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miércoles, 4 de diciembre de 2019

El Volcán - Erupción - Tipos - Resumen



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El Volcán


El volcán es una estructura geológica muy compleja, generada dentro de la corteza terrestre por el ascenso, y después actividad eruptiva , de la masa de roca fundida, el magma , formado debajo o dentro de la corteza terrestre.

Un volcán es una grieta en el suelo de la que sale lava incandescente, grandes cantidades de gas y cenizas. La erupción puede causar daños y transformar rápidamente el área circundante incluso a una gran distancia.

El volcán está formado por una estructura no visible, dentro de la corteza, y que incluye la cámara de magma y los conductos magmáticos, y una estructura visible externa formada por el relieve volcánico, generalmente más o menos cónico, formado por la acumulación de líquido, sólido o gaseosos que fueron emitidos por el cráter o cráteres volcánicos durante las diversas fases eruptivas del volcán mismo. En términos más generales, se considera que los volcanes son todas las discontinuidades en la corteza terrestre a través de las cuales, con diversas manifestaciones, los productos de la actividad magmática endógena: polvos, gases, vapores y materiales sólidos fundidos, se abren camino.
La fuga de material se llama erupción y los materiales en erupción son lava , cenizas , lapilli , gas , varios desechos y vapor de agua . Las masas de rocas que forman un volcán se llaman rocas ígneas , ya que derivan del enfriamiento de un magma que se eleva desde el interior de la Tierra . La forma y la altura de un volcán dependen de varios factores, incluida la edad del volcán, el tipo de actividad eruptiva, el tipo de magma emitido y las características de la estructura volcánica subyacente al relieve volcánico. En la superficie de la tierra, el 91% de los volcanes son submarinos (principalmente ubicados a lo largo de las crestas del océano medio), mientras que alrededor de 1500 son los que están activos hoy en tierra.
El magma con un alto contenido de sílice (más del 65%) se llama ácido, mientras que con el 52% de sílice se llama básico. Los volcanes pueden entrar en erupción de manera silenciosa (efusiva) o explosiva. Los factores que afectan las características de un volcán son la viscosidad del magma y su contenido de sílice, del cual depende la composición del magma.

Formación de los volcanes
En la astenosfera y en la corteza terrestre , como resultado de los procesos tectónicos , se crean grandes masas magmáticas debido a las fuerzas tectónicas, las fricciones y los consiguientes niveles de presión y temperatura . Estos factores también representan las causas del aumento y la caída del magma en la superficie de la tierra, lo que origina las erupciones y los volcanes.
Lo que comúnmente se llama un volcán, en terminología técnica se llama edificio volcánico o cono volcánico , pero como el término más utilizado es un volcán , el edificio volcánico a menudo se le llama también en geología .
Los volcanes dan testimonio de la existencia, en las zonas profundas de la litosfera , de masas fusionadas de silicatos naturales llamadas magmas .
Un volcán genérico está formado por:

  • una cámara de magma, o el tanque subterráneo en el que está presente el magma que alimenta al volcán.
  • una chimenea o conducto volcánico principal, lugar de tránsito del magma desde la cámara de magma hacia la superficie.
  • una boca de cráter o cumbre, donde fluye el conducto principal.
  • uno o más conductos secundarios, que, fluyendo desde los flancos del volcán o desde la misma base, dan vida a conos y cráteres secundarios.
  • fisuras laterales, fracturas longitudinales en el costado del volcán, causadas por la presión del magma. Permiten el escape de lava en forma de erupción de fisura.

La chimenea no está necesariamente ubicada geográficamente en la perpendicular de la falla desde la cual fluye el magma, ya que el conducto también puede tener una trayectoria transversal (de hecho, generalmente, excepto en los puntos calientes); Un volcán puede ser la chimenea de una falla ubicada a varios kilómetros de distancia. 

