Terremoto
| Terremoto | |
|---|---|
| Otros nombres | Sismo, seísmo (España), temblor de tierra, movimiento telúrico |
| Definición | Sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre |
| Causa principal | Liberación de energía acumulada por actividad tectónica en bordes de placas |
| Otras causas | Actividad volcánica, colapso de cavernas, deslizamientos, explosiones nucleares, fracturación hidráulica |
| Ondas sísmicas | Ondas P, ondas S y ondas superficiales |
| Escalas de magnitud | Richter (ML), magnitud de momento (Mw), ondas superficiales (Ms), ondas de cuerpo (Mb) |
| Escalas de intensidad | Mercalli (12 grados), MSK, Shindo (0–7) |
| Sismo más fuerte registrado | Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile), magnitud 9,5 Mw |
| Desastre natural más mortal del siglo XXI | Terremoto del océano Índico de 2004 (>220.000 muertes) |
| Zona de mayor actividad | Anillo de Fuego del Pacífico |
Un terremoto —también llamado sismo, seísmo en España, temblor de tierra o movimiento telúrico— es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. La palabra proviene del latín terraemōtus, compuesto por terra, 'tierra', y motus, 'movimiento'.[1] Los terremotos más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas, pero también pueden originarse por procesos volcánicos, impactos de asteroides u otros objetos celestes de gran tamaño, e incluso por actividades humanas como detonaciones nucleares subterráneas o la fracturación hidráulica.[2]
El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. Desde allí, la energía se propaga en forma de ondas sísmicas. El punto de la superficie terrestre más cercano al hipocentro, donde las ondas alcanzan primero la superficie, se llama epicentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza, corrimientos de tierras, tsunamis (también llamados maremotos) o activación volcánica.
Los terremotos son fenómenos naturales que han acompañado a la humanidad desde la Antigüedad y que han moldeado la historia, la cultura y la arquitectura de muchas regiones del mundo. En América Latina, donde se concentran varias de las zonas sísmicas más activas del planeta, los terremotos han tenido un papel especialmente relevante en la configuración de ciudades, sistemas de emergencia y memoria colectiva.
2. Causas[editar]
La principal causa de los terremotos es la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre a consecuencia de la actividad tectónica, que se origina principalmente en los bordes activos de las placas tectónicas. La corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos rígidos llamados placas, que se mueven lentamente entre sí. Cuando el esfuerzo acumulado en el contacto entre dos placas supera la resistencia del material, se produce una liberación súbita de energía en forma de ondas sísmicas: un terremoto.[3]
Los sismos de origen volcánico se asocian a la fracturación de la roca debido al movimiento del magma. Estos temblores suelen ser de menor magnitud que los tectónicos, aunque pueden ser muy numerosos durante una erupción o antes de ella.
Además de las causas tectónicas y volcánicas, existen otros factores que pueden generar sismos de baja magnitud, generalmente clasificados como microsismos. Entre ellos se cuentan el colapso de techos de cavernas, la acumulación de sedimentos por desprendimientos en laderas montañosas, las modificaciones del régimen fluvial y las variaciones bruscas de la presión atmosférica por ciclones.[4] También se ha observado que la topografía montañosa puede amplificar la actividad sísmica en las crestas, fenómeno conocido como amplificación topográfica, que aumenta el riesgo de deslizamientos en terrenos escarpados.[5]
2.1. Tipos de sismos tectónicos[editar]
Los sismos de origen tectónico se clasifican según el contexto geológico en que se producen:
- Interplaca: ocurren cuando el esfuerzo compresivo en una zona de contacto de placas supera el acoplamiento mecánico que traba su movimiento. También se conocen como terremotos de subducción. Suelen generar tsunamis cuando se producen bajo el fondo oceánico y provocan desplazamientos verticales del lecho marino.
- Intraplaca de profundidades intermedia y elevada: sismos parecidos a los de subducción, pero que se producen en el interior de una placa y no en el límite entre placas. Las profundidades van de cincuenta a cientos de kilómetros, dentro de la llamada zona de Wadati-Benioff.
- Superficiales o corticales: se deben a deformaciones a baja profundidad en el interior de una placa continental como consecuencia de la convergencia de placas tectónicas.
