Diferencia entre revisiones de «Terremoto»

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[[Archivo:SH-60B helicopter flies over Sendai.jpg|thumb|250px|[[Sendai]] (Japón) inundada tras el tsunami de 2011. Un terremoto en el mar puede provocar un [[tsunami]]. Los tsunamis pueden provocar grandes pérdidas materiales y humanas en las zonas costeras pobladas, como sucedió en el [[Terremoto del océano Índico de 2004|terremoto y tsunami del océano Índico de 2004]] o en el [[terremoto y tsunami de Japón de 2011]].]]
[[Archivo:SH-60B helicopter flies over Sendai.jpg|thumb|250px|Vista aérea de la ciudad de [[Sendai]] ([[Japón]]) inundada tras el tsunami de 2011. Un terremoto en el mar puede provocar un [[tsunami|maremoto o tsunami]]. Los tsunamis pueden ocasionar grandes pérdidas materiales y humanas en las zonas costeras pobladas, como sucedió en el [[Terremoto del océano Índico de 2004|terremoto y tsunami del océano Índico de 2004]] o en el [[terremoto y tsunami de Japón de 2011]].]]


Un '''terremoto'''<ref name="definiciónterremoto">{{cita DLE|terremoto|fechaacceso=29 de noviembre de 2017}}</ref> (del [[latín]] ''terraemōtus'', a partir de ''terra'', «tierra», y ''motus'', «movimiento»), también llamado '''sismo''', '''seísmo''' (del [[idioma francés|francés]] ''séisme'', derivado del [[idioma griego|griego]] {{lang|el|σεισμός}} [''seismós'']),<ref>{{cita DLE|seísmo|fechaacceso=29 de noviembre de 2017}}</ref> '''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 [[onda sísmica|ondas sísmicas]]. Los más comunes se producen por la actividad de [[falla]]s geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el borde de [[placa tectónica|placas tectónicas]], procesos [[volcán]]icos, impactos de [[asteroide]]s o cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidas por el ser humano al realizar detonaciones nucleares subterráneas.
Un '''terremoto'''<ref name="definiciónterremoto">{{cita DLE|terremoto|fechaacceso=29 de noviembre de 2017}}</ref> (del [[latín]] ''terraemōtus'', a partir de ''terra'', 'tierra', y ''motus'', 'movimiento'), también llamado '''sismo''', '''seísmo''' (del [[idioma francés|francés]] ''séisme'', derivado del [[idioma griego|griego]] {{lang|el|σεισμός}} [''seismós'']),<ref>{{cita DLE|seísmo|fechaacceso=29 de noviembre de 2017}}</ref> '''temblor de tierra''' o '''movimiento telúrico''', es la sacudida brusca y pasajera de la [[corteza terrestre]]. Los más comunes se producen por actividad de [[falla]]s geológicas. También pueden ocurrir por otras causas, como por ejemplo: fricción en el borde de [[placa tectónica|placas tectónicas]], procesos [[volcán]]icos, impactos de [[asteroide]]s o de cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidos por el ser humano al realizar 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 magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, [[tsunami|maremotos]] (o también llamados tsunamis) o actividad volcánica. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la [[escala sismológica de Richter|escala de Richter]] es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación.
El punto de origen de un terremoto se denomina foco o [[hipocentro]], a partir de allí se propaga en forma de [[onda sísmica|ondas sísmicas]]. El punto de la superficie terrestre que se encuentra más cerca del hipocentro, donde alcanzan en primer lugar las ondas sísmicas se llama [[epicentro]]. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, [[maremotos]] (o también llamados tsunamis) o [[Erupción volcánica|actividad volcánica]]. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la [[escala sismológica de Richter|escala de Richter]] que es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación.


== Causas ==
== Causas ==
[[Archivo:Global plate motion 2008-04-17.jpg|thumb|300px|Movimientos de las [[placas tectónicas]] globales.]]
[[Archivo:Global plate motion 2008-04-17.jpg|thumb|300px|Movimientos de las [[placas tectónicas]] globales.]]
[[Archivo:Kluft-photo-Carrizo-Plain-Nov-2007-Img 0327.jpg|thumb|right|250px|[[Falla de San Andrés]]. La posibilidad de un terremoto en [[California]] ([[Estados Unidos]]) es una de las más altas del mundo. Tanto es así que ya se le llama "[[Megaterremoto|The Big One]]" al futuro sismo.]]
[[Archivo:Kluft-photo-Carrizo-Plain-Nov-2007-Img 0327.jpg|thumb|250px|[[Falla de San Andrés]], una de las más importantes [[Zona sísmica|zonas sísmicas]] de la Tierra]]
La principal causa de los terremotos se encuentra en la liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividad tectónica, que se origina principalmente en los bordes activos de [[placa tectónica|placas tectónicas]].<ref>[http://www.abc.es/ciencia/20150223/abci-causa-terremotos-201502232012.html ¿Por qué se producen los terremotos?, ABC (23/02/2015)]</ref><ref>{{Cita publicación |url=http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca04/6802/(3)Martinez.pdf |título=Acoplamiento sismogénico en la zona de subducción de Michoacán-Colima-Jalisco, México|apellidos=Martínez-López, M.R., Mendoza, C., |publicación=Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana |volumen=68 |número=2 |páginas=199-214 |año=2016}}</ref>
La principal causa de los terremotos se encuentra en la liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividad tectónica, que se origina principalmente en los bordes activos de [[placa tectónica|placas tectónicas]].<ref>[http://www.abc.es/ciencia/20150223/abci-causa-terremotos-201502232012.html ¿Por qué se producen los terremotos?, ABC (23/02/2015)]</ref><ref>{{Cita publicación |url=http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca04/6802/(3)Martinez.pdf |título=Acoplamiento sismogénico en la zona de subducción de Michoacán-Colima-Jalisco, México|apellidos=Martínez-López, M.R., Mendoza, C., |publicación=Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana |volumen=68 |número=2 |páginas=199-214 |año=2016}}</ref>


Los sismos de origen volcánico se asocian al fraccionamiento de la roca debido al movimiento del magma. Estos temblores suelen ser de menor magnitud que los de origen tectónico.
Los sismos de origen volcánico se asocian al fraccionamiento de la roca debido al movimiento del magma. Estos temblores suelen ser de magnitud menor que los de origen tectónico.


Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales por las que se generan los terremotos, hay otros factores que pueden originarlos:
Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales por las que se generan los terremotos, hay otros factores que pueden originarlos:
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* Variaciones bruscas de la [[presión atmosférica]] por [[Ciclón|ciclones]].{{cr}}
* Variaciones bruscas de la [[presión atmosférica]] por [[Ciclón|ciclones]].{{cr}}


Estos [[fenómeno]]s generan eventos de baja magnitud, que generalmente caen en el rango de '''microseísmos''': temblores detectables solo por [[sismómetro|sismógrafos]].
Estos [[fenómeno]]s generan episodios de magnitud baja, que generalmente caen en el rango de '''microseísmos''': temblores detectables solo por [[sismómetro|sismógrafos]].


=== Tipos de sismos tectónicos ===
=== Tipos de sismos tectónicos ===
Los sismos de origen tectónico pueden clasificarse por el contexto en que ocurren.<ref>[https://www.csn.uchile.cl/tipos-de-sismos-chile/ Tipos de sismos en Chile, Centro Sismológico Nacional (25/04/2016)]</ref>
Los sismos de origen tectónico pueden clasificarse por el contexto en que ocurren.<ref>[https://www.csn.uchile.cl/tipos-de-sismos-chile/ Tipos de sismos en Chile, Centro Sismológico Nacional (25/04/2016)]</ref>


==== Sismos interplaca ====
==== Interplaca ====
Se producen cuando el esfuerzo compresivo en una zona de contacto de placas supera al acoplamiento mecánico que traba su movimiento, lo que lleva a un movimiento relativo de las mismas. También se conocen como terremotos de [[subducción]]. Se trata de sismos compresionales con mecanismos de falla inversa, cuya magnitud es proporcional al desplazamiento y al área de la zona de desplazamiento. Cuando los eventos de este tipo conllevan desplazamientos verticales del fondo oceánico, muchas veces generan [[maremoto]]s. El [[Falla|fallamiento]] puede ser normal (placas divergentes), inverso (ṕlacas convergentes) o transcurrente.
Se producen cuando el esfuerzo compresivo en una zona de contacto de placas supera al acoplamiento mecánico que traba su movimiento, lo que lleva a un movimiento relativo de las mismas. También se conocen como terremotos de [[subducción]]. Se trata de sismos compresionales con mecanismos de falla inversa, cuya magnitud es proporcional al desplazamiento y al área de la zona de desplazamiento. Cuando los eventos de este tipo conllevan desplazamientos verticales del fondo oceánico, muchas veces generan [[maremoto]]s. El [[Falla|fallamiento]] puede ser normal (placas divergentes), inverso (ṕlacas convergentes) o transcurrente.


