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República Bolivariana de Venezuela. Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geodesia. Cátedra: Física Aplicada. Sismos y Volcanes Profa: Karina Acurero. Br: Raquel Rivera. C.I.: 19460520. Maracaibo, Julio de 2010.

Tesis de Fisica Aplicada

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Page 1: Tesis de Fisica Aplicada

República Bolivariana de Venezuela.

Universidad del Zulia.

Facultad de Ingeniería.

Escuela de Geodesia.

Cátedra: Física Aplicada.

Sismos y

Volcanes

Profa: Karina Acurero.

Br: Raquel Rivera.

C.I.: 19460520.

Maracaibo, Julio de 2010.

Page 2: Tesis de Fisica Aplicada

Esquema

Introducción.

1. Sismo.

2. Terremoto.

3. Riesgo sísmico.

4. Intensidad de un Terremoto.

5. Magnitud de un Terremoto.

6. Últimos Movimientos Sísmicos en el Planeta con Magnitudes mayores

a 5.

7. Terremotos Históricos más intensos del Zulia.

8. Terremotos Históricos más destructivos de Venezuela.

9. Mapamundi con Límites de Placas y Sismicidad.

10. Situación de Riesgo Sísmico del Zulia.

11. Cómo Comportarse en caso de Terremoto.

12. Daños producidos por los terremotos.

13. Volcán.

14. Placa Tectónica.

15. Fosa Oceánica.

16. Dorsal.

17. Rift.

18. Volcanes Significativos.

19. Mapamundi con los Límites de Placas y Vulcanismo.

Conclusiones.

Bibliografía.

Page 3: Tesis de Fisica Aplicada

Introducción.

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del

estudio de los sismos, terremotos, límites de placas, entre otros, así como las

cifras de las pérdidas de recursos económicos a nivel mundial, para lo cual es

necesario realizar un recorrido por distintas nociones de esta disciplina con el

fin de exponer un poco sobre su naturaleza.

En esta actividad se estudiará cómo se han movido los continentes de la

Tierra y cuáles son las causas de dicho movimiento.

Posteriormente, se analizará la historia, es decir fechas, hechos, o

procesos para comprender un poco más de este debate que se ha sostenido

durante siglos en la humanidad.

No se pretende llegar a una respuesta absoluta, sino entregar algunos

elementos que permitan profundizar en el tema y obtener las conclusiones.

Page 4: Tesis de Fisica Aplicada

1. Sismo.

Los sismos son movimientos rápidos y bruscos de las fallas y fracturas

en el interior de la corteza terrestre, que se transmiten a grandes distancias del

subsuelo como ondas elásticas, y se manifiestan constantemente en la

superficie en forma de temblor o vibración con movimientos pequeños y

rápidos (trepidación), generalmente imperceptibles pero ocasionalmente

perceptibles con mayor o menor intensidad.

Cuando las trepidaciones alcanzan determinado nivel de intensidad, se

manifiestan sobre la corteza de forma perceptible como terremotos.

2. Terremoto.

Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la

brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo, a

consecuencia del choque entre placas tectónicas contiguas. Estas placas, doce

de acuerdo a los geólogos, tienen unos 70 km de grosor y se mueven

lentamente acomodándose en un proceso continuo de millones de años que le

ha dado la forma que vemos en la superficie de nuestro planeta, incluyendo

continentes, valles, cordilleras, océanos y otras formaciones y relieves.

Este movimiento de las placas ocurre en este momento, pero es muy

lento y, usualmente, imperceptible. Pero, si el desplazamiento es dificultado,

se acumula energía que termina liberándose bruscamente, cuando en la unión

de placas ocurre un rompimiento desencadenando la energía que provoca es

un terremoto.

3. Riesgo Sísmico.

Es una medida que combina la peligrosidad sísmica, con la

vulnerabilidad y la posibilidad de que se produzcan en ella daños por

movimientos sísmicos en un período determinado.

En el riesgo sísmico influyen la probabilidad de que se produzca un

evento sísmico o terremoto, los posibles efectos locales de amplificación de

las ondas sísmicas, directividad, la vulnerabilidad de las construcciones (e

instituciones) y la existencia de habitantes y bienes que puedan ser

perjudicados.