La disposición de los volcanes resulta principalmente localizada a lo largo de los márgenes entre las placas tectónicas (ej. Cinturón de fuego ) y en particular a lo largo de los pozos abisales (zonas de subducción ) donde el hundimiento de la corteza oceánica debajo de otras porciones de la corteza conduce a la fusión de parte del área de contacto rocosa debido a la fricción , o a lo largo de las crestas oceánicas donde el magma del manto de la tierra sube a la superficie a través de las fracturas de la corteza oceánica, puntos en los que el magma solidificado llega en cada erupción para "soldar" las placas mismas; Los terremotos a lo largo de las crestas son, por lo tanto, la ruptura repentina de estas soldaduras al alcanzar un cierto nivel de tensión mecánica . Esta es también la razón por la cual las erupciones suelen ir precedidas de terremotos. En estas áreas, por lo tanto, el volcanismo a menudo también se asocia con fenómenos sísmicos debido a la combinación de fuerzas tectónicas en juego. 

Tipos de erupciones
Las erupciones pueden ser de diferentes tipos: pueden dar lugar a fenómenos explosivos, donde se proyectan cenizas y lapilli hasta decenas de kilómetros sobre el cráter y se asientan a cientos de kilómetros del centro eruptivo, o efusivos, si el El magma sale formando un flujo de lava que se propaga a distancias más pequeñas (decenas de metros hasta unos pocos kilómetros del centro eruptivo). Una de las características que influyen en el tipo de erupción es la viscosidad del magma, que depende del contenido de silicio , que al unirse con l ' de oxígeno en forma de moléculas que tienden constantemente para unir entre sí y formar cadenas indestructibles. Si el magma tiene más del 60% de sílice [SiO2], se considera viscoso y es más probable que produzca una erupción explosiva, si el magma tiene menos del 50% de sílice, probablemente erupcionará con una dinámica efusiva y se emitirá en forma de La lava fluye. Dicho esto, podemos enumerar hasta 3 tipos de erupciones volcánicas:

  • Erupciones efusivas, o flujos de lava que fluyen lentamente a lo largo de las laderas de las montañas siguiendo barrancos y valles. En este tipo de erupciones, el magma contiene poco gas y no es muy viscoso.
  • Las erupciones explosivas ocurren cuando la lava es viscosa y los gases acumulados explotan en el "tapón" de lava que cierra el cráter. Los fragmentos de magma, llamados piroclastos , se disparan hacia arriba.
  • Erupciones mixtas, en las que la actividad efusiva se alterna con la explosiva. El cono volcánico tiene una pendiente más pronunciada que el volcán efusivo y los materiales que lo forman alternan los flujos de lava con capas piroclásticas.


El magma 

El magma es una mezcla formada a partir de roca fundida, líquidos volátiles y gas, en cantidades variables, óxidos de silicio , aluminio , hierro , calcio , magnesio , potasio , sodio y titanio ; minerales y gases disueltos, especialmente agua, pero también de dióxido de carbono , ácido fluorhídrico , ácido clorhídrico , sulfuro de hidrógeno , que son muy peligrosos. Su temperatura es muy alta, entre 800 y 1200 ° C. Cuando el magma ha perdido la mayor parte de su contenido original en gas, y ya no puede estallar explosivamente, se llama lava .

Teniendo en cuenta el tipo de sistema volcánico, hay 4 tipos de volcanes: 

  • volcanes de escudo, 
  • volcanes en forma de cono (o estratovolcanes), 
  • volcanes submarinos y 
  • volcanes lineales.( volcán fisural , o fisura volcanica


Los volcanes de escudo 
Un volcán en escudo tiene lados con pendiente moderada, y está construido por la erupción de lava basáltica fluida . La lava basáltica tiende a construir grandes conos de baja pendiente, ya que su baja viscosidad le permite deslizarse fácilmente en el suelo o debajo de ella, en tubos de lava, hasta muchos kilómetros de distancia sin un enfriamiento constante. Los volcanes más grandes del planeta son volcanes en escudo. El nombre proviene de la geometría de la misma, lo que los hace parecer escudos apoyados contra el suelo.
El volcán de escudo más grande en la Tierra es el macizo de Tamu , un volcán submarino gigante no activo cuya superficie se extiende por unos 310,000 kilómetros cuadrados.  El volcán de escudo activo más grande es Mauna Loa , en Hawai ; se eleva a 4169 m snm , pero su base se encuentra a unos 5000 metros bajo el nivel del mar, por lo tanto, su altura efectiva es superior a 9000 metros. Su diámetro base es de aproximadamente 250 km, para un área total de aproximadamente 5000 kilómetros cuadrados (2% del enorme macizo de Tamu). 

