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    Mensaje por Invitado

    Teoría de las Placas Tectónicas (Origen del Relieve)

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas001
    Antecedentes históricos

    Fue en la década iniciada en 1960 cuando los científicos plantearon una verdadera revolución en los conceptos de la Geología Oceánica. Todos los datos que se habían reunido durante las cuatro décadas anteriores, sobre sondajes a grandes profundidades, muestras y fotografías del fondo marino, mediciones del flujo de calor y del magnetismo, son ahora reinterpretados según el concepto de la teoría de las placas tectónicas, que postula que la corteza terrestre está formada por placas que son creadas en las cordilleras mezo-oceánicas y destruidas en las fosas marinas vecinas a los continentes.
    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas001

    En 1885 y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial, el geólogo suizo Suess propuso la existencia de un supercontinente que incluía India, África y Madagascar, posteriormente añadiendo a Australia y a Sudamérica. A este supercontinente le denominó Gondwana.
    En estos tiempos, considerando las dificultades que tendrían las plantas para poblar continentes separados por miles de kilómetros de mar abierto, los geólogos creían que los continentes habrían estado unidos por puentes terrestres hoy sumergidos.
    El astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener (1880-1930) fue quien propuso que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado por deriva continental. Su libro Entstehung der Kontinente und Ozeane (La Formación de los Continentes y Océanos; 1915) tuvo poco reconocimiento y fue criticado por falta de evidencia a favor de la deriva, por la ausencia de un mecanismo que la causara, y porque se pensaba que tal deriva era físicamente imposible.
    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas002
    Alfred Wegener
    Los principales críticos de Wegener eran los geofísicos y geólogos de los Estados Unidos y de Europa. Los geofísicos lo criticaban porque los cálculos que habían llevado a cabo sobre los esfuerzos necesarios para desplazar una masa continental a través de las rocas sólidas en los fondos oceánicos resultaban con valores inconcebiblemente altos. Los geólogos no conocían bien las rocas del hemisferio sur y dudaban de las correlaciones propuestas por el científico alemán.
    A pesar del apoyo de sus colaboradores cercanos y de su reconocida capacidad como docente, Wegener no consiguió una plaza definitiva en Alemania y se trasladó a Graz, en Austria, donde fue más ampliamente reconocido.
    En 1937, el geólogo sudafricano Alexander Du Toit publicó una lista de diez líneas de evidencia a favor de la existencia de dos supercontinentes, Laurasia y Gondwana, separados por un océano de nombre Tethys el cual dificultaría la migración de floras entre los dos supercontinentes.
    Du Toit también propuso una reconstrucción de Gondwana basada en el arreglo geométrico de las masas continentales y en correlación geológica. Hoy en día el ensamble de los continentes se hace con computadoras digitales capaces de almacenar y manipular enormes bases de datos para evaluar posibles configuraciones geométricas.
    Sigue habiendo cierto desacuerdo en cuanto a la posición de los distintos continentes actuales en Gondwana.
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    Mensaje Vie Mayo 04, 2012 11:36 pm por Invitado

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas003
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    Mensaje Vie Mayo 04, 2012 11:37 pm por Invitado

    La teoría de las Placas Tectónicas. Teoría de Wegener
    La tectónica de placas considera que la litósfera está dividida en varios grandes segmentos relativamente estables de roca rígida, denominados placas que se extienden por el globo como caparazones curvos sobre una esfera. Existen siete grandes placas como la Placa del Pacífico y varias más chicas como la Placa de Cocos frente al Caribe.
    Por ser las placas parte de la litósfera, se extienden a profundidades de 100 a 200 km. Cada placa se desliza horizontalmente relativa a la vecina sobre la roca más blanda inmediatamente por debajo. Más del setenta por ciento del área de las placas cubre los grandes océanos como el Pacífico, el Atlántico y el Océano Indico.


    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas005
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    Mensaje Vie Mayo 04, 2012 11:42 pm por Invitado

    ..............
    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas006
    Esquema del encuentro de la placa de Nazca (oceánica) con la Sudamericana (continental).

    Debido a que la zona de contacto entre las placas está sometida a grandes presiones a causa del movimiento convergente, ambas placas están mutuamente acopladas y previo a la ruptura se deforman elásticamente a lo largo de su interfase común.
    Inmediatamente antes de la ruptura sólo una pequeña área, firmemente acoplada, resiste el movimiento de las placas. Cuando el acoplamiento en la última zona de resistencia (una "aspereza sísmica") es sobrepasado, el esfuerzo acumulado es liberado bruscamente, enviando ondas de choque a través de la tierra. La ruptura comienza en el hipocentro del terremoto, esto es, bajo el epicentro, y luego se propaga a lo largo de una zona cuya extensión depende de la importancia del evento.
    Obsérvese que, según lo dicho, el borde de subducción es lugar de concentración de sismos; y el destino final de la placa que se hunde es alcanzar el magma a gran profundidad y completar así el ciclo de convección térmica.
    Desplazamiento de las Placas Tectónicas
    Recapitulando sobre el tema, sabemos que la capa superior del globo terrestre, ocupada por continentes y océanos, no es una masa compacta, sino que, a modo de un gran puzzle, está conformada por bloques o placas tectónicas. Se han identificado siete placas mayores y varias menores. Estas placas están en constante movimiento (se desplazan), separándose unas de otras o chocando entre ellas, de ahí, que los bordes de las placas sean zonas de grandes cambios en la corteza terrestre.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas008
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    Mensaje Sáb Mayo 05, 2012 2:32 am por pelicano

    Quisiera saber referente a la actividad sismica de la parte de NEW YORK, se tiene referencia si esta zona pudiera afectarse en un periodo proximo por algun terremoto de gran proporcion. gracias
    avatar

    Mensaje Dom Mayo 06, 2012 1:16 am por Invitado

    Placa Norteamericana






    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas_tectonicas_mapaPLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER 300px-Placas_tectonicas_mapa

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Magnify-clipLa placa Norteamericana aparece al norte de este mapa, justo en el centro.
    La placa Norteamericana es una placa tectónica continental que cubre América del Norte (incluyendo a Groenlandia), los archipiélagos de Cuba y las Bahamas en el mar Caribe, la parte occidental del océano Atlántico Norte (hasta la dorsal Mesoatlántica), una parte del océano Glacial Ártico y el territorio siberiano al este de la cordillera Verjoyansk. Las placas con las que limita son:

