar, es una gran falla geológica que se extiende hacia el este desde el final del "rift" de Terceira en las Azores, prolongándose hacia el estrecho de Gibraltar hacia el Mar Mediterráneo. Esta forma parte del límite de placas entre la Placa Euroasiática y la Placa Africana. El tramo situado al este del Estrecho de Gibraltar está pobremente estudiado y es habitual considerarlo un límite "difuso". En algunos puntos cerca de la Península Itálica algunos geólogos creen que la falla conecta con una zona de subducción donde la placa Africana está subduciendo lentamente por debajo de la placa Euroasiática.
La falla se mueve de forma lateral, moviéndose aproximadamente a un ritmo de 4 mm anuales, pero en los segmentos orientales aparecen puntos en compresión.
Esta falla es el origen del Gran Terremoto de Lisboa de 1755
Falla de Enriquillo-Plantain Garden
La Falla de Enriquillo es una falla transcurrente que pasa en el lado sur de la Isla la Española, donde se encuentra la República Dominicana y Haití. La falla recibe su nombre por el Lago Enriquillo en la República Dominicana, donde la falla tiene su origen, y se extiende a través de la parte sur de la Española sobre el Mar Caribe a la región del Río Plantain Garden en Jamaica.
Geología
La Falla de Enriquillo, comparte aproximadamente la mitad del movimiento relativo entre la placa de América del Norte y las placas tectónicas del Caribe con la falla Septentrional Oriente, que corre a lo largo del lado norte de La Española. Ambas fallas se unen al oeste de la Fosa de las Caimán. La falla se mueve alrededor de 20,6 ± 1,66 mm al año (mm/a).
Terremoto de Haití de 2010
Un terremoto de magnitud 7,0 ocurrió cerca de Puerto Príncipe, Haití como resultado de la falla sísmica el 12 de enero de 2010. Anteriormente, el terremoto más grande provocado por la misma falla, había sido el terremoto de Kingston de 1907 en Kingston, Jamaica. Un terremoto también sacudió en 1751 la Española, y el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Puerto Príncipe en 1770. Otros terremotos ocurrieron en 1860, 1761, 1684, 1673 y 1618, aunque ninguno de estos terremotos han sido confirmados ni asociados con la falla.
Falla de Galápagos
La falla de Galápagos es un punto caliente volcánico en el océano Pacífico Este responsable de la creación de las islas Galápagos así como tres importantes sistemas de montañas asísmicos, Carnegie, Cocos y Malpelso que están en dos placas tectónicas. El punto caliente está situado cerca del Ecuador terrestre en la placa de Nazca no lejos del límite de placa divergente con la placa de Cocos. El marco tectónico del punto caliente está complicado por la triple unión de Galápagos de las placas de Nazca y Cocos con la placa Pacífica. El movimiento de las placas sobre el punto caliente está determinado no únicamente por la extensión a lo largo del las montañas sino también por el movimiento relativo entre la placa Pacífica y las placas de Cocos y Nazca.
Falla transformante
Falla transformante o borde transformante es el borde de desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a la otra. Su presencia es notable gracias a las discontinuidades del terreno.
Este tipo de fallas conecta las dorsales mesoceánicas, otras simplemente acomodan el desplazamiento entre placas continentales que se mueven en sentido horizontal. La falla transformante más importante es la Falla de San Andrés, en California (EE. UU.).
La falla o borde transformante se produce en los bordes pasivos de una placa tectónica y se caracteriza por ser una falla de desplazamiento horizontal, donde las placas se desplazan una al lado de la otra debido a la expansión del suelo oceánico sin producir ni destruir litosfera.
Estas fallas conectarían los cinturones activos globales en una red continua que divide la superficie externa de la Tierra en varias placas rígidas, por lo tanto la Tierra se compone de placas individuales y es a lo largo de las fallas transformantes donde es posible el movimiento relativo entre ellas.
La mayoría de las fallas transformantes une dos segmentos de una dorsal oceánica. Además a través de las fallas transformantes la corteza oceánica creada en las dorsales puede ser transportada a una zona de destrucción, esto es las fosas submarinas.
Existen otros dos tipos de bordes: los bordes convergentes y los bordes divergentes.
Un borde convergente tiene un movimiento contrario al borde divergente, es decir, en este caso las placas tectónicas chocan por lo que lleva la actividad volcánica asociada y la creación de relieve.
Un borde divergente tiene un movimiento contrario al borde convergente, es decir, en este caso las placas tectónicas se separan por lo que provocan el ascenso de material desde el manto creando nuevo suelo.
Fallas sismogénicas de la Región de Murcia
Una falla muy activa en la Región de Murcia es la de Alhama de Murcia, localizada entre el norte del valle del Guadalentín y Puerto Lumbreras. Permanece en movimiento casi continuamente, provocando pequeños movimientos. Lo que, a pesar de los daños que se producen en las edificaciones, es buena señal porque así la energía se libera poco a poco.
Otra más dormida y peligrosa es la falla de Bullas-Cádiz-Alicante. Esta ha permanecido inactiva durante mucho tiempo y despertó de manera enérgica el 2 de diciembre de 1999 con el terremoto de Mula y, más cercano en el tiempo, el 6 de agosto de 2002 con el de la pedanía de La Paca (Lorca).
Una última también activa, aunque en una dirección distinta a la de las anteriores, es la de la Vega Media del Segura (Lorquí, Ceutí, Molina de Segura y Las Torres de Cotillas).
Linea Tectónica de Itoigawa-Shizuoka
Línea Tectónica de Itoigawa-Shizuoka (ISTL) (糸魚川静岡構造線 Itoigawa Shizuoka Kōzō Sen?), también llamada Itō Izu Sen (糸静線) es la mayor falla situada en la isla de Honshu que recorre desde la ciudad de Itoigawa, Prefectura de Niigata, pasando por el Lago Suwa hasta la ciudad de Shizuoka en la Prefectura de Shizuoka. A menudo es confundida con la Magna Fosa que se encuentra al este.
Falla Liquiñe-Ofqui
La falla Liquiñe-Ofqui es el nombre de una importante falla geológica que corre cerca de 1.000 kilómetros en dirección norte-sur en la zona sur de Chile, en la región norte de los Andes Patagónicos
El nombre deriva de su nacimiento en las termas de Liquiñe, cercanas a la localidad homónima en la Región de Los Ríos y el istmo de Ofqui en la Región de Aysén. En esta última zona se produce la triple unión de las placas tectónicas Sudamericana, Antártica y de Nazca.
Cerca de la falla se ubican diversos volcanes activos como el volcán Mocho-Choshuenco, Corcovado, el Macá, Volcán Puyehue y el Hudson, cuya última erupción en 1991 es considerada una de las más violentas en la historia vulcanológica chilena. La actividad sismológica resurgió en 2007 cuando en la falla se produjo el epicentro del terremoto de Aysén de 2007 y en mayo de 2008 hizo erupción el volcán Chaitén, luego de 10.000 años de inactividad aproximadamente.