Volcanes en forma de cono - estratovolcanes
Encontramos un volcán en forma de cono cuando las lavas son ácidas. En estos casos, el magma es muy viscoso y le resulta difícil ascender, solidificándose rápidamente una vez afuera. Las emisiones de lava se alternan con emisiones de piroclastitas, un material sólido que se expulsa y que, alternando con los flujos, forma las capas del edificio. Las erupciones de este tipo pueden ser muy violentas (como la del Vesubio que enterró a Pompeya y Herculano ), ya que el magma tiende a obstruir la chimenea volcánica creando un "corcho"; solo cuando las presiones internas son suficientes para superar la obstrucción, la erupción se reanuda (erupción vulcaniana), pero en casos extremos puede haber una explosión que incluso puede destruir todo el volcán (erupción peléano). El volcanismo de este tipo está presente a lo largo del margen continental de los pozos o de los sistemas de arco-fosa, donde el magma proviene de la corteza y en el que las rocas son de composición más exógena.

Los volcanes submarinos

Un tercer tipo de volcanes son los volcanes submarinos en forma de grietas simples en la corteza oceánica de donde escapan el magma y el gas . Representan los volcanes más extendidos en la Tierra y han dado lugar a crestas oceánicas e islas o archipiélagos de origen volcánico en el curso de la historia geológica de la Tierra . Los volcanes de este tipo, así como las grietas simples en la corteza, pueden ser volcanes de escudo o volcanes en forma de cono y pueden hacer erupción de manera efusiva o explosiva.

Volcán fisural
Una fisura volcánica o volcán fisural es una hendidura más o menos lineal en la corteza terrestre a través de la cual se expulsa lava, en general sin actividad explosiva. La fisura es usualmente de pocos metros de ancho y puede ser de varios kilómetros de largo.

Según el tipo de actividad eruptiva
En términos generales, se pueden distinguir volcanes rojos (caracterizados por emisiones efusivas en las que la acumulación de flujos de lava le da al edificio volcánico una apariencia de "marrón rojizo") y volcanes grises (volcanes con erupciones explosivas en las que la acumulación de las cenizas le dan al edificio volcánico una apariencia gris-negra).[ sin fuente ]

Los tipos de erupciones existentes se han clasificado en siete tipos:

  1. hawaiano
  2. islandés
  3. estromboliana
  4. vulcano
  5. vesuviano
  6. pliniano (o peleano)
  7. calderas grandes


Tipo hawaiano
Las erupciones no se deben a la tectónica, es decir, no se deben a los movimientos de la placa, sino a fenómenos que ven al magma elevándose desde las plumas calientes hacia los puntos calientes; La parte superior del volcán está ocupada por una gran depresión llamada caldera , limitada por paredes empinadas debido al colapso del fondo. Otros colapsos ocurren dentro de la caldera, creando una estructura de pozo . La lava es muy básica y, por lo tanto, muy fluida; produce edificios volcánicos con la típica forma de "escudo", con pendientes muy débiles de los relieves. Representan, por lo tanto, "sfogatoi" de la presión que la placa ejerce por gravedad sobre el magma, dentro de la placa, y no de los puntos de soldadura entre las diferentes placas (como son los volcanes explosivos); imagine como un ejemplo trivial el budín mientras se solidifica: si colocamos un peso sobre la película sólida, la parte líquida subyacente tenderá a escapar por encima de la ya sólida de los márgenes del contenedor (volcanes eruptivos) y a romperse (después de haberla levantado) en un punto más débil y más delgado la corteza en el centro.

Tipo islandés
También se llaman volcanes fisurales porque las erupciones ocurren a través de grietas largas y no desde un cráter circular. Las piezas fundidas, alimentados por magmas básicos y sobrebasificados, tienden a formar en el altiplano basáltico (mesetas de basalto). Al final de una erupción fisural (o lineal), la fisura eruptiva puede desaparecer porque está cubierta por la lava filtrada y solidificada, hasta que reaparece en la próxima erupción. Los ejemplos más característicos se encuentran en Islandia , de ahí la designación de tipo particular; Un excelente ejemplo de una erupción volcánica islandesa es la del Laki de 1783 , una de las erupciones volcánicas más famosas de la historia europea .

