25
SISMICIDA D

SISMICIDAD

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SISMICIDAD. SISMOS Y TERREMOTOS I. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: SISMICIDAD

SISMICIDAD

Page 2: SISMICIDAD

SISMOS Y TERREMOTOS I

Un terremoto, también llamado seísmo o sismo es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producido por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la ruptura de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas.

El punto de origen de un terremoto denomina hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, tsunamis o actividad volcánica.

Page 3: SISMICIDAD

SISMOS Y TERREMOTOS II

Causas, partes y elementos activos de un terremoto: Causas: De acuerdo a su ocurrencia en forma natural, todo se

desarrolla cuando la superficie en la que se deslizan las placas, las mismas se superponen o chocan y ello se conoce como falla o plano de falla. el terremoto provoca un gran temblor en el suelo que, en ocasiones, puede continuar con una serie de muchos otros temblores de menor magnitud, éstos se llaman réplicas, mientras que el más fuerte se llama seísmo principal.

Partes: Hipocentro: Es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. Cuando ocurre en la corteza de ella (hasta 70 km de profundidad) se denomina superficial. Si ocurre entre los 70 y los 300 km se denomina medio y si es de una profundidad mayor, se denomina profundo (el centro de la Tierra se encuentra a unos 6.370 km de profundidad).

Epicentro: Es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro, desde luego donde la intensidad del terremoto es mayor.

Page 4: SISMICIDAD

SISMOS Y TERREMOTOS III

Elementos activos de un terremoto: Son: El hipocentro y epicentro (explicados en la anterior

página), Las ondas sísmicas que son ondas que viajan a través de la Tierra. Pueden atravesar tanto la tierra como el agua.

Page 5: SISMICIDAD

APARATOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN

Aparatos: El sismógrafo o el sismómetro es un instrumento que fue creado por  John Milne para medir terremotos o pequeños temblores provocados por el levantamiento o roce de placas en La Tierra.

Al principio el sismógrafo consistía en un péndulo, que permanecía inmovil debido a la inercia, y llevaba un punzón con el que registraba el movimiento en el papel formando un sismograma.

Los sismómetros modernos constan de una pequeña masa de prueba manejada por electrónica. Cuando ocurre un terremoto, los sismógrafos que se encuentran cerca del epicentro son capaces de registrar las ondas S y las P, pero del otro lado de la Tierra sólo pueden registrarse las ondas P.

Las ondas P son las más rápidas y pueden pasar por sólido, líquido y gaseoso. En cambio, las ondas S son más lentas y solo van por sólido.

Page 6: SISMICIDAD

APARATOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN II

Sistemas de medición: Hay dos escalas diferentes para medir los sismos. Son:

-La escala de Ritcher, representa la energían sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el registro sismográfico. 

Magnitud en Escala Richter Efectos del terremoto 

Menos de 3.5     Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5 - 5.4     A menudo se siente, pero sólo causa daños menores

5.5 - 6.0     Ocasiona daños ligeros a edificios 

6.1 - 6.9     Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. 

7.0 - 7.9     Terremoto mayor. Causa graves daños

8  o más    Gran terremoto. Destrucción total a comunidades  cercanas.

Page 7: SISMICIDAD

PRINCIPALES ZONAS SÍSMICAS DE LA TIERRA I

Las principales zonas sísmicas del mundo coinciden con los contornos de las placas tectónicas y con la posición de los volcanes activos de la Tierra.

Los tres principales cinturones sísmicos del Mundo son: el cinturón Circunpacífico, el cinturón Transasiático (Himalaya, Irán, Turquía, Mar Mediterráneo, Sur de España) y el cinturón situado en el centro del Océano Atlántico.

Las zonas más peligrosas, situadas en las fronteras entre las placas: se encuentran en el contorno del océano Pacífico, desde los Andes hasta Japón, pero también en torno al Mediterráneo (Marruecos, Argelia, Turquía, etc.)

