SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
Downloaden Sie, um offline zu lesen
6.4. Riesgos sísmicos
   • Total tremores= 30,000
   • Tremores percibidos sen tecnoloxía= 75 (un
     0’25%)
   • Significativos=20 (0’067%)
   • Catastróficos= 1-2 (0’007%)
                                            Tremores
                                            desapercibidos

                                            Percibidos


                                            significativos


                                            catastróficos

Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
6.4.A         CAUSAS:
   • Naturáis:
       – Tectónicas
       – Erupcións volcánicas
       – Impacto de meteoritos
   • Antrópicas:
       – Explosións nucleares
       – Asentamentos de embalses de gran capacidade



Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Tremores tectónicos
   • Xerados polos desplazamentos entre as placas
   • Consecuencia de esforzos de tipo:
       – Tensión
       – Presión
       – Cizalla




Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
• ¿Cales fallas son debidas
  a tensión, compresión ou
  cizalla?




Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Teoría do rebote elástico
        (H. F. Reid, 1906)
   • Rochas sometidas a esforzos sufren:
       – Deformacións elásticas




       – Acumulan E. elástica ata o límite da resistencia do
         material.
       – Si se supera o límite pode formarse unha
         falla, liberando gran cantidade de enerxía debida a
         E. elástica acumulada.
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Tremor (terremoto)
• Vibración das capas superficiais da Terra pola
  liberación da E. elástica acumulada tras
  someterse os materiais a grandes esforzos
  tectónicos. (Compresivos, distensivos ou en
  cizalla)
• Ademáis do tremor hai:
   – Precursores (previos e febles)
   – Réplicas (tremores posteriores e pequenos
• A Enerxía libérase como:
                                                                   =Epicentro.
   – Ondas sísmicas                                                Máx. magnitude
   – Calor no plano de cizalla
                                                 Plano de falla=         =Hipocentro




Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Rexistro do tremor: sismógrafos e
                sismogramas




                  Ondas L e R
Ondas P Ondas S
                                • Sismograma facilita:
                                   – Localizar Epicentro
                                   – Magnitude
                                   – Profundidade do foco
                                  Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Tipos de ondas

   • Profundas:
       – Formadas no hipocentro
       – Se propagan de xeito esférico polo interior da Terra
       – Axudan a dilucidar o interior e estruturar as capas da
         Terra
       – Dividímolas en :
           • P: máis rápidas (6-10km/s), propáganse en efecto muelle
             (vibran cara adiante e atrás do senso propagación).
             Atravesan sólidos e fluidos.
           • S: Máis lentas (4-7 Km/h) móvense perpendicularmente ao
             senso do desplazamento. Sólo transmítense en medios
             sólidos.
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Tipos de ondas

   • Superficiais:
      –   Transmítense dende o epicentro
      –   Interacción das profundas coa superficie terrestre
      –   Propáganse de xeito circular
      –   Culpables en gran medida dos destrozos
      –   Dividímolas en :
           • L (Love): (2-6 Km/s) Movemento horizontal e perpendicular
             á dirección de propagación. Vibración das partículas nun so
             plano (superficie do terreno).
           • R (Rayleigh): Máis lentas (1-5Km/h) móvense elípticamente
             no senso de propagación no plano vertical( Como unha onda
             na praia). Son as máis percibidas pola xente.
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
B.Parámetros de medida
    do seísmo: Magnitude e
          Intensidade
   • Magnitude :                              Charles Francis Richter
                                              1900 - 1985
       – E. liberada no mesmo
                                                        Giuseppe Mercalli
       – Grado de movemento                             1850 -1914).
       – Mídese coa escala Ritcher (valoración 1-10 da E. elástica)
           • É unha escala logarítmica
           • Axuda a dar unha idea da perigosidade.
           • Pero: non reflexa a duración do mesmo.
   • Intensidade: “Capacidade de destrucción”. Cuantifica
     os danos ocasionados coa escala de Mercalli.
     (Valorado de I-XII).
       – Cas magnitudes se trazan isosistas, líneas concéntricas que
         unen puntos de igual densidade.
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Ecuación de Ritcher



Donde:
A = amplitud máxima de las ondas S en
mm, medida directamente en el sismograma,
∆t = tiempo en segundos desde el inicio de las
ondas P al de las ondas S
M = magnitud arbitraria pero constante a
terremotos que liberan la misma cantidad de
energía.

El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la
energía que se desprende en un terremoto. El
logaritmo incorporado a la escala hace que los          El valor de Δt y A le permitieron a
valores asignados a cada nivel aumenten de forma        Ritcher calcular la magnitud (M) de
exponencial, y no de forma lineal.                      un terremoto.