- En el interior de una placa oceánica: causados por los esfuerzos y deformaciones a los que está sometida una placa oceánica, especialmente en el punto donde comienza su subducción.
- Por falla transformante: debidos al desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a una placa vecina. En muchos casos se extienden más allá de la zona de contacto propiamente dicha a causa de esfuerzos transmitidos.
- Efecto de la presión del fluido: durante un terremoto se desarrollan altas temperaturas en el plano de falla que provocan un aumento de la presión del fluido asociado a la vaporización. Este aumento puede influir en la evolución y velocidad del deslizamiento y, en la fase post-sísmica, controlar el fenómeno de las réplicas.[6]
2.2. Terremotos inducidos[editar]
Se denomina sismo o terremoto inducido a aquel, normalmente de magnitud muy baja, producido como consecuencia de alguna intervención humana que altera el equilibrio de fuerzas en la corteza terrestre. Las principales causas son:
- Grandes embalses: la construcción de presas y el llenado de grandes embalses pueden alterar la actividad tectónica debido a la modificación de la carga sobre el terreno. Las consecuencias no siempre son predecibles, por lo que los proyectos deben considerar la existencia de fallas o rocas deformables en el subsuelo.[7]
- Fracturación hidráulica: en Oklahoma, Estados Unidos, se registraba una media de un terremoto de magnitud 3 o mayor por año, pero desde 2008 la cifra aumentó a más de 40 sismos de esa magnitud, evidencia que se ha asociado a la inyección de fluidos por fracturación hidráulica.[8]
- Explosiones nucleares: la onda de presión de una explosión nuclear subterránea se propaga a través del subsuelo y puede desencadenar sismos a distancia al activar fallas geológicas.[9]
3. Localización y propagación[editar]
Los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas da lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra. Por este motivo, los sismos de origen tectónico están íntimamente relacionados con la formación y actividad de fallas geológicas. Comúnmente acontecen al final de un ciclo sísmico: un período durante el cual se acumula deformación en el interior de la Tierra que luego se liberará repentinamente. Esa liberación corresponde al terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse de nuevo.
Los epicentros de los terremotos se concentran principalmente a lo largo de los límites de las placas tectónicas, en especial en el Anillo de Fuego del Pacífico. Esta franja, que bordea el océano Pacífico, concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica mundial. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y gran parte de Centroamérica se encuentran dentro de esta zona, lo que explica la elevada sismicidad de la región hispanoamericana del Pacífico.[10]
En un movimiento telúrico se distinguen dos puntos clave:
- Hipocentro: zona interior profunda donde se produce el terremoto.
- Epicentro: área de la superficie directamente en la vertical del hipocentro, donde con mayor intensidad repercuten las ondas sísmicas.
La probabilidad de que ocurran sismos de una magnitud determinada en una región concreta se describe mediante una distribución de Poisson. La fórmula de la probabilidad de ocurrencia de k terremotos de magnitud M durante un período T en una región dada es un concepto utilizado en sismología para estimar períodos de retorno y riesgo sísmico.[11]
3.1. Ondas sísmicas[editar]
El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas, similares a las del sonido, a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas son de tres tipos principales:
- Ondas longitudinales, primarias o P: ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 km/s en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos. Son las primeras que registran los sismógrafos, de ahí su nombre «P».
- Ondas transversales, secundarias o S: ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 km/s). Se propagan perpendicularmente al sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente sólidos. En los sismógrafos se registran en segundo lugar.
- Ondas superficiales: son las más lentas (3,5 km/s). Resultan de la interacción de las ondas P y S a lo largo de la superficie terrestre. Son las que causan más daños. Se propagan a partir del epicentro y son similares a las olas que se forman sobre la superficie del mar.
La diferencia de velocidad entre las ondas P y S permite a los sismólogos localizar el epicentro de un terremoto midiendo el tiempo que transcurre entre la llegada de ambas ondas a una estación sísmica.
4. Medición de los terremotos[editar]
Para cuantificar un terremoto se utilizan dos tipos de escalas: las de magnitud, que miden la energía liberada en el foco, y las de intensidad, que describen los efectos observados en la superficie y en las estructuras humanas.