Page 8: SISMICIDAD

PRINCIPALES ZONAS SÍSMICAS DE LA TIERRA II Los países y las ciudades más afectados son: Haití, Senegal, Liberia,

Rep.Guinea, Chad, Afganistán, Congo, Irak, Somalia, Papua Nueva guinea, Palestina, Afganistán, Chechenia, Costa de Marfil, Nigeria, Islas Salomón, Líbano, Pakistán, Sierra Leona, Uganda, Sudan, Rep. Centroafricana, Timor oriental, Serbia, Moldavia, Turquía, Guinea-Bissau, Sudáfrica, Zimbabwe, Lesotho, Eritrea, Egipto, Israel, Kuwait, Irán, China…

Los principales volcanes activos del mundo son: El Kilauea (Hawai), Planchon. Peteroa (Chile), Piton de la Fournaise (La Reunión), Ol Doinyo Lengai (África), Etna (Italia), Popocatepetl (México), Methana (Islas Griegas), Sakura-Jima (Japón), Milos (Islas Griegas), Akan (Japón), Nisyros (Islas Griegas), Tungurahua (Ecuador), Santorini (Islas Cicladas), Galeras (Colombia), Santa Ana (El Salvador), Mayon (Filipinas), San Marcelino (El Salvador)…

Page 9: SISMICIDAD

TIPOS DE SISMOS SEGÚN SU PROFUNDIDAD

Foco poco profundo: Son los terremotos que se producen a menos de 70 kilómetros bajo la superficie.

Foco intermedio: Ocurren entre los 70 y los 300 kilómetros por debajo de la superficie

Foco profundo: Se encuentra a más de 300 kilómetros bajo la superficie. Según algunos científicos, aproximadamente, más del 75% de la energía sísmica se libera en estos terremotos.

Page 10: SISMICIDAD

LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS MÁS

IMPORTANTES DE LA HISTORIA I

 Los 10 mayores terremotos de la historia según su intensidad, con una introducción necesaria para comprender la naturaleza de los sismos donde se producen. Cabe considerar que los sismos comenzaron a medirse, estrictamente, solo a partir del siglo XX, por lo tanto hay registros solo desde el año 1900.

Zonas de divergencia: Se generan cuando las placas van en direcciones opuestas,

por lo tanto se separan. Al separarse dejan el camino abierto para que ingrese el magma desde el centro de la tierra. Como la mayoría de las zonas de divergencia están bajo la superficie el magma al entrar en contacto con el agua se enfría y genera un cuerpo sólido, una roca.

Zonas de fallas: Se producen cuando las placas van en direcciones opuestas

pero paralelamente, es decir, se rozan de lado a lado. Producen sismos menores y actividad volcánica casi nula.

Page 11: SISMICIDAD

LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS MÁS

IMPORTANTES DE LA HISTORIA II

Zonas de convergencia: Son zonas en donde dos placas tectónicas se dirigen al

mismo lugar, por lo tanto colisionan, dando lugar a las zonas de subducción. La placa más densa comienza a penetrar debajo de la placa menos pesada, se produce entonces una zona de contacto directo entre ambas placas que genera gran cantidad de sismos y actividad volcánica. Generalmente son las placas oceánicas las que se hunden bajo las placas continentales.

Existen 2 tipos de Subducción: Subducción tipo Mariana: este tipo de colisión se genera cuando la placa que penetra o subduce bajo la placa superior lo hace de manera casi vertical. Subducción tipo Chilena: lo contrario a lo que sucede en una subducción tipo Mariana. La placa que subduce entra muy horizontal, generando un roce extremo entre ambas.

Page 12: SISMICIDAD

LOS DIEZ TERREMOTOS MÁS IMPORTANTES DE LA

HISTORIA I Chile Valdivia : 22 de mayo de 1960. Precedido por el terremoto el

21 de mayo de 1960 de 7.7 de magnitud cerca de la ciudad de Concepción, es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia. El Terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9.6 . Hubo 2.000.000 de damnificados. Valdivia se hundió 4 m bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyehue. El sismo fue percibido en gran parte del cono sur y en diferentes partes del planeta debido al tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico. Se produjeron miles de muertos y heridos.

Indonesia: 26 de diciembre de 2004.  Frente al norte de Sumatra 229 866. El tsunami generado por la magnitud del sismo causó más de 289.000 muertos en Sri Lanka, islas Maldivas, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh y Myammar

Estados unidos: 28 de marzo de 1964 Estados Unidos Anchorage, Alaska. rodujo un levantamiento del suelo de hasta 11,5 m en 520.000 kilómetros cuadrados en el continente, siendo aún mayor en las islas Aleutianas, alcanzando los 15 m en la isla Montague.