                                                             Fuente: Enciclopedia Wikipedia
                                                                  resenaren_ger@speedy.com
                                                                                      .pe or
                                                                   rvillanuevan@unmsm.edu.p
                                                                                           e
Escala de Ritcher
  (la magnitud varía desde -1,5 hasta 12,0)
  El mayor problema con la magnitud local ML o de Richter radica en su ineficacia
  para relacionarle las características físicas del origen del terremoto.

  TNT = Trinitrotolueno, explota cuando un peso de 2 kg cae sobre él desde 35 cm de altura (es
  decir, 2 kg a 2,6 m/s, o una energía de 6,86 Julios). Su temperatura de explosión, cuando es
  anhidrido, es de 470 ºC.

  En 1979, los sismólogos Tom Hanks y Hiro Kanamori, investigadores del Instituto de Tecnología
  de California, propusieron la escala sísmica de magnitud de momento (MW), la cual provee una
  forma de expresar momentos sísmicos que puede ser relacionada aproximadamente a las
  medidas tradicionales de magnitudes sísmicas




Fuente: Enciclopedia Wikipedia
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Magnitud Richter   Equivalencia de la energía TNT                                                Referencias

–1,5               1g                               Rotura de una roca en una mesa de laboratorio

1,0                170 g                            Pequeña explosión en un sitio de construcción

1,5                910 g                            Bomba convencional de la II Guerra Mundial
2,0                6 kg                             Explosión de un tanque de gas
2,5                29 kg                            Bombardeo a la ciudad de Londres
3,0                181 kg                           Explosión de una planta de gas
3,5                455 kg                           Explosión de una mina
4,0                6t                               Bomba atómica de baja potencia
4,5                32 t                             Tornado promedio
5,0                199 t                            Terremoto de Albolote, Granada (España), 1956

5,5                500 t                            Terremoto de Little Skull Mountain, Nevada (Estados Unidos),1992

6,0                1.270 t                          Terremoto de Double Spring Flat, Nevada (Estados Unidos), 1994

6,5                31.550 t                         Terremoto de Northridge, California (Estados Unidos), 1994

7,0                199.000 t                        Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu, Japón, 1995

7,5                1.000.000 t                      Terremoto de Landers, California, Estados Unidos) 1992

8,0                6.270.000 t                      Terremoto de México, México, 1985

8,5                31,55 millones de t              Terremoto de Anchorage, Alaska, 1964

9,2                220 millones de t                Terremoto del Océano Índico de 2004
9,6                260 millones de t                Terremoto de Valdivia, Chile, 1960

10,0               6.300 millones de t              Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 [km] de diámetro impactando a 25 [km/s]

                                                    Fractura de la Tierra por el centro
12,0               1 billón de t
                                                    Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra
Fuente: Enciclopedia Wikipedia
Terremoto de Valdivia (Chile), 22 de mayo de 1960, a las 19:11 UTC




Magnitud: 9,6º en la escala de Ritcher, el mayor registrado en la historia de la
humanidad.
El sismo fue percibido en diferentes partes del planeta y produjo un tsunami que
afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawai, Japón
asícomo fue causante de la erupción del volcán Puyehue. Fallecieron: 3.000
personas y damnificadas: más de 2 millones de personas (Fuente: Enciclopedia
Wikipedia).                                                     resenaren_ger@speedy.com
                                                                                       .pe or
                                                                    rvillanuevan@unmsm.edu.p
                                                                                            e
Terremoto en Pisco, 15/08/07. Magnitud Momento (USGS):7,9º. Duración: 210 s.
Hora local: 18.40.57



Antes




Después




Víctimas:
595 muertos
1 800 heridos                                              Fuente: NASA)
319 886 damnificados
Terremoto en Pisco, 15/08/07. Epicentro: 40km al Oeste de Chincha Alta o
150 km al SW de Lima. Hipocentro: 39km de profundidad.




 (Fuente: NASA)
                             resenaren_ger@speedy.com.pe or
                                rvillanuevan@unmsm.edu.pe
C. Danos orixinados nos seísmos
   • Dependen de:
       – Magnitude do tremor
       – Distancia ao epicentro
       – A profundidade do foco
       – Natureza so substrato (sobre areas ou limos amplifícanse as
         ondas)
       – Densidade de poboación
       – Tipo de construcións
       – Riscos derivados:
           •   Danos nos edificios
           •   Estado vías de comunicación
           •   Inestabilidade de ladeiras
           •   Rotura de presas
           •   Rotura de condución de gas e auga
           •   Licuefacción
           •   Maremotos (=tsunami) e seiches
           •   Desviación de cauces
           •   Desparición de acuíferos
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
D. Métodos de predición e prevención
   • Predición:
   • Difícil predición a curto plazo, pero:
   • Teñen unha periodicidade relativamente
     constante
   • Existen indicios: precursores sísmicos:
       – Compotamentos anónalos da etoloxía
         (comportamento) animal.
       – Diminución ondas P
       – Levantamento do solo
       – Diminución resistividade das rochas
       – Aumento da emisións de gas Ra
       – Redución de seísmos precursores

Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
• Mapas de perigosidade (magnitude e
     intensidade)
   • Mapas de exposición con isosistas
   • Estudio do movemento das fallas para
     deducir:
       – Retorno e frecuencia
   • Localización de fallas activas (95% tremores) a
     través de:
       – Imaxes de satélite
       – Interferometría de radar


Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Mapa de perigosidade




  Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Mapas de Isosistas




 España durante o tremor de Lisboa
 en 1755




Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
• Prevención:
• Medidas estruturais:
   – Materiais de construción
     (Aceiro>Pedra>madeira>adobe)
   – Exposición e densidade poboacións
   – Normas de construción sismorresistente: Real Decreto
      997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción
      sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
        •   Evitar modificar demasiado a topografía preexistente
        •   Edificación en lugares chans
        •   Evitar o hacinamiento dos edificios
        •   Conducións de gas e auga flexibeis ou con autopeche.
        •   Sobre sustratos blandos:
              – Edificios baixos e non estensos , máis difíciles sde soterrar
        • Sobre sustratos rochosos e coherentes:
              –   Edificios simétricos, equilibrados altos e ríxidos.
              –   Reforzamento de muros con contrafortes de aceiro
              –   Cimentos aillantes de cauchos para permitir a oscilación
              –   Separación entre os edificios que evite o choque entre eles
              –   Marquesinas para recoller cristales caídos
              –   Evitar marquesinas e balcóns que se poidan desprender
Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
• Medidas non estruturais:
       – Ordenación do territorio
       – Protección civil coordinada
       – Alertas e avisos
       – Educación para o risco
       – Pólizas de seguros

       – Control de seísmos:
           • Redución das tensións acumuladas
               – Mediante indución de seísmos baixa magnitude
               – Inmobilización de fallas pola inxección de fluídos




Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
Aviso de prealerta e educación para o
     comportamento en caso de tremores en Xapón




Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Cartilla terremotos bgta
Cartilla terremotos bgtaCartilla terremotos bgta
Cartilla terremotos bgtajucom2006
 
Evaluacion medidas prevencion-pisco
Evaluacion medidas prevencion-piscoEvaluacion medidas prevencion-pisco
Evaluacion medidas prevencion-piscoGlobal Ingenieros
 
1 placas tectonicas 2ºaño hist y geogra
1 placas tectonicas 2ºaño hist y geogra1 placas tectonicas 2ºaño hist y geogra
1 placas tectonicas 2ºaño hist y geograIE 1198 LA RIBERA
 
Introducción a Amenazas Naturales
Introducción a Amenazas NaturalesIntroducción a Amenazas Naturales
Introducción a Amenazas NaturalesDiplomado GIRDACC
 
sismos y estructuras sismoresistentes
sismos y estructuras sismoresistentessismos y estructuras sismoresistentes
sismos y estructuras sismoresistentesgruposiete7
 
Ingeneria sismica
Ingeneria sismicaIngeneria sismica
Ingeneria sismicateamocyn10
 
Tema 8. son naturales las catástrofes
Tema 8. son naturales las catástrofesTema 8. son naturales las catástrofes
Tema 8. son naturales las catástrofesydiazp
 
Terremotos y la Física
Terremotos y la FísicaTerremotos y la Física
Terremotos y la FísicaMatee Gomez
 
Los volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamis
Los volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamisLos volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamis
Los volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamis3C-Claretianas-Zaragoza
 
El riesgo sísmico
El riesgo sísmicoEl riesgo sísmico
El riesgo sísmicoSarai9
 
C1. sismologia basica
C1.  sismologia basicaC1.  sismologia basica
C1. sismologia basicaadder rojas
 
Clase 3 sismicidad y volcanismo
Clase 3 sismicidad y volcanismoClase 3 sismicidad y volcanismo
Clase 3 sismicidad y volcanismo7y8_2011sscc
 
Tectónica de placas_2º de ESO
Tectónica de placas_2º de ESOTectónica de placas_2º de ESO
Tectónica de placas_2º de ESOmtcarda
 
Exposicion terremoto-ica
Exposicion terremoto-icaExposicion terremoto-ica
Exposicion terremoto-icaKiiabeth Mora
 

Was ist angesagt? (20)

Cartilla terremotos bgta
Cartilla terremotos bgtaCartilla terremotos bgta
Cartilla terremotos bgta
 
Evaluacion medidas prevencion-pisco
Evaluacion medidas prevencion-piscoEvaluacion medidas prevencion-pisco
Evaluacion medidas prevencion-pisco
 