Tipo estromboliano 
Los magmas basálticos muy viscosos dan lugar a una actividad duradera caracterizada por la emisión a intervalos regulares de fuentes y fragmentos de lava, que alcanzan cientos de metros de altura, y por el lanzamiento de lapilli y bombas volcánicas. Las consecuencias de estos productos crean conos de escoria con lados bastante empinados. Stromboli , el volcán de la isla del que toma su nombre este tipo de actividad efusiva, ha estado en el negocio durante dos milenios, tanto es así que se conoce, desde la época de las primeras civilizaciones, como el " faro del Mediterráneo ".

Tipo vulcano
Son erupciones explosivas durante las cuales se emiten bombas de lava y nubes de gas cargadas de cenizas. Las explosiones pueden producir fracturas, ruptura de cráteres y la apertura de respiraderos laterales. El término "Vulcano" fue atribuido a este tipo de erupciones por el vulcanólogo Orazio Silvestri .

 Vesuviano (o sub-Peleano) 

Toman el nombre del volcán Vesubio , es similar al tipo Vulcano, pero con la diferencia de que la explosión inicial es tremendamente violenta como para vaciar gran parte de la cámara de magma: el magma luego se eleva desde las áreas profundas a altas velocidades hasta que sale del cráter y se disuelve en pequeñas gotas Cuando este tipo de erupción alcanza su aspecto más violento, se llama erupción Pliniana (en honor a Plinio el Joven, quien describió por primera vez su desarrollo, en el año 79 DC).

Tipo pliniano o peleano
Las erupciones son producidas por un magma muy viscoso . Con frecuencia se forman nubes ardientes , formadas por gas y lava pulverizada. Son erupciones muy peligrosas que generalmente terminan con el colapso parcial o total del edificio volcánico o con el escape de un tapón de lava llamado tapón volcánico o cúpula . En algunos casos se producen ambos fenómenos. Los aparatos volcánicos que manifiestan este comportamiento eruptivo se caracterizan por la forma del cono. Estas erupciones llevan el nombre de Plinio el Joven, quien describió por primera vez este tipo de erupción al observar la erupción del Vesubio en el 79 dC, que sumergió a Pompeya y Herculano con cenizas . Una variación de la erupción Pliniana es la peleana: si durante una erupción  Pliniana el cuerpo principal de la nube en llamas emerge del cráter de la cumbre y sube, durante una erupción de Pelean (que toma su nombre del volcán La Pelée de Martinica ) , el volcán entra en erupción no centralmente desde el cráter sino desmembrando lateralmente parte del edificio volcánico. Esta erupción tiene efectos devastadores concentrados en la dirección de la erupción de la nube principal en llamas que puede alcanzar hasta 20 km del edificio volcánico (como sucedió en 1980 en la erupción de St. Helens ).
Otras variantes de la erupción Pliniana son las erupciones ultraplinianas (o krakatoane) : este tipo de erupciones se caracterizan por tener un índice explosivo aún mayor, que incluso puede destruir completamente el edificio volcánico (por ejemplo, Krakatoa o el Santorini ), y especialmente por las enormes cantidades de cenizas volcánicas que se emiten. Las explosiones de este tipo, basadas en la gran cantidad de cenizas que quedan en suspensión en la atmósfera, tienen más o menos grandes repercusiones en el clima mundial en los años posteriores a la erupción.

Grandes calderas (" supervolcanes ")

Aunque no se reconocen como verdaderos volcanes, el caso de las 7-8 grandes calderas encontradas en la superficie de la tierra merece una discusión por separado. Estas estructuras se caracterizan por no tener un edificio volcánico, sino más bien una depresión de origen volcánico, que cubre un área muy grande, de más de 10-15 kilómetros cuadrados. Dentro de la caldera es posible notar el desarrollo de varios cráteres más o menos formados. Nunca se ha observado una erupción de este tipo de caldera (que tiene períodos de erupción de cientos de miles de años) y hoy en día estas áreas están sujetas a vulcanismo secundario (géiseres, fumarolas, aguas termales, ... ). Los ejemplos más conocidos de este tipo de aparatos son el Parque Yellowstone , los campos de Phlegraean , el Monte Aso , las Colinas de Alban , el Lago Toba .

