Intensidad de Terremoto: ¿Que controla la sacudida que sientes?

IRIS Earthquake Science
1 Aug 201709:21

Summary

TLDREl video explica cómo se percibe la intensidad de los terremotos y los factores que la controlan, como la magnitud, la distancia desde el epicentro y las condiciones del suelo. Se usa la analogía de una bombilla para diferenciar entre magnitud (energía liberada) e intensidad (agitación percibida). Además, se describe cómo la profundidad y el tipo de terreno pueden amplificar los efectos de un terremoto, con ejemplos históricos, como el terremoto de San Francisco de 1906 y otros, para ilustrar los efectos devastadores en áreas con suelos débiles.

Takeaways

  • 🌍 Los terremotos se sienten de diferentes maneras dependiendo de su intensidad, que puede ser leve o severa, corta o larga, brusca o de bandeo.
  • 📏 La magnitud de un terremoto mide la energía liberada, mientras que la intensidad percibida depende de la ubicación y condiciones locales.
  • 💡 La magnitud de un terremoto es como la potencia de una bombilla: una bombilla más potente ilumina más, así como un terremoto más fuerte sacude más.
  • 📊 Un terremoto tiene solo una magnitud, pero diferentes intensidades en distintas ubicaciones, lo que puede observarse en mapas de intensidad sísmica.
  • 📅 Desde el terremoto de San Francisco en 1906, los mapas de intensidad (como la escala de Mercalli) se usan para reflejar los efectos del terremoto.
  • 🌪️ Las condiciones locales de roca y suelo pueden amplificar el movimiento del suelo y causar más daños, como se vio en el terremoto de Loma Prieta de 1989.
  • 💥 Terremotos de la misma magnitud pueden causar daños muy diferentes dependiendo de la profundidad de su epicentro, como ocurrió en Cachemira y Afganistán.
  • 🌊 Las ondas sísmicas pueden amplificarse cuando pasan de un lecho rocoso a suelos blandos o saturados de agua, incrementando el riesgo de daño estructural.
  • 🏠 El tipo de terreno en el que se construyen las edificaciones influye enormemente en la intensidad del movimiento sísmico y en el riesgo de colapso.
  • 🛑 En caso de un terremoto, es importante tomar acción inmediata (agacharse, cubrirse y agarrarse) para reducir el riesgo de lesiones graves.

Q & A

  • ¿Qué es la magnitud de un terremoto y cómo se mide?

    -La magnitud de un terremoto es una medida de la energía liberada durante el evento sísmico. Es la misma en todos los lugares y está relacionada con la cantidad total de energía liberada por la fuente del terremoto. Se mide utilizando la escala de magnitud, como la escala de Richter.

  • ¿Cómo se diferencia la magnitud de la intensidad en un terremoto?

    -La magnitud es la cantidad total de energía liberada por el terremoto y es la misma en todas partes, mientras que la intensidad mide el nivel de agitación o temblor percibido en diferentes lugares, lo que puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones locales del terreno.

  • ¿Cómo influyen la roca y el suelo en la intensidad de un terremoto?

    -La intensidad de un terremoto puede amplificarse dependiendo de las condiciones locales de roca y suelo. Por ejemplo, en terrenos con sedimentos blandos o suelo saturado de agua, las ondas sísmicas pueden amplificarse, causando más daño que en zonas con roca firme.

  • ¿Qué es el hipocentro y cómo se relaciona con el epicentro en un terremoto?

    -El hipocentro es la ubicación dentro de la Tierra donde comienza el terremoto, mientras que el epicentro es el punto directamente sobre el hipocentro en la superficie de la Tierra. La distancia desde el hipocentro influye en la intensidad del temblor que se siente en diferentes lugares.

  • ¿Cómo afecta la profundidad de un terremoto a la intensidad de los temblores?

    -Los terremotos más profundos tienden a distribuir la energía sísmica en áreas más amplias, lo que resulta en temblores moderados en una gran extensión. En cambio, los terremotos superficiales concentran los temblores más fuertes cerca del epicentro, causando más daño en áreas locales.

  • ¿Qué representa el mapa de intensidad sísmica y cómo se utiliza?

    -El mapa de intensidad sísmica, como el que se creó después del terremoto de San Francisco en 1906, muestra la variación en la intensidad de los temblores en diferentes lugares. Se basa en informes de residentes y observaciones de daño estructural. Hoy en día, los sismómetros también ayudan a medir esta intensidad de manera más precisa.

  • ¿Por qué un terremoto de mayor magnitud produce temblores más fuertes en una mayor área?

    -Un terremoto de mayor magnitud libera más energía, lo que provoca que los temblores se extiendan más lejos y sean más intensos. Es similar a cómo una bombilla de mayor potencia ilumina más brillantemente una habitación que una bombilla de menor potencia.

  • ¿Qué papel juegan las condiciones del terreno en el daño causado por un terremoto?

    -Las condiciones del terreno, como la presencia de sedimentos blandos o suelos saturados de agua, pueden amplificar los temblores, lo que aumenta el riesgo de licuefacción y daños estructurales severos. Esto sucedió, por ejemplo, durante el terremoto de Loma Prieta en 1989, donde el daño fue más grave en áreas con terreno blando.