1 placas tectonicas 2ºaño hist y geogra
1 placas tectonicas 2ºaño hist y geogra1 placas tectonicas 2ºaño hist y geogra
1 placas tectonicas 2ºaño hist y geogra
 
Introducción a Amenazas Naturales
Introducción a Amenazas NaturalesIntroducción a Amenazas Naturales
Introducción a Amenazas Naturales
 
sismos y estructuras sismoresistentes
sismos y estructuras sismoresistentessismos y estructuras sismoresistentes
sismos y estructuras sismoresistentes
 
Escala richter
Escala richterEscala richter
Escala richter
 
Terremoto
TerremotoTerremoto
Terremoto
 
Ingeneria sismica
Ingeneria sismicaIngeneria sismica
Ingeneria sismica
 
Tema 8. son naturales las catástrofes
Tema 8. son naturales las catástrofesTema 8. son naturales las catástrofes
Tema 8. son naturales las catástrofes
 
Terremoto
TerremotoTerremoto
Terremoto
 
Lecturas recomendadas 20
Lecturas recomendadas 20Lecturas recomendadas 20
Lecturas recomendadas 20
 
Terremotos y la Física
Terremotos y la FísicaTerremotos y la Física
Terremotos y la Física
 
Los volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamis
Los volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamisLos volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamis
Los volcanes, los terremotos o seismos y los maremotos o tsunamis
 
Sismologia
SismologiaSismologia
Sismologia
 
El riesgo sísmico
El riesgo sísmicoEl riesgo sísmico
El riesgo sísmico
 
C1. sismologia basica
C1.  sismologia basicaC1.  sismologia basica
C1. sismologia basica
 
Clase 3 sismicidad y volcanismo
Clase 3 sismicidad y volcanismoClase 3 sismicidad y volcanismo
Clase 3 sismicidad y volcanismo
 
Sismologia
SismologiaSismologia
Sismologia
 
Tectónica de placas_2º de ESO
Tectónica de placas_2º de ESOTectónica de placas_2º de ESO
Tectónica de placas_2º de ESO
 
Exposicion terremoto-ica
Exposicion terremoto-icaExposicion terremoto-ica
Exposicion terremoto-ica
 

Ähnlich wie PresentacióN SesióN 2 (20)

Desastres Naturales
Desastres NaturalesDesastres Naturales
Desastres Naturales
 
Riesgos Geologicos internos (2a parte).pdf
Riesgos Geologicos internos (2a parte).pdfRiesgos Geologicos internos (2a parte).pdf
Riesgos Geologicos internos (2a parte).pdf
 
Mitos y leyendas sobre sismos.pdf
Mitos y leyendas sobre sismos.pdfMitos y leyendas sobre sismos.pdf
Mitos y leyendas sobre sismos.pdf
 
Los terremotos7
Los terremotos7Los terremotos7
Los terremotos7
 
tema-6-la-energia-interna-de-la-tierra.ppsx
tema-6-la-energia-interna-de-la-tierra.ppsxtema-6-la-energia-interna-de-la-tierra.ppsx
tema-6-la-energia-interna-de-la-tierra.ppsx
 
Terremotos (ady y j carlos)
Terremotos (ady y j carlos)Terremotos (ady y j carlos)
Terremotos (ady y j carlos)
 
Volcanes, terremotos y maremotos
Volcanes, terremotos y maremotosVolcanes, terremotos y maremotos
Volcanes, terremotos y maremotos
 
Amenaza sísmica
Amenaza sísmicaAmenaza sísmica
Amenaza sísmica
 
Los sismos
Los sismosLos sismos
Los sismos
 
Terremoto
TerremotoTerremoto
Terremoto
 
Sismos
SismosSismos
Sismos
 
Los Terremotos
Los TerremotosLos Terremotos
Los Terremotos
 
SISMOLOGÍA, ESTRUCTURAS REGULARES E IRREGULARES.
SISMOLOGÍA, ESTRUCTURAS REGULARES E IRREGULARES.SISMOLOGÍA, ESTRUCTURAS REGULARES E IRREGULARES.
SISMOLOGÍA, ESTRUCTURAS REGULARES E IRREGULARES.
 