Falla de Motagua
La falla de Motagua es una falla transformante en Guatemala, que sigue el curso del río Motagua desde la costa del mar Caribe hasta Chichicastenango en el departamento El Quiché. Tiene un movimiento de rumbo lateral izquierdo y hace parte del sistema de fallas que forman el límite entre la placa Norteamericana y la placa del Caribe. Esta falla divide dos terrenos muy diferentes: el Bloque Maya al Norte y el bloque Chortis al Sur.
Historia
Esta falla se formó a lo largo de una zona de sutura hace 70 a 65 millones de años. Antes de esta sutura (desde 120 millones de años, en el Cretácico medio) se piensa que constituía un límite de subducción.
Cinemática
El desplazamiento de rumbo total a lo largo de la falla de Chixoy-Polochic es cercano a los 130 km (Burkart, 1978), y ha ocurrido en los últimos 10.3 millones de años. Con base en estos valores, esta falla tiene una tasa de desplazamiento (promedio sobre largo periodo) de 13 mm por año.
Poco se conoce sobre el desplazamiento de la falla de Motagua, sin embargo, el desplazamiento de depósitos sedimentarios recientes sugiere un desplazamiento entre 6 y 10 mm por año.
Terremotos
Varios terremotos han sido producidos en esta falla, siendo uno de los más conocidos el sismo de Guatemala del 4 de febrero de 1976. Este terremoto rompió 320 km a lo largo de la falla de Motagua. La falla de Chixoy-Polochic fue rota durante un fuerte sismo en 1816 (White,1985).
Falla Motagua Polochic
La falla Motagua Polochic es una falla localizada en el sur de Chiapas, cruza por Guatemala y Belice para después internarse en el mar Caribe. Esta falla representa la separación tectónica de la placa Norteamericana y la placa del Caribe, cuando se interna dentro del mar Caribe pasa muy cerca de Cuba, Haití, y República Dominicana después se junta en las Antillas Menores y da vuelta al sur para juntarse y hacer la división tectónica de la placa Sudamericana y la placa de Nazca, después da al norte y hace una división de la placa de Cocos para volver a hacer el mismo recorrido. Esta falla da influencias sísmicas sobre Chiapas, Guatemala, Belice y las Antillas Menores, aparte de provocar fenómenos volcánicos, que dan origen a los volcanes de Guatemala, Chiapas y los de las Antillas Menores.
Falla de San Andrés
La Falla de San Andrés está situada en una gran depresión del terreno en un área límite transformante; con desplazamiento derecho entre la Placa Norteamericana y la Placa del Pacífico. Esta falla es famosa por producir grandes y devastadores terremotos. Este sistema tiene una longitud de aproximadamente 1.286 km y pasa a través de California, Estados Unidos, y de Baja California en México. El sistema está compuesto de numerosas fallas o segmentos; notables en el sur son las fallas de San Jacinto, Imperial y Cerro Prieto. Hacia el sur el sistema de fallas de San Andrés termina en el Golfo de California.
Debido a que la placa del Pacífico penetra por el Golfo de California, y hacia el norte de la Falla de San Andrés, en los próximos 50.000 años la Península de Baja California se separará de México y, convertida en una isla, se desplazará hacia el norte; se calcula que llegará frente a Alaska en unos 50 millones de años. Cada año aproximadamente la península de Baja California se separa 6 cm.
Se considera que la Península de Baja California se formó por esta falla. Este mismo proceso está moviendo a la ciudad de Los Ángeles en dirección hacia la Bahía de San Francisco (ambas están en lados opuestos de la falla) a una velocidad de unos 4,5 cm por año. Este no puede ser percibido a simple vista, pero ha ocasionado numerosos daños a obras de ingeniería como acueductos, carreteras y edificios. Consecuencia de esta falla se originan numerosos terremotos, habiendo acontecido algunos de considerable magnitud como los de 1857, extendiéndose desde Parkfield hasta El Cajón (magnitud estimada: 8,0); el de San Francisco de 1906 (magnitud estimada: 7,2); o el terremoto de Loma Prieta de 1989, cerca de Santa Cruz, California (magnitud: 7,1) y El Centro California en 1940 y el más actual ocurrido en Baja California el domingo 4 de abril de 2010 con una magnitud de 7,2 grados.
Eventos recientes
El 30 de diciembre de 2009 a las 10:15, un terremoto de una magnitud de 6 tuvo lugar en Morelos, Cuautla, sobre la Falla de San Daniel.
El viernes 8 de febrero de 2008 hubo un temblor de magnitud 5,4 grados en la escala de Richter a las 11:40 pm que tuvo lugar en Mexicali, Baja California, el lunes 11 de febrero de 2008 a las 10:29 am, otro sismo de una magnitud de 5,0 tuvo lugar en Mexicali, Baja California, sobre el volcán Cerro Prieto, cerca de la Falla de San Andrés, posteriormente ese día a las 20:32 otro sismo de 5,1 en la misma falla de Cerro Prieto, con un aproximado de 600 réplicas cercanas a la ciudad de Mexicali, Baja California entre los días 8 y 22 de Febrero de 2008, el último sismo fuerte fue de 5,7 grados en escala de Richter con epicentro cerca del conocido volcán.
El martes 29 de julio de 2008 un terremoto de 5,4 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad de Los Ángeles a las 11:47 am, catalogado por el servicio de geografía como de magnitud moderada.
El miércoles 30 de diciembre de 2009 se registró un sismo de 5,8 grados en la escala de Richter en la ciudad de Mexicali, Baja California, que duró aproximadamente 35 segundos Y se sintió en las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada (Baja california), Caléxico, El Centro (California) y San Luís Río Colorado (Sonora). En el mismo día se registró una réplica de 5,1 grados en la escala de Richter en las cercanías de Mexicali sin registrarse daños ni pérdidas materiales.
El 12 de enero de 2010 a las 16:53:09 hora local (21:53:09UTC)se registró un terremoto con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,0 grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Los efectos causados sobre este país, considerado como el más pobre de América Latina, han sido devastadores. Los cuerpos recuperados a 25 de enero superaron los 150.000, calculándose que el número de muertos podría llegar a los 200.000. También habría producido más de 250.000 heridos y dejado sin hogar a un millón de personas. Estadisticamente hablando, este sismo ha causado una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.
El 4 de abril de 2010, tuvo lugar un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Laguna Salada, entre Mexicali y San Felipe, con saldo de 4 muertos y aproximadamente 233 heridos. El sismo se sintió en ciudades del sur de Estados Unidos como San Diego, Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles, además de ciudades como Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y el norte de Ensenada en Baja California (con 7,0 grados Richer), San Luis Río Colorado y en Puerto Peñasco en Sonora. Con cuatro réplicas importantes registradas, tres el mismo día con magnitudes 5,3, 5,1 y 5,7 grados y con magnitud de 5,5 grados el día 8 de Abril en la escala de Richter
El 20 de octubre de 2010, a las 11:53 horas, se registró un sismo de 6,9 grados en la escala de Richter. Se dejó sentir en lugares como Culiacán y Los Mochis, la Paz, y otros lugares de la región.