4.1. Escalas de magnitud[editar]
- Escala sismológica de Richter (ML, magnitud local): escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto. Es la más conocida por el público general y la más utilizada por los medios de comunicación, aunque ha sido reemplazada en gran parte por la magnitud de momento para sismos muy grandes.
- Escala sismológica de magnitud de momento (Mw): escala logarítmica usada para medir y comparar sismos. Está basada en la medición de la energía total liberada. En 1979 la introdujeron los sismólogos Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori como sucesora de la escala de Richter.
- Magnitud de onda superficial (Ms): basada en la medición de las ondas superficiales.
- Magnitud de las ondas de cuerpo (Mb): basada en la medición de las ondas de cuerpo (P).
La magnitud de momento es considerada hoy la medida más confiable para terremotos de gran tamaño, porque no se satura como la escala de Richter.[12]
4.2. Escalas de intensidad[editar]
- Escala sismológica de Mercalli: escala de 12 puntos desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos según los efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. No mide la energía liberada, sino cómo se siente el sismo y qué daños produce.
- Escala Medvédev-Sponheuer-Kárník (MSK o MSK-64): escala de intensidad macrosísmica usada para evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos en construcciones humanas y en el cambio de aspecto del terreno. Consta de doce grados, expresados en números romanos.
- Escala Shindo o escala japonesa: escala cerrada de siete grados utilizada por la Agencia Meteorológica de Japón. Más que en la energía total del temblor, se centra en el grado de sacudida en cada zona afectada, con rangos entre 0 y 7.
5. Efectos de los terremotos[editar]
Los efectos de un movimiento telúrico pueden ser uno o varios de los siguientes:
5.1. Movimiento y ruptura del suelo[editar]
El movimiento y la ruptura del suelo son los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre, debido al roce de las placas tectónicas. Este movimiento puede causar daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentren en el área afectada. Los daños en los edificios dependen de: a) la intensidad del movimiento; b) la distancia entre la estructura y el epicentro; c) las condiciones geológicas y geomorfológicas que permitan una mejor propagación de las ondas.
5.2. Corrimientos y deslizamientos de tierra[editar]
Los terremotos, las tormentas, la actividad volcánica, las marejadas y el fuego pueden propiciar inestabilidad en los bordes de cerros y otras elevaciones del terreno, lo que provoca corrimientos de tierra. Estos deslizamientos pueden sepultar poblaciones enteras, bloquear carreteras y ríos, y provocar daños secundarios considerables.
5.3. Incendios[editar]
El fuego puede originarse si no se corta el suministro eléctrico después de daños en la red de gas de grandes ciudades. Un caso destacado de este tipo de suceso es el terremoto de San Francisco de 1906, donde los incendios causaron más víctimas que el propio sismo. Más del 80% de la ciudad fue destruida.[13]
5.4. Licuefacción del suelo[editar]
La licuefacción ocurre cuando, por causa del movimiento, el agua saturada en material como arena temporalmente pierde su cohesión y pasa de estado sólido a líquido. Este fenómeno puede propiciar el derrumbe de estructuras rígidas, como edificios y puentes. Es un efecto particularmente destructivo en zonas costeras y en terrenos blandos.
5.5. Tsunamis (maremotos)[editar]
Los tsunamis o maremotos son enormes ondas marinas que al viajar desplazan gran cantidad de agua hacia las costas. En su mayor parte están producidos por terremotos submarinos. En mar abierto, las distancias entre las crestas de las ondas son cercanas a 100 km. Los períodos varían entre cinco minutos y una hora. Según la profundidad del agua, los tsunamis pueden viajar a velocidades de 600 a 800 km/h y desplazarse grandes distancias a través del océano, de un continente a otro.[14]
Entre los tsunamis más graves de la historia reciente destacan:
- El terremoto de Valdivia de 1960 (Chile), el sismo de mayor magnitud registrado hasta ahora por sismógrafos a nivel mundial, que dio lugar a un tsunami. Entre ambos mataron a unas 3.000 personas.[15]
- El terremoto del océano Índico de 2004, cuyo tsunami mató a más de 220.000 personas, el desastre natural más mortal del siglo XXI.[16]
- El terremoto y tsunami de Japón de 2011, que mató a casi 20.000 personas.[17]
5.6. Inundaciones[editar]
Las inundaciones pueden ser efectos secundarios de los terremotos debido al daño que puedan sufrir las presas. Además, los deslizamientos de tierra provocados por un sismo pueden bloquear ríos, creando represas naturales que al romperse generan inundaciones repentinas.