Page 5: Tesis de Fisica Aplicada

4. Intensidad de un Terremoto.

La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un

lugar determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño

pero muy cercano puede causar alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos

que su intensidad es grande; en cambio un sismo muy grande pero muy lejano

puede apenas ser sentido ahí y su intensidad, en ese lugar, será pequeña.

La escala más común en América es la escala modificada de Mercalli

(mm) que data de 1931. Ésta, va del grado I (detectado sólo con instrumentos)

hasta el grado XII (destrucción total), y corresponde a daños leves hasta el

grado V. Como la intensidad varía de punto a punto, las evaluaciones en un

lugar dado constituyen, generalmente, un promedio; por eso se acostumbra

hablar solamente de grados enteros. Por ejemplo:

Grado I Sacudida sentida por muy pocas personas en

condiciones especialmente favorables.

Grado II Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo,

especialmente en los pisos altos de los edificios. Los

objetos suspendidos pueden oscilar.

Grado III Sacudida sentida claramente en los interiores,

especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas

personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de

motor estacionados pueden moverse ligeramente.

Vibración como la originada por el paso de un carro

pesado. Duración estimable

Grado IV Sacudida sentida durante el día por muchas personas en

los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche

algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de

ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de

un carro pesado chocando contra un edificio, los vehículos

de motor estacionados se balancean claramente.

Grado V Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos

despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas,

etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de

aplanados; caen objetos inestables. Se observan

perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos.

Se detienen de relojes de péndulo.

Grado VI Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas

atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles

pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de

aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros.

Grado VII Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin

importancia en edificios de buen diseño y construcción.

Page 6: Tesis de Fisica Aplicada

Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas;

daños considerables en las débiles o mal planeadas; rotura

de algunas chimeneas. Estimado por las personas

conduciendo vehículos en movimiento.

Grado VIII Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente

bueno; considerable en edificios ordinarios con derrumbe

parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los

muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas

de productos en los almacenes de las fábricas, columnas,

monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan.

Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades.

Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de

control en las personas que guían vehículos motorizados.

Grado IX Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las

armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman;

grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe

parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se

agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se

rompen.

Grado X Destrucción de algunas estructuras de madera bien

construidas; la mayor parte de las estructuras de

mampostería y armaduras se destruyen con todo y

cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las

vías del ferrocarril se tuercen. Considerables

deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes

fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.

Grado XI Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie.

Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las

tuberías subterráneas quedan fuera de servicio.

Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión

de vías férreas.

Grado XII Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno.

Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y mares).

Objetos lanzados en el aire hacia arriba.

5. Magnitud de un Terremoto.

La magnitud representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y

se basa en el registro sismográfico. El concepto de magnitud de un terremoto

se fundamenta en que la amplitud de las ondas sísmicas es una medida de la

energía liberada en el foco. En la escala de magnitud el paso de una unidad a

la siguiente supone multiplicar su energía por treinta (en la de Richter). Se

Page 7: Tesis de Fisica Aplicada

expresa en número árabes. Esta escala recibe el nombre de su inventor, el Dr.

Charles Richter, y es la siguiente:

Magnitud

en Escala

Richter

Efectos del terremoto

Menos

de 3.5

Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5 - 5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños

menores

5.5 - 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios

6.1 - 6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy

pobladas.

7.0 - 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños

8 o

mayor

Gran terremoto. Destrucción total a

comunidades cercanas.

6. Últimos Movimientos Sísmicos en el Planeta con Magnitudes

mayores a 5.

Fecha Ubicación Magnitud Profundidad (Km.)