Falla de Torrelodones
La Falla de Torrelodones es una de las principales fallas de la Sierra de Guadarrama, formación montañosa perteneciente al Sistema Central. Se encuentra en la parte noroccidental de la comunidad autónoma española de Madrid y toma su nombre del pueblo homónimo, uno de los municipios que la falla atraviesa.
Origen y geomorfología
Forma parte de una serie de fracturas surgidas durante la Orogenia Alpina, que dieron lugar al levantamiento de la sierra en distintos bloques y al hundimiento de la cuenca del río Tajo.
El sistema de fallas en el que se encuadra la de Torrelodones sigue una dirección noroeste-sureste, separando las rocas plutónicas y metamórficas pertenecientes al zócalo hercínico del macizo montañoso de los materiales sendimentarios terciarios que rellenan la fosa del Tajo.
Aunque el terreno tiene un sustrato pétreo de granito, un material de gran estabilidad, en ocasiones se producen pequeños movimientos sísmicos, debidos a la existencia de estas fallas, rupturas del bloque de granito a gran profundidad.
Como resultado de la desnivelación tectónica entre ambos dominios geológicos, el entorno de la Falla de Torrelodones queda constituido por materiales de transición. Los bloques de granito y gneis, característicos de la Sierra de Guadarrama, aparecen recubiertos de una matriz de arena y arcilla, elementos dominantes en la depresión del Tajo.
Entorno urbano
En el entorno de la Falla de Torrelodones se concentran algunas edificaciones de interés histórico-artístico o turístico. Cabe citar, dentro del término municipal de Torrelodones, el palacete de la finca Panarras, levantado a principios del siglo XX como residencia del político Manuel García Prieto; las ruinas de la Presa de El Gasco, obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII; y el Casino Gran Madrid, inaugurado en 1981.
En el municipio de Las Rozas de Madrid, se conservan los restos del Canal del Guadarrama, empezado a construir en el siglo XVIII.
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Gracias por esas risas, jejejejejejeeje, he de reconocer que nunca me enoje, me lo tome distinto que ella y parece que la hirio, lo siento Diversidad, no fue a malas, ahora unamonos.
Un gran saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Terremoto en Oklahoma causa daños en carreteras y viviendas
06 de noviembre de 2011 • 09:30 AM Comentarios
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Reducir Normal Aumentar Imprimir Un terremoto de 5,6 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sacudió la noche del sábado la ciudad estadounidense de Oklahoma, tras otro de menor intensidad 24 horas antes, informó hoy el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés).
A través de su página web el USGS precisa que el sismo tuvo lugar hacia las 10.53 hora local y que el epicentro estaba situado a 70,81 kilómetros este-noreste de Oklahoma, capital del estado del mismo nombre, en el centro-sur de Estados Unidos.
Según el USGS y las autoridades geológicas de Oklahoma, se trata del terremoto más grande en la historia del estado, después del que se registró de 5,5 grados de magnitud en 1952.
Aunque las autoridades estatales no han reportado muertos ni heridos, sí indicaron que el terremoto causó daños en tres tramos de la carretera interestatal 62, y daños menores a varias viviendas.
En la ciudad de Prague, el terremoto derrumbó la chimenea de una vivienda y parte del techo de una biblioteca, según dijo a la prensa el gerente de la ciudad, Jim Greff.
Por ahora, el terremoto ha sido más que todo un gran susto para los residentes del estado, acostumbrados principalmente a tornados en la zona.
Según Aaron Bennett, encargado de la gestión de emergencias en el Condado Lincoln, una enorme roca del tamaño de un todoterreno se desprendió y cayó en una carretera rural.
Agregó que el servicio de emergencias 911 ha recibido numerosas llamadas de gente alarmada por las réplicas, aunque sólo han reportado vidrios rotos y leves daños en sus techos.
No obstante, las autoridades tienen previsto hacer una evaluación exhaustiva de los daños a lo largo de la jornada, indicó Bennett.
El terremoto de anoche se produjo en el mismo área del Condado Lincoln donde ocurrió otro de 4,7 grados menos de 24 horas antes y que se sintió en estados como Arkansas, Kansas, Misuri y Texas.
El más reciente, que duró entre 20 y 30 segundos, formó parte de una serie de al menos cuatro réplicas en ese estado y tuvo una profundidad de 3,1 kilómetros.
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Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Un sismo de 5,2 registrado en los EE.UU. el estado de Oklahoma, dijo en un comunicado publicado el domingo en el sitio web de USGS.
El terremoto en los EE.UU. el estado de Oklahoma, algunas personas resultaron heridas, daños en una serie de edificios residenciales, de acuerdo a Reuters el domingo, citando datos de las autoridades locales.
El terremoto se registró el domingo a las 3.53 am en el Tiempo Universal Coordinado UTC (6,53 GMT). El terremoto fue localizado a 34 km de la ciudad de Shawnee, a una profundidad de cinco kilómetros.
"El terremoto duró unos 30 segundos, fue inusual - que estamos acostumbrados a consumir los vientos (tornado)," - dijo el dueño de una bodega local con el nombre de Gilbert, RIA "Novosti".
Según él, uno de sus colaboradores recibió una herida en la cabeza cuando trató de salir corriendo del edificio durante un terremoto.
Como la agencia, varias personas pidieron ayuda médica inmediatamente después del terremoto. Básicamente se trata de lesiones de pulmón y contusiones.
En la ciudad de terremoto Preg dañado algunas chimeneas y conductos de humo. Techos se derrumbaron en una habitación de la biblioteca local.
Despachador de servicios de emergencia informaron que el condado de Lincoln ha recibido numerosos informes de daños en el terremoto.
Terremoto se sintió incluso los residentes de Kansas City, que se encuentra en más de 480 km del centro de sísmica en Oklahoma. Según testigos presenciales, algunas de las paredes de las casas y las ventanas temblaban. "
Según el USGS, el terremoto del domingo en Oklahoma City fue el terremoto más fuerte en la historia del estado. El terremoto más grave se registró en Oklahoma en 1952, entonces la magnitud del sismo fue de 5,5
FE Región: Oklahoma
Hora: 06/11/2011 03:53:12.4 UTC
Magnitud: 5.7 (Mw)
Epicentro: 96.82 ° W 35.57 ° N
Profundidad: 10 km
El sábado en Oklahoma City, una serie de réplicas, cuya magnitud varió desde 2,7 hasta 4,7. epicentro del terremoto fue localizado a 75 kilómetros al este de la capital del estado - Oklahoma City. El terremoto se localizó a una profundidad de cinco kilómetros. Los datos sobre víctimas o daños también han sido reportados.
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El terremoto en los EE.UU. el estado de Oklahoma, algunas personas resultaron heridas, daños en una serie de edificios residenciales, de acuerdo a Reuters el domingo, citando datos de las autoridades locales.
El terremoto se registró el domingo a las 3.53 am en el Tiempo Universal Coordinado UTC (6,53 GMT). El terremoto fue localizado a 34 km de la ciudad de Shawnee, a una profundidad de cinco kilómetros.
