miércoles, 22 de noviembre de 2017

AYUDA INTERNACIONAL

Gobiernos y organizaciones humanitarias de todo el mundo se están esforzando en ofrecer ayuda y soporte técnico tras el devastador terremoto y los tsunamis que han afectado al sur de Asia.
En Ginebra, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han reunido cerca de 6,5 millones de dólares para «ayuda inmediata» para los 500 000 supervivientes que se estima que hay.
El gobierno australiano ha decidido realizar una donación inicial de cerca de 7,7 millones de dólares para ayudar en el esfuerzo, que se distribuirá entre las organizaciones de ayuda internacionales. El ministro de exteriores, Alexander Downer, dijo que revisarían la cantidad según se conozcan más detalles de las necesidades. La Real Fuerza Aérea Australiana entregará suministros esenciales.
La Comisión Europea dijo que realizaba una donación de 4 millones de dólares para ayudar a las víctimas en sus «necesidades vitales iniciales», y que una cantidad substancialmente mayor se entregaría más adelante.
El mayor donante ha sido Japón, con 600 millones de dólares. Por su parte, el gobierno canadiense ha reunido 1 millón de dólares como contribución inmediata a la ayuda, mientras que el gobierno de Suecia está reuniendo recursos a través de las Naciones Unidas y la Cruz RojaEspaña aprobó con fecha 30 de diciembre ayuda a la zona por valor de 50 millones de Euros.
Michael Schumacher, campeón de Fórmula 1 y deportista mejor pagado del mundo, se ha convertido en el mayor donante individual al aportar 7 millones de Euros. William Henry III Gates (Bill Gates) ha donado 3 millones de dólares.
Sumas mucho mayores y más personal serán necesarios debido a la extensión de los daños, la destrucción de infraestructuras vitales, la carencia de comida y agua. Los efectos que esta tragedia ha tenido en la economía turística y pesquera de los países afectados ha sido gigantesca. Especial atención requieren las posibles epidemias que puedan surgir.
Los MTV Asia Awards fueron cambiados de una entrega de reconocimientos a lo más popular y destacado de la música, a un programa de ayuda humanitaria para recaudar fondos y crear conciencia de la crisis; entre los artistas participantes, algunos salieron de gira (tour) con el mismo propósito, entre los que se encuentran Good Charlotte y Simple Plan.

MUERTES Y DAÑOS MATERIALE

El número, aún provisional, de víctimas debido a los tsunamis y las inundaciones subsiguientes fue de 288 000, aunque varios miles de personas siguen desaparecidas, y más de un millón sin hogar.
Tanto gobiernos como organizaciones no gubernamentales temen que el número de víctimas se duplique debido a la posibilidad de epidemias de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, tales como el cóleray la disentería. Organizaciones de ayuda humanitaria han reportado que cerca de un cuarto por ciento de las víctimas fatales son niños. Esto es consecuencia de la alta proporción de menores en las poblaciones de las zonas afectadas, y también del hecho de que los niños pudieron oponer menos resistencia para evitar ser arrastrados por las aguas.
El estado de emergencia fue declarado en Sri LankaIndonesia y las Islas Maldivas. Las Naciones Unidas afirmaron que el costo de la operación de ayuda humanitaria sería el más alto de la historia.La cifra de muertos es particularmente alta por ser la primera vez en más de 100 años que un tsunami en el océano Índico ha afectado las costas, con lo cual los países afectados estaban poco preparados para ello e incluso sus pobladores no supieron reconocer las señales de advenimiento del maremoto. El último tsunami que tuvo lugar en la zona fue debido a la erupción del Krakatoa en 1883. Por lo general, los maremotos ocurren en las costas del "Anillo de Fuego" que dan al Pacífico, donde gobiernos y pobladores están mejor preparados y existen sistemas de alerta.
Los costes en vidas de los tsunamis y de las inundaciones resultantes son más de 150 000 en los recuentos actuales, además de los miles de desaparecidos y las cerca de un millón de personas que han perdido sus hogares. Las costas del océano Pacífico no han sido afectadas.
Además del gran número de nativos, también se cuentan víctimas entre los turistas que pasaban allí las fiestas de la víspera de Navidad.