5.7. Impactos humanos[editar]
Un sismo puede causar lesiones o pérdidas de vidas, daños en carreteras y puentes, daño general de los bienes, y colapso o desestabilización de edificios. También puede ser el origen de enfermedades, falta de necesidades básicas y primas de seguros más elevadas. Las secuelas psicológicas y sociales de los grandes terremotos, como trauma, desplazamiento forzado o migración interna, son efectos de largo plazo que pueden prolongarse durante años.[18]
6. Principales terremotos de la historia[editar]
6.1. Los diez terremotos de mayor magnitud registrados[editar]
[ Desplegar / Plegar ]
| N.º | Fecha (UTC) | Magnitud | Nombre | País | Lugar | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 de mayo de 1960, 15:11 | 9,5 Mw | Terremoto de Valdivia de 1960 | Chile | Valdivia, Región de los Ríos | 1.655 a 2.000 |
| 2 | 26 de diciembre de 2004, 07:58 | 9,3 Mw | Terremoto del océano Índico de 2004 | Indonesia | Frente al norte de Sumatra | 230.270 |
| 3 | 27 de marzo de 1964, 17:36 | 9,2 Mw | Terremoto de Alaska de 1964 | Estados Unidos | Anchorage, Alaska | 128 |
| 4 | 11 de marzo de 2011, 14:46 | 9,1 Mw | Terremoto y tsunami de Japón de 2011 | Japón | Costa Este de Tōhoku, Honshū | 15.897 |
| 5 | 4 de noviembre de 1952, 16:58 | 9,0 Mw | Terremoto de Kamchatka de 1952 | Unión Soviética (actual Rusia) | Península de Kamchatka | 2.366 |
| 6 | 13 de agosto de 1868, 21:30 | 9,0 Mw | Terremoto de Arica de 1868 | Perú (actual Chile) | Arica | 693 |
| 7 | 28 de octubre de 1746, 22:30 | 9,0 Mw | Terremoto de Lima de 1746 | Virreinato del Perú (actual Perú) | Lima y Callao | 15.000 a 20.000 |
| 8 | 26 de enero de 1700, 21:30 | 9,0 Mw | Terremoto de Cascadia de 1700 | Noroeste del Pacífico (actuales Estados Unidos y Canadá) | California, Oregón, Washington y Columbia Británica | Sin datos |
| 9 | 29 de julio de 2025, 11:24 | 8,8 Mw | Terremoto de Kamchatka de 2025 | Rusia | Península de Kamchatka | Sin datos |
| 10 | 27 de febrero de 2010, 03:34 | 8,8 Mw | Terremoto de Chile de 2010 | Chile | Cobquecura, Región del Biobío (actual Ñuble) | 525 |
La lista muestra una notable concentración de megaterremotos en el Anillo de Fuego del Pacífico, particularmente en las costas de Chile, Alaska, Japón y la península de Kamchatka. El terremoto de Valdivia de 1960, con 9,5 Mw, es el mayor registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad.[19] El terremoto del océano Índico de 2004 es el que mayor número de muertes ha causado en el siglo XXI, con más de 230.000 fallecidos, en su gran mayoría por el tsunami posterior.[20]
6.2. Terremotos más fuertes del siglo XXI[editar]
En el siglo XXI, los terremotos de mayor magnitud incluyen los siguientes:
[ Desplegar / Plegar ]
| Fecha | Magnitud | Nombre | País | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 26 de diciembre de 2004 | 9,3 Mw | Terremoto del océano Índico de 2004 | Indonesia | Frente al norte de Sumatra |
| 11 de marzo de 2011 | 9,1 Mw | Terremoto de la costa del Pacífico de Tōhoku | Japón | Tōhoku |
| 29 de julio de 2025 | 8,8 Mw | Terremoto de la península de Kamchatka de 2025 | Rusia | Frente a Kamchatka |
| 27 de febrero de 2010 | 8,8 Mw | Terremoto de Chile de 2010 | Chile | Región del Biobío |
| 11 de abril de 2012 | 8,6 Mw | Terremoto del océano Índico de 2012 | Indonesia | Provincia de Aceh |
| 28 de marzo de 2005 | 8,6 Mw | Terremoto de Sumatra de 2005 | Indonesia | Norte de Sumatra |
| 16 de septiembre de 2015 | 8,4 Mw | Terremoto de Coquimbo de 2015 | Chile | Región de Coquimbo |
| 23 de junio de 2001 | 8,4 Mw | Terremoto del sur del Perú de 2001 | Perú | Arequipa, Moquegua y Tacna |