==== Sismos intraplaca de profundidad intermedia y elevada ====
==== Intraplaca de profundidades intermedia y elevada ====
Sismos muy parecidos a los de subducción, pero mucho menos comunes, ya que se producen en el interior de la placa y no en los límites entre placas. Las profundidades de estas fallas van desde cincuenta a cientos de kilómetros, en la [[Zona de Benioff]]. Su poder destructor suele ser similar al de los de subducción.
Sismos muy parecidos a los de subducción, pero mucho menos comunes, ya que se producen en el interior de la placa y no en los límites entre placas. Las profundidades de estas fallas van desde cincuenta a cientos de kilómetros, en la [[zona de Benioff]]. Su poder destructor suele ser similar al de los de subducción.


==== Sismos superficiales o corticales ====
==== Superficiales o corticales ====
Se deben a deformaciones producidas a baja profundidad en el interior de una placa continental como consecuencia de la convergencia de placas tectónicas.
Se deben a deformaciones producidas a baja profundidad en el interior de una placa continental como consecuencia de la convergencia de placas tectónicas.


==== Sismos del interior de una placa oceánica ====
==== En el interior de una placa oceánica ====
Se deben a los esfuerzos y deformaciones a los que se encuentra sometida una placa oceánica. Un caso especial es el esfuerzo de flexión que esta sufre en el punto de inicio de su subducción.
Se deben a los esfuerzos y deformaciones a los que se encuentra sometida una placa oceánica. Un caso especial es el esfuerzo de flexión que esta sufre en el punto de inicio de su subducción.


==== Sismos por falla transformante ====
==== Por falla transformante ====
{{AP|Falla transformante}}
{{AP|Falla transformante}}
Se deben al desplazamiento lateral de una placa tectónica con respecto a una placa vecina. En muchos casos se extienden más allá de la zona de contacto propiamente tal, a causa de esfuerzos transmitidos.
Se deben al desplazamiento lateral de una placa tectónica con respecto a una placa vecina. En muchos casos se extienden más allá de la zona de contacto propiamente tal, a causa de esfuerzos transmitidos.
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=== Terremotos inducidos ===
=== Terremotos inducidos ===


Se denomina '''sismo''' o '''terremoto inducido''' a los sismos o terremotos, normalmente, de muy baja magnitud, producidos como consecuencia de alguna intervención humana que altera el equilibrio de fuerzas en la corteza terrestre. Entre las principales causas de sismos inducidos se pueden mencionar: la construcción de grandes [[embalse]]s, el ''[[fracturación hidráulica|fracking]]'' o los ensayos de [[efectos de las armas nucleares|explosiones nucleares]].
Se denomina '''sismo''' o '''terremoto inducido''' a los sismos o terremotos, normalmente, de magnitud muy baja (temblores), producidos como consecuencia de alguna intervención humana que altera el equilibrio de fuerzas en la corteza terrestre. Entre las principales causas de sismos inducidos se pueden mencionar: la construcción de grandes [[embalse]]s, el [[fracturación hidráulica]] o los ensayos de [[efectos de las armas nucleares|explosiones nucleares]].


==== Grandes embalses ====
==== Embalses ====
Los reservorios grandes pueden alterar la actividad tectónica. La probabilidad de que produzca actividad sísmica es difícil de predecir. Sin embargo, se deberá considerar el potencial destructivo de los terremotos, que pueden causar desprendimientos de tierra, daños a la infraestructura de la represa, y la posible falla de la misma.
Los embalses, especialmente aquellos de gran capacidad, pueden alterar la actividad tectónica debido a la modificación de la carga, pero las consecuencias no son fáciles de predecir. El proyecto debe tener en cuenta la existencia de fallas o de rocas deformables en el subsuelo, a fin de evitar consecuencias que pongan en peligro la integridad de la presa.{{Cita requerida}}


==== ''Fracking'' ====
==== Fracturación hidráulica ====
{{no neutral}}
Hay evidencia sobre los terremotos inducidos por hidrofracturación: en [[Oklahoma]] se registraba una media de un terremoto de magnitud 3 o mayor, pero desde 2008 se ha incrementado esa cifra a más de 40 seísmos de esa magnitud.<ref>[http://www.repubblica.it/scienze/2014/07/03/news/fracking_terremoti_science-90633236/?ref=HREC1-30 «Fracking, studio su Science rilancia i timori: Causati decine di terremoti in Oklahoma.»] Consultado el 06/07/2014 {{it}}</ref>
Actualmente, se tiene certeza de que si como consecuencia de eliminación de desechos en [[disolución|solución]], o en [[suspensión (química)|suspensión]], estos se inyectan en el [[subsuelo]], o por extracción de [[hidrocarburo]]s, en las regiones ya sometidas a fuertes tensiones se provoca un brusco aumento de la [[presión intersticial]], una intensificación de la actividad sísmica.
 
Hay numerosos datos sobre los terremotos inducidos por este tipo de actividad:<ref>[http://www.repubblica.it/scienze/2014/07/03/news/fracking_terremoti_science-90633236/?ref=HREC1-30 «Fracking, studio su Science rilancia i timori: Causati decine di terremoti in Oklahoma.»] Consultado el 06/07/2014 {{it}}</ref> en [[Oklahoma]] cada año entre 1976 y 2007, se había registrado solo un terremoto de magnitud 3 o mayor, pero desde 2008 hasta 2013 se producían cada año 44 seísmos de esa magnitud.
La novedad de este estudio —en comparación con otros estudios que ya había vinculados estadísticamente fracking y terremotos en Oklahoma, [[Texas]], [[Arkansas]] y [[Kansas]]— es que cuenta con ayuda de simulaciones informáticas del mecanismo de "viaje" del agua en el subsuelo.
No solo se incrementaron los terremotos, determina el estudio, sino que evidencia cómo los terremotos se han registrado mucho más lejos de la planta de lo que hubiéramos esperado. El debate acerca de la peligrosidad de ''fracking'' sucediendo durante años y este estudio ciertamente alimenta las protestas de aquellos que se oponen a este tipo de actividad.


==== Explosiones nucleares ====
==== Explosiones nucleares ====
La onda de presión de explosiones subterráneas pueden propagarse a través de la tierra y causar terremotos menores.<ref>{{Cita web
La onda de presión de las explosiones nucleares subterráneas se propaga a través del subsuelo y es capaz de desencadenar seísmos a distancia, activando fallas geológicas.<ref>{{Cita web|url=http://seismo.berkeley.edu/seismo/faq/nuke_2.html|título=Frequently Asked Questions|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20060526133051/http://seismo.berkeley.edu/seismo/faq/nuke_2.html|fechaarchivo=26 de mayo de 2006}}</ref><ref>{{Cita web
   | url = http://alsos.wlu.edu/information.aspx?id=2017
   | url = http://alsos.wlu.edu/information.aspx?id=2017
   | título = Alsos: Nuclear Explosions and Earthquakes: The Parted Veil
   | título = Alsos: Nuclear Explosions and Earthquakes: The Parted Veil
}}<!--Título generado por Muro Bot--></ref> La teoría sugiere que una explosión nuclear podría disparar rupturas de fallas geológicas y así causar un seísmo mayor a distancias de pocos cientos de kilómetros del punto de impacto.<ref>{{Cita web|url=http://seismo.berkeley.edu/seismo/faq/nuke_2.html|título=Frequently Asked Questions|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20060526133051/http://seismo.berkeley.edu/seismo/faq/nuke_2.html|fechaarchivo=26 de mayo de 2006}}</ref>
  | fechaacceso = 7 de julio de 2014
 
  | fechaarchivo = 10 de marzo de 2012
Pronto se deberían controlar mejor estos seísmos inducidos y, en consecuencia, preverlos. Tal vez pequeños seísmos inducidos podrían evitar el desencadenamiento de un terremoto de mayor magnitud.
  | urlarchivo = https://web.archive.org/web/20120310191337/http://alsos.wlu.edu/information.aspx?id=2017
  | deadurl = yes
  }}<!--Título generado por Muro Bot--></ref>