"El terremoto duró unos 30 segundos, fue inusual - que estamos acostumbrados a consumir los vientos (tornado)," - dijo el dueño de una bodega local con el nombre de Gilbert, RIA "Novosti".
Según él, uno de sus colaboradores recibió una herida en la cabeza cuando trató de salir corriendo del edificio durante un terremoto.
Como la agencia, varias personas pidieron ayuda médica inmediatamente después del terremoto. Básicamente se trata de lesiones de pulmón y contusiones.
En la ciudad de terremoto Preg dañado algunas chimeneas y conductos de humo. Techos se derrumbaron en una habitación de la biblioteca local.
Despachador de servicios de emergencia informaron que el condado de Lincoln ha recibido numerosos informes de daños en el terremoto.
Terremoto se sintió incluso los residentes de Kansas City, que se encuentra en más de 480 km del centro de sísmica en Oklahoma. Según testigos presenciales, algunas de las paredes de las casas y las ventanas temblaban. "
Según el USGS, el terremoto del domingo en Oklahoma City fue el terremoto más fuerte en la historia del estado. El terremoto más grave se registró en Oklahoma en 1952, entonces la magnitud del sismo fue de 5,5
FE Región: Oklahoma
Hora: 06/11/2011 03:53:12.4 UTC
Magnitud: 5.7 (Mw)
Epicentro: 96.82 ° W 35.57 ° N
Profundidad: 10 km
El sábado en Oklahoma City, una serie de réplicas, cuya magnitud varió desde 2,7 hasta 4,7. epicentro del terremoto fue localizado a 75 kilómetros al este de la capital del estado - Oklahoma City. El terremoto se localizó a una profundidad de cinco kilómetros. Los datos sobre víctimas o daños también han sido reportados.
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Invitado- Invitado
Actividad sismica de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2011
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Sabia que esta confundido por algo pero mirar que articulo,?
La falla de Nuevo Madrid podría plantear una amenza para Oklahoma
Especial para El Nacional
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La reciente actividad sísmica en el planeta ha dejado zonas seriamente afectadas y poblaciones como la de Japón, que hace unos días sufrió nuevamente los efectos de un sismo 7.4 grados.
Todavía, Japón se en-cuentra luchando por remover escombros y recuperar los cadáveres de las miles de víctimas del aterrador terremoto y posterior tsunami del viernes 11 de marzo. La televisión japonesa envió al mundo imágenes de edificios y casas destruidas, así como automóviles y barcos siendo arrastrados por el agua del tsunami que afectó principalmente las prefecturas de Fukushima y Miyagi. El sismo fue aterrador, 9.1 grados en la escala de Richter.
Ese día mirábamos consternados la devastación causada por esos fenómenos naturales y fuimos testigos de una alerta que fue lanzada inmediatamente para las poblaciones de las costas de Indonesia, Filipinas, la costa del pacífico de Rusia y Hawai, la costa pacífica de los Estados Unidos, Centro y Suramérica. Horas más tarde, todos vimos, “en vivo”, a través de la televisión, cómo las aguas llegaban a esas áreas causando algunos daños.
Durante décadas hemos oído hablar del llamado “anillo de fuego”, o “cinturón de fuego”, que abarca el perímetro del Océano Pacífico. La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas que los científicos creen que fueron causadas por la expansión del núcleo de la Tierra que está rompiendo la corteza en pedazos. Estas líneas de ruptura, o fallas, se caracterizan por causar terremotos frecuentes y graves. La presencia de varios volcanes a lo largo de ese perímetro de la placa, hace que tome el nombre de “anillo de fuego”.
La falla de Nuevo Madrid, que se ubica aproximadamente a lo largo de una línea entre San Luis y Memphis, representa otro tipo de falla, porque está en medio de una placa tectónica, y se extiende a casi 10 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. Los científicos creen que este tipo de falla fue causada por la expansión misma del centro de la tierra, pero por alguna razón no tubo la fuerza para romper por completo la placa.
Se cree que otra causa de tantos terremotos podría deberse a un glaciar que descendió desde el norte y se detuvo en el centro de Illinois, hace miles de años. El enorme peso del glaciar presionó la corteza terrestre aún a cientos de millas más allá del borde del glaciar, de forma similar a la presión que produce un dedo en un globo. Después de que el glaciar se derritió, la corteza de la tierra comenzó lentamente a recuperarse, provocando frecuentes terremotos.
La atención que está recibiendo recientemente esta falla de Nuevo Madrid, es porque se sabe que produce numerosos terremotos menores cada año. Tantos, que aunque son detectados científicamente, no todas las personas los perciben. Pero lo más llamativo, es que está bien documentado que cada 200 a 600 años produce terremotos devastadores, y por eso debemos estar alerta.
El día 16 de diciembre de 1811 comenzó con una serie de grandes terremotos en la zona donde confluyen los estados de Kentucky, Missouri y Tennessee. La población de Missouri sufrió un sismo que azotó a la zona de Nuevo Madrid, y luego durante enero y febrero de 1812 golpeó de nuevo con casi la misma intensidad. Las vibraciones fueron tan poderosas que hicieron sonar campanas de las iglesias tan lejos como en Boston y Nueva York. Se sintió al norte hasta Toronto en Canadá; en la Ciudad de Washington, DC, se quebraron las banquetas y en Maine se reportaron daños en chimeneas. Hacia el oeste las vibraciones llegaron hasta Oklahoma.
En el área de Nueva Madrid cambió el curso del río Mississippi, provocó derrumbes de la tierra en algunas zonas y fue responsable de la creación del lago Reelfoot en Kentucky, en donde anteriormente se situaba un valle. Muchos edificios con estructuras de mampostería no reforzada fueron dañados o destruidos, en un radio de 250 kilómetros. Algunos testigos dijeron que la tierra realmente se agitó como si fuese una ola. El terremoto fue tan severo que se sintió en 27 estados, cubriendo un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Por el contrario, el terremoto de San Francisco en 1906 se dejó sentir en una zona de 150.000 kilómetros cuadrados.
La diferencia en la magnitud de las ondas es el tipo de las características del subsuelo de cada área. En San Francisco, el suelo es principalmente de rocas sólidas, que ejecutan la absorción de las vibraciones de las ondas de energía. En el medio oeste, zona en que se encuentra nuestro estado, en su mayoría es arena y tierra suelta y las ondas de flujo de energía se mueven muy fácilmente a través de este tipo de terrenos.
Sismicidad en Okla-homa
Oklahoma tiene su propio conjunto de fallas sísmicas. De hecho, una de ellas, la Falla de Meers, se puede ver desde el aire cerca de Lawton. Ahí se produjo un terremoto estimado en 7.0 en la escala de Richter hace aproximadamente 1.600 años. Últimamente, se han registrado muchos terremotos pequeños, los cuales se han concentrado al oeste y al sur de la ciudad de Oklahoma. El mayor terremoto registrado en los instrumentos aquí fue un 5,2 Richter en El Reno, en 1952. Dos de los terremotos más grandes en el expediente se centraron en algún lugar entre Broken Arrow y Tulsa, uno de 3,9 que se produjo en 1915 y otro de 4,0 en 1956. En realidad, con esos niveles no es muy posible que Oklahoma sufra mucho por nuestras propias fallas sísmicas, especialmente si el movimiento no supera los 4.0 grados en la escala Ritcher. Sin embargo, la falla de Nuevo Madrid sí debe ser motivo de preocupación para nosotros, ya que las ondas de energía de un terremoto de tan grande magnitud podrían fácilmente llegar hasta aquí, produciendo daños cuantiosos.