    • Al Norte, la placa Euroasiática.
    • Al Sur, la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa Sudamericana, en donde se forman la falla Motagua Polochic y la fosa Mesoamericana.
    • Al Este, la placa Euroasiática y la placa Africana, con las que tiene un límite divergente que origina la dorsal Mesoatlántica.
    • Al Oeste, con la Placa Euroasiática y la placa Pacífica
    En tiempos recientes (en términos geológicos), la placa Norteamericana absorbió, por un proceso de subducción, a otras dos placas. La placa de Kula, ubicada originalmente al Norte de donde hoy está la placa Juan de Fuca que desapareció por completo y la placa de Farallón. Esta última, que se está hundiendo desde el período Jurásico, ocupaba gran parte del oeste de la placa Norteamericana y sólo cuando comenzó a desaparecer entraron en contacto las placas Pacífica y Norteamericana, dando origen a diversos accidentes como la falla de San Andrés. La placa Juan de Fuca, la placa de Cocos y la placa de Nazca son los restos que aún quedan de la antigua placa de Farallón.
    avatar

    Mensaje Dom Mayo 06, 2012 1:33 am por Invitado

    AMIGO PELICANO.
    Primero que todo, veamos un punto estremo.

    NO HAY NINGUN LUGAR, EN NUESTRO PLANETA, EXENTO DE SISMOS.

    Lo que varia, es la frecuencia con la que ocurren en cada sitio.

    En FALLAS COMO JAPON ó MISMO CALIFORNIA, se producen más habitual,
    o como lo llaman"TIEMPO DE RETORNO" MÁS CORTO ENTRE SISMOS

    SI PREGUNTARAMOS, DONDE SE PRODUJO, UNO DE LOS MAYORES TERREMOTOS DE LA HISTORIA EN ESTADOS UNIDOS ?
    CONTESTARIAN SEGURAMENTE"QUE FUE EN LA FALLA DE SAN ANDRES, CALIFORNIA, DONDE HAY MUCHOS MOVIMIENTOS, PERO EN REALIDAD OCURRIO EN MISSISSIPI(exactamente en el Condado de New Madrid)..QUE FUE LO QUE PROVOCO EL CAMBIO DEL CAUSE DEL RIO MISSISSIPI.

    TODOS LO CONTINENTES, TIENE UN MARGEN PASIVO Y OTRO ACTIVO

    MAS DEL 95% DE LOS SISMOS CORRESPONDEN A LOS MARGENES ACTIVOS.

    LA ENERGIA QUE SE LIBERA EN LOS TEMBLORES , EN LOS MARGENES ACTIVOS, ES MUY SUPERIOR A LA DE LOS MARGENES PASIVOS.

    PERO, SEGUN ESTADISTICAS, CADA 50 AÑOS, PUEDE OCURRIR QUE HAYA SISMOS DE 4/5 GRADOS EN LOS MARGENES PASIVOS.

    tratare de conseguir mayores presiciones sobre tu consulta, por el momento te acompaño con esto que ya sabia.
    tauro11

    Mensaje Dom Mayo 06, 2012 2:02 am por tauro11

    VEO QUE HASTA EL MOMENTO MEDIANTE ROBERTO, HAN APRENDIDO QUE LA LITOSFERA ESTA FORMADA POR UN PUZLE DE PLACAS QUE SE DESLIZAN COMO HOJUELAS SOBRE EL MANTO, ESTAS PLACAS DE ACUERDO A SU DENSIDAD, ESTRUCTURA, ESPESOR, UNAS COMO LA SUDAMERICANA PERMANECE ARRIBA Y LA DE NAZCA QUE VIENE EN UN MOVIMIENTO CONVERGENTE POR UN MOVIMIENTO DE SUBDUCCIÓN SE METE BAJO LA PLACA SUDAMERICANA (UN EJEMPLO)

    Ahora vamos a introducirnos mas al fondo y entender porque las placas se desplazan y como por medio de este desplazamiento se generan sismos.


    MANTO:

    Capa de rocas de gran potencia que se sitúa bajo la corteza terrestre y la separa del núcleo. El manto se extiende desde los 35-45 kilómetros hasta los 2.900, lo que significa aproximadamente la mitad del radio de la Tierra. El Manto constituye el 83 % del volumen total del planeta y el 67 % de su masa. El Manto está compuesto por silicatos de magnesio y hierro, siendo su composición la de las rocas peridotíticas. El Manto se presenta en estado sólido a excepción de una delgada capa que se sitúa entre los 70 y 250 kilómetros que recibe el nombre de Astenosfera o capa de baja velocidad. A mediados de los años 90 algunos científicos sugirieron que la Astenosfera podría no existir. En regiones bajo la corteza las rocas están parcialmente fundidas desarrollándose procesos convectivos como consecuencia de la aparición de anomalías térmicas -puntos calientes- que determinan un movimiento que desplaza las capas litosféricas propiciando la aparición de rift y de zonas de subducción, bordes constructivos y destructivos, respectivamente. Bajo las dorsales oceánicas el material del Manto asciende y da lugar a la aparición de un volcanismo cuyos productos forman nueva corteza que se expande lateralmente -expansión oceánica- a expensas del movimiento convectivo de las rocas fundidas. En los bordes destructivos las placas corticales confrontan a diferente velocidad y subducen, dando lugar a procesos de generación de magmas con la aparición de un volcanismo asociado a los arcos insulares y a zonas de borde continental. Las zonas de subducción, como consecuencia de las fuertes tensiones acumuladas, son áreas de alta sismicidad. La densidad del Manto aumenta con la profundidad, pasando de 3,5 g/c3 en la superficie a 5,5 g/c3 en las proximidades del núcleo

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER MANTO1



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    DORSAL OCEÁNICAS:

    Las dorsales oceánicas se generan cuando en el Manto terrestre se produce un ascenso de rocas fundidas que rompen la corteza oceánica y dan lugar a la formación de una fisura de miles de kilómetros de longitud en la que se produce un intenso volcanismo. El ascenso de magma provoca un abombamiento en la corteza, seguido de un estiramiento y la consiguiente rotura. Este proceso es consecuencia de las corrientes convectivas generadas en el Manto. Una dorsal es por tanto el borde divergente de dos placas oceánicas. La actividad eruptiva asociada a las dorsales permite el desarrollo de cordilleras submarinas que pueden alcanzar miles de metros de altura, llegando a aflorar sobre la superficie del océano y permitiendo el desarrollo de islas o archipiélagos volcánicos. Las dorsales oceánicas son el lugar en el que se genera corteza y se produce la expansión de los fondos oceánicos. Una dorsal se estructura en forma de fosa tectónica con horst en sus márgenes. En las dorsales oceánicas se desarrollan fallas de transformación con una importante componente horizontal.