Algunos Aspectos positivos
Desde los primeros momentos en la historia de la Tierra, los volcanes han estado involucrados en erupciones violentas, y en los últimos milenios han contribuido a la destrucción de numerosas civilizaciones. Sin embargo, los volcanes tienen un aspecto menos crítico: son esenciales para crear la vida de un planeta.
Muchos científicos tienden a identificar los volcanes como los creadores de los océanos y la atmósfera de la Tierra, a través de la emisión y posterior condensación de gases y vapores, emitidos durante milenios. Incluso las capas de cenizas que cubren la tierra alrededor de los volcanes tienen un efecto beneficioso. Las partículas que las componen, al romperse, liberan algunos fertilizantes, como el potasio o el fósforo, que son esenciales para la agricultura.

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Bibliografia:


www.wikipedia.org
Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2003.
Nueva Enciclopedia Tematica Grolier 2012
https://www.ecured.cu 


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viernes, 24 de enero de 2014

Los Terremotos - origen - tipos - consecuencias - Resumen


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LosTerremotos


En geofísica, los terremotos (del latín : terrae motus , que significa "movimiento de la tierra"), también llamados terremotos o terremotos (del latín Tellus , diosa romana de la Tierra ), son vibraciones o asentamientos repentinos de la corteza terrestre , causados ​​por Desplazamiento repentino de una masa rocosa en el subsuelo: el desplazamiento de los dos bloques provoca vibraciones en toda el área circundante que se propagan en forma de ondas sísmicas. Las vibraciones no son más que la liberación de la energía elástica acumulada durante la deformación que se libera de repente causando el terremoto.

Este desplazamiento es generado por fuerzas de naturaleza tectónica que actúan constantemente dentro de la corteza terrestre, causando la liberación de energía en un área interna de la Tierra llamada hipocentro , típicamente ubicada sobre grietas preexistentes de la corteza llamadas fallas ; A partir de la fractura se creó una serie de ondas elásticas, llamadas " ondas sísmicas ", que se propagan en todas las direcciones desde el hipocentro, dando lugar al fenómeno observado en la superficie. El lugar de la superficie de la tierra colocado en la vertical del hipocentro se llama epicentro y generalmente es el más afectado por el fenómeno. La rama de la geofísica que estudia estos fenómenos es la sismología .


  • Origen de los terremotos


Casi todos los terremotos que ocurren en la superficie terrestre se concentran en áreas muy específicas, es decir, cerca de los límites entre dos placas tectónicas donde el contacto está formado por fallas: estas son de hecho áreas tectónicamente activas, es decir, donde las placas se mueven más o menos "frotar" o "chocar" entre sí, generando así terremotos entre placas . Más raramente se producen terremotos lejos de las áreas fronterizas entre placas, debido a reordenamientos tectónicos. Los terremotos localizados y menos intensos se registran en áreas volcánicas debido al movimiento de las masas magmáticas en profundidad.

Según el modelo de tectónica de placas , el movimiento de las placas es lento, constante e imperceptible (solo visible con herramientas especiales), y modela y distorsiona las rocas tanto en la superficie como bajo tierra. Sin embargo, en ciertos momentos y en algunas áreas, debido a las fuerzas internas (presiones, tensiones y fricciones ) entre las masas rocosas, estos modelos se detienen y la superficie involucrada acumula tensión y energía durante decenas o cientos de años hasta que, al alcanzar de la carga de ruptura , la energía acumulada es suficiente para superar las fuerzas de resistencia que causan el desplazamiento repentino y repentino de la masa de roca involucrada. Este movimiento repentino, que en pocos segundos libera energía acumulada durante decenas o cientos de años, genera las ondas sísmicas y el terremoto asociado.

Un terremoto (o terremoto) se origina cuando el choque entre dos placas de la corteza causa una vibración rápida de la corteza terrestre capaz de liberar cantidades muy altas de energía, independientemente de los efectos que cause. Todos los días en la Tierra hay miles de terremotos: observamos experimentalmente que la mayoría de los terremotos en el mundo, así como las erupciones volcánicas , ocurren a lo largo del llamado cinturón de fuego del pacífico, las crestas oceánicas y las áreas de subducción o frontera entre las placas tectónicas. y, por lo tanto, a menudo afecta la corteza oceánica como un disparador o zona de fractura. Solo unas pocas docenas son percibidos por la población y la mayoría de estos últimos causan poco o ningún daño. La duración promedio de un batido es muy inferior a 30 segundos ; sin embargo, para los terremotos más fuertes puede alcanzar hasta unos pocos minutos.