== Localizaciones ==
== Localizaciones ==
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[[Archivo:Placas tectonicas mayores.svg|thumb|300px|Distribución de las principales placas tectónicas.]]
[[Archivo:Placas tectonicas mayores.svg|thumb|300px|Distribución de las principales placas tectónicas.]]
Los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las [[tectónica de placas|placas tectónicas]] da lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la [[Tierra]]. Por este motivo los seísmos de origen tectónico están íntimamente relacionados con la formación y actividad de [[falla|fallas geológicas]]. Comúnmente acontecen al final de un '''ciclo sísmico''': período durante el cual se acumula deformación en el interior de la [[Tierra]] que más tarde se liberará repentinamente. Dicha liberación se corresponde con el terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse nuevamente.
Los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las [[tectónica de placas|placas tectónicas]] da lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la [[Tierra]]. Por este motivo los seísmos de origen tectónico están íntimamente relacionados con la formación y actividad de [[falla|fallas geológicas]]. Comúnmente acontecen al final de un '''ciclo sísmico''': período durante el cual se acumula deformación en el interior de la [[Tierra]] que más tarde se liberará repentinamente. Dicha liberación se corresponde con el terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse nuevamente.
[[Archivo:EdificioDario86.jpg|thumb|right|250px|[[Terremoto de San Salvador de 1986]]. Tras un terremoto es probable que se den escenas de pánico, saqueos y propagación de enfermedades.]]
[[Archivo:EdificioDario86.jpg|thumb|250px|[[Terremoto de San Salvador de 1986]]]]


En un terremoto se distinguen:
En un movimiento telúrico se distinguen:
* [[Hipocentro]], zona interior profunda, donde se produce el terremoto.
* [[Hipocentro]], zona interior profunda, donde se produce el terremoto.
* [[Epicentro]], área de la superficie que se halla directamente en la vertical del [[hipocentro]], donde con mayor intensidad repercuten las [[onda sísmica|ondas sísmicas]].
* [[Epicentro]], área de la superficie que se halla directamente en la vertical del [[hipocentro]], donde con mayor intensidad repercuten las [[onda sísmica|ondas sísmicas]].


La probabilidad de ocurrencia de terremotos de una magnitud determinada 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:
La probabilidad de ocurrencia de seísmos de una magnitud determinada 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:
{{ecuación
{{ecuación
|<math>\mbox{Prob}(k,T,M) = \frac{1}{k!} \left( \frac{T}{T_r(M)} \right)^k
|<math>\mbox{Prob}(k,T,M) = \frac{1}{k!} \left( \frac{T}{T_r(M)} \right)^k
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}}
}}
Donde
Donde
: <math>T_r(M)\,</math> es el [[período de retorno|tiempo de retorno]] de un terremoto de intensidad ''M'', que coincide con el tiempo medio entre dos terremotos de intensidad ''M''.
: <math>T_r(M)\,</math> es el [[período de retorno|tiempo de retorno]] de un terremoto de intensidad ''M'', que coincide con el tiempo medio entre dos seísmos de intensidad ''M''.


== Propagación ==
== Propagación ==
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== Efectos de los terremotos ==
== Efectos de los terremotos ==
[[File:ElSalvadorslide.jpg|thumb|right|175px|Un [[corrimiento de tierra]] provocado por un terremoto. Terremoto de El Salvador en el 2001.]]
[[Archivo:ElSalvadorslide.jpg|thumb|right|175px|Un [[corrimiento de tierra]] provocado por los [[terremotos de El Salvador de 2001]].]]
Los efectos de un terremoto pueden ser uno o más de los que se detallan a continuación:
 
Los efectos de un movimiento telúrico pueden ser uno o varios de los que se detallan a continuación:


=== Movimiento y ruptura del suelo ===
=== Movimiento y ruptura del suelo ===
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=== Inundaciones ===
=== Inundaciones ===
Las inundaciones son creadas por el desbordamiento de agua a nivel de tierra. Pueden ser efectos secundarios de los terremotos debido al daño que puedan sufrir las presas. Además, pueden crear deslizamiento de tierras en los ríos, los cuales también crean colapso e inundaciones.
Las inundaciones son creadas rápidamente por el desbordamiento de agua a nivel de tierra cubriendo de agua zonas que habitualmente están libres de esta. Pueden ser efectos secundarios de los terremotos debido al daño que puedan sufrir las presas. Además, pueden crear deslizamiento de tierras en los ríos, los cuales también crean colapso e inundaciones.


=== Impactos humanos ===
=== Impactos humanos ===
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== Recomendaciones de Protección Civil ==
== Recomendaciones de Protección Civil ==
En caso de terremoto, [[Protección Civil]] ofrece las siguientes recomendaciones:<ref>{{Cita web |url=http://www.inforiesgos.es/es/recomendaciones/r_naturales/r_terremotos/index.html?b=y&en=%2Fes%2Friesgos%2Fsituacion%2Fterremotos%2Findex.html |título=Copia archivada |fechaacceso=18 de enero de 2020 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20110517213950/http://www.inforiesgos.es/es/recomendaciones/r_naturales/r_terremotos/index.html?b=y&en=%2Fes%2Friesgos%2Fsituacion%2Fterremotos%2Findex.html |fechaarchivo=17 de mayo de 2011 }}</ref>
En caso de terremoto, [[protección civil]] ofrece las siguientes recomendaciones:<ref>{{Cita web |url=http://www.inforiesgos.es/es/recomendaciones/r_naturales/r_terremotos/index.html?b=y&en=%2Fes%2Friesgos%2Fsituacion%2Fterremotos%2Findex.html |título=Copia archivada |fechaacceso=18 de enero de 2020 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20110517213950/http://www.inforiesgos.es/es/recomendaciones/r_naturales/r_terremotos/index.html?b=y&en=%2Fes%2Friesgos%2Fsituacion%2Fterremotos%2Findex.html |fechaarchivo=17 de mayo de 2011 }}</ref>


* '''Si está en el interior de un edificio, es importante:'''
* '''Si está en el interior de un edificio, es importante:'''
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** Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas, o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar explosión o incendio.
** Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas, o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar explosión o incendio.


* '''Si el terremoto le sorprende en el exterior, es conveniente:'''
* '''Si se encuentra en el exterior, es conveniente:'''
** Ir hacia un área abierta, alejada de edificios dañados. Después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños, denominados [[réplica (sismología)|réplicas]], que pueden ser suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales.
** Ir hacia un área abierta, alejada de edificios dañados. Después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños, denominados [[réplica (sismología)|réplicas]], que pueden ser suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales.
** Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales, etc., está en la vertical de las [[fachada]]s.<ref>Existen actualmente menos medidas preventivas contra terremotos en la construcción respecto de fachadas y cubiertas, que con respecto de las estructuras de los edificios.</ref>
** Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales, etc., está en la vertical de las [[fachada]]s.<ref>Existen actualmente menos medidas preventivas contra terremotos en la construcción respecto de fachadas y cubiertas, que con respecto de las estructuras de los edificios.</ref>
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* '''Posterior al terremoto:'''<ref>http://www.subtel.gob.cl/subtel_emergencias/index.html</ref>
* '''Posterior al terremoto:'''<ref>http://www.subtel.gob.cl/subtel_emergencias/index.html</ref>
** Si se requiere comunicar con amigos o familiares, utilizar mensajes de texto por celular, chat, correos electrónicos o internet en general. El exceso de llamadas puede congestionar las redes celulares y fijas.
** Si se requiere comunicar con amigos o familiares, utilizar mensajes de texto por celular, chat, correos electrónicos o internet en general. El exceso de llamadas puede congestionar las redes celulares y fijas.
== Predicción ==
{{Extracto|Predicción de terremotos}}