CARACTERÍSTICAS DEL TERREMOTO EN TAILANDIA

El terremoto fue captado inicialmente con una magnitud de Mw 9,0 (esta no es la escala de Richter o escala de magnitud local, ML, que es conocida por saturarse en magnitudes altas). En febrero de 2005 los científicos modificaron la estimación de Mw 9,0 a una magnitud superior de 9,2.​ Aunque el Centro de Alerta de los Tsunami del Pacífico (Pacific Tsunami Warning Center) ha aceptado estos nuevos datos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos no ha cambiado su estimación de 9,2, al contrario, en 2012 el USGS lo redujo a 9,1 grados, superando al sismo de Japón del 2011.
El epicentro del terremoto principal se originó en las coordenadas 3.316, 95.854, aproximadamente a 120 kilómetros al oeste de Sumatra, a una profundidad de 30 kilómetros por debajo del nivel del mar (inicialmente fue divulgado a 10 kilómetros por debajo del nivel del mar, puesto que la forma que el Servicio Geología de EE. UU. (USGS) determina los hipocentros es automática y fija en 10 km la profundidad pero al reunirse más datos se tiende a precisar la información. El terremoto por sí mismo (aparte del tsunami) se pudo sentir en zonas tan apartadas como BangladésIndiaMalasiaMyanmarTailandiaSingapur y las Maldivas.
Indonesia está sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico a lo largo de las islas nororientales adyacentes que incluyen a Nueva Guinea y la zona de Alpide y por el sur y el oeste a lo largo de Sumatra, de Java, de Bali, de Flores, y de Timor.
Los grandes terremotos tales como el sucedido en Sumatra-Andamán, se asocian invariablemente a los terremotos acontecidos en las zonas con subducción, los mismos tienen momentos sísmicos a través de los cuales puede explicar una fracción significativa del momento periódico global en el cual se va a originar un nuevo terremoto, con una variación que puede llevar varias décadas incluso siglos.
De todo momento sísmico emitido por los terremotos de los últimos 100 años a partir de 1906 al 2011, uno de más de 8,0 de magnitud se debió al sucedido en Sumatra-Andamán. Este temblor, junto con el terremoto Good Friday (Alaska1964) y el terremoto de Valdivia (1960), forman parte de la mitad de los momentos sísmicos en los últimos 105 años. El Mw denota la magnitud de un terremoto en la escala de la magnitud del momento.
Desde 1900, solo dos terremotos se han registrado con una magnitud mayor: el gran terremoto chileno de 1960 (magnitud 9,5) y el terremoto de Viernes Santo (Good Friday) de 1964 (9,3). El único otro terremoto registrado con una magnitud de 9,0 o mayor fue registrado el 11 de marzo de 2011, en Japón (magnitud de 9,0). Cada uno de estos grandes terremotos generó tsunamis en el océano Pacífico, pero ninguno con un número de muertos tan alto como el de Sumatra-Andamán. El que menos muertes causó de estos mega sismos, fue el terremoto de Viernes Santo, sobre todo debido a que la densidad de población era mucho más baja a lo largo de las áreas costeras afectadas y debido también a las grandes distancias que existían respecto de otras costas mucho más pobladas.
Otros grandes terremotos ocurrieron en 1868 (Perúplaca de Nazca y la placa Sudamericana); 1858 (Méxicoplaca de Cocos y la placa Norteamericana); 1827 (Colombia-Ecuador, placa de Nazca y placa Sudamericana); 1812 (Venezuelaplaca del Caribe y placa Sudamericana); 1787 (Méxicoplaca de Cocos y la placa Norteamericana); 1755 (Portugalplaca Euroasiática y la placa Africana) y 1700 (terremoto de Cascadia, oeste de Estados Unidos y Canadáplaca de Juan de Fuca y la placa Norteamericana). Se cree que todos ellos podrían haber sobrepasado la magnitud 9,0 grados Mw, pero en ese entonces no existían medidas exactas para saberlo.

TSUNAMI EN TAILANDIA

El terremoto del océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán,​ fue un terremoto submarino que ocurrió a las 00:58 UTC, (07:58 en el tiempo local de la región) del domingo 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Banda AcehIndonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de IndonesiaMalasiaSri LankaIndia y Tailandia. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275 000, sin contar a los millares de personas desaparecidas. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático; se le llama boxing tsunami en AustraliaCanadáNueva Zelanda, y el Reino Unido, porque ocurrió en el Boxing Day, puesto que el 26 de diciembre es el día de fiesta llamado así en esos países. El tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003 que devastó la ciudad iraní meridional de Bam y exactamente dos años antes del terremoto de Hengchun de 2006.
La magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9,0 en la escala de Magnitud de Momento, pero luego se ha aumentado a 9,1.,​ hasta ser aumentado a 9,3 grados. Con esta magnitud, es el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo (aproximadamente en 1875), después del terremoto de 1960 en Valdivia (Chile). También fue reportado por tener la segunda duración más larga observada en lo que a fallas geológicas se refiere, durando entre 500 y 600 segundos (8,3 a 10 minutos),​ y fue lo suficientemente grande como para hacer que el planeta vibrara un centímetro aproximadamente.Además, también dio lugar a terremotos en lugares tan alejados como Alaska, al igual que sentirse mínimas vibraciones en varias partes del mundo.
El terremoto se originó en el océano Índico justo al norte de las islas Simeulue, en la costa occidental de Sumatra del norte. El tsunami resultante del terremoto devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y de otros países con olas que llegaron a los 30 m. Causó muertes y daños serios hasta la costa del este de África, y la muerte registrada más lejana debido al tsunami ocurrió en Rooi ElsSudáfrica, a 8000 kilómetros del epicentro. En total, ocho personas murieron en Sudáfrica debido a los altos niveles de las olas del mar.
La situación apremiante de miles de personas damnificadas de varios países incitó una respuesta humanitaria extensiva. En total, la comunidad mundial donó más de $7 mil millones (dólares de los Estados Unidos, 2004) en ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto.