Cuando ese terremoto ocurra, las ciudades de San Louis y Memphis sufrirán daños masivos. Se estima que el 60 por ciento de Memphis será completamente destruida, ya que han prestado poca atención a la construcción de sus edificios para sobrevivir a un terremoto de gran magnitud. Hay tantas opiniones como hay científicos acerca de cuándo el gran terremoto causado por la falla de Nuevo Madrid ocurrirá otra vez; en lo que todos coinciden es que su magnitud será superior a 8.0.
Los estados que se verán seriamente afectados son: Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Ten-nessee, Missisipi, Alabama e Indiana. En la zona noreste de Oklahoma posiblemente se sentirá un fuerte temblor que podría causar daños en edificios y viviendas.
Todos debemos estar preparados
El gobierno de los Estados Unidos ha estado muy activo en cuanto a la preparación para este tipo de catástrofes, sobre todo recientemente, que FEMA ha anunciado un ejercicio a nivel nacional que se realizará durante el mes de mayo. Algunas empresas privadas e iglesias locales también han tomado iniciativas para que sus feligreses adopten medidas de seguridad y tomen precauciones, pero la gran mayoría de la población hispana en este estado se encuentra en total desconocimiento del potencial riesgo que enfrentan y no hay ningún plan o iniciativa por parte de asociaciones o medios para llegarle a la población latina que incluye aproximadamente 500.000 mil personas. En Oklahoma hay al menos dos organizaciones estatales, una federal llamada FEMA y varias privadas, pero ninguna está enfocándose en llegarle en su idioma a nuestra población para brindarle herramientas que puedan salvar su vidas, mucho menos ayudarles a estar prevenidos y almacenar medicinas, alimentos deshidratados, agua y otros artículos de primera necesidad.
En caso de una emergencia causada por un sismo, incendios forestales, inundaciones, ataques terroristas o causados por armas bioquímicas usted puede llamar a estos sitios: Servicio de emergencias 911; Cruz Roja de Oklahoma (405) 228-9500; Oklahoma Department of Emergency Management (405) 521-2481; Oklahoma State Dept. of Health, Emergency Management (405) 271-0900; Una organización que capacita personas para atender a emergencias es la llamada Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (Community Emergency Response Teams (CERT). Ellos entrenan a voluntarios mediante talleres que sólo se imparten en inglés.
Que curioso sabia que habia leido algo relacionado pero no lo encontraba, menos mal que tengo memoria.
INSISTO perdon Diversidad que sabia que habia leido algo y lo relacione, luego todo se lio de mala manera, jejejejejeje
Sabia que esta confundido por algo pero mirar que articulo,?
La falla de Nuevo Madrid podría plantear una amenza para Oklahoma
Especial para El Nacional
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La reciente actividad sísmica en el planeta ha dejado zonas seriamente afectadas y poblaciones como la de Japón, que hace unos días sufrió nuevamente los efectos de un sismo 7.4 grados.
Todavía, Japón se en-cuentra luchando por remover escombros y recuperar los cadáveres de las miles de víctimas del aterrador terremoto y posterior tsunami del viernes 11 de marzo. La televisión japonesa envió al mundo imágenes de edificios y casas destruidas, así como automóviles y barcos siendo arrastrados por el agua del tsunami que afectó principalmente las prefecturas de Fukushima y Miyagi. El sismo fue aterrador, 9.1 grados en la escala de Richter.
Ese día mirábamos consternados la devastación causada por esos fenómenos naturales y fuimos testigos de una alerta que fue lanzada inmediatamente para las poblaciones de las costas de Indonesia, Filipinas, la costa del pacífico de Rusia y Hawai, la costa pacífica de los Estados Unidos, Centro y Suramérica. Horas más tarde, todos vimos, “en vivo”, a través de la televisión, cómo las aguas llegaban a esas áreas causando algunos daños.
Durante décadas hemos oído hablar del llamado “anillo de fuego”, o “cinturón de fuego”, que abarca el perímetro del Océano Pacífico. La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas que los científicos creen que fueron causadas por la expansión del núcleo de la Tierra que está rompiendo la corteza en pedazos. Estas líneas de ruptura, o fallas, se caracterizan por causar terremotos frecuentes y graves. La presencia de varios volcanes a lo largo de ese perímetro de la placa, hace que tome el nombre de “anillo de fuego”.
La falla de Nuevo Madrid, que se ubica aproximadamente a lo largo de una línea entre San Luis y Memphis, representa otro tipo de falla, porque está en medio de una placa tectónica, y se extiende a casi 10 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. Los científicos creen que este tipo de falla fue causada por la expansión misma del centro de la tierra, pero por alguna razón no tubo la fuerza para romper por completo la placa.
Se cree que otra causa de tantos terremotos podría deberse a un glaciar que descendió desde el norte y se detuvo en el centro de Illinois, hace miles de años. El enorme peso del glaciar presionó la corteza terrestre aún a cientos de millas más allá del borde del glaciar, de forma similar a la presión que produce un dedo en un globo. Después de que el glaciar se derritió, la corteza de la tierra comenzó lentamente a recuperarse, provocando frecuentes terremotos.
La atención que está recibiendo recientemente esta falla de Nuevo Madrid, es porque se sabe que produce numerosos terremotos menores cada año. Tantos, que aunque son detectados científicamente, no todas las personas los perciben. Pero lo más llamativo, es que está bien documentado que cada 200 a 600 años produce terremotos devastadores, y por eso debemos estar alerta.
El día 16 de diciembre de 1811 comenzó con una serie de grandes terremotos en la zona donde confluyen los estados de Kentucky, Missouri y Tennessee. La población de Missouri sufrió un sismo que azotó a la zona de Nuevo Madrid, y luego durante enero y febrero de 1812 golpeó de nuevo con casi la misma intensidad. Las vibraciones fueron tan poderosas que hicieron sonar campanas de las iglesias tan lejos como en Boston y Nueva York. Se sintió al norte hasta Toronto en Canadá; en la Ciudad de Washington, DC, se quebraron las banquetas y en Maine se reportaron daños en chimeneas. Hacia el oeste las vibraciones llegaron hasta Oklahoma.
En el área de Nueva Madrid cambió el curso del río Mississippi, provocó derrumbes de la tierra en algunas zonas y fue responsable de la creación del lago Reelfoot en Kentucky, en donde anteriormente se situaba un valle. Muchos edificios con estructuras de mampostería no reforzada fueron dañados o destruidos, en un radio de 250 kilómetros. Algunos testigos dijeron que la tierra realmente se agitó como si fuese una ola. El terremoto fue tan severo que se sintió en 27 estados, cubriendo un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Por el contrario, el terremoto de San Francisco en 1906 se dejó sentir en una zona de 150.000 kilómetros cuadrados.