La fuente del terremoto generalmente se distribuye en un área interna de la corteza terrestre. En el caso de los terremotos más devastadores, esto puede tener una extensión incluso del orden de mil kilómetros, pero es idealmente posible identificar un punto preciso desde el cual se originaron las ondas sísmicas : esto se llama " hipocentro " y aquí el origen movimiento a partir de la fractura preexistente ( falla ) o su generación repentina. La proyección vertical del hipocentro en la superficie de la tierra se denomina " epicentro " y es el punto en el que generalmente se produce el mayor daño. Las ondas elásticas que se propagan durante un terremoto son de diferentes tipos y, en algunos casos, pueden provocar un movimiento predominantemente horizontal (choque ondulante) o vertical del suelo (choque de sacudidas).

Algunos terremotos se manifiestan o están precedidos por enjambres sísmicos ( temblores ) más o menos largos e intensos, caracterizados por más terremotos repetidos con el tiempo y particularmente limitados en un área determinada, otros aparecen de forma inmediata y repentina con uno o más choques principales ( Terremoto principal ); Otra forma son las secuencias sísmicas , cada una caracterizada por varios terremotos liberados en sucesión cercana y no circunscritos en un área determinada. Los terremotos de mayor magnitud suelen ir acompañados de eventos secundarios (no necesariamente menos destructivos) que siguen al choque principal y definen réplicas ( réplicas , a menudo denominadas incorrectamente réplicas ). Cuando ocurren varios eventos simultáneamente o casi, estos pueden ser terremotos inducidos (el terremoto desencadena la fractura de otra roca que ya estaba cerca del punto crítico de falla).

Además, un terremoto puede ir acompañado de ruidos fuertes que pueden recordar rugidos, retumbos, truenos, secuencias de disparos, etc. Estos sonidos se deben al paso de ondas sísmicas a la atmósfera y son más intensos cerca del epicentro. Los países y áreas más sísmicos del mundo son Alaska , California , México , Perú , Chile , Turquía , Grecia , Italia , Japón , Afganistán , Irán , Nepal , l ' Indonesia , las Filipinas , la Nueva Guinea y la Polinesia .


Esquema de rebote elástico
En general, los terremotos son causados ​​por movimientos repentinos de masas de rocas (más o menos grandes) dentro de la corteza terrestre.

La superficie de la tierra está en movimiento lento pero constante (ver tectónica de placas ) y se producen terremotos cuando la tensión resultante acumulada por el estrés mecánico excede la capacidad o resistencia del material rocoso para resistirla, es decir, excede la llamada carga de ruptura .

Esta condición ocurre muy a menudo en los límites de las placas tectónicas . Los eventos sísmicos que ocurren en los límites entre las placas se llaman terremotos tectónicos , los menos frecuentes que ocurren dentro de las placas de la litosfera se denominan terremotos intraplaca .

Por lo tanto, casi todos los terremotos que ocurren en la superficie terrestre se concentran en áreas muy específicas, es decir, cerca de los límites entre una placa tectónica y la otra: estas son de hecho áreas tectónicamente activas, donde las placas se mueven más o menos lentamente y de repente comparados entre sí. De acuerdo con la tectónica de placas de la superficie de la Tierra, está de hecho modela como si se compone de una docena de grandes placas tectónicas que se mueven muy lentamente, debido a la corriente de convección de manto de la Tierra colocado bajo la corteza terrestre . Como no todos se mueven en la misma dirección, las placas a menudo chocan directamente, deslizándose lateralmente a lo largo del borde de otra ( falla de transformación ). En general, el movimiento de las placas es lento, imperceptible (solo con instrumentos especiales) y constante; sin embargo, en algunos momentos y en algunas áreas, el movimiento se detiene y el área involucrada acumula energía durante décadas o siglos hasta que se alcanza la llamada carga de ruptura , debido a fuerzas internas o al equilibrio entre presiones, tensiones y fricciones entre masas rocosas, estos movimientos tienen lugar de forma repentina y repentina liberando la energía acumulada y desarrollando un terremoto.