    Estas fracturas alcanzan longitudes de miles de kilómetros. El Océano Atlántico se encuentra surcado por una gran dorsal que lo recorre de norte a sur. Las cimas de la Dorsal Meso- Atlántica se ponen de manifiesto en Islandia donde es posible seguir la fractura que divide en dos el fondo del Atlántico. En las dorsales oceánicas en gradiente geotérmico es más elevado, como también lo es la gravedad. En los bordes de las dorsales oceánicas la nueva corteza generada se dispone en bandas paralelas. En estas bandas las rocas adquieren la orientación que en esos momentos tenga el campo magnético de la Tierra. Esto permite establecer la edad de estas lavas y la velocidad de expansión de los fondos oceánicos.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Dorsal





    Subducción

    Se denomina subducción al proceso mediante el cual parte de la corteza oceánica, individualizada en una placa litosférica, se sumerge bajo otra placa de carácter continental. Las placas tienen movimientos de separación de aproximación, se separan o se aproximan unas a otras arrastradas por las corrientes convectivas generadas bajo ellas. En el contexto de la tectónica de placas, los bordes de placas afectados por este proceso reciben el nombre de "bordes destructivos" ya que en ellos se produce la fusión de la corteza. Esta fusión va a depender del ángulo de penetración de una placa bajo la otra. En cualquier circunstancia, la corteza oceánica hidratada, funde a temperatura baja dando lugar a la formación de magmas a poca profundidad, y a la generación de cadenas volcánicas situadas sobre las zonas de subducción. La colisión de las placas litosféricas es también responsable de la formación de largas y profundas fosas oceánicas, del desarrollo de procesos metamórficos de carácter regional, condicionados por el aumento, conjunto o individual de la presión y la temperatura. En las zonas de colisión de placas, la liberación súbita de las tensiones acumuladas da lugar movimientos sísmicos que pueden alcanzar gran intensidad y magnitud. Estos terremotos se sitúan a diferente profundidad sobre el Plano de Benioff, que es el plano de fricción sobre el que una placa se desliza por debajo de otra. Los sismos de poca profundidad están relacionados con el inicio de la subducción y tienen su origen en la distensión que se produce cuando la placa que subduce se curva. Los sismos de profundidad media se relacionan con la liberación de las tensiones acumuladas por fricción entre las placas. Los sismos profundos se atribuyen a un proceso de contracción debido a la rápida aparición de estructuras cristalinas compactas.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Subducci%C3%B3n



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    (Este ejemplo es clásico en nuestra zona, donde la placa de Nazca se introduce bajo la capa Sudamericana, o en el caso de la Placa Pacífico bajo la placa Norteamericana en el caso de Mexico.)



    Ahora hay otro forma de subducción, en este caso ambas placas poseen un espesor que hace que choque ambas placas produciendo una deformación progresiva de la geografía como es el caso de la Placa India al chocar con la Placa Euroasiática, donde nacen Los Himalayas como consecuencia de este impacto.



    Acá les dejo una imagen de resumen con los movimientos básicos, uno cuando se genera la placa en las dorsales, generando un movimiento divergente, luego el de subducción bajo una placa, el de subducción por encuentro, y el de cizalle o de movimiento axial que se produce en la costa este de USA, y parte norte de México, con la Falla de Juan de Fuca.





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    Continuaremos en el siguiente post con mas elementos para entender la generación de sismos y como estas placas que sabemos ya como se generan, como se desplazan, como chocan producen sismos y como se miden estos,los tipos de onda de desplazamiento y cuando generan o no tsunamis etc.




    tauro11

    Mensaje Dom Mayo 06, 2012 2:19 am por tauro11


    TSUNAMI


    La palabra tsunami procede del Japón y significa "ola en el puerto" Un tsunami es una ola o un tren de olas de gran tamaño (decenas de metros de altura) generadas en una gran masa de agua como consecuencia de un desplazamiento de parte de esa masa. Los tsunamis son generados por terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos costeros... Los tsunamis causan graves daños económicos y en pérdida de vidas. El tsunami provocado por la erupción del volcán Krakatoa, causó la muerte a más de 35.000 personas. El tsunami habido el 26 de diciembre de 2004 en el Océano Índico, ha sido el que ha causado un mayor número de muertos y desaparecidos a nivel mundial.


    Efectos del tsunami de 26-XII-2004 en Banda Aceh.
    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER TSUNAMI

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Esquema_de_un_tsunami

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER 380px-Shallow_water_wave

    Maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de «maremotos tectónicos».
    La energía de un maremoto depende de su altura (amplitud de la onda) y de su velocidad. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas (en el maremoto del océano Índico de 2004 hubo 7 picos enormes,gigantes y muy anchos). Es frecuente que un tsunami que viaja grandes distancias, disminuya la altura de sus olas, pero mantenga su velocidad, siendo una masa de agua de poca altura que arrasa con todo a su paso hacia el interior.


    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Terremoto_Sumatra_2004
    Terremoto_Sumatra_2004.gif ‎(150 × 176 píxeles; tamaño de archivo: 67 KB; tipo MIME: image/gif, bucleado, 18 frames, 5,4s)

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tsunami-kueste.01.vm

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Esp_tsunami03



    Uploaded with ImageShack.us

    Imagen con las ondas de expansión del tsunami que se podría haber provocado luego del terremoto de Indonesia, que se desplazó hacia el océano Indico.



    http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
    http://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/tsunami.htm
    Material propio.

    tauro11

    Mensaje Dom Mayo 06, 2012 2:38 am por tauro11

    pelicano escribió:Quisiera saber referente a la actividad sismica de la parte de NEW YORK, se tiene referencia si esta zona pudiera afectarse en un periodo proximo por algun terremoto de gran proporcion. gracias

    Amigo Pelícano, justamente lo que puse recien me sirve para una respuesta a tu consulta, el mayor riesgo a la zona de Nueva York, correspondiente a la costa oeste de USA, es un Tsunami, ahora me preguntaras porque?, ya que si miras un plano de las placas o de geografía notarás que queda al frente de las Islas Canarias e Isla de Hierro que es una bomba de tiempo, si esta llegara a generar un Tsuanmi, ya sea por erupción, por sismo,generaría un gran Tsunami que llegaría a las costas de Neva York y estas por el tipo de geografía que presenta, baja altura, presenta la forma de bahía, hace que se extienda tierra adentro las olas.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tsunami-ciudad
    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tsunami_america10
    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tsunami_america11
    img]http://mpfiles.com.ar/images2/tsunami_america12.jpg[/img]

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tsunami2_placas

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Img299

    Espero Pelicano haber contestado tu consulta, saludos y a participar en el foro, puedes traer tus temas, serás bienvenido....