Page 13: SISMICIDAD

LOS DIEZ TERREMOTOS MÁS IMPORTANTES DE LA

HISTORIA II Japón: 11 de marzo de 2011.  Japón Costa de Provocó

un tsunami que llegó aproximadamente 15 minutos después del sismo, y que llegó a las costas de Rusia, Taiwán, Islas Midway, Hawái, Oregón, California, y México con cerca de 2 metros de altura. El terremoto fue tan intenso que causó que el eje de la tierra se moviera 10 cm, y el maremoto arrasara con olas semejantes en tamaño a algunas islas del Pacífico. La intensidad fue estimada en 9,1 magnitud Richter. Las costas de Ecuador y Chile han sido evacuadas por una alerta de tsunami desde la Región de Arica - Parinacota hasta la Antártica. Toda la costa del país fue evacuada y en algunos puntos se ha levantado la Alarma de tsuami. No se registraron daños de consideración ni en Ecuador, Perú y Chile.

Rusia: 4 de noviembre de 1952, 16:58 8,9 Unión Soviética(Rusia)Península de Kamchatka . Produjo un tsunami de hasta 3,2 m que alcanzó las Islas Midway, Cocos, Hawái , Alaska y California, a unos 3000 Km de distancia del epicentro.

Page 14: SISMICIDAD

LOS DIEZ TERREMOTOS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA III

Peru: 613 de agosto de Perú Arica, actualmente Chile. El evento telúrico asoló gran parte del sur del Perú, especialmente las ciudades peruanas de Arequipa, Moquegua,  Tacna, Islay, Arica e Iquique (estas dos últimas pertenecen a Chile en la actualidad). El sismo además fue percibido de forma distinta entre Lambayeque por el norte y Valdivia por el sur, e incluso hasta Cochabamba en Bolivia. Seguido al movimiento principal, un tsunami arrasó las costas peruanas entre Pisco e Iquique y cruzó el océano Pacífico, llegando incluso a California, las islas Hawai, las Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

Chile: 27 de febrero . El primero en el mar, 150 km al norte de Concepción, en el sector costero de la provincia de Cauquenes. Se sintió durante 3:50 min en Concepción. El segundo en el mar frente a Iloca y el tercero con epicentro desconocido. Fue percibido entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos. El tsunami que afectó gran parte de la costa de la región del Maule, región del Biobío y el archipiélago Juan Fernández. El terremoto provocó que el eje de la tierra se corriera aproximadamente 8 centímetros, acortando el día 1,26 microsegundos.

Page 15: SISMICIDAD

LOS DIEZ TERREMOTOS MÁS IMPORTANTES DE LA

HISTORIA IV Chile: 15 de agosto. Fue percibido entre Chañaral y Chillán, es

decir, entre la Región de Atacama, y el norte de la Región del Biobío, también se pudo percibir en la ciudad argentina de Mendoza y en la ciudad de Antofagasta al Norte de Chile. Las ciudades más afectadas fueron Illapel y La Ligua. Los temblores siguientes afectaron aún más las construcciones de las ciudades de todo el sector afectado. En Illapel, el 73% de las estructuras sufrieron grandes daños, mientras que en La Ligua. un 69% de las estructuras sufrió daños graves.

Ecuador-Colombia: 31 de enero de 1906. Frente a las costas de Esmeraldas.

Indonesia: 24 de noviembre de 1833. Neerlandesas(Indonesia)Bengkulu, Sumatra. Provocó un tsunami que causó daños en Seychelles frente a las costas de África.

Page 16: SISMICIDAD

SÍSMICIDAD EN LA PENÍNSULA IBÉRICA I

Se conocen decenas de terremotos destructores que han causado grandes daños en personas y bienes, en la Península, en los últimos siglos. Habitualmente transcurren largos lapsos de tiempo entre terremoto y terremoto lo que hace que la población no tenga conciencia viva de este peligro y, cuando se producen, no hay una preparación adecuada ni en los comportamientos ni en la calidad y el tipo de construcciones. 