ASÍ SON LOS TSUNAMIS...

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PRIMER TSUNAMI REGISTRADO

Geomorfología Ambiental y Recursos Hídricos de la Universidad de Huelva han probado la existencia del primer tsunami histórico registrado en la costa Atlántica, que tuvo lugar entre 218 a.C. y 210 a.C. El hallazgo, recientemente pulicado en la revista Quaternary International, permitirá conocer mejor estos desastres naturales de origen marino y comprender la historia de las civilizaciones. "Ahora podemos tratar de descifrar si los romanos ocuparon el suroeste peninsular a partir de su triunfo exclusivo en las guerras púnicas o por el debilitamiento de la civilización asentada y desaparecida a causa de fenómenos catastróficos como el de este tsunami", aventura el investigador principal Joaquín Rodríguez Vidal. "

Los científicos han llegado a esta conclusión a partir del estudio de los sedimentos del Parque Nacional de Doñana, uno de los lugares donde se observaron evidencias morfológicas y sedimentarias no acordes con la evolución normal de una costa y que ha sido objeto de la investigación de tres tesis doctorales. El método de trabajo se centró primero en la reconstrucción del paisaje costero onubense a partir de fotografías aéreas y otras imágenes captadas por los satélites de observación de la tierra Landsat y Spot. De este modo, los científicos pudieron comprobar cómo se posicionan las barreras de la costa, sus avances y retrocesos. 

El siguiente paso fue contrastar los datos obtenidos a pie de campo. Para ello, Rodríguez Vidal y su equipo extrajeron sedimentos -arenas y conchas, principalmente- de las diferentes barreras litorales de Doñana -marismas y lagunas- y estudiaron la composición de las arenas, las turbas y las conchas. Con toda esta información los científicos advirtieron en los sedimentos onubenses "características similares a las de los tsunamis", aclara Rodríguez, tras su comparación con los sedimentos estudiados en la actualidad a raíz de los tsunamis registrados como el de Indonesia (2004). Los geólogos se han apoyado también en los estudios realizados sobre el tsunami que tuvo lugar en Lisboa en 1755, un desastre que señaló el nacimiento de la sismología moderna por ser uno de los primeros en estudiarse.

Ahora continuarán estudiando el fenómeno para "tratar de determinar la capacidad de recurrencia (repetición) futura de los tsunamis en la costa Atlántica del Golfo de Cádiz, pues esta es una de las zonas más propicias a sufrir terremotos submarinos y que podría tener efectos en la costa onubense, portuguesa y marroquí", añaden los autores del estudio. 

DATOS INTERESANTES SOBRE LOS TSUNAMIS

  • Los tsunamis son enormes olas originadas cuando el fondo del mar es violentamente sacudido por un terremoto, un deslizamiento de tierra o una erupción volcánica.
  • El 90% de estos eventos ocurren debido a terremotos en el fondo marino.
  • Un tsunami también es conocido con el nombre de maremoto.
  • En aguas profundas los tsunamis viajan casi imperceptible debajo de la superficie. Sin embargo, una vez que llegan a aguas costeras poco profundas se alzan en olas de 10 m de altura o más.
  • Tsunami es una palabra japonesa que significa "ola de puerto".
  • Los tsunamis por lo general vienen en una serie de olas, de cinco minutos a una hora de diferencia entre cada una.
  • Antes de que llegue un tsunami, el mar puede retroceder de manera espectacular, dejando a la vista una gran porción del lecho marino junto a la costa.
  • Los tsunamis pueden viajar en el fondo del mar tan rápido como un avión a reacción, a 700 km por hora o más.
  • Los tsunamis llegan por lo general a los 15 minutos de que ocurre un sismo local.
  • Hasta la fecha, el maremoto más devastador ocurrió el 26 de diciembre de 2004 en el océano Índico, con un número de víctimas directamente atribuidas al tsunami de un cuarto de millón de personas.
  • Un gran tsunami generado por un terremoto en Japón podría llegar a San Francisco, California 10 horas más tarde.
  • El mayor tsunami (en cuanto a la altura de sus olas) jamás registrado fue de una ola de 85 metros que afectó a Japón el 24 de abril de 1771.
  • Los avisos de tsunami son emitidos por el Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico en Honolulu.