    Admin

    Mensaje Dom Mayo 06, 2012 6:35 pm por Admin

    ¿Has oído hablar del terremoto en silencio?



    El otro día, escuché una charla muy interesante por el Prof. Fineberg (de
    mi departamento de física) sobre la fricción en seco, y en particular,
    cómo la superficie de contacto entre dos objetos se empiezan a separar
    los objetos que comienzan a moverse uno respecto al otro. En el hablar,
    él se describe cómo tres tipos de ondas de separación (por ejemplo,
    grietas) se pueden formar y propagar a través de la superficie de
    contacto. Dos de las olas son conocidos de la teoría de crack: Uno de
    ellos es una onda que viaja a una velocidad subsónica algo, el otro es
    una onda ultrasónica, ¿eh, crack. Ambos describen cómo un objeto
    comienza a moverse con respecto al otro. Sus experimentos, sin embargo,
    demostraron la existencia de un tercer tipo de onda de separación,
    desconocido en teoría grieta estándar. A diferencia de los otros dos,
    tiene una velocidad de propagación muy baja. Ahora ¿por qué es tan
    interesante modo de cámara lenta? Las líneas de falla son esencialmente
    las superficies de contacto entre dos objetos que pueden moverse uno
    respecto al otro. Si el inicio de un movimiento en el laboratorio puede
    tener lugar a través del modo lento, ¿por qué no puede ser, también en
    las líneas de falla? La sorprendente respuesta es que parece que sí.
    Apenas hace unos años, los sismólogos comenzaron a notar que los
    movimientos a lo largo de grandes líneas de falla podría tener lugar
    durante la noche. Movimiento a través de estos "grandes" distancias
    pocos centímetros que se han hecho sentir como terremotos muy grandes.
    Sin embargo, en lugar de titulares de noticias, nada de sismómetros de
    registro, incluso sensibles. Los únicos movimientos de milímetros (una
    hora) se detectan a través de mediciones GPS. Parece que estosterremotos
    mudos son las manifestaciones a gran escala de los modos de
    reproducción lenta vistos por Fineberg y sus estudiantes en el
    laboratorio. Estos resultados ponen de plantear algunas preguntas
    particularmente interesantes:
    Son los terremotos silenciosos de hecho la manifestación de los modos de reproducción lenta?

    ¿Cuál es el mecanismo físico que da lugar a estos modos de reproducción
    lenta? No aparecen en las grietas normales, sólo en la superficie de
    contacto entre objetos separados.
    • Si lo hiciéramos comprender el origen físico, pudimos

    ¿Por qué se les llama en silencio la tierra tiembla ? ¿No deberían ser
    bautizado como un nombre más apropiado, como la tierra se arrastra ?
    http://www.sciencebits.com/SilentEarthquakes
    tauro11

    Mensaje Lun Mayo 07, 2012 6:34 pm por tauro11

    ¿Por qué se mueven las placas?

    El verdadero motivo no se tiene muy claro pero se cree que pasa algo parecido a cuando se calienta un líquido. Cuando se hierve agua o cualquier otro líquido se produce una transferencia convectiva de calor, término que significa que el calor es llevado de un lugar a otro por el movimiento mismo del medio. El fluido más cercano a la fuente de calor se expande, se vuelve menos denso y tiende por lo tanto a subir a la superficie donde se enfría y cae de nuevo al fondo. De esta manera se establece un proceso continuo de ascenso y descenso del líquido en celdas permanentes formadas por las corrientes del fluido.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Liquido1
    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Liquido2

    ¿Por qué se provocan los terremotos?

    El movimiento de una placa bajo contra otra se realiza venciendo las fuerzas de fricción. Es un movimiento que tiene lugar discontinuamente, por "brincos". Es esto precisamente lo que genera los temblores.

    Formas de contactar las placas:

    Fronteras divergentes: Donde se genera nueva costra que rellena la brecha de las placas al separarse.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Diverg

    El caso mejor conocido de frontera divergente es esta cordillera mesoatlántica, que se extiende desde el Océano Ártico hasta el sur de África. En esta frontera se están separando las placas Norteamericana y Euroasiática a una velocidad de 2,5 cm cada año.Fronteras divergentes: Donde se genera nueva costra que rellena la brecha de las placas al separarse.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Mid_atlantic_ridge

    Fronteras convergentes:

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Converg

    donde la costra es destruida al hundirse una placa bajo la otra (subducción).

    El ejemplo más conocido es el de la Placa de Nasca (o Nazca), que se está hundiendo bajo la placa Sudamericana frente a las costas de Perú y Chile, dando origen a una de las zonas más sísmicas del planeta.

    Las placas pueden converger en el continente y dar origen a cadenas montañosas como la como los Himalayas.

    También pueden converger en los océanos, como ocurre frente a las Islas Marianas, cerca de Filipinas, dando origen a fosas marinas que pueden llegar a los 11.000 m de profundidad o bien originar volcanes submarinos.