Terremotos , por lucia, sian y matilde
Terremotos , por lucia, sian y matildeTerremotos , por lucia, sian y matilde
Terremotos , por lucia, sian y matilde
 
Riesgo sísmico
Riesgo sísmicoRiesgo sísmico
Riesgo sísmico
 
Tectonica de placas
Tectonica de placasTectonica de placas
Tectonica de placas
 
Terremoto angel y_azalia
Terremoto angel y_azaliaTerremoto angel y_azalia
Terremoto angel y_azalia
 
Terremotos
TerremotosTerremotos
Terremotos
 
Terremotos
TerremotosTerremotos
Terremotos
 
Terremotos
TerremotosTerremotos
Terremotos
 

Mehr von Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Xunta de Galicia

Mehr von Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Xunta de Galicia (20)

Tema 9. deriva continental
Tema 9. deriva continentalTema 9. deriva continental
Tema 9. deriva continental
 
Google
GoogleGoogle
Google
 
T 1.6. o ser humano contamina
T 1.6. o ser humano contaminaT 1.6. o ser humano contamina
T 1.6. o ser humano contamina
 
T1.4. o ser humano precisa enerxía
T1.4. o ser humano precisa enerxíaT1.4. o ser humano precisa enerxía
T1.4. o ser humano precisa enerxía
 
T1. O ser humano na terra
T1. O ser humano na terraT1. O ser humano na terra
T1. O ser humano na terra
 
T 1.5 o ser humano precisa espacio
T 1.5 o ser humano precisa espacioT 1.5 o ser humano precisa espacio
T 1.5 o ser humano precisa espacio
 
Ies fernando wirtz conectacowirtz
Ies fernando wirtz     conectacowirtzIes fernando wirtz     conectacowirtz
Ies fernando wirtz conectacowirtz
 
Obradoiro de youtube e vídeos interactivos. santiago 2013
Obradoiro de youtube e vídeos interactivos. santiago 2013Obradoiro de youtube e vídeos interactivos. santiago 2013
Obradoiro de youtube e vídeos interactivos. santiago 2013
 
Unidade didáctica a Base Científica Española na Antártida e Javier Cristobo
Unidade didáctica a Base Científica Española na Antártida e Javier CristoboUnidade didáctica a Base Científica Española na Antártida e Javier Cristobo
Unidade didáctica a Base Científica Española na Antártida e Javier Cristobo
 
2ºeso. Tema 5. a luz. Corrixido
2ºeso. Tema 5. a luz. Corrixido 2ºeso. Tema 5. a luz. Corrixido
2ºeso. Tema 5. a luz. Corrixido
 
Webquest sobre o sistema solar
Webquest sobre o sistema solarWebquest sobre o sistema solar
Webquest sobre o sistema solar
 
Webquest sobre o sistema solar
Webquest sobre o sistema solarWebquest sobre o sistema solar
Webquest sobre o sistema solar
 
1ºeso. Apuntamentos. tema 4.A terra e o universo revisado por luisa
1ºeso. Apuntamentos. tema 4.A terra e o universo revisado por luisa1ºeso. Apuntamentos. tema 4.A terra e o universo revisado por luisa
1ºeso. Apuntamentos. tema 4.A terra e o universo revisado por luisa
 
2º eso. exame tema 3. a calor e temperatura
2º eso. exame tema 3. a calor e temperatura2º eso. exame tema 3. a calor e temperatura
2º eso. exame tema 3. a calor e temperatura
 
2ºeso. T3 A calor e a temperatura revisado por Luisa
2ºeso. T3 A calor e a temperatura revisado por Luisa2ºeso. T3 A calor e a temperatura revisado por Luisa
2ºeso. T3 A calor e a temperatura revisado por Luisa
 
1º eso. exame tema 1 e 2. cambio unidades e estados da materia. ano2011
1º eso. exame tema 1 e 2. cambio unidades e estados da materia. ano20111º eso. exame tema 1 e 2. cambio unidades e estados da materia. ano2011
1º eso. exame tema 1 e 2. cambio unidades e estados da materia. ano2011
 
2ºeso. Test sobre a enerxía e fontes de enerxía
2ºeso. Test sobre a enerxía e fontes de enerxía2ºeso. Test sobre a enerxía e fontes de enerxía
2ºeso. Test sobre a enerxía e fontes de enerxía
 
2ºeso. tema 2. Máquinas simples
2ºeso. tema 2. Máquinas simples2ºeso. tema 2. Máquinas simples
2ºeso. tema 2. Máquinas simples
 
1ºeso. t.2. Os 3 estados da materia
1ºeso. t.2. Os 3 estados da materia1ºeso. t.2. Os 3 estados da materia
1ºeso. t.2. Os 3 estados da materia
 
Ciencia divertida en galego
Ciencia divertida en galegoCiencia divertida en galego
Ciencia divertida en galego
 

Kürzlich hochgeladen

LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).pptLUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).pptchaverriemily794
 
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersCommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersIván López Martín
 
Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...
Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...
Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...Marketing BRANDING
 
David_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptx
David_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptxDavid_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptx
David_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptxDAVIDROBERTOGALLEGOS
 
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdfBetianaJuarez1
 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del PerúRed Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del PerúCEFERINO DELGADO FLORES
 
Actividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolarActividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolar24roberto21
 
