La Física Terremoto Y Sismología En Tiempo Real

Páginas: 10 (2252 palabras) Publicado: 8 de noviembre de 2015
La física Terremoto y sismología en tiempo real
Hiroo Kanamori

Las últimas décadas han sido testigos de importantes avances en nuestra comprensión de la física y la complejidad de los terremotos. Esto tiene implicaciones para la mitigación de riesgos.
En pocas palabras, un terremoto es causado por deslizamiento en una falla. Sin embargo, el movimiento de deslizamiento es compleja, lo querefleja la variación en la física básica que rige el movimiento de falla en diferentes ambientes tectónicos. Los sismólogos pueden aprender mucho acerca de los terremotos de estudiar los detalles del movimiento de deslizamiento.

El tamaño de los grandes terremotos
Movimiento de deslizamiento sísmico implica un amplio 'periodo' (o frecuencia) Rango de, por lo menos de 0,1 s de 1 hora, y una amplia gamade amplitudes, aproximadamente desde 1 ma 30 m. La mayoría de los sismógrafos disponibles antes de la década de 1960 podrían registrar movimientos de tierra durante períodos cortos solamente - menos de 30 s - que pre sismólogos ventilados de estudiar los detalles importantes de los procesos del terremoto. En la década de 1960, los sismógrafos analógicas largo período estuvieron disponibles,permitiendo que los sismólogos para estudiar grandes terremotos (en general, la magnitud ≥ 8) sobre un rango período prolongado; esto se ha traducido en progreso sustancial en nuestra comprensión de los terremotos. Por ejemplo, ser capaz de medir de largo período olas de hasta 1 hora ha hecho posible que los sismólogos para establecer el tamaño total de los grandes sismos con precisión. Con los antiguosinstrumentos, se midieron amplitudes de onda durante un corto intervalo de tiempo, dando lugar a una subestimación de la magnitud de los grandes terremotos (Fig. 1). El seguimiento de largo período de olas, combinado con el uso riguroso de la teoría ondulatoria, rectificar este problema, y, como resultado, nuestra percepción de la sismicidad mundial cambió drásticamente durante el siglo XX. Conlas viejas estimaciones, la actividad sísmica mundial parece haber sido relativamente constante a lo largo del siglo, pero de acuerdo con las nuevas estimaciones, una explosión de actividad se produjo entre 1952 y 1965; alrededor del 40% de la energía sísmica total liberada durante el siglo fue lanzado durante este período (ver ref. 1 para una revisión).
Otro hallazgo importante es que la mayoríade los terremotos implican un cambio de tensión relativamente baja, 1-10 MPa. Esto contrasta con el estrés mucho mayor - 100 MPa o superior - que participan en la fractura de las rocas a la presión alta de confinamiento. Esto indica que el proceso de fractura en la corteza terrestre implica la física especiales, y esto es actualmente objeto de investigación sive extensión.
Una mejor comprensión delos grandes terremotos también ha contribuido a una mejor comprensión de la relación entre los terremotos y movimiento de las placas global.

Diversidad Terremoto
Desde finales de la década de 1970, los sismógrafos de fuerza equilibrada, que pueden registrar movimientos de tierra a través de una gama muy amplia periodo (de 0.02 s de hora) y que tienen un gran rango dinámico de amplitud (un factorde 107 en la relación de la más pequeña a la más grande amplitud) 2, se han convertido en ampliamente utilizado. Estos instrumentos revolucionaron la sismología de observación, y el hecho de que están conectados en red a escala mundial, así como a escala regional, ha sido especialmente útil (véase la página 266). Los estudios con sismógrafos de banda ancha revelaron una notable diversidad de losterremotos en términos de características de deslizamiento y el presupuesto de energía. Figura 2a muestra la diversidad ral tempo- de liberación de energía en los terremotos. Algunos terremotos se deslizan lentamente y otros rápidamente, en función del entorno tectónico en el que ocurren. Esta diversidad no sólo tiene implicaciones importantes para la amenaza sísmica, pero también proporciona...
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