  • ¿Qué es la licuefacción y cómo afecta a los edificios durante un terremoto?

    -La licuefacción ocurre cuando el suelo saturado de agua pierde su solidez y se comporta como un líquido debido a los temblores. Esto puede causar que los edificios se asienten de manera desigual o se derrumben, como sucedió en el terremoto de 1989 en San Francisco.

  • ¿Qué acciones se deben tomar si sientes las primeras ondas de un terremoto?

    -Si sientes un temblor leve, es importante agacharse, cubrirse y agarrarse a un objeto seguro, ya que las primeras ondas podrían no ser las más fuertes. Tomar estas medidas rápidamente puede salvar vidas y reducir el riesgo de lesiones.

Outlines

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🌍 La intensidad y magnitud de un terremoto

Este párrafo introduce la diferencia entre la magnitud de un terremoto, que es la energía liberada en su origen, y la intensidad, que varía según la ubicación de las personas. Se compara con una bombilla, donde la magnitud es la potencia y la intensidad es la cantidad de luz recibida en diferentes puntos de una habitación. También explica cómo la intensidad percibida varía debido a la magnitud del terremoto, la distancia al epicentro y las condiciones locales del suelo y la roca.

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🌐 Factores que controlan la intensidad de los terremotos

Este párrafo se centra en cómo la distancia desde el epicentro afecta la intensidad del terremoto. Utiliza una analogía con la luz de una lámpara, que disminuye en intensidad cuanto más lejos estamos de la fuente. También menciona la profundidad del hipocentro, demostrando que los terremotos más profundos, como el del Hindu Kush, tienden a causar menos daños que los superficiales, como el terremoto de Cachemira. Además, se explora cómo las condiciones locales de suelo y roca, como en Loma Prieta, pueden amplificar los efectos de un terremoto.

Mindmap

Keywords

💡Terremoto

Un terremoto es un movimiento repentino y violento de la corteza terrestre, generalmente causado por el desplazamiento de las placas tectónicas. En el video, se discute cómo los terremotos varían en magnitud e intensidad y cómo estos factores afectan las áreas cercanas y lejanas al epicentro. El video usa el ejemplo de varios terremotos históricos para ilustrar estos efectos.

💡Magnitud

La magnitud de un terremoto es una medida de la cantidad total de energía liberada en el epicentro. Es constante en todos los lugares y se compara con el 'vatiaje' de una bombilla. En el video, se explica cómo una mayor magnitud produce movimientos telúricos más intensos, afectando más áreas alrededor del epicentro.

💡Intensidad sísmica

La intensidad sísmica es la medida de la agitación o el nivel de sacudida experimentada en un lugar específico durante un terremoto. A diferencia de la magnitud, la intensidad varía de un lugar a otro. El video compara esto con la luz de una bombilla: la intensidad depende de la distancia del epicentro y las condiciones locales del suelo.

💡Epicentro

El epicentro es el punto en la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro, donde comienza el terremoto. Es la zona donde generalmente se experimenta la mayor intensidad sísmica. El video muestra cómo las zonas cercanas al epicentro tienden a sufrir más daños y cómo la distancia influye en la intensidad.

💡Hipocentro

El hipocentro es el punto dentro de la Tierra donde se origina un terremoto. En el video, se utiliza el concepto del hipocentro para explicar cómo la profundidad de este punto afecta la distribución y la intensidad de los movimientos telúricos en la superficie.

💡Escala de Mercalli

La escala de Mercalli es una medida de la intensidad sísmica basada en los efectos observables de un terremoto, como los daños estructurales y la percepción de las personas. El video menciona cómo se utilizó esta escala para mapear los efectos del terremoto de San Francisco en 1906, clasificando la intensidad en diferentes zonas según el daño y los temblores experimentados.

💡Aceleración pico del suelo

La aceleración pico del suelo se refiere a la máxima velocidad con la que el suelo se mueve durante un terremoto. En el video, se habla de cómo las zonas con aceleración alta, como las zonas rojas en los mapas sísmicos, experimentan movimientos más violentos, lo que puede causar más daños.

💡Condiciones locales del suelo

Las condiciones locales del suelo, como su composición (roca, arena, lodo), afectan la intensidad del movimiento sísmico en una zona específica. En el video, se presenta el ejemplo del terremoto de Loma Prieta, donde las zonas construidas sobre lodo experimentaron una mayor amplificación de los temblores y más daños que las zonas sobre roca firme.

💡Licuefacción

La licuefacción ocurre cuando el suelo saturado de agua pierde su estabilidad y se comporta como un líquido durante un terremoto. En el video, se menciona cómo la licuefacción causó el colapso de edificios y la ruptura de líneas de gas en el distrito de Marina en San Francisco durante el terremoto de Loma Prieta en 1989.