La diferencia en la magnitud de las ondas es el tipo de las características del subsuelo de cada área. En San Francisco, el suelo es principalmente de rocas sólidas, que ejecutan la absorción de las vibraciones de las ondas de energía. En el medio oeste, zona en que se encuentra nuestro estado, en su mayoría es arena y tierra suelta y las ondas de flujo de energía se mueven muy fácilmente a través de este tipo de terrenos.
Sismicidad en Okla-homa
Oklahoma tiene su propio conjunto de fallas sísmicas. De hecho, una de ellas, la Falla de Meers, se puede ver desde el aire cerca de Lawton. Ahí se produjo un terremoto estimado en 7.0 en la escala de Richter hace aproximadamente 1.600 años. Últimamente, se han registrado muchos terremotos pequeños, los cuales se han concentrado al oeste y al sur de la ciudad de Oklahoma. El mayor terremoto registrado en los instrumentos aquí fue un 5,2 Richter en El Reno, en 1952. Dos de los terremotos más grandes en el expediente se centraron en algún lugar entre Broken Arrow y Tulsa, uno de 3,9 que se produjo en 1915 y otro de 4,0 en 1956. En realidad, con esos niveles no es muy posible que Oklahoma sufra mucho por nuestras propias fallas sísmicas, especialmente si el movimiento no supera los 4.0 grados en la escala Ritcher. Sin embargo, la falla de Nuevo Madrid sí debe ser motivo de preocupación para nosotros, ya que las ondas de energía de un terremoto de tan grande magnitud podrían fácilmente llegar hasta aquí, produciendo daños cuantiosos.
Cuando ese terremoto ocurra, las ciudades de San Louis y Memphis sufrirán daños masivos. Se estima que el 60 por ciento de Memphis será completamente destruida, ya que han prestado poca atención a la construcción de sus edificios para sobrevivir a un terremoto de gran magnitud. Hay tantas opiniones como hay científicos acerca de cuándo el gran terremoto causado por la falla de Nuevo Madrid ocurrirá otra vez; en lo que todos coinciden es que su magnitud será superior a 8.0.
Los estados que se verán seriamente afectados son: Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Ten-nessee, Missisipi, Alabama e Indiana. En la zona noreste de Oklahoma posiblemente se sentirá un fuerte temblor que podría causar daños en edificios y viviendas.
Todos debemos estar preparados
El gobierno de los Estados Unidos ha estado muy activo en cuanto a la preparación para este tipo de catástrofes, sobre todo recientemente, que FEMA ha anunciado un ejercicio a nivel nacional que se realizará durante el mes de mayo. Algunas empresas privadas e iglesias locales también han tomado iniciativas para que sus feligreses adopten medidas de seguridad y tomen precauciones, pero la gran mayoría de la población hispana en este estado se encuentra en total desconocimiento del potencial riesgo que enfrentan y no hay ningún plan o iniciativa por parte de asociaciones o medios para llegarle a la población latina que incluye aproximadamente 500.000 mil personas. En Oklahoma hay al menos dos organizaciones estatales, una federal llamada FEMA y varias privadas, pero ninguna está enfocándose en llegarle en su idioma a nuestra población para brindarle herramientas que puedan salvar su vidas, mucho menos ayudarles a estar prevenidos y almacenar medicinas, alimentos deshidratados, agua y otros artículos de primera necesidad.
En caso de una emergencia causada por un sismo, incendios forestales, inundaciones, ataques terroristas o causados por armas bioquímicas usted puede llamar a estos sitios: Servicio de emergencias 911; Cruz Roja de Oklahoma (405) 228-9500; Oklahoma Department of Emergency Management (405) 521-2481; Oklahoma State Dept. of Health, Emergency Management (405) 271-0900; Una organización que capacita personas para atender a emergencias es la llamada Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (Community Emergency Response Teams (CERT). Ellos entrenan a voluntarios mediante talleres que sólo se imparten en inglés.
Que curioso sabia que habia leido algo relacionado pero no lo encontraba, menos mal que tengo memoria.
INSISTO perdon Diversidad que sabia que habia leido algo y lo relacione, luego todo se lio de mala manera, jejejejejeje
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Vitania - Dany Drako.
Cuando comencé a colocar Oklahoma ayer a las 10:46 am hora de Venezuela pág. 56, no le prestaron atención. Yo no le presto atención a sismos menores 5 grados, salvo por interés personal o por alguna razón específica (ya lo he escrito antes).
Drako yo también entiendo lo que dices y para mi no es nuevo, mi primer sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 12 años, mi segundo sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 42 años, comprenderás que llevo años leyendo al respecto.
Las distancias que coloco son medidas latitud - longitud de cada sitio al otro, no por distancias de carretera, etc.
Gracias a todos, Drako respeto a todos me guste lo que coloquen o no, te llevé la contraria por la confianza que tengo en tus aportes y aunque no estoy de acuerdo, te sigo respetando.
No puedo continuar este debate sencillamente porque para mi, por más conceptos que coloques, aunque los conceptos sean acertados, no tienes razón. Es posible que yo esté equivocada, pero mientras no tenga evidencia que lo compruebe, seguiré pensando lo mismo: Los sismos de Oklahoma no están relacionados con la falla de Nueva Madrid.
Cuando comencé a colocar Oklahoma ayer a las 10:46 am hora de Venezuela pág. 56, no le prestaron atención. Yo no le presto atención a sismos menores 5 grados, salvo por interés personal o por alguna razón específica (ya lo he escrito antes).
Drako yo también entiendo lo que dices y para mi no es nuevo, mi primer sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 12 años, mi segundo sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 42 años, comprenderás que llevo años leyendo al respecto.
Las distancias que coloco son medidas latitud - longitud de cada sitio al otro, no por distancias de carretera, etc.
Gracias a todos, Drako respeto a todos me guste lo que coloquen o no, te llevé la contraria por la confianza que tengo en tus aportes y aunque no estoy de acuerdo, te sigo respetando.
No puedo continuar este debate sencillamente porque para mi, por más conceptos que coloques, aunque los conceptos sean acertados, no tienes razón. Es posible que yo esté equivocada, pero mientras no tenga evidencia que lo compruebe, seguiré pensando lo mismo: Los sismos de Oklahoma no están relacionados con la falla de Nueva Madrid.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Diversidad escribió: Vitania - Dany Drako.
Cuando comencé a colocar Oklahoma ayer a las 10:46 am hora de Venezuela pág. 56, no le prestaron atención. Yo no le presto atención a sismos menores 5 grados, salvo por interés personal o por alguna razón específica (ya lo he escrito antes).
Drako yo también entiendo lo que dices y para mi no es nuevo, mi primer sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 12 años, mi segundo sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 42 años, comprenderás que llevo años leyendo al respecto.
Las distancias que coloco son medidas latitud - longitud de cada sitio al otro, no por distancias de carretera, etc.
Gracias a todos, Drako respeto a todos me guste lo que coloquen o no, te llevé la contraria por la confianza que tengo en tus aportes y aunque no estoy de acuerdo, te sigo respetando.