    Fronteras de transformación:

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tranform
    Donde la costra ni se destruye ni se produce y las placas sólo se deslizan horizontalmente entre sí.Un ejemplo de este tipo de fronteras es la tan conocida Falla de San Andrés, en California.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placas_Juan-Fuca_Cocos
    Figura 1. Distribución de las placas tectónicas al Norte del Océano Pacífico. El recuadro rojo corresponde a la figura 2

    Si observamos la figura anterior. Normalmente, cuando hablamos de la geología de la costa occidental de América, pensamos inevitablemente en una zona de subducción, sin embargo en este sector existen algunas complicaciones a este modelo, quedando las zonas de subducción localizadas en los bordes NE de la placa de Cocos y oriental de la de Juan de Fuca.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER PlateTectonicsWestNAmericaUSGS
    Figura 2. Detalle de las placas en la zona de Baja California con la situación del epicentro del 04-04-2010

    Observando la figura 2, que presenta un mayor detalle, se pueden reconocer dos zonas donde tiene lugar extensión en la litosfera. Estas son: (i) por el Norte, el borde occidental de la placa de Juan de Fuca y (ii) por el Sur, el límite entre las placas Pacífica y Norteamericana, a lo largo del Golfo de California. La extensión se produce según una dirección NO-SE, quedando la zona de apertura marcada por los pequeños segmentos de color rojo que se distinguen en la figura 2. Estos dos bordes extensionales se encuentran conectados por la Zona de fractura Mendocino, orientada en dirección NO-SE, y que representa el límite entre las placas de Norteamérica y Pacífica. Por lo tanto, esta zona de conexión es lo que conocemos como zona de falla transformante. Las fallas transformantes acomodan el movimiento de las placas, así que en esta zona acomodará el desplazamiento hacia el SE de la placa Norteamericana y la deriva hacia el NO de la placa del Pacífico. Así pues, se tratará de una falla dextral, ya que situados sobre la placa Pacífica, veremos que la Norteamericana se moverá hacia la derecha.

    Zonas fronterizas de las placas:

    es un ancho cinturón en que las fronteras no están bien definidas y el efecto de la interacción de las placas no es claro.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Placasfinal

    Movimientos sísmicos

    Las placas de la corteza terrestre están sometidas a tensiones. En la zona de roce (falla), la tensión es muy alta y, a veces, supera a la fuerza de sujeción entre las placas. Entonces, las placas se mueven violentamente, provocando ondulaciones y liberando una enorme cantidad de energía. Este proceso se llama movimiento sísmico o terremoto.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tension-en-la-corteza-terrestre

    La intensidad o magnitud de un sismo, en la escala de Richter, representa la energía liberada y se mide en forma logarítmica, del uno al nueve. La ciencia que estudia los sismos es la sismologia y los científicos que la practican, sismólogos.

    Aunque las actividades tectónica y volcánica son las principales causas por las que se generan los terremotos, existen otros muchos factores que pueden originarlos: desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas y el hundimiento de cavernas, variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones e incluso la actividad humana. Estos mecanismos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que sólo pueden ser detectados por sismógrafos.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Sismografovertical

    La estadística sobre los sismos a través de la historia es más bien pobre. Se tiene información de desastres desde hace más de tres mil años, pero además de ser incompleta, los instrumentos de precisión para registrar sismos datan de principios del siglo XX y la Escala de Richter fue ideada en 1935.

    Un terremoto de gran magnitud puede afectar más la superficie terrestre si el epifoco u origen del mismo se encuentra a menor profundidad. La destrucción de ciudades no depende únicamente de la magnitud del fenómeno, sino también de la distancia a que se encuentren del mismo, de la constitución geológica del subsuelo y de otros factores, entre los cuales hay que destacar las técnicas de construcción empleadas.

    Los intentos de predecir cuándo y dónde se producirán los terremotos han tenido cierto éxito en los últimos años. En la actualidad, China, Japón, Rusia y Estados Unidos son los países que apoyan más estas investigaciones. En 1975, sismólogos chinos predijeron el sismo de magnitud 7,3 de Haicheng, y lograron evacuar a 90.000 residentes sólo dos días antes de que destruyera el 90% de los edificios de la ciudad. Una de las pistas que llevaron a esta predicción fue una serie de temblores de baja intensidad, llamados sacudidas precursoras, que empezaron a notarse cinco años antes.

    Otras pistas potenciales son la inclinación o el pandeo de las superficies de tierra y los cambios en el campo magnético terrestre, en los niveles de agua de los pozos e incluso en el comportamiento de los animales. También hay un nuevo método en estudio basado en la medida del cambio de las tensiones sobre la corteza terrestre. Basándose en estos métodos, es posible pronosticar muchos terremotos, aunque estas predicciones no sean siempre acertadas.

    Zonas del Terremoto


    El punto interior de la Tierra donde se produce el sismo se denomina foco sísmico o hipocentro, y el punto de la superficie que se halla directamente en la vertical del hipocentro —y que, por tanto, es el primer afectado por la sacudida— recibe el nombre de epicentro.

    En un terremoto se distinguen:

    hipocentro o foco, zona interior profunda, donde se produce el terremoto.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Pub16fig1

    epicentro, área de la superficie perpendicular al hipocentro, donde repercuten con mayor intensidad las ondas sísmicas.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER GLOSARII_clip_image001

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Foco-y-epicentro-de-los-terremotos

    La probabilidad de ocurrencia de terremotos de una determinada magnitud en una región concreta viene dada por una distribución de Poisson. Así la probabilidad de ocurrencia de k terremotos de magnitud M durante un período T en cierta región está dada por:

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Probabilidad-de-ocurrencia-de-los-terremotos

    Donde:

    Tr (M) es el tiempo de retorno de un terremoto de intensidad M, que coincide con el tiempo medio entre dos terremotos de intensidad M.

    Propagación

    El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas (similares al sonido), a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas se presentan en tres tipos principales:

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Ondas-de-los-terremotos

    Ondas de propagación producida por los terremotos
    Ondas longitudinales, primarias o P: tipo de ondas de cuerpo que se propagan a una velocidad de entre 8 y 13 km/s y en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, atravesando tanto líquidos como sólidos. Son las primeras que registran los aparatos de medida o sismógrafos, de ahí su nombre “P”.

    Ondas transversales, secundarias o S: son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 km/s) y se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente los sólidos y se registran en segundo lugar en los aparatos de medida.

    Ondas superficiales: son las más lentas de todas (3,5 km/s) y son producto de la interacción entre las ondas P y S a lo largo de la superficie de la Tierra. Son las que producen más daños. Se propagan a partir del epicentro y son similares a las ondas que se forman sobre la superficie del mar. Este tipo de ondas son las que se registran en último lugar en los sismógrafos.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Sismografo

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Onda_sismica


    Fallas Geológicas

    Uno de los accidentes del terreno que se puede observar más fácilmente son las fallas o rupturas de un plegamiento, especialmente si el terreno es de tipo sefimentario.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Falla-de-san-andres

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Terrem9

    Falla de San Andrés:

    pasa a través de California Estados Unidos y Baja California, México.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Falla+de+san+andres+2

    Las fallas son un tipo de deformación de la corteza terrestre que finaliza en ruptura, dando lugar a una gran variedad de estructuras geológicas.