La tecnología y su impacto en la sociedad
La tecnología y su impacto en la sociedadLa tecnología y su impacto en la sociedad
La tecnología y su impacto en la sociedadEduardoSantiagoSegov
 
Documentacion Electrónica en Actos Juridicos
Documentacion Electrónica en Actos JuridicosDocumentacion Electrónica en Actos Juridicos
Documentacion Electrónica en Actos JuridicosAlbanyMartinez7
 
La electricidad y la electronica.10-7.pdf
La electricidad y la electronica.10-7.pdfLa electricidad y la electronica.10-7.pdf
La electricidad y la electronica.10-7.pdfcristianrb0324
 
Viguetas Pretensadas en concreto armado
Viguetas Pretensadas  en concreto armadoViguetas Pretensadas  en concreto armado
Viguetas Pretensadas en concreto armadob7fwtwtfxf
 
certificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdfcertificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdfFernandoOblitasVivan
 
LINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptx
LINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptxLINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptx
LINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptxkimontey
 
PLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docx
PLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docxPLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docx
PLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docxhasbleidit
 
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptxLAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptxAlexander López
 
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptxModelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptxtjcesar1
 
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdfTrabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdfedepmariaperez
 
Análisis de Artefactos Tecnologicos (3) (1).pdf
Análisis de Artefactos Tecnologicos  (3) (1).pdfAnálisis de Artefactos Tecnologicos  (3) (1).pdf
Análisis de Artefactos Tecnologicos (3) (1).pdfsharitcalderon04
 
Herramientas que posibilitan la información y la investigación.pdf
Herramientas que posibilitan la información y la investigación.pdfHerramientas que posibilitan la información y la investigación.pdf
Herramientas que posibilitan la información y la investigación.pdfKarinaCambero3
 

Kürzlich hochgeladen (20)

LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).pptLUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
 
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersCommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
 
Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...
Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...
Agencia Marketing Branding Google Workspace Deployment Services Credential Fe...
 
David_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptx
David_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptxDavid_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptx
David_Gallegos - tarea de la sesión 11.pptx
 
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del PerúRed Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
 
Actividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolarActividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolar
 
La tecnología y su impacto en la sociedad
La tecnología y su impacto en la sociedadLa tecnología y su impacto en la sociedad
La tecnología y su impacto en la sociedad
 
Documentacion Electrónica en Actos Juridicos
Documentacion Electrónica en Actos JuridicosDocumentacion Electrónica en Actos Juridicos
Documentacion Electrónica en Actos Juridicos
 
La electricidad y la electronica.10-7.pdf
La electricidad y la electronica.10-7.pdfLa electricidad y la electronica.10-7.pdf
La electricidad y la electronica.10-7.pdf
 
El camino a convertirse en Microsoft MVP
El camino a convertirse en Microsoft MVPEl camino a convertirse en Microsoft MVP
El camino a convertirse en Microsoft MVP
 
Viguetas Pretensadas en concreto armado
Viguetas Pretensadas  en concreto armadoViguetas Pretensadas  en concreto armado
Viguetas Pretensadas en concreto armado
 
certificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdfcertificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdf
 
LINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptx
LINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptxLINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptx
LINEA DE TIEMPO LITERATURA DIFERENCIADO LITERATURA.pptx
 
PLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docx
PLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docxPLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docx
PLANEACION DE CLASES TEMA TIPOS DE FAMILIA.docx
 
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptxLAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
LAS_TIC_COMO_HERRAMIENTAS_EN_LA_INVESTIGACIÓN.pptx
 
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptxModelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
 
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdfTrabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdf
 
Análisis de Artefactos Tecnologicos (3) (1).pdf
Análisis de Artefactos Tecnologicos  (3) (1).pdfAnálisis de Artefactos Tecnologicos  (3) (1).pdf
Análisis de Artefactos Tecnologicos (3) (1).pdf
 
Herramientas que posibilitan la información y la investigación.pdf
Herramientas que posibilitan la información y la investigación.pdfHerramientas que posibilitan la información y la investigación.pdf
Herramientas que posibilitan la información y la investigación.pdf
 