| 24 de mayo de 2013 | 8,3 Mw | Terremoto del mar de Ojotsk de 2013 | Rusia | Mar de Ojotsk |
| 29 de septiembre de 2009 | 8,3 Mw | Terremoto de Samoa de 2009 | Samoa | Costas de Samoa |
| 7 de septiembre de 2017 | 8,2 Mw | Terremoto de Chiapas de 2017 | México | Costas de Chiapas |
| 24 de junio de 2026 | 7,2 y 7,5 Mw | Terremoto de Venezuela de 2026 | Venezuela | San Felipe (Yaracuy), Caracas, La Guaira, Carabobo, Falcón |
Indonesia es el país con más terremotos de gran magnitud en lo que va del siglo XXI, con tres entradas en esta lista, seguido de Chile y Rusia con dos cada uno. Esta lista refleja la alta sismicidad de las costas del Pacífico, tanto en el sudeste asiático como en el borde occidental del continente americano.
6.3. Terremotos relevantes en el mundo hispanohablante[editar]
En el ámbito hispanohablante, varios terremotos han marcado la historia de ciudades y países, y han impulsado el desarrollo de normativas sísmicas, sistemas de alerta y memoria conmemorativa. Algunos de los más significativos son:
- Terremoto de Lima de 1746: ocurrió el 28 de octubre de 1746 frente a la costa central del Virreinato del Perú. Con una magnitud estimada de 9,0 Mw, destruyó Lima y el puerto del Callao, y provocó un tsunami que arrasó la costa. Se estiman entre 15.000 y 20.000 muertes.[21]
- Terremoto de Arica de 1868: el 13 de agosto de 1868, un sismo de magnitud 9,0 Mw frente a Arica (entonces parte del Perú, hoy Chile) generó un tsunami que causó destrucción en gran parte de la costa sudamericana y en Nueva Zelanda.[22]
- Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile): conocido como el Gran Terremoto de Chile, es el mayor sismo registrado en la historia, con magnitud 9,5 Mw. Ocurrió el 22 de mayo de 1960 y generó un tsunami que cruzó el océano Pacífico, llegando hasta Hawái y Japón. Entre el sismo y el tsunami murieron unas 3.000 personas.[23]
- Terremoto de México de 1985: el 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8,1 Mw con epicentro en la costa de Michoacán causó una de las mayores tragedias de América Latina. La Ciudad de México, construida en gran parte sobre el lecho de un antiguo lago, sufrió una amplificación de las ondas que derribó cientos de edificios. Las cifras oficiales de muertes se situaron en miles, aunque organizaciones independientes estiman más de 10.000.[24]
- Terremoto de Chile de 2010: el 27 de febrero de 2010, un sismo de 8,8 Mw con epicentro en Cobquecura, Región del Biobío, causó 525 muertes y un tsunami que devastó localidades costeras. Fue uno de los sismos más intensos del siglo XXI y provocó un desplazamiento del eje terrestre de aproximadamente 8 cm, acortando el día en 1,26 microsegundos.[25]
- Terremoto de Haití de 2010: aunque Haití no es hispanohablante, comparte la isla La Española con República Dominicana y el sismo del 12 de enero de 2010, de magnitud 7,0 Mw, causó más de 100.000 muertes y una devastación que tuvo impacto en toda la región del Caribe.[26]
- Terremoto de Chiapas de 2017 (México): el 7 de septiembre de 2017, un sismo de 8,2 Mw frente a las costas de Chiapas fue el más fuerte registrado en México en un siglo, afectando a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y generando un tsunami menor.[27]
- Terremoto de Puebla de 2017 (México): el 19 de septiembre de 2017, un sismo de 7,1 Mw con epicentro entre Puebla y Morelos causó el colapso de numerosos edificios en la Ciudad de México y dejó más de 300 muertos, en la misma fecha que el terremoto de 1985.[28]
La recurrencia de sismos en países como Chile, México y Perú ha convertido la ingeniería sísmica en un campo de gran desarrollo en la región, con normativas estrictas para construcciones y sistemas de alerta temprana.