    Cuando esta ruptura se produce de forma brusca, se produce un terremoto. En ocasiones, la línea de falla permite que, en ciertos puntos, aflore el magma de las capas inferiores y se forme un volcán.

    Partes de una falla

    El plano de falla es la superficie sobre la que se ha producido el movimiento, horizontal, vertical u oblicuo. Si las fracturas son frágiles, tienen superficies lisas y pulidas por efecto de la abrasión. Durante el desplazamiento de las rocas fracturadas se pueden desprender fragmentos de diferentes tamaños.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Images?q=tbn:ANd9GcTtyUaQSfNRK2LOZHA19iNLcEBF46wsOARU7B7FXWWZ4717_BUXDgMQtN5Vqw

    Los labios de falla son los dos bordes o bloques que se han desplazado. Cuando se produce un desplazamiento vertical, los bordes reciben los nombres de labio hundido (o interior) y labio elevado (o superior), dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos con respecto a la horizontal relativa. Cuando está inclinado, uno de los bloques se desliza sobre el otro. El bloque que queda por encima del plano de falla se llama “techo” y el que queda por debajo, “muro”.

    El salto de falla es la distancia vertical entre dos estratos que originalmente formaban una unidad, medida entre los bordes del bloque elevado y el hundido. Esta distancia puede ser de tan sólo unos pocos milímetros (cuando se produce la ruptura), hasta varios kilómetros. Éste último caso suele ser resultado de un largo proceso geológico en el tiempo.

    Tipos de fallas

    En una falla normal, producida por tensiones, la inclinación del plano de falla coincide con la dirección del labio hundido. El resultado es un estiramiento o alargamiento de los materiales, al desplazarse el labio hundido por efecto de la fuerza de la gravedad.

    En las fallas de desgarre, además del movimiento ascendente también se desplazan los bloques horizontalmente. Si pasa tiempo suficiente, la erosión puede allanar las paredes destruyendo cualquier traza de ruptura, pero si el movimiento es reciente o muy grande, puede dejar una cicatriz visible o un escarpe de falla con forma de precipicio. Un ejemplo especial de este tipo de fallas son aquellas transformadoras que desplazan a las dorsales oceánicas.

    En una falla inversa, producida por las fuerzas que comprimen la corteza terrestre, el labio hundido en la falla normal, asciende sobre el plano de falla y, de esta forma, las rocas de los estratos más antiguos aparecen colocadas sobre los estratos más modernos, dando lugar así a los cabalgamientos.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER San-Andres-Tipos-Fallas

    Las fallas de rotación o de tijera se forman por efecto del basculado de los bloques sobre el plano de falla, es decir, un bloque presenta movimiento de rotación con respecto al otro. Mientras que una parte del plano de falla aparenta una falla normal, en la otra parece una falla inversa.

    Un macizo tectónico o pilar tectónico, también llamado “Horst”, es una región elevada limitada por dos fallas normales, paralelas. Puede ocurrir que a los lados del horst haya series de fallas normales; en este caso, las vertientes de las montañas estarán formadas por una sucesión de niveles escalonados. En general, los macizos tectónicos son cadenas montañosas alargadas, que no aparecen aisladas, sino que están asociadas a fosas tectónicas. Por ejemlo, el centro de la península Ibérica está ocupada por los macizos tectónicos que forman las sierras de Gredos y Guadarrama.

    Por último, una fosa tectónica o Graben es una asociación de fallas que da lugar a una región deprimida entre dos bloques levantados. Las fosas tectónicas se producen en áreas en las que se agrupan al menos dos fallas normales. Las fosas forman valles que pueden medir decenas de kilómetros de ancho y varios miles de kilómetros de longitud. Los valles se rellenan con sedimentos que pueden alcanzar cientos de metros de espesor. Así sucede, por ejemplo, en el valle del río Tajo, en la península Ibérica.

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Tipos-de-fallas

    Medición de los terremotos

    Se realiza a través de un instrumento llamado sismógrafo, el que registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo (sismograma). Nos informa la magnitud y la duración.

    Este instrumento registra dos tipos de ondas: las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre y que producen la mayor vibración de ésta ( y probablemente el mayor daño) y las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde su profundidad.

    Escalas

    Uno de los mayores problemas para la medición de un terremoto es la dificultad inicial para coordinar los registros obtenidos por sismógrafos ubicados en diferentes puntos(“Red Sísmica”), de modo que no es inusual que las informaciones preliminares sean discordantes ya que fueron basadas en informes que registraron diferentes amplitudes de onda. Determinar el área total abarcada por el sismo puede tardar varias horas o días de análisis del movimiento mayor y de sus réplicas. La prontitud del diagnóstico es de importancia capital para echar a andar los mecanismos de ayuda en tales emergencias.

    A cada terremoto se le asigna un valor de magnitud único, pero la evaluación se realiza, cuando no hay un número suficiente de estaciones, principalmente basada en registros que no fueron realizados forzosamente en el epicentro sino en puntos cercanos. De allí que se asigne distinto valor a cada localidad o ciudad e interpolando las cifras se cosique ubicar el epicentro.

    Una vez coordinados los datos de las distintas estaciones, lo habitual es que no haya una diferencia asignada mayor a 0.2 grados para un mismo punto. Esto puede ser más difícil de efectuar si ocurren varios terremotos cercanos en tiempo o área.

    Aunque cada terremoto tiene una magnitud única, su efecto variará grandemente según la distancia, la condición del terreno, los estándares de construcción y otros factores.

    Resulta más útil entonces catalogar cada terremoto según su energía intrínseca. Esta clasificación debe ser un número único para cada evento, y este número no debe verse afectado por las consecuencias causadas, que varían mucho de un lugar a otro según mencionamos en el primer párrafo.

    Magnitud de Escala Richter

    Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el registro sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de manera que cada punto de aumento puede significar un aumento de energía diez o más veces mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.

    Magnitud en escala Richter Efectos del terremoto

    Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado

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

    5.5 – 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios.

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

    7.0 – 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños.