25/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 5.1 597.9

25/07/2010 Islas Kuriles. 5.6 130.0

25/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 5.2 613.3

25/07/2010 Taiwán. 5.4 29.9

25/07/2010 Tonga. 6.0 41.2

24/07/2010 Sulawesi, Indonesia. 5.1 50.1

24/07/2010 Frente de Costa de Lib. O’Higgins, Chile. 5.2 16.0

24/07/2010 Región del Archipiélago Chagos. 5.4 14.3

24/07/2010 Al Noroeste de Australia. 5.0 27.0

24/07/2010 Región de las Islas Mentawai, Indonesia. 5.0 17.5

24/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 5.1 610.7

24/07/2010 Mar de Bismarck. 5.0 78.0

24/07/2010 Islas Santa Cruz. 5.3 70.2

24/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 5.0 67.2

Page 8: Tesis de Fisica Aplicada

24/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 6.5 555.3

24/07/2010 Sumatra Septentrional, Indonesia. 5.4 38.1

24/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 5.3 592.2

23/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 7.4 616.7

23/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 7.6 576.3

23/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 5.4 594.8

23/07/2010 Golfo Moro, Mindanao, Filipinas. 7.3 604.5

23/07/2010 Al Sureste de las Islas de la Lealtud. 5.1 31.5

23/07/2010 Sumatra Meridional, Indonesia. 5.1 58.4

22/07/2010 Mar de las Molucas. 5.2 52.8

22/07/2010 Costa Oriental de Honshu, Japón. 5.0 56.9

22/07/2010 Vanuatu. 6.2 35.2

22/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 5.1 35.0

21/07/2010 Vanuatu. 5.3 82.8

21/07/2010 Al Suroeste de Sumatra, Indonesia. 5.3 32.0

21/07/2010 Al Norte de Halmahera, Indonesia. 6.1 102.0

20/07/2010 Costa Norte de Nueva Guinea, P.N.G. 5.1 47.4

20/07/2010 Bio-Bio, Chile. 5.0 25.1

20/07/2010 Costa Sur de Honshu Occidental, Japón. 5.0 79.2

20/07/2010 Al Sureste de las Islas de la Lealtud. 5.0 44.6

20/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 5.3 48.0

20/07/2010 Irán Meridional. 5.2 10.0

20/07/2010 Irán Meridional. 5.8 10.0

20/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 6.3 54.2

20/07/2010 Dorsal Medio-Atlántica Meridional. 5.7 19.3

20/07/2010 Islas Zorra, Islas Aleutianas, Alaska. 5.1 10.0

20/07/2010 Islas Salomón. 5.0 34.3

19/07/2010 Región de la Isla Vancouver, Canadá. 5.1 1.0

19/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 5.0 50.9

19/07/2010 Islas Zorra, Islas Aleutianas, Alaska. 5.0 10.0

19/07/2010 Islas Zorra, Islas Aleutianas, Alaska. 5.5 10.0

19/07/2010 Islas Zorra, Islas Aleutianas, Alaska. 5.8 10.0

Page 9: Tesis de Fisica Aplicada

19/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 5.3 37.5

19/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 5.0 37.3

18/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 5.1 59.8

18/07/2010 Islas Zorra, Islas Aleutianas, Alaska. 6.0 47.7

18/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 7.3 35.0

18/07/2010 Reg. Nueva Bretaña, Papua Nueva Guinea. 6.9 42.0

18/07/2010 Región de Taiwán. 5.1 72.2

18/07/2010 Islas Zorra, Islas Aleutianas, Alaska. 6.6 10.0

12/01/2010 Puerto Príncipe, Haití. 7.0 10.0

27/02/2010 Provincia de Ñuble, Cobquecura, Chile. 8.8 47.4

04/04/2010 Mexicali, México. 7.2 32.0

14/04/2010 Provincia de Qinghai, Chamdo, China. 6.9 10.0

Últimos Movimientos Sísmicos en el Planeta.

Ultimas Horas Día Semana >7 >5 >2.5

Page 10: Tesis de Fisica Aplicada

7. Terremotos Históricos más intensos del Zulia.

Fecha Ubicación Magnitud Observaciones

21/10/1766 Al noreste del continente suramericano. 7.1 Las zonas afectadas fueron Maracaibo,

Cayena, las islas Guadalupe y

Martinica.

3/05/1849 Maracaibo, Zulia. 6.6 Hubo gran cantidad de casas perdidas,

este movimiento llegó a sentirse en el

noreste de Colombia.

25/12/2004 Zulia. 4.9 Ocurrió al noroeste de Villa del Rosario

se sintió fuertemente sin dejar pérdidas

de ningún tipo.

01/01/2006 Zulia. 5.0 Con una Profundidad de 91.0 km.

3/01/2006 Zulia. 5.0 El sismo fue el resultado de un

movimiento de desplazamiento del

sistema de fallas conocido como Oca-

Ancón que atraviesa el estado Zulia.

25/02/2008 Zulia. 5.0 Ocurrió al noreste de Bachaquero.

