jueves, 17 de marzo de 2011

EFECTO JAPÓN - PARTE 1

¿Qué es un TERREMOTO?
Un terremoto, también llamado seísmo o sismo (del griego "oelopós", temblor) o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre. Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de cavidades cársticas.

Los orígenes del TERREMOTO:
El origen de los terremotos se encuentra en la acumulación de energía que se produce cuando los materiales del interior de la Tierra se desplazan, desde situaciones inestables que son consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas, que se producen principalmente en los bordes de la placa.

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

  • Desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas.
  • El hundimiento de cavernas.
  • Variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones (El aumento de ciclones se debe a que GRACIAS al CALENTAMIENTO GLOBAL aumenta la temperatura de las aguas por lo tanto al haber aguas más cálidas hay más ciclones y/o huracanes, ya que se forman en áreas tropicales con aguas de temperaturas altas)

Estos mecanismos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que son detectados por sismógrafos.

Terremotos Inducidos:
Hoy en día se tiene la certeza de que si se inyectan en el subsuelo, ya sea como consecuencia de la eliminación de desechos en solución o en suspensión, o por la extracción de hidrocarburos, se provoca, con un brusco aumento de la presión intersticial, una intensificación de la actividad sísmica en las regiones ya sometidas a fuertes tensiones. Pronto se deberían controlar mejor estos sismos inducidos y, en consecuencia, preverlos, tal vez, pequeños sismos inducidos pudieran evitar el desencadenamiento de un terremoto de mayor magnitud.



Tabla de magnitudes:


La mayor liberación de energía que ha podido ser medida ha sido durante el terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia (Chile), el 22 de mayo de 1960, de 9,5.

Los valores son estimados y deben tomarse con extrema precaución, ya que la intensidad y los efectos en la tierra no sólo dependerán de la magnitud del sismo, sino también de la distancia del epicentro, la profundidad, el foco del del epicentro y las condiciones geológicas (algunas terrenos pueden amplificar las señales sísmicas).

Magnitudes Richter

Descripción

Efectos de un sismo

Frecuencia de ocurrencia

Menos de 2.0

Micro

Los micro sismos no son perceptibles.

Alrededor de 8.000 por día

2.0-2.9

Menor

Generalmente no son perceptibles.

Alrededor de 1.000 por día

3.0-3.9

Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños.

49.000 por año.

4.0-4.9

Ligero

Movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con poco probable daño.

6,200 por año.

5.0-5.9

Moderado

Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves.

800 por año.

6.0-6.9

Fuerte

Pueden ser destructivos en áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda.

120 por año.

7.0-7.9

Mayor

Puede causar serios daños en extensas zonas.

18 por año.

8.0-8.9

Gran

Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros.

1 por año.

9.0-9.9

Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros.

1 en 20 años.

10.0+

Épico

Nunca registrado; ver tabla de más abajo para el equivalente de energía sísmica.

Jamás ha pasado un caso de un sismo de estas magnitudes. Los daños se podrían ilustrar como más que catastróficos.

A continuación se muestra una tabla con las magnitudes de la escala y su equivalente en energía liberada.

Magnitud
Richter
(
ML o MS)

Magnitud
de momento

Equivalencia de
la energía TNT

Referencias

–1,5


1 g

Rotura de una roca en una mesa de laboratorio

1,0


170 g

Pequeña explosión en un sitio de construcción

1,5


910 g

Bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial

2,0


6 kg

Explosión de un tanque de gas

2,5


29 kg

Bombardeo a la ciudad de Londres

3,0


181 kg

Explosión de una planta de gas

3,5


455 kg

Explosión de una mina

4,0


6 toneladas = 6 t

Bomba atómica de baja potencia.

5,0


199 t

Terremoto en Albolote de 1956 (Granada, España)
Explosión de un polvorín de la Armada en Cádiz de 1947

5,5


500 t

Terremoto de El Calvario (Colombia) de 2008

6,0


1.270 t

Terremoto de Double Spring Flat de 1994 (Nevada, Estados Unidos)

6,1



Terremoto en Managua (Nicaragua) de 1972)

Terremoto de Salta de 2010

6,2



Terremoto de Costa Rica de 2009

Terremoto del Estado Carabobo (Venezuela) de 2009

6,4



Terremoto de Armenia de 1999 (Armenia, Colombia)

6,5


31.550 t

Terremoto de Northridge de 1994 (California, Estados Unidos)

7,0


199.000 t

Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu de 1995 (Japón)
Terremoto de Puerto Príncipe de 2010 (Haití)

7,1


199.000 t

Terremoto en el sur de Chile 2010

7,2


250.000 t

Terremoto de Spitak 1988 (Armenia)
Terremoto en Puerto Rico 21 enero[3]


Terremoto de Baja California de 2010 (Mexicali, Baja California)
Terremoto de Ecuador de 2010 (180 kilómetros de Ambato)

7,4


550.000 t

Terremoto de La Ligua de 1965 (Chile)

7,5


750.000 t

Terremoto de Caucete 1977 (Argentina)