7. Predicción y prevención[editar]
7.1. Predicción de terremotos[editar]
La predicción de terremotos es el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan anticipar el lugar, la magnitud y el momento de un sismo futuro. A pesar de décadas de investigación, no existe actualmente un método fiable para predecir terremotos en el corto plazo, es decir, con días u horas de anticipación. Lo que sí se puede hacer es estimar el riesgo sísmico de una región mediante la identificación de fallas activas, el historial sísmico y la probabilidad de ocurrencia según períodos de retorno.[29]
7.2. Recomendaciones de protección civil[editar]
En caso de terremoto, los organismos de protección civil ofrecen una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de lesiones y muertes:[30]
-
Si está en el interior de un edificio:
- Buscar refugio a un lado (nunca debajo) de los dinteles de las puertas o a un lado de muebles sólidos, como mesas o escritorios, o junto a un pilar o pared maestra muy sólida.
- Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que puedan caer y golpear.
- No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o quedar atrapado en su interior. Colocarse al lado de la caja de concreto del ascensor sin ingresar a este.
- Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar explosión o incendio.
-
Si se encuentra en el exterior:
- Dirigirse a un área abierta, alejada de edificios dañados. Después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños, denominados réplicas, que pueden ser suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales.
- No acercarse ni penetrar en edificios dañados. El mayor peligro por caída de escombros, revestimientos, cristales, etc., está en la vertical de las fachadas.
- Si está circulando en coche, es aconsejable detener el vehículo, encender las luces de emergencia, salir de él y colocarse a un lado, así como alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimientos.
-
Después del terremoto:
- Si necesita comunicarse con amigos o familiares, utilizar mensajes de texto por celular, chats, correos electrónicos o internet en general. El exceso de llamadas puede congestionar las redes celulares y fijas.
En países como Chile y México, estas recomendaciones se complementan con simulacros periódicos, sistemas de alerta temprana por radiofrecuencia o teléfonos móviles, y una cultura de preparación sísmica que se enseña desde la escuela.
8. La sismología en el mundo hispanohablante[editar]
El mundo hispanohablante cuenta con una importante red de instituciones dedicadas al monitoreo y estudio de terremotos. Entre las más relevantes se encuentran:
- Servicio Sismológico Nacional de México (SSN): dependiente de la UNAM, monitorea la actividad sísmica de México, uno de los países con mayor sismicidad de América del Norte.[31]
- Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN): organismo encargado de la vigilancia sísmica de Chile, el país con el terremoto más grande registrado en la historia.[32]
- Instituto Geofísico del Perú (IGP): realiza monitoreo sísmico y vulcanológico en Perú, país ubicado en una zona de subducción altamente activa.[33]
- Observatorio Sismológico del Suroccidente de Colombia (OSSO): institución de referencia para la sismicidad del occidente colombiano.[34]
- Instituto Geográfico Nacional de España (IGN): se encarga del monitoreo sísmico en España, especialmente en regiones como Andalucía y la zona pirenaica.[35]
- Ceresis (Centro Regional de Sismología para América del Sur): centro regional que coordina la información sísmica de América del Sur.[36]
Además, en los últimos años, muchos países hispanoamericanos han implementado sistemas de alerta temprana basados en la detección de ondas P, que viajan más rápido que las ondas destructivas. México, por ejemplo, cuenta con una alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México segundos antes de que lleguen las ondas S y superficiales desde la costa del Pacífico.[37]