NATURALEZA DEL MACAREO

El macareo es una onda de choque originada por la marea montante. Como sucede en todas las ondas de choque, es debido a un fenómeno no lineal: la dependencia de la velocidad de las ondas con la profundidad.
La velocidad de las crestas de una onda en el agua es mayor que la velocidad de los valles. Si la diferencia de velocidades y el tiempo de propagación son suficientes, las crestas alcanzan los valles siguientes y la pendiente del agua entre los dos aumenta hasta llegar a ser negativo: la ola se enrolla y rompe, como en el caso de las olas del mar en las playas.
Cuando el nivel del mar monta más allá que el nivel del río o del estuario, el agua penetra en éste. Si la subida de las aguas es suficientemente rápida, se crea una ola que sube río arriba.
Delante del macareo (tierra adentro) el agua está en reposo. Detrás, el nivel es más alto y entre los dos hay un "muro" de agua. Si la pendiente del muro es demasiado grande el "muro" de agua rompe como las olas en las playas, con ruido y agitación. Pero al contrario de las olas de las playas, el macareo continúa avanzando, ya que está alimentado energéticamente por la diferencia del nivel del agua de cada lado.
El macareo pierde energía cuando la ola rompe. En los bordes del río o del estuario, donde la profundidad y velocidad son menores, la ola del macareo rompe en permanencia. Eso hace que la amplitud disminuya con la distancia. A pesar de esa disminución, el macareo puede penetrar decenas de kilómetros hacia el interior.

RECOMENDACIONES EN CASO DE UN TSUNAMI

Las recomendaciones siguientes pretenden disminuir los daños que este fenómeno natural pueda causar:
  • Si vive en la costa y siente un terremoto lo suficientemente fuerte para agrietar muros, es posible que dentro de los veinte minutos siguientes pueda producirse un maremoto o tsunami.
  • Si es alertado de la proximidad de un maremoto o tsunami, sitúese en una zona alta de al menos 30 mts. sobre el nivel del mar en terreno natural.
  • La mitad de los tsunami se presentan, primero, como un recogimiento del mar que deja en seco grandes extensiones del fondo marino., No se detenga, aléjese a una zona elevada, el tsunami llegará con una velocidad de más de 100 Km/h.
  • Si Usted se encuentra en una embarcación, diríjase rápidamente mar adentro. Un tsunami es destructivo sólo cerca de la costa. De hecho a unos 5.600 mts. de la costa y sobre una profundidad mayor a 150 mts. Ud. puede considerarse seguro.
  • Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o costas, varios kilómetros tierra adentro, por lo tanto alejarse de éstos.
  • Un tsunami puede tener diez o más olas destructivas en 12 horas; procure tener a mano ropa de abrigo, especialmente para los niños.
  • Tenga instruida a su familia sobre la ruta de huida y lugar de reunión posterior.
  • Procure tener aparato de radio portátil, que le permita estar informado, y pilas secas de repuesto.

CONSECUENCIAS DE UN MAREMOTO

La energía del TSUNAMI se mantiene más o menos constante durante su desplazamiento, de modo que al llegar a zonas de menor profundidad, por haber menos agua que desplazar, la velocidad se incrementa de manera formidable. Un TSUNAMI que mar adentro se sintió como una ola grande puede, al llegar a la costa, destruir hasta kilómetros mar adentro. Las turbulencias que produce en el fondo del mar arrastran rocas y arena que provoca un daño erosivo en la playa que llegan a alterar la geografía durante muchos años. 
El mayor tsunami del que se tiene noticias fue el provocado entre las islas de Java y Sumatra por la erupción del volcán Krakatoa, en Mayo de 1883, donde la ola producida alcanzó una altura media de 37 metros. Destruyo 295 pueblos y ciudades en Java y Sumatra. Murieron un total de 36.417 personas. Al ser el Tsunami de origen volcánico su alcance fue local y fue destructivo solo en Indonesia. Sin embargo se observaron olas de mayor tamaño al otro lado del Pacífico.