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

    (NOTA: Esta escala es “abierta”, de modo que no hay un límite máximo teórico)

    El gran mérito del Dr. Charles F. Richter (del California Institute for Technology, 1935) consiste en asociar la magnitud del Terremoto con la “amplitud” de la onda sísmica, lo que redunda en propagación del movimiento en un área determinada. El análisis de esta onda (llamada “S”) en un tiempo de 20 segundos en un registro sismográfico, sirvió como referencia de “calibración” de la escala. Teóricamente en esta escala pueden darse sismos de intensidad negativa, lo que corresponderá a leves movimientos de baja liberación de energía.

    Intensidad o Escala de Mercalli
    (Modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank Neuman)

    Se expresa en números romanos. Esta escala es proporcional, de modo que una Intensidad IV es el doble de II, por ejemplo. Es una escala subjetiva, para cuya medición se recurre a encuestas, referencias periodísticas, etc. Permite el estudio de los terremotos históricos, así como los daños de los mismos. Cada localización tendrá una Intensidad distinta para un determinado terremoto, mientras que la Magnitud era única para dicho sismo.

    I. Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.

    II. Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar.

    III. Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por el paso de un vehículopesado. Duración estimable.

    IV. Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un vehíuclo pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean claramente.

    V. Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables . Se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo.

    VI. Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplacados o daño en chimeneas. Daños ligeros.

    VII. Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o mal proyectadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento.

    VIII. Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del aguade los pozos. Pérdida de control en la personas que guían vehículos motorizados.

    IX . Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen.

    X. Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.

    XI Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas.

    XII Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba.

    Hoy en día se suele emplear la escala MSK, basada en la anterior, con algunos matices.


    http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/terremotos-tsunamis-y-fallas-geologicas/
    http:www.wikipedia.org
    http://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/glosario.htm
    http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io3/public_html/Placas/Placas.html
    tauro11

    Mensaje Dom Mayo 13, 2012 9:54 am por tauro11

    Buzo se sumerge entre placas tectónicas de dos continentes

    Gracias a su buen desempeño como buzo, Alex Mustard se sumerge de manera exitosa entre placas tectónicas, consiguiendo hermosas e increíbles imágenes.

    Llevaba años con la idea en mente, hasta que finalmente se decidió llevarla a cabo. Alex Mustard, un buzo de 36 años se sumergió entre dos placas tectónicas para capturar impresionantes imágenes. El sumergimiento tuvo lugar cerca de Islandia, a unos 25 metros de profundidad, entre la placa de Norteamérica y Eurasia.

    El lugar está repleto de fallas, planicies y aguas termales que arrojan el agua caliente a unos 80° C, y es esa misma agua es estrellada en aguas que, aproximadamente, están a unos 4° C.
    Buzo se sumerge entre placas tectónicas de dos continentes

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    Para llegar a esta zona, Mustard tuvo que nadar a través de cañones subterráneos con una profundidad de hasta 200 metros.

    El señor Mustard comenta que dentro de estas aguas, es la mejor experiencia que ha tenido como buzo, que las aguas más claras en las que se ha sumergido han sido éstas. El agua es tan clara y limpia, que incluso algunos buzos principiantes padecen de vértigo debido a la limpidez de la misma.

    Lo excitante de la travesía es cuando puedes compararte con la inmensidad de estas rocas y te percatas de lo insignificante que eres al lado de esto.


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    Red Neo: Sucesos de la Matrix / Noticias
    Fuente: TheWow
    tauro11

    Mensaje Jue Mayo 31, 2012 4:33 pm por tauro11

    EUROPA Y SUS ZONAS DE POSIBLES SISMOS.

    En esta litosfera que se desplaza sobre el manto y que como hojuelas de chocolate chocan entre si, van dejando su registro en las grandes deformaciones, llámese cadenas montañosas, cordilleras, valles, islas,etc, ahora analizaremos un poco esta zona que a los que vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico nos parece tranquila, pero también posee una actividad sísmica importante no tan activa pero que genera muchos desastres especialmente por el patrimonio arquitectónico que acoge y su forma constructiva.



    El primer mapa unificado de peligrosidad sísmica de Europa y el Mediterráneo, elaborado por el CSIC (Consejo
    superior de Investigaciones Científicas) bajo la coordinación de María José Jiménez, ha sido presentado en Madrid.

    La elaboración de este mapa es una de las actividades más recientes de cooperación internacional para la prevención de riesgo sísmico.

    El objetivo de este mapa es permitir a los que lo consultan, conocer los niveles de peligrosidad sísmica de toda
    Europa. De esta forma, arquitectos e ingenieros pueden diseñar sus obras con mayores criterios de seguridad.

    El mapa constata que las mayores zonas de peligrosidad se localizan en el sur de Italia, la cordillera Alpina, la costa adriática, Grecia y Turquía. En España el índice de peligrosidad sísmica es moderado, y las regiones que registran una mayor actividad son el sur y el suroeste, el Pirineo, el litoral catalán y, en menor medida, la cordillera Cantábrica, Galicia, Baleares y Canarias. Las regiones de máxima estabilidad en España serían las dos mesetas.


    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Riesgossmicoeuropa

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER Mapasismico

    PLACAS TECTÓNICAS ALGO PARA APRENDER 032

    El anterior terremoto de L'Aquila

    El porqué de la catástrofe

    En Italia los temblores y terremotos son un fenómeno normal. Debido a que el país queda entre dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática, cuando éstas se desplazan la península tiembla. La placa adriática, que forma parte de la africana, atraviesa Italia y es responsable, junto con los volcanes activos, de los numerosos terremotos que ha vivido la península en los últimos cien años.


    Una situación conocida

    El peor de todos fue el de Messina, que en diciembre de 1908, con 7,2 grados de intensidad en la escala de Richter destruyó la región costando la vida de 130.000 personas. El terremoto de 1997, que estremeció Umbría, aparte de causar 11 muertes, afectó seriamente la famosa Catedral de Asis. En 2002, un terremoto en San Giugliano di Puglia hace que una escuela se derrumbe: 27 niños y su maestra mueren; fallas en la construcción del edificio fueron la causa de estas víctimas.

    Seguridad antisísmica y previsión

    A partir de allí la seguridad antisísmica de los edificios es todo un tema en Italia, en donde aunque existan reglamentos de construcción de acuerdo al grado de peligro sísmico están claros, las construcciones ilegales que no se atienen a ellos son innumerables. Tan pronto acaben los trabajos de rescate, empezará la búsqueda de la causa del derrumbamiento de los edificios.