== Los diez terremotos de mayor magnitud de la historia reciente==
== Los diez terremotos de mayor magnitud de la historia reciente==
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|[[1960]] ||9,5 M<sub>W</sub><ref>[http://www.angelfire.com/nt/terremotoValdivia «El terremoto de Valdivia (Chile), del 21 y 22 de mayo de 1960»], artículo en el sitio web ''Angelfire.com'', consultado el 23 de agosto de 2010.</ref><ref>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/iscgem879136#general M 9.5 - Bio-Bio, Chile], USGS Earthquake Hazards Program</ref>||[[Terremoto de Valdivia de 1960]]|| {{Bandera|Chile}} [[Chile]]||[[Valdivia (Chile)|Valdivia]] {{coord|38|14|24|S|73|3|0|O}}
|22 de mayo de 1960, 15:11 ||9,5 M<sub>W</sub><ref>[http://www.angelfire.com/nt/terremotoValdivia «El terremoto de Valdivia (Chile), del 21 y 22 de mayo de 1960»], artículo en el sitio web ''Angelfire.com'', consultado el 23 de agosto de 2010.</ref><ref name=ElUniversal>[http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=284479&tabla=notas «Recuerda el mundo el mayor seísmo de la historia»], artículo de Demian Magallán en el periódico ''El Universal'' (México,&nbsp;D.&nbsp;F.); consultado el 18 de agosto de 2010.</ref> ||[[Terremoto de Valdivia de 1960]]<ref>Precedido por el terremoto el 21 de mayo de 1960 de 7,7 de magnitud cerca de la ciudad de [[Concepción (Chile)|Concepción]] (unos cientos de km más al norte), es el seísmo de mayor magnitud registrado en la historia. El terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9,5 M<sub>W</sub>. Hubo 2&nbsp;millones de damnificados. Valdivia se hundió 4&nbsp;[[metro|m]] bajo el nivel del mar y provocó la erupción del [[volcán Puyehue]]. El sismo fue percibido en gran parte del [[Cono Sur]] y en diferentes partes del planeta debido al tsunami que se propagó por todo el océano Pacífico, llegando hasta [[Hawái]] y [[Japón]], a miles de kilómetros de distancia.</ref> ||{{CHL}} ||[[Valdivia]], [[Región de los Ríos]]{{coord|38|14|24|S|73|3|0|O}}|| align="right" |{{nts|1655}} a {{nts|2000}}
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|[[1964]]||9,2 M<sub>W</sub><ref name=Prince_William>[https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/events/alaska1964/ «The Great M9.2 Alaska Earthquake and Tsunami of March 27, 1964»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov Earthquake Hazards Program], consultado el 01 de marzo de 2019.</ref>
|26 de diciembre de 2004, 07:58 ||9,3 M<sub>W</sub><ref name="Sin-nombre-p37p-1">[http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=1974 EMSC-CSEM Information] Magnitude 9.3 - Off the West Coast of Northern Sumatra. (en inglés)</ref>
||[[Terremoto de Alaska de 1964]]<ref name=Prince_William/> ||{{Bandera|USA}} [[Estados Unidos]]||[[Anchorage]], [[Alaska]]. {{coord|61|N|148|O}}
|[[Terremoto del océano Índico de 2004]]<ref name="Sin-nombre-p37p-2">El tsunami generado por el sismo afectó Sri Lanka, islas Maldivas, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh, Indonesia y Myanmar/Birmania.</ref> ||{{INA}} ||Frente al norte de la isla de [[Sumatra]] ||align=right|{{nts|230270}}
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|[[2004]]||9,1 M<sub>W</sub><ref>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20041226005853450_30#general USGS Information] Magnitude 9.1 - Off the West Coast of Northern Sumatra. (en inglés)</ref> ||[[Terremoto del océano Índico de 2004]]||{{Bandera|Indonesia}} [[Indonesia]]||Frente al norte de [[Sumatra]]
|27 de marzo de 1964, 17:36 ||9,2 M<sub>W</sub><ref name="ElUniversal" /><ref name="Prince_William">[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/states/events/1964_03_28.php «Historic world earthquakes»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov Earthquake Hazards Program], consultado el 11 de octubre de 2010.</ref>
||[[Terremoto de Alaska de 1964]]<ref name="Prince_William" /><ref>El levantamiento del suelo en el continente llegó a 11,5&nbsp;[[metros|m]], siendo aún mayor en las [[islas Aleutianas]], alcanzando los 15&nbsp;m en la [[Isla Montague (Estados Unidos)|isla Montague]].</ref> ||{{USA}} ||[[Anchorage]], [[Alaska]]<br />{{coord|61|N|148|O}} ||align=right|{{nts|128}}
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|[[2011]] ||9,0 M<sub>W</sub><ref>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp «Significant earthquakes: magnitude 9.0, near the east coast of Honshu, Japan»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov/ U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program], consultado el 14 de marzo de 2011.</ref> ||[[Terremoto y maremoto de Japón de 2011]] ||{{Bandera|Japón}} [[Japón]]||Costa de [[Honshu]] {{coord|38|19|19.20|N|142|22|8.40|E}}
|11 de marzo de 2011, 14:46 ||9,1 M<sub>W</sub><ref>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp «Significant earthquakes: magnitude 9.0, near the east coast of Honshu, Japan»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov/ U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program], consultado el 14 de marzo de 2011.</ref> ||[[Terremoto y maremoto de Japón de 2011]]<ref>Provocó un tsunami que llegó a Japón aproximadamente 15 minutos después del sismo, con alturas entre 4 y 0,5&nbsp;m. El maremoto alcanzó las costas de Rusia, Taiwán, islas Midway, Hawái (0,5&nbsp;m), California y México. El terremoto fue tan intenso que causó que el eje de la Tierra se moviera 10&nbsp;cm. Se registró primero como magnitud 8,4 [[Escala sismológica de magnitud de momento|M<sub>W</sub>]], después como 8,9 [[Escala sismológica de magnitud de momento|M<sub>W</sub>]], y finalmente, tras nuevos cálculos, la intensidad ha sido estimada en magnitud 9,0 [[Escala sismológica de magnitud de momento|M<sub>W</sub>]].</ref>
||{{JPN}} || Costa Este de la [[Región de Tōhoku]], [[Honshū]]<br />{{coord|38|19|19.20|N|142|22|8.40|E}} ||align=right|{{nts|15897}}
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|[[1952]] ||9,0 M<sub>W</sub><ref name=Kamchatka1952>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1952_11_04.php «Historic earthquakes: Kamchatka»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov/ U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program], consultado el 4 de octubre de 2010.</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20120110110738/http://wcatwc.arh.noaa.gov/web_tsus/19521104/19521104.htm «Ficha del terremoto de Kamchatka de 1952»], artículo en inglés en el sitio web [http://wcatwc.arh.noaa.gov/ West Coast and Alaka Tsunami Warning Center], consultado el 4 de octubre de 2010.</ref> ||[[Terremoto de Kamchatka de 1952]] ||{{Bandera|Rusia}} [[Unión Soviética]] ([[Rusia]])||[[Península de Kamchatka]] {{coord|52|48|N|159|30|E}}
|4 de noviembre de 1952, 16:58 ||9,0 M<sub>W</sub><ref name=Kamchatka1952>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1952_11_04.php «Historic earthquakes: Kamchatka»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov/ U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program], consultado el 4 de octubre de 2010.</ref><ref>{{Wayback|url=http://wcatwc.arh.noaa.gov/web_tsus/19521104/19521104.htm |date=20120110110738 }}, artículo en inglés en el sitio web [http://wcatwc.arh.noaa.gov/ West Coast and Alaka Tsunami Warning Center], consultado el 4 de octubre de 2010.</ref> ||[[Terremoto de Kamchatka de 1952]]<ref name=Kamchatka1952/><ref>Produjo un tsunami de hasta 3&nbsp;[[metro|m]], que alcanzó con muy escasa altura las [[islas Midway]], [[islas Cocos|Cocos]], [[Hawái]], [[Alaska]] y [[California]], a unos 3000&nbsp;km de distancia del epicentro. Produjo daños materiales estimados entre 0,8 y 1&nbsp;millón de dólares estadounidenses.</ref><ref>[http://www.ess.washington.edu/tsunami/general/historic/kamchatka52.html «1952 Kamchatka Península tsunami»] {{Wayback|url=http://www.ess.washington.edu/tsunami/general/historic/kamchatka52.html |date=20130330222510 }}, artículo en inglés en el sitio web de la [http://www.ess.washington.edu/ Earth and Space Sciences at the University of Washington], consultado el 4 de octubre de 2010.</ref> ||{{URS}} (actual {{RUS}}) ||[[Península de Kamchatka]]<br />{{coord|52|48|N|159|30|E}} ||align=right|{{nts|2366}}
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|[[1868]]||9,0 M<sub>W</sub><ref name=Arica>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1868_08_13.php «Historic earthquakes: Arica, Peru (now Chile)»] {{Wayback|url=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1868_08_13.php |date=20100116170411 }}, artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov/ U.&nbsp;S. Geological Survey Earthquake Hazards Program], consultado el 23 de agosto de 2010.</ref> ||[[Terremoto de Arica de 1868]] ||{{Bandera|Perú}} [[Perú]] ||[[Arica]], actualmente [[Chile]] {{coord|18|36|S|71|0|O}}
|13 de agosto de 1868, 21:30 ||9,0 M<sub>W</sub><ref name=Arica>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1868_08_13.php «Historic earthquakes: Arica, Perú (now Chile)»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov/ U.&nbsp;S. Geological Survey Earthquake Hazards Program], consultado el 23 de agosto de 2010.</ref> ||[[Terremoto de Arica de 1868]]<ref name=Arica/><ref>No solo causó enormes daños en [[América del Sur]]. En [[Nueva Zelanda]], un tsunami de 7&nbsp;[[metro|m]] afectó a las comunidades [[maorí]]es, siendo especialmente dañino en la [[isla Chatham]].</ref> ||{{PER}} (actual {{CHL}}) ||[[Arica]]<br />{{coord|18|36|S|71|0|O}} ||align=right|{{nts|693}}