martes, 21 de noviembre de 2017

CAUSAS DE UN MAREMOTO

Los terremotos son la gran causa del tsunami. Para que un terremoto origine un tsunami el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se generan las olas. El tamaño del tsunami estará determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino. No todos los terremotos generan tsunami, sino sólo aquellos de magnitud considerable, que ocurren bajo el lecho marino y que son capaces de deformarlo.
Si bien cualquier océano puede experimentar un tsunami, es más frecuente que ocurran en el Océano Pacífico, cuyas márgenes son más comúnmente asiento de terremotos de magnitudes considerables (especialmente las costas de Chile, Perú y Japón). Además el tipo de falla que ocurre entre las placas de Nazca y Sudamericana, llamada de subducción, hacen más propicia la deformidad del fondo marino y por ende el tsunami.
A pesar de lo dicho anteriormente, se han reportado tsunami devastadores en los Océanos Atlántico e Indico, así como el Mar Mediterráneo. Un gran tsunami acompañó los terremotos de Lisboa en 1755, el del Paso de Mona de Puerto Rico en 1918, y el de Grand Banks de Canadá en 1929.
Las avalanchas, erupciones volcánicas y explosiones submarinas pueden ocasionar tsunami que suelen disiparse rápidamente, sin alcanzar a provocar daños en sus márgenes continentales.
El brusco movimiento del agua desde la profundidad genera un efecto de “latigazo” hacia la superficie que es capaz de lograr olas de magnitud impensable. Los análisis matemáticos indican que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del producto entre la fuerza de gravedad (9,8 m/s2) y la profundidad. Para tener una idea tomemos la profundidad habitual del Océano Pacífico, que es de 4.000 m., nos daría una ola que podría moverse a 200 m/s, o sea a 700 km/h. Y como las olas pierden su fuerza en relación inversa a su tamaño, al tener 4.000 m puede viajar a miles de kilómetros de distancia sin perder mucha fuerza. Sólo cuando llegan a la costa comienzan a perder velocidad, al disminuir la profundidad del océano. La altura de las olas, sin embargo, puede incrementarse hasta superar los 30 metros (lo habitual es una altura de 6 o 7m).

MAREMOTOS

Un Maremoto ó TSUNAMI (del japonés TSU: puerto o bahía, NAMI: ola) es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente. Este término fue adoptado en un congreso de 1963.
El tsunami o maremoto, se genera por la presencia de una perturbación vertical, hacia arriba o hacia abajo (ruptura por un terremoto o caída de algún material) que hace que el agua de la costa se retire y en el sitio de la perturbación se forme una especie de rosa que desplaza hacia la costa nuevamente donde encontrara baja profundidad levantándose ocasionando olas de gran altura que penetran costa adentro generando daño.
Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud pueden generar un TSUNAMI. Como puede suponerse, los tsunami pueden ser ocasionados por terremotos locales u ocurridos a distancia. De ambos, los primeros son los que producen daños más devastadores debido a que no se alcanza a contar con tiempo suficiente para evacuar la zona (generalmente se producen entre 10 y 20 minutos después del terremoto) y a que el terremoto por sí mismo genera terror y caos que hacen muy difícil organizar una evacuación ordenada.

MAREJADAS

La marejada ciclónica es una inundación costera asociada con un sistema atmosférico de baja presión (normalmente, con un ciclón tropical). La marejada ciclónica es principalmente producto de los vientos en altura que empujan la superficie oceánica. El viento hace que el agua se eleve por encima del nivel del mar normal. La baja presión en el centro del sistema atmosférico también tiene un pequeño efecto secundario, ya que puede alterar la batimetría de la masa de agua. El efecto combinado de la baja presión y el viento persistente sobre una masa de agua poco profunda es la causa más común de los problemas de la marejada ciclónica.
La marejada ciclónica es particularmente dañina cuando coincide con la pleamar, ya que los efectos de la marejada se combinan con los de la marea. Esto aumenta la dificultad de predecir la magnitud de la marejada ciclónica, dado que requiere predicciones meteorológicas muy precisas en pocas horas.
Los eventos más extremos de marejada ciclónica ocurren como resultado de sistemas atmosféricos extremos, como los ciclones tropicales, pero también puede ser producto de tormentas menos potentes.
La mayor marejada ciclónica fue producida por el ciclón Mahina de 1899, que provocó un aumento de hasta 13 metros en la bahía de BathurstAustralia. En los Estados Unidos, la marejada ciclónica más grande que se ha medido fue provocada por huracán Katrina en 2005, que produjo un aumento de 9 metros en la población de Bay St. Louis, Misisipi. La marejada ciclónica más importante en términos de pérdida de vidas humanas fue ciclón Bhola de 1970; en términos generales, la bahía de Bengala es especialmente propensa a sufrir este fenómeno.

PREVENCIÓN

Al estudiar las zonas afectadas por tsunamis, se ha observado que las menos afectadas fueron aquellas que contaban con algún tipo de barrera natural. Estabas barreras fueron:
  • Arrecifes de coral
  • Manglares
  • Árboles y otra vegetación en la costa
Aunque hay barreras naturales que no pueden producirse, como los arrecifes de coral, una forma de prevenir los daños a los tsunamis en zonas donde suelen ocurrir movimientos tectónicos es crear barreras con vegetación.

SE PRODUCEN...