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    También la previsión de tales catástrofes es un tema central en este momento: el sismólogo italiano Giampaolo Giuliani asevera haber predicho el terremoto, pues desde hacía varios días notaba cambios en la emisiones de gas radón, lo cual según los sismólogos está relacionado con los movimientos terráqueos.

    Cientos de personas pasaron la noche en tiendas de campaña

    Al respecto, el sismólogo alemán Rainer Kind, del Centro de Geoinvestigación de Potsdam aseveró a la cadena de televisión alemana ARD, que el método empleado por Giuliani no ha producido hasta el momento resultados fiables, los obtenidos son más bien casualidad. Kind, si bien reconoce la seriedad del sismólogo italiano, advierte de hacer predicciones, pues en realidad aún no existe una herramienta para predecir la fecha y hora exacta de un sismo, aunque se sepa que podría ocurrir en cualquier momento, como es el triste caso de éste de los Abruzos.

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    Veamos ahora esta placa Africana que al impactar sobre la placa Euroasiática ha generado esta mini placa llamada placa del Adriático o Adriática, tanto así que el Mar Mediterráneo se generó gracias a este movimiento tectónico:

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    "Este Mediterráneo de cruceros de lujo es un resto del antiguo y extenso mar llamado Tethys, que desapareció casi totalmente por un cierre tectónico de placas en el oligoceno, hace 30 millones de años, cuando las placas africana y euroasiática entraron en colisión. Las placas continúan acercándose, provocando erupciones en volcanes como el Etna, el Vesubio y el Stromboli, todos ellos en Italia, y originando frecuentes terremotos que han devastado partes de Italia, Grecia y Turquía.

    Una barrera subterránea desde Túnez a Sicilia divide el Mediterráneo en dos cuencas, la oriental y la occidental. Hay otra barrera subterránea entre España y Marruecos a la salida del Mediterráneo, con sólo 300 m de profundidad, restringe la circulación a través del angosto estrecho de Gibraltar, reduciendo, por lo tanto, las diferencias de nivel de las mareas lo que, junto con el alto nivel de evaporación, hace que el Mediterráneo sea mucho más salino que el océano Atlántico.
    "

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    FORMACIÓN DEL ARCO HELÉNICO

    La formación del arco Helénico es posible gracias a tres grandes placas tectónicas, la placa de Eurasia, la placa Africana y la placa de Arabia, las cuales se reúnen en la zona del Mediterráneo oriental, este arco Helénico ha formado un amplio limite que da lugar a la actividad sísmica y volcánica, la interacción de estas grandes placas dan como resultado numerosos terremotos.El segmento septentrional de la placa africana, al sur del Mar Adriático, comprende el Mediterráneo Oriental dentro de la litosfera oceánica. La colisión con la densidad de la capa oceánica del Mediterráneo oriental junto con la densidad superior de la litosfera continental de Eurasia han formado una zona de subducción a lo largo de su frontera.

    La subducción de la placa Africana bajo el Mar Egeo ha formado el arco Helénico, que es una zona de sismicidad activa que se extiende a lo largo de Peloponeso occidental y continúa a lo largo de las islas de Antikythera y Kythera, al sur de Creta, hasta Rodas y posteriormente Turquía occidental. La trinchera helénica consiste en una serie de depresiones con la profundidad de unos 5 kilómetros, es paralela al arco Helénico lineal e incluye algunas trincheras al sureste de Creta y las trincheras Jónicas. El arco Helénico está formado por el arco exterior sedimentario -un vínculo entre los Alpes Dináricos y el Tauride turco-, y el interior del arco Volcánico, que es similar a la disposición sedimentaria anterior, y ocupa una distancia media de unos 120 km.

    Junto con el arco Helénico encontramos el arco Volcánico que consta de varias islas volcánicas andesíticas e incluye los volcanes activos (Methana, Santorini, Nisyros). La característica más interesante de la zona norte, es el norte del Egeo con una profundidad a través de aproximadamente 1500 m. El exterior de las zonas sísmicas forma una gran sismicidad contínua a lo largo de la cinta externa de la parte griega del arco, y en su extensión a lo largo de la costa occidental del centro de Grecia, Albania y Yugoslavia. Todas las demás zonas del interior constituyen zonas sísmicas que tienen casi una dirección este-oeste.

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    La placa y los movimientos asociados a los terremotos también han formado una serie de cuencas marítimas sobre la extensión de Kefalonia y Rodas. La sismo-tectónica del sur de Grecia está dominada principalmente por la interacción de la placa tectónica de África con las pequeñas placas del Mar Egeo a lo largo del arco Helénico. La mayoría de los terremotos cerca del Arco son superficiales. La tasa de subducción a lo largo del arco Helénico se estima en 35 - 40mm / año. La mayoría de los terremotos que se producen hacia el oeste y noroeste de Creta, cerca del límite del arco Helénico son relativamente someros, con profundidades focales de menos de 50km, a diferencia de las ampliadas tasas de dos grandes segmentos adyacentes del exterior occidental del arco Helénico que han creado el Estrecho Kythera, una zona compleja, activa, con una transformación y deformación en su extensión, oblicua, en escalón, con un fallamiento normal que indica un patrón de deformación destral. El deslizamiento a lo largo de los movimientos sísmicos del estrecho de Kythira se estima en 30mm / año. El Estrecho de Kythera puede generar grandes terremotos de profundidades intermedias, algunos con magnitudes de hasta 8,0 en la escala de Richter.


    http://www.clubdelamar.org/mediterraneo.htm
    http://acontecimientos2012.latin-foro.net/t2194-areas-de-mayor-actividad-sismica-en-el-mundo-por-continente

    SALUDOS TAURO11
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    Mensaje Dom Jun 03, 2012 11:50 am por Invitado

    TE ESTOY SIGUIENDO ATENTAMENTE, EN TODO ESTO, QUE SE QUE SABES Y MUCHO. . AHORA , VISTE QUE HACE DOS DIAS COMENZO A MOVERSE POR MUY DEBAJO DE LA CORTEZA MAS DE 100 KM., EN ZONAS ALEJADAS DE LOS MARES COMO EL LIMITE DE ARGENTINA CON BOLIVIA.



    SALUDOS ROBERTO

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