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|[[1700]]||9,0 M<sub>W</sub> ||[[Terremoto de Cascadia de 1700]] ||{{Bandera|USA}} [[Estados Unidos]] y {{Bandera|Canadá}} [[Canadá]] ||[[California]], [[Oregón]], [[estado de Washington|Washington]] y [[Columbia Británica]]
|28 de octubre de 1746, 22:30 ||9,0 M<sub>W</sub> ||[[Terremoto de Lima de 1746]] ||[[Virreinato del Perú]], parte del [[Imperio español]] (actual {{PER}}) ||[[Lima]] y [[Callao]]<br />{{coord|11|21|00|S|77|16|48|O}} ||align=right|{{nts|15000}} a {{nts|20000}}
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|[[2012]] ||8,9 M<sub>W</sub>||[[Terremoto de Indonesia de 2012]] ||{{Bandera|Indonesia}} [[Indonesia]]||[[Aceh]] {{Coord|02|18|39.6|N|93|03|46.8|E}}
|26 de enero de 1700, 21:30 ||9,0 M<sub>W</sub> ||[[Terremoto de Cascadia de 1700]] ||[[Noroeste del Pacífico]], parte del [[Imperio británico]] (actuales {{USA}} y {{CAN}}) ||[[California]], [[Oregón]], [[estado de Washington|Washington]] y [[Columbia Británica]] ||align=right|Sin datos
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|[[1833]]||8,8-9.2 M<sub>W</sub> ||[[Terremoto de Sumatra de 1833]]<ref name="Natawidjaja">D. H. Natawidjaja [[et alii|''et al.]]:'' [https://web.archive.org/web/20100801054744/http://www.gps.caltech.edu/%7Esieh/pubs_docs/papers/P06e.pdf «Source parameters of the great Sumatran megathrust earthquakes of 1797 and 1833 inferred from coral microatolls»], artículo en inglés publicado en la revista ''Journal of Geophysical Research'', 111, 2006; consultado el 18 de agosto de 2010</ref><ref>[http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?eq_0=1763&t=101650&s=18&d=99,91,95,93&nd=display «Ficha del sismo de Sumatra de 1833»], artículo en el sitio web del National Geophysical Data Center, consultado el 18 de agosto de 2010.</ref> || {{Bandera|Indonesia}} [[Indias Orientales Neerlandesas|Indonesia]] (Indias Orientales Neerlandesas)||En el mar al sur de la [[isla de Sumatra]], a 175&nbsp;km al sur de [[Padang]] {{coord|3|30|S|102|12|E}}
|27 de febrero de 2010, 03:34 ||8,8 M<sub>W</sub> ||[[Terremoto de Chile de 2010]]<ref>El primer epicentro fue en el mar, 150&nbsp;km al norte de [[Concepción (Chile)|Concepción]], en el sector costero de la provincia de [[Cobquecura]], y el segundo en el mar frente a [[Iloca]]. Fue percibido entre las regiones de [[Región de Antofagasta|Antofagasta]] y [[X Región de Los Lagos|Los Lagos]]. Se sintió durante 3:50 min en Concepción. El tsunami que se produjo a causa del sismo afectó gran parte de la costa de la [[VII Región del Maule|región del Maule]], [[VIII Región del Biobío|Biobío]] y el [[archipiélago Juan Fernández]]. Localidades costeras prácticamente desaparecidas que requerirán una planificación urbanística total para su reconstrucción. Los servicios básicos se demoraron de 3 a 80 días en ser repuestos. El terremoto dejó a miles de personas viviendo en carpas. Decenas de edificios fueron declarados inhabitables en los centros más poblados de las ciudades de Concepción y Santiago. El 80% de las iglesias de la zona afectada deberán ser reconstruidas. El terremoto provocó que el eje de la tierra se desplazara aproximadamente 8&nbsp;cm, acortando el día 1,26&nbsp;microsegundos.</ref><ref>[http://ssn.dgf.uchile.cl/events/sensibles/2010/02/20100227063428.html «Informe del sismo»] escala oficial de los lugares donde se sintió el sismo.</ref><ref>Hay un cuarto de millón de damnificados, aunque la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) los estima en 2&nbsp;millones.</ref><ref>{{cita noticia|título=El terremoto de Chile cambió el eje de la Tierra|url=http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100302_terremoto_eje_men.shtml|obra=[[BBC News]]|fecha=marzo de 2010}}</ref> ||{{CHL}} ||[[Cobquecura]], [[Región del Biobío]] (actual [[Región de Ñuble|Ñuble]])<br />{{coord|35|50|45.6|S|72|42|57.6|O}} ||align=right|{{nts|525}}
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|[[2010]]|| 8,8 - 9,0 M<sub>W</sub> ||[[Terremoto de Chile de 2010]] ||{{Bandera|Chile}} [[Chile]]||[[Cauquenes]] ([[provincia de Cauquenes]]){{coord|35|50|45.6|S|72|42|57.6|O}}
|31 de enero de 1906, 15:36 ||8,8 M<sub>W</sub><ref>Según [http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/historical_mag_big.php Earthquake.usgs.gov]</ref> ||[[Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906]]<ref>El terremoto causó daños en varias ciudades costeras, entre ellas [[Tumaco]] y [[Esmeraldas (Ecuador)|Esmeraldas]]. Este terremoto también causó un [[tsunami]] destructor con olas de hasta 5&nbsp;metros de altura que causaron daños en la costa y se percibieron ―con poca intensidad― en [[Hawái]] y [[Japón]].</ref> ||{{ECU}}<br />{{COL}} ||Frente a las costas de [[Esmeraldas (Ecuador)|Esmeraldas]]<br />{{coord|1|0|N|81|30|O}} ||align=right|{{nts|1500}}
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== Los terremotos más fuertes desde la década de 2010 a la actualidad ==
== Terremotos más fuertes del {{siglo|XXI||s}} ==
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| 26 de diciembre de 2004
| 9,3 [[Escala sismológica de magnitud de momento|M<sub>w</sub>]]<ref name="Sin-nombre-p37p-1"/>
| [[Terremoto del océano Índico de 2004]]<ref name="Sin-nombre-p37p-2"/>
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|{{bandera|Japón}} [[Región de Tōhoku|Tōhoku]], [[Japón]].
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|[[Terremoto y tsunami de Japón de 2011|Terremoto de la costa del Pacífico de Tōhoku de 2011]]
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| 27 de febrero de 2010
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| [[Terremoto de Chile de 2010]]
|{{bandera|Chile}} [[Región del Bío-Bío|Bio-Bío]], [[Chile]].
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|[[Terremoto de Chile de 2010]]
| [[Región del Bío-Bío|Bio-Bío]]
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| 11 de abril de 2012
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| [[Terremoto del océano Índico de 2012]]
|{{bandera|Indonesia}} [[Aceh]], [[Indonesia]].
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|[[Terremoto del océano Índico de 2012]]
| [[Provincia de Aceh|Aceh]]
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| [[Terremoto de Sumatra de 2005]]
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| 16 de septiembre de 2015
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| [[Terremoto de Coquimbo de 2015]]
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|[[Terremoto de Coquimbo de 2015]]
| [[Región de Coquimbo|Coquimbo]]
|[[16 de septiembre]] de [[2015]]
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| 23 de junio de 2001
| 8,4 M<sub>w</sub><ref>[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2001/2001_06_23.php «Historic earthquakes: Near the Coast of Peru»], artículo en inglés en el sitio web [http://earthquake.usgs.gov/ U.&nbsp;S. Geological Survey Earthquake Hazards Program]</ref>
| [[Terremoto del sur del Perú de 2001]]  
| {{bandera2|Perú}}
| Departamentos de [[Arequipa]], [[Moquegua]] y [[Tacna]]
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| 24 de mayo de 2013
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| [[Terremoto del mar de Ojotsk de 2013]]
|{{bandera|Rusia}} [[Mar de Ojotsk|Okhotsk]], [[Rusia]].
| {{bandera2|Rusia}}
|[[Temblor del Mar de Okhotsk de 2013]]
| [[Mar de Ojotsk|Ojotsk]]
|[[24 de mayo]] de [[2013]]
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| 29 de septiembre de 2009
| 8,2 [[Escala sismológica de magnitud de momento|M<sub>w</sub>]]
| 8,3 [[Escala sismológica de magnitud de momento|M<sub>w</sub>]]
| 102<ref>{{cita web|título=Sube a 96 la cifra de muertos por sismo; 41 municipios de Oaxaca fueron afectados|url=http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-muertos-chiapas-oaxaca/|fecha=11 de septiembre de 2017|fechaacceso=22 de septiembre de 2017}}</ref>
| [[Terremoto de Samoa de 2009]]
|{{bandera|México}} [[Chiapas]], [[México]].
| {{bandera2|Samoa}}
|[[Terremoto de Chiapas de 2017]]
| Costas de [[Samoa]]
|[[7 de septiembre]] de [[2017]]
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|{{bandera|Chile}} [[Región de Tarapacá|Tarapacá]], [[Chile]].
|[[Terremoto de Iquique de 2014]]
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| 7,8 [[Escala sismológica de magnitud de momento|M<sub>w</sub>]]
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|{{bandera|Ecuador}} [[Manabí]] y [[Provincia de Esmeraldas|Esmeraldas]], [[Ecuador]].
|[[Terremoto de Ecuador de 2016]]
|[[16 de abril]] de [[2016]]
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| 371<ref>http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/19/sismo-de-magnitud-68-sacude-mexico-segun-el-centro-sismologico-nacional/</ref>
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|[[Terremoto de Puebla de 2017]]
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|[[19 de agosto]] de [[2018]]
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|[[Terremoto de Loreto de 2019]]
|[[26 de mayo]] de [[2019]]
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* <small>'''Nota''': En [[Chile]] y [[Japón]] se han producido los terremotos más fuertes de la década de 2010.</small>
* <small>'''Nota''': En [[Chile]] y [[Japón]] se han producido los terremotos más fuertes de la década de 2010.</small>
* <small>'''Nota''': El terremoto de [[Rusia]] es el terremoto más fuerte del mundo en su especie (profundidad).</small>
* <small>'''Nota:''' El terremoto de Puebla en México de 2017 coincidió en fecha con el de 1985, que fue uno de los más devastadores en la historia del país.</small>