💡Réplicas

Las réplicas son temblores secundarios que ocurren después del terremoto principal, y aunque suelen ser menos intensas, aún pueden causar daños significativos. El video menciona cómo, tras el terremoto de Loma Prieta, se reportaron más de mil deslizamientos de tierra durante las réplicas, especialmente en zonas montañosas.

Highlights

La intensidad sísmica percibida depende de tres factores: magnitud, distancia desde el hipocentro y las condiciones locales de roca y suelo.

La magnitud de un terremoto mide la energía total liberada, mientras que la intensidad refleja cómo se siente el temblor en diferentes lugares.

Un terremoto tiene una magnitud única, pero puede generar diferentes intensidades de temblor en distintas ubicaciones.

El terremoto de San Francisco en 1906 llevó a la creación del primer mapa de intensidad sísmica, basado en observaciones de los residentes.

La escala de intensidad modificada de Mercalli refleja los efectos de un terremoto, con valores más bajos representando temblores percibidos y valores más altos indicando daños estructurales.

Los sismómetros actuales miden la intensidad sísmica y crean mapas que ilustran la aceleración pico del suelo.

La magnitud de un terremoto afecta la intensidad de los movimientos telúricos, tal como una bombilla de mayor potencia ilumina más intensamente.

El terremoto de magnitud 7.8 de 2016 en Kumamoto, Japón, mostró que un aumento de magnitud genera una mayor intensidad de temblor que se extiende más lejos.

La intensidad del movimiento telúrico disminuye a medida que aumenta la distancia desde el epicentro, similar a cómo la luz de una lámpara es más tenue cuanto más lejos estamos de ella.

La profundidad del hipocentro afecta la intensidad: los terremotos más profundos distribuyen la energía en áreas más grandes, pero con menor daño en el epicentro.

El terremoto de 1989 en Loma Prieta, California, mostró cómo las condiciones locales de roca y suelo amplifican los movimientos telúricos, afectando severamente a áreas construidas sobre lodo.

La licuefacción del suelo blando y saturado de agua durante un terremoto puede causar el colapso de edificios y la ruptura de infraestructuras esenciales como las líneas de gas.

La autopista Nimitz en San Francisco colapsó en 1989 debido a la amplificación de los movimientos sísmicos sobre el lodo de la bahía, causando 42 muertes.

Los deslizamientos de tierra son comunes después de un terremoto y afectan gravemente las zonas montañosas, como ocurrió en las montañas de Santa Cruz tras el terremoto de 1989.

Es crucial agacharse, cubrirse y sostenerse inmediatamente después de sentir un terremoto para minimizar el riesgo de lesiones por ondas sísmicas más fuertes que puedan seguir.

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alguna vez ha sentido un terremoto o ha

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vamos a examinar como la intensidad del

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recordando que los terremotos ocurren en

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la tierra no en la superficie de la

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tierra consideremos el efecto de la

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intensidad de un movimiento telúrico

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para ver este principio aplicado a los

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terremotos examinaremos los terremotos

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de la misma magnitud con los epicentros

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cercanos pero con hipocentro a

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diferentes profundidades en el año 2015

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el terremoto de magnitud 7.5 e hindu

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kush ocurrió 212 kilómetros por debajo

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de afganistán entre las fuertes

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sacudidas se distribuyeron en una amplia

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área sólo 399 vidas se perdieron

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el boss entro del terremoto de magnitud

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7.5 ocurrido en cachemira en el año 2005

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el movimiento telúrico severo se

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concentró cerca del epicentro causando

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daños extensos a edificios con más de 87

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mil muertes en 1989 el terremoto de

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magnitud 6,9 de loma prieta ocurrió en

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el sistema de fallas de san andrés cerca

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la intensidad del movimiento telúrico y

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más severo ocurrió en el mount land y

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ese espíritu marina están francisco a

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100 km del epicentro donde la intensidad

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del movimiento telúrico violenta número

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muchas áreas más cercanas al epicentro

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ambos estaban construidos sobre un

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sustrato de lodo

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un ejemplo dramático y trágico de la

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amplificación de movimientos telúricos

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es la autopista de nm de dos niveles

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construida sobre el lodo de la bahía 4

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segundos después de que los conductores

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nm se sacudió y se balanceó en las

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secciones se derrumbaron tomando 42

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vidas los sismogramas de las estaciones

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cercanas documentan que las ondas

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sísmicas son amplificadas por un factor

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de 2 a medida que pasan del lecho rocoso

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a los depósitos de arena y grava y la

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amplitud de los movimientos del suelo

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blando y el lodo de la bahía saturado de

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agua es cinco veces mayor que en el

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lecho rocoso la sección de autopista de

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nm que se derrumbó fue construida sobre

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el lodo de la bahía el distrito marina

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se construyó sobre el sedimento blando

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escombros del terremoto de 1906 habían

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sido arrojados a la bahía para ser más

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terreno para la expansión de la ciudad

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este suelo débil experimentó tanto la

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saturado de agua que causó el

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vivienda está construida tiene una gran

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los movimientos telúricos después del

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cerrar si usted siente la sacudida de un

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terremoto es importante saber que las

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agacharse cubrirse y agarrarse antes de

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