Zonas marinas: Los terremotos con epicentro marino son los movimientos más fuertes que afectan a la Península. Se pueden diferenciar tres zonas: 

La primera zona comprende desde la dorsal Atlántica, hasta las proximidades de las islas Azores. Se producen frecuentes terremotos superficiales de pequeña magnitud que, generalmente, no afectan a la Península.

La zona comprendida entre las islas Azores hasta los 12º0 de latitud. En esta zona, se generan terremotos de elevadas magnitudes que afectan a la Península, como el famoso terremoto de 1755.

Zona del golfo de Cádiz. La distribución de los epicentros de los terremotos es irregular, y son de menor magnitud que en la zona anterior. En general, la sismicidad de la región del Estrecho de Gibraltar es bastante baja.

Page 17: SISMICIDAD

SÍSMICIDAD EN LA PENÍNSULA IBÉRICA II

Page 18: SISMICIDAD

TSUNAMI Y MAREMOTOS I

Un tsunami o maremoto 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 maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud del frente de la o las ondas. 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 siempre mantendrá una velocidad determinada por la profundidad sobre la cual el tsunami se desplaza.

Page 19: SISMICIDAD

TSUNAMI Y MAREMOTOS II

Page 20: SISMICIDAD

CONSECUENCIAS DE TERREMOTOS

Ocasionan daños leves a severos, es decir que se perciben con intensidades sísmicas superiores a VI en la escala de Mercalli Modificada.

Después de un terremoto es posible que ocurran otros sismos de mayor o menor magnitud que el original.

Las principales consecuencias son: Las construcciones pueden sufrir daños leves o graves,

dependiendo de la calidad del diseño y de la construcción. Se producen cuando un terremoto ocasiona cortocircuito,

escapes de gas o contacto de combustibles con artefactos eléctricos.

Los sismos producen deslizamientos que se originan en las laderas inestables.

Los daños directos e indirectos que podrían causar un terremoto y los eventos secundarios derivados de este podrían causar un numeroso número de muertos , heridos (trauma físico y quemados), personas atrapadas, desaparecidos y extraviados.

Page 21: SISMICIDAD

NORMAS DE CONDUCTA EN CASO DE TERREMOTO

I ANTES DEL TERREMOTO: Tenga preparados: botiquín de primeros auxilios,

linternas, radio a pilas, pilas, etc. y algunas provisiones en sitio conocido por todos. Sepa cómo desconectar la luz, el gas y el agua.

Prevea un plan de actuación en caso de emergencia y asegure el reagrupamiento de la familia en un lugar seguro.

Confeccione un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder llamar a Protección Civil, Bomberos, Asistencia Sanitaria o Policía.

No coloque objetos pesados encima de muebles altos, asegúrelos en el suelo.

Page 22: SISMICIDAD

NORMAS DE CONDUCTA EN CASO DE TERREMOTO

II DURANTE EL TERREMOTO: Si el terremoto no es fuerte, tranquilícese, acabará

pronto. Si el terremoto es fuerte, mantenga y transmita la

calma. Agudice la atención para evitar riesgos y recuerde las siguientes instrucciones:

Si está dentro de un edificio, quédese dentro; si está fuera, permanezca fuera. El entrar o salir de los edificios sólo puede causarle accidentes.

Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón y proteja su cabeza.

Nunca huya precipitadamente hacia la salida.

Page 23: SISMICIDAD

NORMAS DE CONDUCTA EN CASO DE TERREMOTO

III DESPUÉS DEL TERREMOTO: Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Impida cualquier

situación de pánico. Compruebe si alguien está herido, préstele los auxilios necesarios.

Los heridos graves no deben moverse, salvo que tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de empeoramiento de la situación (fuego, derrumbamiento, etc.) muévalo con precaución.

Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad, hágalo visualmente y por el olor, nunca ponga en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de paso generales y comuníquelo a los técnicos o autoridades.

No utilice el teléfono. Hágalo solo en caso de extrema urgencia. Conecte la radio para recibir información o instrucciones de las autoridades.

Tenga precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber quedado en posición inestable.

Utilice botas o zapatos de suela gruesa para protegerse de los objetos cortantes o punzantes.

Page 25: SISMICIDAD

FINRealizado por:Julia FuentesCleopatra Collado Carmen González