== Véase también ==
== Véase también ==
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* [[Sismología]]
* [[Sismología]]
* [[Tremor (vulcanología)]]
* [[Tremor (vulcanología)]]
* [[Placas tectónicas]]
* [[Luces de terremoto]]
* [[Inundación]]
* [[Inundación]]
* [[Placas tectónicas]]
*[[Martemoto]]
*[[Martemoto]]
* [[Los 10 mayores terremotos de la Historia humana]]
* [[Los 10 mayores terremotos de la Historia humana]]
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* [[Lista de los principales terremotos entre el siglo X y el XIX]]
* [[Lista de los principales terremotos entre el siglo X y el XIX]]
* [[Lista de los principales terremotos del siglo XX]]
* [[Lista de los principales terremotos del siglo XX]]
* [[Terremotos de 2020|Lista de los principales terremotos de 2020]]
* [[Terremotos de 2022|Lista de los principales terremotos de 2023]]
*[[Portal:Ciencias de la Tierra]]
*[[Portal:Ciencias de la Tierra]]



Revisión actual - 07:00 22 mar 2024

Archivo:SH-60B helicopter flies over Sendai.jpg
Vista aérea de la ciudad de Sendai (Japón) inundada tras el tsunami de 2011. Un terremoto en el mar puede provocar un maremoto o tsunami. Los tsunamis pueden ocasionar grandes pérdidas materiales y humanas en las zonas costeras pobladas, como sucedió en el terremoto y tsunami del océano Índico de 2004 o en el terremoto y tsunami de Japón de 2011.

Un terremoto[1] (del latín terraemōtus, a partir de terra, 'tierra', y motus, 'movimiento'), también llamado sismo, seísmo (del francés séisme, derivado del griego σεισμός [seismós]),[2] temblor de tierra o movimiento telúrico, es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. Los más comunes se producen por 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 de cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidos por el ser humano al realizar detonaciones nucleares subterráneas.

El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro, a partir de allí se propaga en forma de ondas sísmicas. El punto de la superficie terrestre que se encuentra más cerca del hipocentro, donde alcanzan en primer lugar las ondas sísmicas se llama epicentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos (o también llamados tsunamis) o actividad volcánica. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la escala de Richter que es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación.

Causas

Archivo:Global plate motion 2008-04-17.jpg
Movimientos de las placas tectónicas globales.
Archivo:Kluft-photo-Carrizo-Plain-Nov-2007-Img 0327.jpg
Falla de San Andrés, una de las más importantes zonas sísmicas de la Tierra

La principal causa de los terremotos se encuentra en la liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividad tectónica, que se origina principalmente en los bordes activos de placas tectónicas.[3][4]

Los sismos de origen volcánico se asocian al fraccionamiento de la roca debido al movimiento del magma. Estos temblores suelen ser de magnitud menor que los de origen tectónico.

Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales por las que se generan los terremotos, hay otros factores que pueden originarlos:

Estos fenómenos generan episodios de magnitud baja, que generalmente caen en el rango de microseísmos: temblores detectables solo por sismógrafos.

Tipos de sismos tectónicos

Los sismos de origen tectónico pueden clasificarse por el contexto en que ocurren.[6]

Interplaca

Se producen cuando el esfuerzo compresivo en una zona de contacto de placas supera al acoplamiento mecánico que traba su movimiento, lo que lleva a un movimiento relativo de las mismas. También se conocen como terremotos de subducción. Se trata de sismos compresionales con mecanismos de falla inversa, cuya magnitud es proporcional al desplazamiento y al área de la zona de desplazamiento. Cuando los eventos de este tipo conllevan desplazamientos verticales del fondo oceánico, muchas veces generan maremotos. El fallamiento puede ser normal (placas divergentes), inverso (ṕlacas convergentes) o transcurrente.

Intraplaca de profundidades intermedia y elevada

Sismos muy parecidos a los de subducción, pero mucho menos comunes, ya que se producen en el interior de la placa y no en los límites entre placas. Las profundidades de estas fallas van desde cincuenta a cientos de kilómetros, en la zona de Benioff. Su poder destructor suele ser similar al de los de subducción.

Superficiales o corticales

Se deben a deformaciones producidas a baja profundidad en el interior de una placa continental como consecuencia de la convergencia de placas tectónicas.

En el interior de una placa oceánica

Se deben a los esfuerzos y deformaciones a los que se encuentra sometida una placa oceánica. Un caso especial es el esfuerzo de flexión que esta sufre en el punto de inicio de su subducción.

Por falla transformante

Se deben al desplazamiento lateral de una placa tectónica con respecto a una placa vecina. En muchos casos se extienden más allá de la zona de contacto propiamente tal, a causa de esfuerzos transmitidos.

Efecto de la presión del fluido

Durante un terremoto, se desarrollan altas temperaturas en el plano de la falla que provocan un aumento en la presión del fluido asociado con la vaporización.[7] Este aumento, en la fase cosísmica, puede influir considerablemente en la evolución y velocidad del deslizamiento, además, en la fase post-sísmica puede controlar el fenómeno del aftershock, ya que el aumento de la presión del fluido se propaga lentamente en la red de fractura circundante.

Terremotos inducidos

Se denomina sismo o terremoto inducido a los sismos o terremotos, normalmente, de magnitud muy baja (temblores), producidos como consecuencia de alguna intervención humana que altera el equilibrio de fuerzas en la corteza terrestre. Entre las principales causas de sismos inducidos se pueden mencionar: la construcción de grandes embalses, el fracturación hidráulica o los ensayos de explosiones nucleares.

Embalses

Los embalses, especialmente aquellos de gran capacidad, pueden alterar la actividad tectónica debido a la modificación de la carga, pero las consecuencias no son fáciles de predecir. El proyecto debe tener en cuenta la existencia de fallas o de rocas deformables en el subsuelo, a fin de evitar consecuencias que pongan en peligro la integridad de la presa.[cita requerida]

Fracturación hidráulica

Hay evidencia sobre los terremotos inducidos por hidrofracturación: en Oklahoma se registraba una media de un terremoto de magnitud 3 o mayor, pero desde 2008 se ha incrementado esa cifra a más de 40 seísmos de esa magnitud.[8]

Explosiones nucleares

La onda de presión de las explosiones nucleares subterráneas se propaga a través del subsuelo y es capaz de desencadenar seísmos a distancia, activando fallas geológicas.[9][10]

Localizaciones

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Localización de epicentros de terremotos registrados entre 1963 y 1998 (358 214 seísmos).
Archivo:Placas tectonicas mayores.svg
Distribución de las principales placas tectónicas.

Los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas da lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra. Por este motivo los seísmos de origen tectónico están íntimamente relacionados con la formación y actividad de fallas geológicas. Comúnmente acontecen al final de un ciclo sísmico: período durante el cual se acumula deformación en el interior de la Tierra que más tarde se liberará repentinamente. Dicha liberación se corresponde con el terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse nuevamente.

Archivo:EdificioDario86.jpg
Terremoto de San Salvador de 1986

En un movimiento telúrico se distinguen:

La probabilidad de ocurrencia de seísmos de una magnitud determinada 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:

Prob(k,T,M)=1k!(TTr(M))keTTr(M)

Donde

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

Propagación

Archivo:Valdivia after earthquake, 1960.jpg
Daños causados por el terremoto del año 1960 en Valdivia, Chile. Es el sismo más fuerte registrado en la historia de la humanidad: 9,5 grados en la escala sismológica de magnitud de momento (MW).