7,7



Terremoto de Limón de 1991 (Costa Rica)

7,8


1.250.000 t

Terremoto de Sichuan de 2008 (China)

7.9


5.850.000 t

Terremoto del Perú de 2007 (Pisco, Perú)


8,1

6.450.000 t

Terremoto de México de 1985 (Distrito Federal, México)

8,5


31,55 millones de t

Terremoto de Sumatra de 2007

8,5


XXX millones de t

Terremoto de Valdivia de 1575 (Chile)


8,8

210 millones de t

Terremoto de Chile de 2010


9,0

240 millones de t

Terremoto de Japón de 2011


9,3

260 millones de t

Terremoto del océano Índico de 2004
Terremoto de Anchorage de 1964 (Alaska, Estados Unidos)


9,5

280 millones de t

Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile)

10,0


630 millones de t

Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que impacte a 25 km/s

12,0


1 milmillón de t = 106 megatones = 1 teratón

Fractura de la Tierra por el centro
Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra

13,0


108 megatones = 100 teratones

Impacto en la península de Yucatán que causó el cráter de Chicxulub hace 65 Ma





TSUNAMI Y MAREMOTOS

Aclaración: Los Tsunamis y Maremotos no son lo mismo! Suelen confundir el término y adjuntándolo como un mismo. Los Maremotos son movimientos sísmicos (Tal como un Terremoto) que ocurren en el fondo del mar. Estos movimientos sísmicos llamados MAREMOTOS no TERREMOTO SUELEN producir (No siempre) según su fuerza, grandes olas que desencadenan en un TSUNAMI. Por lo tanto NO PUEDE haber TSUNAMI sin MAREMOTO. Ahora les dejo términos más científicos:


¿Qué es un MAREMOTO? (No se encuentran muchas definiciones para esta, ya que EQUIVOCADAMENTE la adjuntan con un TSUNAMI)
"Maremoto" es un terremoto que se produce en el fondo del mar, es decir, cuyo epicentro está en la tierra sumergida, y ese movimiento sísmico, si es muy potente, genera una gran marea que se manifiesta con olas muy altas que inundan y arrasan los territorios costeros.

Diferencias entre maremotos y marejadas

Las marejadas se producen habitualmente por la acción del viento sobre la superficie del agua, sus olas suelen presentar una ritmicidad de 20 segundos, y suelen propagarse unos 150 m tierra adentro, como máximo total, tal y como observamos en los temporales o huracanes. De hecho, la propagación se ve limitada por la distancia, de modo que va perdiendo intensidad al alejarnos del lugar donde el viento la está generando.

Un maremoto, en cambio, presenta un comportamiento opuesto, ya que el brusco movimiento del agua desde la profundidad genera un efecto de «latigazo» hacia la superficie, el cual es capaz de lograr olas de magnitud impensable.

¿Qué es un TSUNAMI? (Términos confundidos también con un Maremoto)
Tsunami es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de «maremotos tectónicos». La energía de un Tsunami depende de su altura (amplitud de la onda) y de su velocidad. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas (en el maremoto del océano Índico de 2004 hubo 7 picos enormes, gigantes y muy anchos). Es frecuente que un tsunami que viaja grandes distancias, disminuya la altura de sus olas, pero mantenga su velocidad, siendo una masa de agua de poca altura que arrasa con todo a su paso hacia el interior.

Causas de los Tsunamis

Como ya se mencionó, los terremotos submarinos (MAREMOTOS) son la gran causa de los Tsunamis. Para que un maremoto origine un Tsunamis, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan las olas. El tamaño del Tsunamis estará determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino. No todos los maremotos generan Tsunamis, sino sólo aquellos de magnitud considerable (primera condición), que ocurren bajo el lecho marino (segunda condición) y que sean capaces de deformarlo (tercera condición). Si bien cualquier océano puede experimentar un Tsunami, es más frecuente que ocurran en el océano Pacífico, cuyas márgenes son más comúnmente asiento de maremotos de magnitudes considerables (especialmente las costas de Chile, Perú y Japón). Además, el tipo de falla que ocurre entre las placas de Nazca y placa sudamericana, llamada falla de subducción, esto es, que una placa se va deslizando bajo la otra, hacen más propicia la deformidad del fondo marino y, por ende, el surgimiento de los maremotos.

A pesar de lo dicho anteriormente, se han registrado maremotos devastadores en los océanos Atlántico e Índico, así como en el mar Mediterráneo. Un gran maremoto acompañó los terremotos de Lisboa en 1755, el del Paso de Mona de Puerto Rico en 1918, y el de Grand Banks de Canadá en 1929.

Las avalanchas, erupciones volcánicas y explosiones submarinas pueden ocasionar maremotos que suelen disiparse rápidamente, sin alcanzar a provocar daños en sus márgenes continentales

¿Qué es la Energía Nuclear?
La energía nuclear o energía atómica es la energía que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba otro significado, el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de reacciones atómicas, y su aplicación, bien sea con fines pacíficos o bélicos. Así, es común referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción sino como un concepto más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte del ser humano.

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