9. Véase también[editar]
- Sismología
- Onda sísmica
- Placa tectónica
- Tsunami
- Falla geológica
- Escala sismológica de Richter
- Escala sismológica de magnitud de momento
- Escala sismológica de Mercalli
- Anexo: Terremotos de mayor magnitud (referencia externa: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_de_mayor_magnitud)
10. Referencias[editar]
La palabra «terremoto» proviene del latín terraemōtus, compuesto por terra ('tierra') y motus ('movimiento'). En España se prefiere el término «seísmo», derivado del francés séisme, a su vez del griego σεισμός (seismós), 'sacudida'. ↩︎
Definición de "terremoto" en el Diccionario de la lengua española (DLE) de la Real Academia Española. Recuperado el 29 de noviembre de 2017. Disponible en: https://dle.rae.es/terremoto ↩︎
Martínez-López, M. R., & Mendoza, C. (2016). "Acoplamiento sismogénico en la zona de subducción de Michoacán-Colima-Jalisco, México". Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 68(2), 199-214. Disponible en: http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca04/6802/(3)Martinez.pdf ↩︎
"Tipos de sismos". Instituto de Geociencias, Universidad de Panamá (10/07/2019). Disponible en: https://web.archive.org/web/20190710205019/http://www.panamaigc-up.com/tipos-de-sismos/ ↩︎
Khan, S., van der Meijde, M., van der Werff, H., & Shafique, M. (2020). "The impact of topography on seismic amplification during the 2005 Kashmir earthquake". Natural Hazards and Earth System Sciences, 20(2), 399-411. DOI: 10.5194/nhess-20-399-2020. ↩︎
Guerriero, V., & Mazzoli, S. (2021). "Theory of Effective Stress in Soil and Rock and Implications for Fracturing Processes: A Review". Geosciences, 11(3), 119. DOI: 10.3390/geosciences11030119. ↩︎
La relación entre grandes embalses y sismicidad inducida es un área de investigación activa en sismología. No existe consenso sobre la magnitud del efecto para cada presa, pero se recomienda evaluar fallas y rocas deformables en los proyectos. ↩︎
"Fracking, studio su Science rilancia i timori: Causati decine di terremoti in Oklahoma". La Repubblica, 03/07/2014. Disponible en: https://www.repubblica.it/scienze/2014/07/03/news/fracking_terremoti_science-90633236/ ↩︎
Laboratorio Sismológico de Berkeley. "Frequently Asked Questions" (archivado el 26 de mayo de 2006). Disponible en: https://web.archive.org/web/20060526133051/http://seismo.berkeley.edu/seismo/faq/nuke_2.html ↩︎
El Anillo de Fuego del Pacífico concentra aproximadamente el 90% de la actividad sísmica mundial y el 75% de los volcanes activos. Incluye las costas occidentales de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica, así como Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda. ↩︎
La fórmula de Poisson permite estimar la probabilidad de que ocurran k terremotos de magnitud M en un período T en una región dada, dado un período de retorno. Es una herramienta estándar en estudios de riesgo sísmico. ↩︎
Hanks, T. C., & Kanamori, H. (1979). "A moment magnitude scale". Journal of Geophysical Research, 84, 2348-2350. La magnitud de momento no se satura para grandes terremotos, a diferencia de la escala Richter. ↩︎
El terremoto de San Francisco de 1906 (magnitud estimada 7,8) provocó incendios que se extendieron durante tres días y destruyeron más del 80% de la ciudad, causando la mayoría de las aproximadamente 3.000 muertes. ↩︎
Esquema y explicación basados en la dinámica de tsunamis: en mar abierto, la velocidad de un tsunami puede superar los 700 km/h, y la longitud de onda puede alcanzar cientos de kilómetros. ↩︎
"El terremoto de Valdivia (Chile), del 21 y 22 de mayo de 1960". Sitio web Angelfire.com. El sismo de 9,5 Mw fue precedido por un sismo de 7,7 el 21 de mayo cerca de Concepción. ↩︎