Un tsunami es una onda (ola) que se propaga en el mar y que es originada por un terremoto submarino, un corrimiento de tierras, una erupción volcánica o la caída de un meteorito.Como la primera causa es la más frecuente nos vamos a centrar en ella. La gran mayoría de terremotos se producen en fallas. Estas son fracturas en la corteza terrestre que acumulan tensión, la cuál es liberada en el terremoto: algo así como si estiramos un elástico hasta que se nos escapa. 

Lo que sucede es que las dos porciones de corteza terrestre separadas por la falla se deslizan una respecto a otra. Ese deslizamiento puede ser completamente vertical, lo que supone literalmente la caída de uno de los lados de la falla, totalmente horizontal o algo intermedio. La clave para que un terremoto submarino origine un tsunami es que que el movimiento tenga una componente vertical; si es totalmente horizontal no se producirá. El movimiento de la falla es tan rápido que el “escalón” que se produce en el fondo oceánico se refleja instantáneamente en la superficie del mar, que se deforma exactamente igual que el fondo. Todos sabemos que un “escalón” en el agua no es estable, la superficie tiende a recuperar la horizontalidad. El agua más alta desciende y viceversa, lo que da origen a una serie de ondas que se propagan en todas direcciones desde el lugar del terremoto: el tsunami.

EUROPA RIESGO

Madrid. (EFE).- España afronta un "riesgo real" de sufrir un tsunami, que es más probable que acontezca en el Mediterráneo que en el Atlántico, ha explicado a EFE el director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Nacional de Geografía, Emilio Carreño.
Las regiones más expuestas son la bahía de Cádiz, Huelva, el litoral del Mediterráneo y las Baleares, si bien la recurrencia de maremotos de gran intensidad es de 1.200 y 1.500 años, ha indicado Carreño, encargado de la supervisión de la Red Nacional de Alerta de Tsunami.
La red, que ha hecho ensayos y simulaciones "con maremotos históricos, dando resultados muy buenos", está pendiente de la aprobación de una directriz básica de Protección Civil para entrar plenamente en operación.
Además de las simulaciones para conocer cuándo, dónde y qué altura alcanza la ola, el sistema se nutre de datos en tiempos real suministrados por las boyas y mareógrafos de Puertos del Estado de España y de Portugal.
Pasarán "menos" de cinco minutos antes de que se genere una alerta de tsunami.
Según Carreño, hay más probabilidad de que un tsunami se produzca en lacosta mediterránea, pero tendría mayor gravedad si ocurriese en elAtlántico.
La explicación se debe a que los terremotos que afectarían al Mediterráneo se generan en la zona de Argelia, donde las fallas son más pequeñas que en las del Banco de Gorringe, a unos 300 kilómetros al suroeste del Cabo de San Vicente (Portugal).
El director de la Red Sísmica Nacional del IGN ha recordado que la mayor catástrofe natural en España fue el tsunami causado por el terremoto de 1755, en el que murieron 1200 personas en la bahía de Cádiz.
Carreño participó ayer en una tertulia organizada por el Geoforo del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) dedicada a la Red Nacional de Alerta de Tsunami, a la que asistió también Juan Vicente Cantavella, jefe del Servicio de Sismología del IGN.
Según Cantavella, los estudios paleosísmicos sugieren que en la bahía de Cádiz se pudieron producir otros cinco tsunamis de gran magnitud a lo largo de la historia.
En el Mediterráneo también se han registrado tsunamis de menor intensidad en 1790, 1804, 1954, 1980 y 2003, generalmente provocados por terremotos en la costa de Argelia, añadió Cantavella.
La red española de alerta de tsunamis se integra dentro del proyectoNEAMTWS (Sistema de Alerta Temprana de Tsunami en el Atlántico Noreste y el Mediterráneo), que se puso en marcha cuando, tras el tsunami de Sumatra de 2004, se constató la necesidad de contar con redes de alerta similares a la ya existente en el océano Pacífico en otras regiones, principalmente el mar Caribe, el Índico y el sistema Atlántico-Mediterráneo.

OLAS EN LAS COSTAS

Cuando el tsunami se acerca a la costa su velocidad disminuye según lo dicho Arriba, pues la profundidad decrece. Si por ejemplo la profundidad baja a 30 metros, la velocidad de la ola será de sólo 60 km/h. Por conservación de la energía, si la velocidad de la ola disminuye, su altura aumenta. También nos podemos imaginar que el agua se acumula al frenarse, creciendo la altura de la ola. La longitud de onda también disminuye, con lo que la pendiente de la ola -más altura en menos distancia- crece amenazadoramente. La ola puede romper si la pendiente supera un límite. Si la costa tiene una pendiente muy suave el tsunami se manifiesta como una “marea rápida”, en la que el nivel del mar sube muy rápidamente: menos de 10 minutos. En ocasiones, si la pendiente de la ola es muy grande, el tsunami se comporta como una “pared de agua” que avanza formando un ángulo de unos 45º con el suelo. Es el caso más destructivo pero menos frecuente.

domingo, 19 de noviembre de 2017

QUÉ SON LOS TERREMOTOS?