El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas (similares a las del sonido) a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas son de tres tipos principales:

  • Ondas longitudinales, primarias o P. Ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 km/s en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos. Son las primeras que registran los aparatos de medición o sismógrafos. De ahí su nombre «P».[cita requerida].
  • Ondas transversales, secundarias o S. Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 km/s). Se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente sólidos. En los sismógrafos se registran en segundo lugar.
  • Ondas superficiales. Son las más lentas: 3,5 km/s. Resultan de interacción de las ondas P y S a lo largo de la superficie terrestre. Son las que causan más daños. Se propagan a partir del epicentro. Son similares a las ondas (olas) que se forman sobre la superficie del mar. En los sismógrafos se registran en último lugar.
Archivo:Sanfranciscoearthquake1906.jpg
Daños causados por el terremoto de 1906 en San Francisco, Estados Unidos.

Escalas de magnitudes

  • Escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria en la que se asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto.

Escalas de intensidades

  • Escala Medvédev-Sponheuer-Kárník, también conocida como escala MSK o MSK-64. Es una escala de intensidad macrosísmica usada para evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos en construcciones humanas y en cambio de aspecto del terreno, así como en el grado de afectación a la población. Consta de doce grados de intensidad. El más bajo es el número uno. Para evitar el uso de decimales se expresa en números romanos.
  • Escala Shindo o escala cerrada de siete, conocida como escala japonesa. Más que en la intensidad del temblor, se centra en cada zona afectada, en rangos entre 0 y 7.

Efectos de los terremotos

Archivo:ElSalvadorslide.jpg
Un corrimiento de tierra provocado por los terremotos de El Salvador de 2001.

Los efectos de un movimiento telúrico pueden ser uno o varios de los que se detallan a continuación:

Movimiento y ruptura del suelo

Movimiento y ruptura del suelo son los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre, debido al roce de placas tectónicas, lo cual causa daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentren en el área afectada por el sismo. Los daños en los edificios dependen de: a) intensidad del movimiento; b) distancia entre la estructura y el epicentro; c) condiciones geológicas y geomorfológicas que permitan mejor propagación de ondas.

Corrimientos y deslizamientos de tierra

Terremotos, tormentas, actividad volcánica, marejadas y fuego pueden propiciar inestabilidad en los bordes de cerros y de otras elevaciones del terreno, lo cual provoca corrimientos en la tierra.

Incendios

El fuego puede originarse si no se corta el suministro eléctrico posteriormente a daños en la red de gas de grandes ciudades. Un caso destacado de este tipo de suceso es el terremoto de 1906 en San Francisco, donde los incendios causaron más víctimas que el propio sismo

Licuefacción del suelo

La licuefacción ocurre cuando, por causa del movimiento, el agua saturada en material, como arena, temporalmente pierde su cohesión y cambia de estado sólido a líquido. Este fenómeno puede propiciar derrumbe de estructuras rígidas, como edificios y puentes.

Tsunamis (maremotos)

Archivo:Esquema de un tsunami.png
Esquema de un tsunami provocado por un terremoto submarino.

Los tsunamis o maremotos son enormes ondas marinas que al viajar desplazan gran cantidad de agua hacia las costas, y que, en su mayor parte, están producidos por terremotos submarinos. En el mar abierto las distancias entre las crestas de las ondas marinas son cercanas a 100 km. Los períodos varían entre cinco minutos y una hora. Según la profundidad del agua, los tsunamis pueden viajar a velocidades de 600 a 800 km/h. Pueden desplazarse grandes distancias a través del océano, de un continente a otro.

Inundaciones

Las inundaciones son creadas rápidamente por el desbordamiento de agua a nivel de tierra cubriendo de agua zonas que habitualmente están libres de esta. Pueden ser efectos secundarios de los terremotos debido al daño que puedan sufrir las presas. Además, pueden crear deslizamiento de tierras en los ríos, los cuales también crean colapso e inundaciones.

Impactos humanos

Un sismo puede causar lesiones o incluso pérdidas de vidas, daños en las carreteras y puentes, daño general de los bienes, y colapso o desestabilización de edificios. También puede ser el origen de enfermedades, falta de necesidades básicas, y primas de seguros más elevadas.

Recomendaciones de Protección Civil

En caso de terremoto, protección civil ofrece las siguientes recomendaciones:[11]

  • Si está en el interior de un edificio, es importante:
    • Buscar refugio a un lado (nunca debajo) de los dinteles de las puertas o también a un lado de algún mueble sólido, como mesas o escritorios, o bien junto a un pilar (columna vertical) o pared maestra muy sólida.
    • Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que puedan caer y golpearle.
    • No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o quedar atrapado en su interior. Colocarse al lado de la caja de concreto del ascensor sin ingresar a este.
    • Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas, o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar explosión o incendio.
  • Si se encuentra en el exterior, es conveniente:
    • Ir hacia un área abierta, alejada de edificios dañados. Después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños, denominados réplicas, que pueden ser suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales.
    • Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales, etc., está en la vertical de las fachadas.[12]
    • Si se está circulando en coche, es aconsejable detener el vehículo, prender las luces de emergencia, salir de este y colocarse al lado, así como tener la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimientos.
  • Posterior al terremoto:[13]
    • Si se requiere comunicar con amigos o familiares, utilizar mensajes de texto por celular, chat, correos electrónicos o internet en general. El exceso de llamadas puede congestionar las redes celulares y fijas.

Predicción

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Los diez terremotos de mayor magnitud de la historia reciente

N.º Fecha y hora UTC Magnitud Nombre País Lugar y coordenadas Muertes
1 22 de mayo de 1960, 15:11 9,5 MW[14][15] Terremoto de Valdivia de 1960[16] ChileBandera de Chile Chile Valdivia, Región de los Ríos38°14′24″S 73°3′0″O / -38.24000, -73.05000 &&&&&&&&&&&01655.&&&&&01655 a &&&&&&&&&&&02000.&&&&&02000
2 26 de diciembre de 2004, 07:58 9,3 MW[17] Terremoto del océano Índico de 2004[18] IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra &&&&&&&&&0230270.&&&&&0230 270
3 27 de marzo de 1964, 17:36 9,2 MW[15][19] Terremoto de Alaska de 1964[19][20] Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Anchorage, Alaska
61°N 148°O / 61, -148
&&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128
4 11 de marzo de 2011, 14:46 9,1 MW[21] Terremoto y maremoto de Japón de 2011[22] JapónBandera de Japón Japón Costa Este de la Región de Tōhoku, Honshū
38°19′19.20″N 142°22′8.40″E / 38.3220000, 142.3690000
&&&&&&&&&&015897.&&&&&015 897
5 4 de noviembre de 1952, 16:58 9,0 MW[23][24] Terremoto de Kamchatka de 1952[23][25][26] Bandera de la Unión Soviética Unión Soviética (actual Rusia Rusia) Península de Kamchatka
52°48′N 159°30′E / 52.800, 159.500
&&&&&&&&&&&02366.&&&&&02366
6 13 de agosto de 1868, 21:30 9,0 MW[27] Terremoto de Arica de 1868[27][28] Perú Perú (actual ChileBandera de Chile Chile) Arica
18°36′S 71°0′O / -18.600, -71.000
&&&&&&&&&&&&0693.&&&&&0693
7 28 de octubre de 1746, 22:30 9,0 MW Terremoto de Lima de 1746 Virreinato del Perú, parte del Imperio español (actual Perú Perú) Lima y Callao
11°21′00″S 77°16′48″O / -11.35000, -77.28000
&&&&&&&&&&015000.&&&&&015 000 a &&&&&&&&&&020000.&&&&&020 000
8 26 de enero de 1700, 21:30 9,0 MW Terremoto de Cascadia de 1700 Noroeste del Pacífico, parte del Imperio británico (actuales Bandera de Estados Unidos Estados Unidos y CanadáBandera de Canadá Canadá) California, Oregón, Washington y Columbia Británica Sin datos
9 27 de febrero de 2010, 03:34 8,8 MW Terremoto de Chile de 2010[29][30][31][32] ChileBandera de Chile Chile Cobquecura, Región del Biobío (actual Ñuble)
35°50′45.6″S 72°42′57.6″O / -35.846000, -72.716000
&&&&&&&&&&&&0525.&&&&&0525
10 31 de enero de 1906, 15:36 8,8 MW[33] Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906[34] EcuadorBandera de Ecuador Ecuador
ColombiaBandera de Colombia Colombia
Frente a las costas de Esmeraldas
1°0′N 81°30′O / 1.000, -81.500
&&&&&&&&&&&01500.&&&&&01500
Archivo:Terremotos de mayor magnitud.png
Terremotos de mayor magnitud en la historia.