"EMSC-CSEM Information: Magnitude 9.3 - Off the West Coast of Northern Sumatra". El tsunami generado afectó a Sri Lanka, Maldivas, India, Tailandia, Malasia, Bangladés, Indonesia y Birmania. ↩︎
"Significant earthquakes: magnitude 9.0, near the east coast of Honshu, Japan". U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program. El sismo desplazó el eje terrestre aproximadamente 10 cm. ↩︎
Cova, F., & Rincón, P. (2010). "El terremoto y tsunami del 27-F y sus efectos en la salud mental". Terapia Psicológica, 28(2), 179-185. El estudio documenta secuelas psicológicas de largo plazo tras el terremoto de Chile de 2010. ↩︎
El terremoto de Valdivia de 1960, con magnitud 9,5 Mw, es el mayor registrado instrumentalmente. Provocó un tsunami que se propagó por todo el océano Pacífico, llegando a Hawái y Japón. ↩︎
El número de muertos del terremoto del océano Índico de 2004 se estima en más de 230.000, aunque las cifras varían según las fuentes. Es el desastre natural más mortal del siglo XXI. ↩︎
El terremoto de Lima de 1746 destruyó la ciudad y el puerto del Callao. Un tsunami barrió la costa central del Perú. La magnitud estimada de 9,0 Mw es inferida de registros históricos y no instrumental. ↩︎
El terremoto de Arica de 1868, de magnitud estimada 9,0 Mw, causó un tsunami que afectó Nueva Zelanda, especialmente a las comunidades maoríes de la isla Chatham. ↩︎
"Historic earthquakes: Valdivia, Chile". U.S. Geological Survey. El sismo de 9,5 Mw provocó la erupción del volcán Puyehue y hundió Valdivia 4 m bajo el nivel del mar. ↩︎
Las cifras oficiales del terremoto de México de 1985 fueron de alrededor de 3.000 muertos, pero estimaciones independientes sugieren más de 10.000. La magnitud fue de 8,1 Mw con epicentro en la costa de Michoacán. ↩︎
"El terremoto de Chile cambió el eje de la Tierra". BBC News Mundo, marzo de 2010. El sismo de 8,8 Mw desplazó el eje terrestre aproximadamente 8 cm y acortó el día en 1,26 microsegundos. ↩︎
El terremoto de Haití de 2010, de magnitud 7,0 Mw, causó más de 100.000 muertes y destruyó gran parte de Puerto Príncipe. La cifra exacta de víctimas sigue siendo objeto de debate. ↩︎
El terremoto de Chiapas de 2017 (8,2 Mw) fue el más fuerte registrado en México desde el siglo XX. Ocurrió el 7 de septiembre de 2017 frente a las costas de Chiapas. ↩︎
El terremoto de Puebla de 2017 (7,1 Mw) ocurrió el 19 de septiembre de 2017, exactamente 32 años después del terremoto de 1985. Causó más de 300 muertos, principalmente por el colapso de edificios en la Ciudad de México. ↩︎
La predicción de terremotos a corto plazo no es posible con el conocimiento actual. Los científicos pueden, sin embargo, estimar la probabilidad de ocurrencia a largo plazo y emitir alertas tempranas basadas en la detección de ondas P. ↩︎
Recomendaciones de protección civil basadas en "Inforiesgos" (archivado el 18 de enero de 2020) y en directrices de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Disponible en: https://web.archive.org/web/20110517213950/http://www.inforiesgos.es/es/recomendaciones/r_naturales/r_terremotos/index.html ↩︎
Servicio Sismológico Nacional (SSN), UNAM, México. Disponible en: http://www.ssn.unam.mx/ ↩︎
Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN). Disponible en: https://www.csn.uchile.cl/ ↩︎
Instituto Geofísico del Perú (IGP). Disponible en: https://www.igp.gob.pe/ ↩︎
Observatorio Sismológico del Suroccidente de Colombia (OSSO). Disponible en: http://osso.univalle.edu.co/ ↩︎
Instituto Geográfico Nacional de España (IGN). Disponible en: https://www.ign.es/ ↩︎
Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS). Disponible en: https://web.archive.org/web/20071008110307/http://www.ceresis.org/new/es/index.html ↩︎
México implementó el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) en 1991, que detecta sismos en la costa de Guerrero y envía alertas a la Ciudad de México con decenas de segundos de anticipación. ↩︎