La disposición de las zonas sísmicas se localiza principalmente a lo largo de los márgenes entre las placas tectónicas (p. Ej. Cinturón de fuego ) y en particular a lo largo de las áreas abisales (zonas de subducción ), donde el hundimiento de la corteza oceánica debajo de otras porciones de La corteza terrestre conduce a la fusión por fricción de parte del área rocosa de contacto, o a lo largo de las crestas oceánicas donde el magma del manto de la tierra sube a la superficie a través de las fracturas de la corteza oceánica y una vez solidificado se va a "soldar" las placas mismas; Los terremotos a lo largo de las crestas son, por lo tanto, el efecto de la ruptura repentina de estas soldaduras al alcanzar un cierto nivel de tensión mecánica. En estas áreas, los fenómenos sísmicos a menudo también se asocian con el volcanismo debido a la combinación de fuerzas tectónicas en juego y, por esta razón, las erupciones volcánicas a menudo van precedidas de terremotos.

Por lo tanto, se supone que la dislocación de las placas es el mecanismo desencadenante de los terremotos. La causa secundaria es el movimiento magmático dentro de un volcán , que puede indicar una erupción inminente junto con el temblor característico . En casos muy raros, los terremotos se han asociado con la acumulación de grandes cuerpos de agua en las cuencas de las presas, como la presa de Kariba en Zambia , África , y con la inyección o extracción de fluidos de la corteza terrestre ( Rocky Mountain Arsenal). ). Tales terremotos ocurren porque la resistencia de la corteza terrestre puede modificarse por la presión del fluido.


  • Tipos de fallas


Los terremotos ocurren en fracturas de la corteza terrestre conocidas como fallas sísmicas, donde se acumula el estrés mecánico inducido por los movimientos tectónicos. Los límites entre las placas tectónicas no se definen de hecho por una simple ruptura o discontinuidad, pero esto a menudo se manifiesta a través de un sistema de varias fracturas, que pueden ser independientes entre sí e incluso paralelas para algunas secciones, que representan fallas. Existen diferentes tipos de fallas divididas de acuerdo con el movimiento relativo de las porciones tectónicas adyacentes a la fractura misma y al ángulo del plano de falla. El proceso de formación y desarrollo de la falla, así como de los terremotos mismos, se conoce como falla y puede estudiarse a través de técnicas de análisis adecuadas a la mecánica de la fractura .

La intensidad de un terremoto depende de la cantidad de energía acumulada en el punto de ruptura, que a su vez depende en general del tipo de rocas involucradas en el proceso de acumulación, es decir, de su carga de ruptura , del tipo de tensión o tensión interna y del la línea de falla .

Ondas sísmicas
.
Se pueden distinguir tres tipos de ondas sísmicas:

Compresión u ondas longitudinales (P)
Las ondas longitudinales hacen que las partículas de roca oscilen en la misma dirección de propagación de ondas. Luego generan "compresiones" y subsiguientes "rarefacciones" en las que se propagan. La velocidad de propagación depende de las características elásticas del material y su densidad; en general, sin embargo, viajan a una velocidad entre 4 y 8 km / s. Como las ondas P se propagan más rápidamente, también son las primeras (P = primarias) en alcanzar los sismómetros y, por lo tanto, se registran mediante sismógrafos . Estas ondas sísmicas atraviesan todo tipo de materia longitudinalmente: sólidos, líquidos y gases.


        • Se denomina rarefacción al proceso por el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso.​ Se contrapone al fenómeno de compresión. Al igual que la compresión, la rarefacción puede propagarse por medio de ondas longitudinales.


Corte o ondas transversales (S) 
Esquema de ondas sísmicas (ondas corporales y ondas superficiales)
Las ondas S, u "segundas" ondas, se propagan solo en sólidos perpendiculares a su dirección de propagación ( ondas de corte ). Son más lentos que las ondas P, viajando en la corteza terrestre a una velocidad entre 2 y 4 km / s. Las ondas S no pueden propagarse a través de fluidos y gases porque no resisten el cizallamiento. A diferencia de las ondas P, las ondas S no causan cambios de volumen.

Ondas superficiales (R y L)
Las ondas de superficie, a diferencia de lo que uno podría pensar, no se manifiestan en el epicentro , sino solo a una cierta distancia de él. Estas ondas son el resultado de la combinación de ondas P y ondas S y, por lo tanto, son muy complejas. Las ondas superficiales son las que causan el mayor daño.