PresentacióN SesióN 2

  • 1. 6.4. Riesgos sísmicos • Total tremores= 30,000 • Tremores percibidos sen tecnoloxía= 75 (un 0’25%) • Significativos=20 (0’067%) • Catastróficos= 1-2 (0’007%) Tremores desapercibidos Percibidos significativos catastróficos Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 2. 6.4.A CAUSAS: • Naturáis: – Tectónicas – Erupcións volcánicas – Impacto de meteoritos • Antrópicas: – Explosións nucleares – Asentamentos de embalses de gran capacidade Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 3. Tremores tectónicos • Xerados polos desplazamentos entre as placas • Consecuencia de esforzos de tipo: – Tensión – Presión – Cizalla Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 4. • ¿Cales fallas son debidas a tensión, compresión ou cizalla? Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 5. Teoría do rebote elástico (H. F. Reid, 1906) • Rochas sometidas a esforzos sufren: – Deformacións elásticas – Acumulan E. elástica ata o límite da resistencia do material. – Si se supera o límite pode formarse unha falla, liberando gran cantidade de enerxía debida a E. elástica acumulada. Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 6. Tremor (terremoto) • Vibración das capas superficiais da Terra pola liberación da E. elástica acumulada tras someterse os materiais a grandes esforzos tectónicos. (Compresivos, distensivos ou en cizalla) • Ademáis do tremor hai: – Precursores (previos e febles) – Réplicas (tremores posteriores e pequenos • A Enerxía libérase como: =Epicentro. – Ondas sísmicas Máx. magnitude – Calor no plano de cizalla Plano de falla= =Hipocentro Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 7. Rexistro do tremor: sismógrafos e sismogramas Ondas L e R Ondas P Ondas S • Sismograma facilita: – Localizar Epicentro – Magnitude – Profundidade do foco Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 8. Tipos de ondas • Profundas: – Formadas no hipocentro – Se propagan de xeito esférico polo interior da Terra – Axudan a dilucidar o interior e estruturar as capas da Terra – Dividímolas en : • P: máis rápidas (6-10km/s), propáganse en efecto muelle (vibran cara adiante e atrás do senso propagación). Atravesan sólidos e fluidos. • S: Máis lentas (4-7 Km/h) móvense perpendicularmente ao senso do desplazamento. Sólo transmítense en medios sólidos. Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 9. Tipos de ondas • Superficiais: – Transmítense dende o epicentro – Interacción das profundas coa superficie terrestre – Propáganse de xeito circular – Culpables en gran medida dos destrozos – Dividímolas en : • L (Love): (2-6 Km/s) Movemento horizontal e perpendicular á dirección de propagación. Vibración das partículas nun so plano (superficie do terreno). • R (Rayleigh): Máis lentas (1-5Km/h) móvense elípticamente no senso de propagación no plano vertical( Como unha onda na praia). Son as máis percibidas pola xente. Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 11. B.Parámetros de medida do seísmo: Magnitude e Intensidade • Magnitude : Charles Francis Richter 1900 - 1985 – E. liberada no mesmo Giuseppe Mercalli – Grado de movemento 1850 -1914). – Mídese coa escala Ritcher (valoración 1-10 da E. elástica) • É unha escala logarítmica • Axuda a dar unha idea da perigosidade. • Pero: non reflexa a duración do mesmo. • Intensidade: “Capacidade de destrucción”. Cuantifica os danos ocasionados coa escala de Mercalli. (Valorado de I-XII). – Cas magnitudes se trazan isosistas, líneas concéntricas que unen puntos de igual densidade. Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 12. Ecuación de Ritcher Donde: A = amplitud máxima de las ondas S en mm, medida directamente en el sismograma, ∆t = tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P al de las ondas S M = magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía. El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energía que se desprende en un terremoto. El logaritmo incorporado a la escala hace que los El valor de Δt y A le permitieron a valores asignados a cada nivel aumenten de forma Ritcher calcular la magnitud (M) de exponencial, y no de forma lineal. un terremoto. Fuente: Enciclopedia Wikipedia resenaren_ger@speedy.com .pe or rvillanuevan@unmsm.edu.p e
  • 13. Escala de Ritcher (la magnitud varía desde -1,5 hasta 12,0) El mayor problema con la magnitud local ML o de Richter radica en su ineficacia para relacionarle las características físicas del origen del terremoto. TNT = Trinitrotolueno, explota cuando un peso de 2 kg cae sobre él desde 35 cm de altura (es decir, 2 kg a 2,6 m/s, o una energía de 6,86 Julios). Su temperatura de explosión, cuando es anhidrido, es de 470 ºC. En 1979, los sismólogos Tom Hanks y Hiro Kanamori, investigadores del Instituto de Tecnología de California, propusieron la escala sísmica de magnitud de momento (MW), la cual provee una forma de expresar momentos sísmicos que puede ser relacionada aproximadamente a las medidas tradicionales de magnitudes sísmicas Fuente: Enciclopedia Wikipedia Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 14. Magnitud Richter Equivalencia de la energía TNT Referencias –1,5 1g Rotura de una roca en una mesa de laboratorio 1,0 170 g Pequeña explosión en un sitio de construcción 1,5 910 g Bomba convencional de la II Guerra Mundial 2,0 6 kg Explosión de un tanque de gas 2,5 29 kg Bombardeo a la ciudad de Londres 3,0 181 kg Explosión de una planta de gas 3,5 455 kg Explosión de una mina 4,0 6t Bomba atómica de baja potencia 4,5 32 t Tornado promedio 5,0 199 t Terremoto de Albolote, Granada (España), 1956 5,5 500 t Terremoto de Little Skull Mountain, Nevada (Estados Unidos),1992 6,0 1.270 t Terremoto de Double Spring Flat, Nevada (Estados Unidos), 1994 6,5 31.550 t Terremoto de Northridge, California (Estados Unidos), 1994 7,0 199.000 t Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu, Japón, 1995 7,5 1.000.000 t Terremoto de Landers, California, Estados Unidos) 1992 8,0 6.270.000 t Terremoto de México, México, 1985 8,5 31,55 millones de t Terremoto de Anchorage, Alaska, 1964 9,2 220 millones de t Terremoto del Océano Índico de 2004 9,6 260 millones de t Terremoto de Valdivia, Chile, 1960 10,0 6.300 millones de t Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 [km] de diámetro impactando a 25 [km/s] Fractura de la Tierra por el centro 12,0 1 billón de t Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra
  • 16. Terremoto de Valdivia (Chile), 22 de mayo de 1960, a las 19:11 UTC Magnitud: 9,6º en la escala de Ritcher, el mayor registrado en la historia de la humanidad. El sismo fue percibido en diferentes partes del planeta y produjo un tsunami que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawai, Japón asícomo fue causante de la erupción del volcán Puyehue. Fallecieron: 3.000 personas y damnificadas: más de 2 millones de personas (Fuente: Enciclopedia Wikipedia). resenaren_ger@speedy.com .pe or rvillanuevan@unmsm.edu.p e
  • 17. Terremoto en Pisco, 15/08/07. Magnitud Momento (USGS):7,9º. Duración: 210 s. Hora local: 18.40.57 Antes Después Víctimas: 595 muertos 1 800 heridos Fuente: NASA) 319 886 damnificados
  • 18. Terremoto en Pisco, 15/08/07. Epicentro: 40km al Oeste de Chincha Alta o 150 km al SW de Lima. Hipocentro: 39km de profundidad. (Fuente: NASA) resenaren_ger@speedy.com.pe or rvillanuevan@unmsm.edu.pe
  • 19. C. Danos orixinados nos seísmos • Dependen de: – Magnitude do tremor – Distancia ao epicentro – A profundidade do foco – Natureza so substrato (sobre areas ou limos amplifícanse as ondas) – Densidade de poboación – Tipo de construcións – Riscos derivados: • Danos nos edificios • Estado vías de comunicación • Inestabilidade de ladeiras • Rotura de presas • Rotura de condución de gas e auga • Licuefacción • Maremotos (=tsunami) e seiches • Desviación de cauces • Desparición de acuíferos Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 20. D. Métodos de predición e prevención • Predición: • Difícil predición a curto plazo, pero: • Teñen unha periodicidade relativamente constante • Existen indicios: precursores sísmicos: – Compotamentos anónalos da etoloxía (comportamento) animal. – Diminución ondas P – Levantamento do solo – Diminución resistividade das rochas – Aumento da emisións de gas Ra – Redución de seísmos precursores Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 21. • Mapas de perigosidade (magnitude e intensidade) • Mapas de exposición con isosistas • Estudio do movemento das fallas para deducir: – Retorno e frecuencia • Localización de fallas activas (95% tremores) a través de: – Imaxes de satélite – Interferometría de radar Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 22. Mapa de perigosidade Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 23. Mapas de Isosistas España durante o tremor de Lisboa en 1755 Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 25. • Prevención: • Medidas estruturais: – Materiais de construción (Aceiro>Pedra>madeira>adobe) – Exposición e densidade poboacións – Normas de construción sismorresistente: Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) • Evitar modificar demasiado a topografía preexistente • Edificación en lugares chans • Evitar o hacinamiento dos edificios • Conducións de gas e auga flexibeis ou con autopeche. • Sobre sustratos blandos: – Edificios baixos e non estensos , máis difíciles sde soterrar • Sobre sustratos rochosos e coherentes: – Edificios simétricos, equilibrados altos e ríxidos. – Reforzamento de muros con contrafortes de aceiro – Cimentos aillantes de cauchos para permitir a oscilación – Separación entre os edificios que evite o choque entre eles – Marquesinas para recoller cristales caídos – Evitar marquesinas e balcóns que se poidan desprender Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 26.
  • 27. • Medidas non estruturais: – Ordenación do territorio – Protección civil coordinada – Alertas e avisos – Educación para o risco – Pólizas de seguros – Control de seísmos: • Redución das tensións acumuladas – Mediante indución de seísmos baixa magnitude – Inmobilización de fallas pola inxección de fluídos Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007
  • 28. Aviso de prealerta e educación para o comportamento en caso de tremores en Xapón Deseñado por:Xacobo de Toro. 2007