Terremotos más fuertes del siglo XXI

Fecha Magnitud Nombre País Lugar
26 de diciembre de 2004 9,3 Mw[17] Terremoto del océano Índico de 2004[18] Bandera de Indonesia Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra
11 de marzo de 2011 9,1 Mw Terremoto de la costa del Pacífico de Tōhoku de 2011 Bandera de Japón Japón Tōhoku
27 de febrero de 2010 8,8 Mw Terremoto de Chile de 2010 Bandera de Chile Chile Bio-Bío
11 de abril de 2012 8,6 Mw Terremoto del océano Índico de 2012 Bandera de Indonesia Indonesia Aceh
28 de marzo de 2005 8,6 Mw Terremoto de Sumatra de 2005 Bandera de Indonesia Indonesia Frente al norte de la isla de Sumatra
16 de septiembre de 2015 8,4 Mw Terremoto de Coquimbo de 2015 Bandera de Chile Chile Coquimbo
23 de junio de 2001 8,4 Mw[35] Terremoto del sur del Perú de 2001 Bandera de Perú Perú Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna
24 de mayo de 2013 8,3 Mw Terremoto del mar de Ojotsk de 2013 Bandera de Rusia Rusia Ojotsk
29 de septiembre de 2009 8,3 Mw Terremoto de Samoa de 2009 Bandera de Samoa Samoa Costas de Samoa
  • Nota: En Chile y Japón se han producido los terremotos más fuertes de la década de 2010.

Véase también

Referencias

  1. Real Academia Española. «terremoto». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 29 de noviembre de 2017. 
  2. Real Academia Española. «seísmo». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 29 de noviembre de 2017. 
  3. ¿Por qué se producen los terremotos?, ABC (23/02/2015)
  4. Martínez-López, M.R., Mendoza, C., (2016). «Acoplamiento sismogénico en la zona de subducción de Michoacán-Colima-Jalisco, México». Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 68 (2): 199-214. 
  5. «Tipos de sismos, IGC, Universidad de Panamá (10/07/2019)». Archivado desde el original el 10 de julio de 2019. Consultado el 10 de julio de 2019. 
  6. Tipos de sismos en Chile, Centro Sismológico Nacional (25/04/2016)
  7. Guerriero, Vincenzo; Mazzoli, Stefano (2021/3). «Theory of Effective Stress in Soil and Rock and Implications for Fracturing Processes: A Review». Geosciences (en English) 11 (3): 119. doi:10.3390/geosciences11030119. Consultado el 22 de marzo de 2021. 
  8. «Fracking, studio su Science rilancia i timori: Causati decine di terremoti in Oklahoma.» Consultado el 06/07/2014 (en italiano)
  9. «Frequently Asked Questions». Archivado desde el original el 26 de mayo de 2006. 
  10. «Alsos: Nuclear Explosions and Earthquakes: The Parted Veil». Archivado desde el original el 10 de marzo de 2012. Consultado el 7 de julio de 2014. 
  11. «Copia archivada». Archivado desde el original el 17 de mayo de 2011. Consultado el 18 de enero de 2020. 
  12. Existen actualmente menos medidas preventivas contra terremotos en la construcción respecto de fachadas y cubiertas, que con respecto de las estructuras de los edificios.
  13. http://www.subtel.gob.cl/subtel_emergencias/index.html
  14. «El terremoto de Valdivia (Chile), del 21 y 22 de mayo de 1960», artículo en el sitio web Angelfire.com, consultado el 23 de agosto de 2010.
  15. 15,0 15,1 «Recuerda el mundo el mayor seísmo de la historia», artículo de Demian Magallán en el periódico El Universal (México, D. F.); consultado el 18 de agosto de 2010.
  16. Precedido por el terremoto el 21 de mayo de 1960 de 7,7 de magnitud cerca de la ciudad de Concepción (unos cientos de km más al norte), es el seísmo de mayor magnitud registrado en la historia. El terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9,5 MW. Hubo 2 millones de damnificados. Valdivia se hundió 4 m bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyehue. El sismo fue percibido en gran parte del Cono Sur y en diferentes partes del planeta debido al tsunami que se propagó por todo el océano Pacífico, llegando hasta Hawái y Japón, a miles de kilómetros de distancia.
  17. 17,0 17,1 EMSC-CSEM Information Magnitude 9.3 - Off the West Coast of Northern Sumatra. (en inglés)
  18. 18,0 18,1 El tsunami generado por el sismo afectó Sri Lanka, islas Maldivas, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh, Indonesia y Myanmar/Birmania.
  19. 19,0 19,1 «Historic world earthquakes», artículo en inglés en el sitio web Earthquake Hazards Program, consultado el 11 de octubre de 2010.
  20. El levantamiento del suelo en el continente llegó a 11,5 m, siendo aún mayor en las islas Aleutianas, alcanzando los 15 m en la isla Montague.
  21. «Significant earthquakes: magnitude 9.0, near the east coast of Honshu, Japan», artículo en inglés en el sitio web U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 14 de marzo de 2011.
  22. Provocó un tsunami que llegó a Japón aproximadamente 15 minutos después del sismo, con alturas entre 4 y 0,5 m. El maremoto alcanzó las costas de Rusia, Taiwán, islas Midway, Hawái (0,5 m), California y México. El terremoto fue tan intenso que causó que el eje de la Tierra se moviera 10 cm. Se registró primero como magnitud 8,4 MW, después como 8,9 MW, y finalmente, tras nuevos cálculos, la intensidad ha sido estimada en magnitud 9,0 MW.
  23. 23,0 23,1 «Historic earthquakes: Kamchatka», artículo en inglés en el sitio web U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 4 de octubre de 2010.
  24. Archivado el 10 de enero de 2012 en Wayback Machine., artículo en inglés en el sitio web West Coast and Alaka Tsunami Warning Center, consultado el 4 de octubre de 2010.
  25. Produjo un tsunami de hasta 3 m, que alcanzó con muy escasa altura las islas Midway, Cocos, Hawái, Alaska y California, a unos 3000 km de distancia del epicentro. Produjo daños materiales estimados entre 0,8 y 1 millón de dólares estadounidenses.
  26. «1952 Kamchatka Península tsunami» Archivado el 30 de marzo de 2013 en Wayback Machine., artículo en inglés en el sitio web de la Earth and Space Sciences at the University of Washington, consultado el 4 de octubre de 2010.
  27. 27,0 27,1 «Historic earthquakes: Arica, Perú (now Chile)», artículo en inglés en el sitio web U. S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, consultado el 23 de agosto de 2010.
  28. No solo causó enormes daños en América del Sur. En Nueva Zelanda, un tsunami de 7 m afectó a las comunidades maoríes, siendo especialmente dañino en la isla Chatham.
  29. El primer epicentro fue en el mar, 150 km al norte de Concepción, en el sector costero de la provincia de Cobquecura, y el segundo en el mar frente a Iloca. Fue percibido entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos. Se sintió durante 3:50 min en Concepción. El tsunami que se produjo a causa del sismo afectó gran parte de la costa de la región del Maule, Biobío y el archipiélago Juan Fernández. Localidades costeras prácticamente desaparecidas que requerirán una planificación urbanística total para su reconstrucción. Los servicios básicos se demoraron de 3 a 80 días en ser repuestos. El terremoto dejó a miles de personas viviendo en carpas. Decenas de edificios fueron declarados inhabitables en los centros más poblados de las ciudades de Concepción y Santiago. El 80% de las iglesias de la zona afectada deberán ser reconstruidas. El terremoto provocó que el eje de la tierra se desplazara aproximadamente 8 cm, acortando el día 1,26 microsegundos.
  30. «Informe del sismo» escala oficial de los lugares donde se sintió el sismo.
  31. Hay un cuarto de millón de damnificados, aunque la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) los estima en 2 millones.
  32. «El terremoto de Chile cambió el eje de la Tierra». BBC News. marzo de 2010. 
  33. Según Earthquake.usgs.gov
  34. El terremoto causó daños en varias ciudades costeras, entre ellas Tumaco y Esmeraldas. Este terremoto también causó un tsunami destructor con olas de hasta 5 metros de altura que causaron daños en la costa y se percibieron ―con poca intensidad― en Hawái y Japón.
  35. «Historic earthquakes: Near the Coast of Peru», artículo en inglés en el sitio web U. S. Geological Survey Earthquake Hazards Program

Otras referencias

  • Cova, F., & Rincón, P. (2010). El terremoto y tsunami del 27-F y sus efectos en la salud mental. Terapia Psicológica, 28(2), 179-185.
  • Solares, J. M. M., & de la Torre, Fernando Rodríguez. (2001). Los efectos en España del terremoto de lisboa (1 de noviembre de 1755)

Bibliografía

  • M. Gascón et al. Vientos, Terremotos, Tsunamis y otras catástrofes naturales. Historia y casos latinoamericanos. Editorial Biblos. Buenos Aires, 2005. 159 pp. ISBN 950 786 498 9.

Enlaces externos