Un terremoto también llamado seísmo, sismo temblor, temblor de tierra o movimiento telúrico, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cometas, o incluso pueden ser producidas por el ser humano al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas.
El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos (o también llamados tsunamis) o la actividad volcánica. Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la escala de Richteres la más conocida y utilizada por los medios de comunicación.

jueves, 9 de noviembre de 2017

TSUNAMI DEL OCÉANO ÍNDICO EN 2004

El tsunami que afectó las costas de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia en 2004 fue provocado por un terremoto de 9,3 MW ocurrido  en la costa de Indonesia, el 26 de diciembre. Más de 200 mil personas murieron como consecuencia de los tsunamis producidos en las diversas costas afectadas. Además, más de 500 mil personas resultaron heridas.

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TSUNAMI DE JAPÓN EN 2011

El tsunami de Japón se denomina oficialmente “Gran Terremoto de Japón Oriental”. Ocurrió el 11 de marzo de 2011, a las 14.46 hs. El terremoto que generó el tsunami tuvo una magnitud de 9 MW. Las olas producidas por esta energía llegaron a tener una altura de 40 metros. Otro factor que facilitó el impacto del terremoto fue que su epicentro se encontraba a sólo 130 km de la costa. Las olas que llegaron a la costa, cerca del aeropuerto de Sendai, tenían 10 metros de altura.
Además, los efectos del tsunami se extendieron hasta la costa californiana de Estados Unidos y hasta Hawái, donde llegaron a invadir 3 kilómetros de tierra. Este terremoto, que duró 6 minutos, fue el más potente que haya sufrido Japón en su historia. En todo el mundo, fue el cuarto más potente.


SISTEMAS DE ALERTA

Desde la década de 1920 existen sistemas de alerta en contra maremotos en territorios donde suelen ocurrir movimientos tectónicos. En 1949, se creó en Estados Unidos el Pacific Tsunami Warning Center, en español, Centro de Alerta de Maremotos del Pacífico.
En la costa del noroeste de los Estados Unidos y en Hawái se utiliza un sistema de prevención denominado CREST (siglas de Consolidated Reporting of Earthquakes and Seaquakes, es decir, Información consolidada sobre terremotos y maremotos). Sin embargo, ninguno de estos sistemas es completamente seguro.


DIFERENCIA CON EL MACAREO

El macareo es una forma particular de marea. Cuando ocurre un macareo, el nivel del agua sube a altitudes muy superiores a las que llega en marea alta. Sin embargo, se diferencia del tsunami no sólo por su origen, sino también porque es un proceso lento, en contraste con un tsunami que es repentino.

DIFERENCIAS CON LAS MAREJADAS

Las marejadas son olas producidas por huracanes o grandes temporales. Tienen en común con los tsunamis que el agua es capaz de llegar tierra adentro. La diferencia central es que se trata de olas superficiales y su origen es el viento, no los movimientos tectónicos. Aunque las marejadas azotan las costas con gran intensidad, la fuerza y magnitud de la ola de un tsunami es mucho mayor.

MEGAMAREMOTOS

La mayor parte de los megamaremotos son producidos por erupciones volcánicas, ya que son eventos mucho más frecuentes que la caída de meteoritos o las explosiones subterráneas. Las erupciones volcánicas pueden trasladar grandes cantidades de tierra en poco tiempo hacia el mar, causando un movimiento de suficientes volúmenes de agua como para producir un tsunami.
Los megamaremotos, a diferencia de los tsunamis tectónicos, tienen efectos puntuales, es decir que su energía se disipa en mucha menor medida.


MAREMOTOS TECTÓNICOS

El movimiento de las placas tectónicas submarinas puede producir un tsunami dependiendo de diversos factores:
  • Magnitud del sismo: cuanto mayor sea la magnitud del sismo, mayores probabilidades hay de que produzca un tsunami.
  • Profundidad del hipocentro: el hipocentro es el punto subterráneo en que se origina el movimiento tectónico.
  • Morfología de las placas tectónicas que se mueven
Los maremotos tectónicos liberan una energía constante, que se expande debido al alargamiento del frente de onda. Esto significa que pueden afectar la costa incluso si su centro se encuentra muy alejado.

PREVENCIÓN DE UN TSUNAMI

Al estudiar las zonas afectadas por tsunamis, se ha observado que las menos afectadas fueron aquellas que contaban con algún tipo de barrera natural. Estabas barreras fueron:
  • Arrecifes de coral
  • Manglares
  • Árboles y otra vegetación en la costa
Aunque hay barreras naturales que no pueden producirse, como los arrecifes de coral, una forma de prevenir los daños a los tsunamis en zonas donde suelen ocurrir movimientos tectónicos es crear barreras con vegetación.