No puedo continuar este debate sencillamente porque para mi, por más conceptos que coloques, aunque los conceptos sean acertados, no tienes razón. Es posible que yo esté equivocada, pero mientras no tenga evidencia que lo compruebe, seguiré pensando lo mismo: Los sismos de Oklahoma no están relacionados con la falla de Nueva Madrid.
Diversidad, nunca es tiempo perdido estos debates, y en mi caso aun sin saber quien lleva razón o no...siempre nos enseñan, quedate con eso.
gracias por ello
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
vitania escribió:Diversidad escribió: Vitania - Dany Drako.
Cuando comencé a colocar Oklahoma ayer a las 10:46 am hora de Venezuela pág. 56, no le prestaron atención. Yo no le presto atención a sismos menores 5 grados, salvo por interés personal o por alguna razón específica (ya lo he escrito antes).
Drako yo también entiendo lo que dices y para mi no es nuevo, mi primer sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 12 años, mi segundo sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 42 años, comprenderás que llevo años leyendo al respecto.
Las distancias que coloco son medidas latitud - longitud de cada sitio al otro, no por distancias de carretera, etc.
Gracias a todos, Drako respeto a todos me guste lo que coloquen o no, te llevé la contraria por la confianza que tengo en tus aportes y aunque no estoy de acuerdo, te sigo respetando.
No puedo continuar este debate sencillamente porque para mi, por más conceptos que coloques, aunque los conceptos sean acertados, no tienes razón. Es posible que yo esté equivocada, pero mientras no tenga evidencia que lo compruebe, seguiré pensando lo mismo: Los sismos de Oklahoma no están relacionados con la falla de Nueva Madrid.
Diversidad, nunca es tiempo perdido estos debates, y en mi caso aun sin saber quien lleva razón o no...siempre nos enseñan, quedate con eso.
gracias por ello
Gracias Vitania, la verdad es que no es tiempo perdido y por supuesto yo también aprendo, refresco conocimientos, me abre la imaginación, reafirma o elimina conceptos. Seguiremos pendientes de cómo sigue lo de Oklahoma, claro deben estar seguros que después del sismo de 5,6 vendrán las réplicas, si es que no sucede como con Japón que el 9/03 hubo un sismo de 7,2, luego las réplicas y pensamos que lo peor había pasado, hasta que nos sorprendieron el 11/03 con el sismo/tsunami de 9,0 magnitud.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Diversidad escribió:vitania escribió:Diversidad escribió: Vitania - Dany Drako.
Cuando comencé a colocar Oklahoma ayer a las 10:46 am hora de Venezuela pág. 56, no le prestaron atención. Yo no le presto atención a sismos menores 5 grados, salvo por interés personal o por alguna razón específica (ya lo he escrito antes).
Drako yo también entiendo lo que dices y para mi no es nuevo, mi primer sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 12 años, mi segundo sismo vivido, experimentado, sufrido de magnitud 7 fue a los 42 años, comprenderás que llevo años leyendo al respecto.
Las distancias que coloco son medidas latitud - longitud de cada sitio al otro, no por distancias de carretera, etc.
Gracias a todos, Drako respeto a todos me guste lo que coloquen o no, te llevé la contraria por la confianza que tengo en tus aportes y aunque no estoy de acuerdo, te sigo respetando.
No puedo continuar este debate sencillamente porque para mi, por más conceptos que coloques, aunque los conceptos sean acertados, no tienes razón. Es posible que yo esté equivocada, pero mientras no tenga evidencia que lo compruebe, seguiré pensando lo mismo: Los sismos de Oklahoma no están relacionados con la falla de Nueva Madrid.
Diversidad, nunca es tiempo perdido estos debates, y en mi caso aun sin saber quien lleva razón o no...siempre nos enseñan, quedate con eso.
gracias por ello
Gracias Vitania, la verdad es que no es tiempo perdido y por supuesto yo también aprendo, refresco conocimientos, me abre la imaginación, reafirma o elimina conceptos. Seguiremos pendientes de cómo sigue lo de Oklahoma, claro deben estar seguros que después del sismo de 5,6 vendrán las réplicas, si es que no sucede como con Japón que el 9/03 hubo un sismo de 7,2, luego las réplicas y pensamos que lo peor había pasado, hasta que nos sorprendieron el 11/03 con el sismo/tsunami de 9,0 magnitud.
pues si diversidad...con Japon así fue!! cuando pensábamos que ya había pasado....
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
drako6669 escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Que curioso sabia que habia leido algo relacionado pero no lo encontraba, menos mal que tengo memoria.
INSISTO perdon Diversidad que sabia que habia leido algo y lo relacione, luego todo se lio de mala manera, jejejejejeje
Hooooooooooooooooola Drako el artículo lo dice todo, disculpas aceptadas, ahora discúlpame tu a mi. Menos mal que no seguimos porque nos parecemos, bueno por lo menos yo tuve que contar hasta 100 varias veces y me imagino que tu también. No te conozco personalmente, pero te aprecio mucho.
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Diversidad escribió:drako6669 escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Que curioso sabia que habia leido algo relacionado pero no lo encontraba, menos mal que tengo memoria.
INSISTO perdon Diversidad que sabia que habia leido algo y lo relacione, luego todo se lio de mala manera, jejejejejeje
Hooooooooooooooooola Drako el artículo lo dice todo, disculpas aceptadas, ahora discúlpame tu a mi. Menos mal que no seguimos porque nos parecemos, bueno por lo menos yo tuve que contar hasta 100 varias veces y me imagino que tu también. No te conozco personalmente, pero te aprecio mucho.
ajajaj que bueno...leer esto!!
Invitado- Invitado
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
Saludos para todos...
La confrontación de ideas es enriquecedora indudablemente! Gracias por el ejercicio de sinapsis neuronal
Encontre esta información en el foro de Painel Global:
La confrontación de ideas es enriquecedora indudablemente! Gracias por el ejercicio de sinapsis neuronal
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Esta é uma imagem de falha Meers no sudoeste Oklahoma , o único lugar no estado onde diga-conto sinais de terremotos são visíveis acima do solo. Mas, abaixo da superfície, o Estado mais cedo é cheio de falhas, muito mais do que ninguém podia contar, diz Andrew Holland, sismólogo do Levantamento Geológico Oklahoma .
Essas falhas estão por trás do terramoto de tamanho moderado que atingiu perto de Norman, Oklahoma, ontem pela manhã em algum lugar entre 4,3 e 4,7 graus na escala Richter . Trinta quilômetros ao norte, em Oklahoma City, que sacudiu as janelas do meu pai e assustou o crap fora de seus gatos.
Eu sempre soube que os terremotos eram possíveis na parte inferior do Centro-Oeste, levantado, como eu estava, em contos de um dos maciços que abalou New Madrid, Missouri , em 1812. Mas eu não sabia que Oklahoma e Kansas, Arkansas e, também tinha falhas ativas. De fato, 2010 foi um ano marcante para terremotos Oklahoma. Mais de 80 foram registrados, e mais de 50 deles foram sentidos pela população, muito acima da média estadual .