05/04/2009 Noroeste de la Guaira. 4.3 Se sintió en la ciudad de Caracas y

otros estados del país (Vargas, Aragua,

Carabobo, Zulia, Miranda, Sucre,

Anzoátegui), todos al norte.

23/07/2009 Región nor-occidente del País. 4.6 Este sismo se sintió en el estado Zulia.

Sin embargo no hubo víctimas, heridos

ni daños materiales.

12/09/2009 Morón, Carabobo. 6.3 El temblor afecta diferentes ciudades

del centro-occidente del país, Puerto

Cabello, Valencia, Maracay, Caracas,

Barquisimeto, Maracaibo, Coro, Vargas

y Punto Fijo, reportándose 16 heridos.

30/09/2009 Maracaibo, Zulia. 4.1 Con una profundidad de 107.6 Km.

06/07/2010 Al Sur de Güiria. 5.0 Con una Profundidad de 5.0 Km.

25/07/2010 Al noroeste de Carora. 4.1 Con una Profundidad de 5.0 Km.

Page 11: Tesis de Fisica Aplicada

8. Terremotos Históricos más destructivos de Venezuela.

Fecha Ubicación Magnitud Observaciones

01/09/1530 En la fortaleza de Nueva

Toledo, en lo que hoy es

Cumaná.

Tuvo una fuerza de

magnitud de particular

importancia.

Posiblemente éste es el primer

maremoto que se conoce registrado

en América.

25/12/1541 Isla Cubagua, Nueva Cádiz. 7.9 El fenómeno fue un terremoto y

maremoto de forma simultánea.

03/02/1610 La Grita, Estado Táchira.

7.3 En este desastre se contabilizaron

alrededor de 60 víctimas mortales y

algunos heridos.

11/06/1641 Caracas. 7.2 Se estimaron entre 300 y 500

personas víctimas del terremoto.

26/03/1812 Venezuela. 7.7 Se produjeron 26.000 víctimas, con

daños materiales incalculables por el

suceso.

15/07/1853 Cumaná. 6.8 Ocurrió de forma simultánea con

agrietamientos en terrenos y

hundimientos de hasta 15 metros.

18/05/1875 Cúcuta. Tuvo una fuerza de

magnitud de particular

importancia.

Sus efectos destructores se

extendieron a los Andes

venezolanos.

28/04/1894 Andes venezolanos. 7.2 Hubo un total de 319 víctimas y

muchos heridos.

29/10/1900 Región norcentral de

Venezuela.

7.0 En Caracas dejó 20 casas caídas, 21

muertos y más de 50 heridos.

10/07/1919 Andes venezolanos. 6.2 La población en pánico salió a la

calle para evitar posibles réplicas.

17/01/1929 Cumaná. 7,0 Las descripciones de sus efectos son

similares a las de 1530 y 1853.

14/03/1932 Andes meridionales. Tuvo una fuerza de

magnitud de particular

importancia.

La cantidad de daño material fue

cuantiosa, sin embargo hubo pocas

víctimas.

3/08/1950 San Antonio del Táchira. 6.6 Terremoto tipo temblor local que

ocasionó daños en Colón y Ureña.

3/08/1950 Lara. 6.6 Fueron destruidos numerosos

pueblos por el llamado terremoto de

El Tocuyo.

4/10/1957 Oriente venezolano. 6.6 Numerosas poblaciones del distrito

Arismendi del Estado Sucre

sufrieron daños importantes.

9/09/1966 Churuguara. 5.0 Se contabilizaron 100 heridos y más

de 500 familias quedaron sin techo.

29/07/1967 Caracas. 6.5 Dejo un balance de 236 muertos,

2.000 heridos y daños materiales en

Page 12: Tesis de Fisica Aplicada

exceso.

18/10/1981 Entre San Cristóbal y Cúcuta. 7.5 Ocasiona daños en San Cristóbal-El

Piñal, causa la muerte de más de

200 personasen el Estado Táchira.

30/04/1989 Chichiriviche, Falcón. 6.3 Afectó viviendas, hubo un

fenómeno de licuación de suelos.

9/07/1997 Península de Paria, Estado

Sucre.

7.0 La población de Cariaco fue la que

más sufrió, aproximadamente 83

personas fallecidas y más de 500

heridos, éste sismo fue bautizado

como el Terremoto de Cariaco.