Las ondas de Rayleigh , también conocida como ondas R, moviéndose las partículas según órbitas elípticas en un plano vertical a lo largo de la dirección de propagación, como es el caso de las olas en el agua.

Las ondas de Love , también llamadas ondas L, mueven las partículas transversalmente a la dirección de propagación (como las ondas S), pero solo en el plano horizontal.

Todas las ondas sísmicas están sujetas a atenuación con la distancia según las características del medio de propagación.


  • Detección y medición


Las ondas sísmicas son detectables y medibles a través de instrumentos especiales llamados sismógrafos , comúnmente utilizados por los sismólogos , y se muestran en sismógrafos ; el procesamiento cruzado de datos de múltiples sismógrafos dispersos en un territorio a cierta distancia del terremoto nos permite estimar el epicentro, el hipocentro y la intensidad del terremoto con bastante precisión; este último puede evaluarse a través de las llamadas escalas sísmicas , principalmente la escala de Richter , la escala de Mercalli y la escala de magnitud del momento sísmico .

El reconocimiento de la orientación de llegada de los choques a lo largo de los tres planos de referencia, y la comprensión de si la primera llegada del choque fue de tipo compresivo o expansivo, permite determinar el mecanismo focal del choque y, por lo tanto, comprender qué tipo de falla se originó. El terremoto.

El desplazamiento tectónico de la corteza terrestre en las tres coordenadas espaciales después de un fuerte terremoto se puede medir con precisión mediante técnicas de detección remota , como estudios geodésicos e interferometría de radar por satélite SAR en toda el área afectada a partir del epicentro.

Efectos y daños


Daño causado por un terremoto

La desalineación de los tambores de las columnas del Templo de Hefesto se atribuye al efecto en la construcción de terremotos que ocurrieron en el pasado .
Los terremotos son, con mucho, los eventos naturales más poderosos en la Tierra; Los terremotos pueden liberar en pocos segundos una energía superior a miles de bombas atómicas , generalmente medidas en términos de momento sísmico . En este sentido, es suficiente pensar que un terremoto puede mover volúmenes de roca de cientos de kilómetros cúbicos en solo unos segundos.

Como resultado de estos terremotos puede causar una destrucción grave y una gran pérdida de vidas humanas a través de una serie de agentes destructivos, el principal de los cuales es el movimiento violento del suelo, que puede ocurrir con aceleraciones que pueden simplificarse en horizontal y vertical [3] - con la consecuente solicitud de las estructuras de construcción en su lugar (edificios, puentes, etc.), posiblemente acompañadas de otros efectos secundarios como inundaciones (por ejemplo, fallas de represas ), hundimiento de la tierra ( deslizamientos de tierra , deslizamientos de tierra o licuefacción), incendios o fugas de materiales peligrosos Si el terremoto ocurre debajo del océano o la superficie del mar o cerca de la costa, puede generar tsunamis [4] . En cada terremoto, uno o más de estos agentes pueden contribuir a causar más daños graves y víctimas. Los efectos de un terremoto pueden potenciarse y presentarse de manera variable incluso a distancias pequeñas debido a fenómenos de amplificación del movimiento sísmico, debido a condiciones geológicas locales, que se denominan respuesta sísmica local o efectos en el sitio .

Los terremotos más fuertes, como el de Japón el 11 de marzo de 2011 ( terremoto de Tōhoku de 2011 ), también pueden desplazar el Polo Norte geográfico unos pocos centímetros (por ejemplo, esto ha cambiado unos 10 cm) debido a la elasticidad del Corteza terrestre. A nivel local, los efectos de un terremoto también pueden variar considerablemente como resultado de los llamados efectos del sitio .

El único evento que ha registrado la mayor cantidad de víctimas en los últimos mil años es el terremoto de Shaanxi ( China ) de 1556 , magnitud 8.3, debido al cual murieron 830,000 personas. Sin embargo, el de mayor magnitud es el terremoto de Valdivia ( Chile ) de 1960 , que alcanzó la magnitud 9.5.

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Bibliografia:


Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2009.
Nueva Enciclopedia Tematica Grolier 2012
https://www.ecured.cu 
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