Liguei para a Holanda para descobrir por que há tanta coisa shakin 'acontecendo, se isso tem alguma coisa a ver com a falha Madrid infame Nova, e como você obter uma falha no meio de uma placa tectônica, para começar.
lerimar- Buen usuario
Re: Actividad sismica Octubre noviembre y diciembre
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Los terremotos? En Oklahoma? Son más probable de lo que usted piensa.
Por Maggie Koerth-Baker a las 12:25 pm Jueves, 14 de octubre
Este es un cuadro de fallo Meers en el suroeste de Oklahoma -el único lugar en el estado en signos reveladores de los terremotos son visibles en la superficie. Sin embargo, debajo de la superficie, el Estado Tarde está plagado de errores, mucho más de lo que nadie podía contar, dice Andrew Holland, sismólogo de la Encuesta Geológica de Oklahoma .
Esas fallas están detrás de los terremotos de tamaño moderado que ocurrió cerca de Norman, Oklahoma, ayer por la mañana-en alguna parte entre 4,3 y 4,7 en la escala de Richter . Treinta kilómetros al norte, en Oklahoma City, que sacudió las ventanas de mi papá y miedo a la mierda de sus gatos.
Siempre supe que los terremotos eran posibles en la región central inferior, planteó, como yo, en los cuentos de la masiva que sacudió a New Madrid, Missouri , en 1812. Pero no me di cuenta de que Oklahoma y Kansas, Arkansas y también-había fallas activas. De hecho, 2010 ha sido un año excepcional para los terremotos de Oklahoma. Más de 80 han sido registrados, y más de 50 de ellos fueron sentidos por la gente- muy por encima del promedio estatal .
Llamé a Holanda para averiguar por qué hay tanto Shakin 'pasando, si esto tiene algo que ver con la falla de Nueva Madrid infame, y cómo se obtiene un fallo en el centro de una placa tectónica, para empezar.
Maggie Koerth-Baker: Creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a la idea de las fallas que se encuentran en los bordes de las placas tectónicas, pero Oklahoma se encuentra en el centro de la placa norteamericana. ¿Por qué iba a encontrar faltas no?
Andrew Holland:
Oklahoma ha sido separadas y se extendía sobre los ciclos anteriores de la tectónica de placas. Hay lugares donde ha sido la placa de Norteamérica, donde se separan las placas viejas y fusionados. Las líneas de falla aún existen en el subsuelo. Están enterrados. Pero están bajo mucha presión. Usted recibe la transferencia de las presiones de los límites de las placas en la dorsal mesoatlántica, y las placas del Pacífico y San Juan del otro lado. No estas presiones de los bordes que se transmiten a través de la roca sólida.
MKB : ¿Cómo son estas fallas diferente de lo que iba a encontrar, digamos, en California?
AH : Las rocas aquí son más viejos y menos deformada en los bordes. Son más fuertes que se encuentran en California, donde las cosas están activamente deformación. Así pues, aquí en el centro de EE.UU., la energía de un terremoto se irradia mucho más allá en California, debido a que la roca que las ondas sísmicas viajan a través de es más sólida. Es igual que cómo el sonido se propaga más rápido y más fuerte a través del metal, que a través de la madera o espuma de poliestireno.
MKB: Si estas fallas se encuentran enterrados en la roca sólida, ¿cómo se mueven? Puedo fácilmente imaginar cómo un fallo en el borde de una placa tectónica se acumula y libera energía, pero ¿cómo funciona eso en Oklahoma?
AH: La sensación de movimiento en nuestras faltas en Oklahoma es en realidad muy similar al movimiento de la falla de San Andrés. Imagine a dos ladrillos deslizan entre sí. Es difícil imaginar, incluso para mí, ¿cómo tienes este deslizamiento en profundidad. Pero es, básicamente, dos rocas deslizan entre sí.
MKB: Los recientes terremotos en Oklahoma no son causados por la falla de Nuevo Madrid, ¿correcto? Son faltas similares, sin embargo?
AH: Es cierto que estos terremotos se producen en las fallas no relacionadas con la falla de Nuevo Madrid. Es un fallo diferente, pero similar en estilo. Hay un peligro más grande demostró en la falla de Nuevo Madrid, pero sí tenemos posibilidad de tener un terremoto más grande en Oklahoma. Hay un problema aquí que en realidad es visible desde Google Earth, el fallo Meers. Podemos ver en el registro geológico y ver que se activa alrededor de 1300 años atrás, con un par de episodios equivalente a una magnitud de 6.5.
MKB: ¿Qué tan comunes son los terremotos en la región central más baja? Parece que siempre estamos sorprendidos cuando suceda, pero en realidad Oklahoma tiene casi todos los años, ¿verdad?
AH: Es más común que la gente piensa. En Kansas, los padres de mi esposa lleva a un seguro contra terremotos en su casa en Junction City toda su vida. Arkansas es que los enjambres del terremoto ahora, también. Es curioso, voy por ahí y las personas mayores recuerdo haber sentido el terremoto de 1952. Eso es más grande que hemos registrados instrumentalmente en Oklahoma, en alguna parte entre 5,2 y 5,9. Creo que la gente se sorprende, sin embargo, debido a que es menos común que en California. La gente tiene memoria corta y tenemos tornados cada año, por lo que los destaquen más.
MKB: Este año, y 2009, han sido años de máxima actividad de los terremotos en Oklahoma. ¿Sabemos por qué aumentar de repente pasó? ¿Es esto extraño?
AH: Este año es una anomalía estadística. Pero tenemos catálogos de todo el camino de vuelta a 1897 y hay básicamente habido terremotos en todo menos en tres condados de Oklahoma. No sabemos a ciencia cierta qué desencadena años de máxima actividad. Podría ser sólo el azar, las estadísticas de juego hacia fuera. Una cosa, eso es algo aplicable en este caso ... si nos fijamos en la Falla del Norte de Anatolia, en Turquía, lo que puede mostrar es que cada ruptura añade estrés a otra sección de la falla, que luego se rompe, y que sólo se baja la cremallera a medida que avanza. Lo mismo puede suceder aquí. Pero no hay tiempo directa. Puede pasar años antes de la siguiente sección sigue adelante y se rompe. Entre 10 y 20 años entre las secciones de la falla de Anatolia.
MKB: Hay un montón de extracción de petróleo y gas que se produce en Oklahoma, y he visto algunas especulaciones de que esta actividad podría estar provocando los terremotos y que conduce a la reciente incremento en los eventos. ¿Es eso posible?
AH: Así que eso es algo que estoy estudiando activamente. La investigación está todavía en su infancia. Acabo de empezar aquí en enero. En este momento, no vemos ninguna indicación de que ese es el caso. Pero lo estoy examinando como una posibilidad real. El jurado todavía está hacia fuera, diría yo. Hasta que pueda demostrar con la buena ciencia que es el caso, mi hipótesis es que esta es la sismicidad natural. Los terremotos han ocurrido naturalmente, aquí en el pasado. No tiene que haber una causa externa.
lerimar- Buen usuario
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