CONSECUENCIAS DE UN TSUNAMI

Las consecuencias más evidentes de los maremotos son:
  • La pérdida de vidas humanas y de bienes materiales al momento del impacto de la ola con la costa.
  • La desaparición de playas por la fuerza del impacto, y de todo el ecosistema que en ellas se encontraba.
  • El agua salada penetra capas freáticas tierra adentro, es decir, donde debería encontrarse únicamente agua dulce. Esto cambia significativamente la salinidad del suelo, afectando negativamente su fertilidad.
  • En el ecosistema submarino, los arrecifes de coral son destruidos o severamente dañados por la fuerza de la corriente.


CAUSANTES DE UN TSUNAMI

En su mayor parte, los tsunamis son causados por terremotos que ocurren en el fondo marino. Para lograr mover la enorme masa de agua que se desplaza en un tsunami, debe ocurrir un movimiento vertical en las placas que se encuentran bajo los océanos. Estos tsunamis se denominan maremotos tectónicos.
Con menor frecuencia, los maremotos pueden producirse por erupciones volcánicas, caída de meteorito o algún tipo de explosión submarina. Por la enorme violencia con que se producen, se denominan megamaremotos.


martes, 7 de noviembre de 2017

8 CURIOSIDADES DE LOS TSUNAMIS

1. Los tsunamis pueden dejar restos de complicaciones después de haber terminado

pesesmuertos
No solo hablamos de las destrucciones de edificaciones que pudo haber causado en la ciudad. Hablamos también de la fuerza en las que vienen las olas, ya que estas dejan una cantidad muy grande de sal en la superficie, dejando a muchísimas personas muertas de hambre o con enfermedades graves.
 2. El tsunami que afectó más en la historia fue el del Terremoto del oceáno Índico en el 2004
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Fue un terremoto marino de 9.0 grados, que afectó a más de 11 costas de los países que están situados en el oceáno Índico como los que están en el sur de Asia. Entre esos países están: India, Indonesia, Tailandia, Sri Lanka y Malasia.
Dejó a más de 280 mil muertos registrados. Se estima que entre personas perdidas, fallecidas, y heridas la cifra está alrededor de las 500 mil personas.
3. ¿Qué hacer en caso de que te toque vivir esto?
Primero y principal, alertar a todas las personas que puedas, no sabes qué grandes cosas puedes hacer. Segundo es ir a un lugar lo más alto posible. Y tercero, si el agua te toca y puedes llegar a la superficie, lo importante es no nadar, porque el tsunami siempre te llevará a la dirección contraria. Si puedes, agarra un objeto que flote y deja que te lleve la corriente.
Investigadores alegan que en el tsunami anteriormente mencionado el mayor porcentaje de muerte fueron niños, y fue porque pusieron resistencia al flujo del agua.El truco está en que no te agarre todo lo que lleva esa corriente.
4. La película Lo Imposible se basó en la vida de una familia sobreviviente
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Retomando la curiosidad número 2, la película se trata de una familia que está de vacacionesen Tailandia y desafortunadamente viven la tragedia del tsunami del 26 de diciembre del 2004, es decir el Terremoto del océano Índico.
El director de esta película quiso darle un toque más vulnerable y más humano, ya que las noticias eran muy pragmáticas. (Si no has visto este film, pues recomiendo verla. Por una de las cientos de razones, es para que sean más humanos y entender que a la hora de la verdad, debemos permanecer unidos sin importar las diferencias).

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5. Pueden llegar desde los 500 hasta los 800 kilómetros por hora
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Quiere decir que igual o mucho más rápido que la velocidad de un tren.
6. Pueden haber olas de tsunamis de 30 centímetros a 1 metro en lo más profundo del mar y las personas en la superficie no se darían cuenta
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7. El tsunami más grande que se ha visto en la historia ha sido en Alaska
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En 1958 se registró el maremoto más grande en la historia con 534 metros de alto. Denominándolo como un ”mega tsunami”, y aunque fue el más grande de tamaño, solo dos personas murieron.
8. Una niña de 10 años salvó a cientos de personas de un tsunami
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La niña inglesa, Tilly Smith, nacida en el año 1994, logró salvar a muchas personas de un tsunami. El 90% de los maremotos se pueden anticipar por el comportamiento del mar. El ejemplo más efectivo es el de que la orilla de la costa empieza a recogerse, es decir, el agua se va hacia adentro.
A esta niña le enseñaron esa característica y muchísimas más sobre estos desastres naturales. Logró captarlo en una playa de Tailandia y le dijo a sus padres. Estos le avisaron a la policía y por ello, se pudieron salvar cientos de vidas. Este tsunami fue una continuación del Terremoto del oceáno Índico del 2004.

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