12/09/2009 Morón, Estado Carabobo. 6.3 Se considera como el movimiento

telúrico más fuerte del 2009 y el

evento sísmico más importante

desde el terremoto de Cariaco.

9. Mapamundi con los Límites de Placas y Sismicidad.

Se puede observar que la mayoría de los sismos se localizan en los

bordes de las placas, ya que en éstas se concentra la mayor actividad sísmica y

tectónica, lo que da lugar a la formación de grandes cadenas y cuencas

montañosas.

Page 13: Tesis de Fisica Aplicada

10. Situación de Riesgo Sísmico del Zulia.

Hasta principios de 1970 se creía que el estado Zulia no era zona

sísmica, es decir, estaba blindado ante una manifestación de esa naturaleza,

por lo que sería prescindible e innecesario tomar previsiones en la

construcción de inmuebles con las normas de seguridad óptima y en la

capacitación educativa para superar situaciones de catástrofe. Los datos

históricos parecen afianzar estas creencias, pues el promedio de movimientos

sísmicos en el estado se encuentra entre 2 y 5 grados en la escala de Richter.

No obstante, esa situación puede variar porque los continuos movimientos

tectónicos son capaces de provocar una liberación de energía causante de un

sismo fuerte en cualquier parte del mundo.

Por otra parte, se considera un sistema de fallas tectónicas primario que

involucra las fallas de Santa Marta, de Boconó y del Caribe, las cuales forman

un triángulo llamado bloque tectónico del Zulia, casi independiente de lo que

significan como tal los bloques tectónicos del Caribe y de América del Sur,

que influencian principalmente a la región. Adicionalmente, se formó un

sistema de fallas secundario: falla de Oca-Ancón, cerca de Isla de Toas, de

Icotea, pasa por el Lago de Maracaibo y de Valera; éstas son transcurrentes, es

decir, tienen corteza partida y producen movimientos sísmicos que no pasarían

de 4 grados. La sismicidad del Estado Zulia puede definirse como benigna en

el sentido de que no sería afectado por un terremoto de gran magnitud, por lo

menos no ante el histórico que existe en la actualidad. Sin embargo, aunque

faltan datos estadísticos que den previsiones acerca de un terremoto mayor,

máximo 5 grados en la escala, este Estado puede ser afectado por coletazos

fuertes de sismos mayores cuyos epicentros estarían fuera de éste, por ejemplo

en Táchira, Mérida, Lara y los estados colombianos afectados por la falla de

Santa Marta. Un terremoto moderado sería capaz de traer secuelas funestas en

Maracaibo, pues un sismo de 4 grados a una frecuencia determinada pudiera

ocasionar el fenómeno de licuefacción del suelo, el cual consiste en la pérdida

de resistencia de los suelos arenosos saturados en agua. Debajo de la ciudad

existe una gran cantidad de acuíferos subterráneos que pudieran producir

hundimientos significativos del suelo en ciertas zonas de Maracaibo,

desconocidas por la inexistencia de un estudio de microzonificación sísmica,

que destruirían las edificaciones que allí se encuentren.

Siguiendo este orden de ideas se puede indicar que las investigaciones

hechas por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

Page 14: Tesis de Fisica Aplicada

(Funvisis) y sus reportes reflejan que la sismicidad en el estado Zulia, al

occidente de Venezuela, es baja.

11. Cómo Comportarse en caso de Terremoto.

Medidas de Prevención antes de un Terremoto:

En primer lugar, por si acontece el terremoto, plantéese cómo

reaccionarían usted y su familia; revise detalladamente los

posibles riesgos que puedan existir en su hogar, en casa de

amigos, en el trabajo, etc. Conozca las vías de escape del edificio

en que está y las vías de evaluación de la zona si esta cerca del

mar, ya que no existe mejor medida preventiva que el ensayo

previo de las acciones a seguir durante un sismo.

En relación a la estructura del edificio, revise, controle y refuerce

el estado de aquellas partes de las edificaciones que primero se

pueden desprender, como chimeneas, aleros o balcones, así como

de las instalaciones que puedan romperse, como por ejemplo

tendido eléctrico, conducciones de agua, gas y saneamientos.

Enseñe a sus familiares cómo cortar el suministro eléctrico, de

agua y gas.

Mantenga al día la vacunación de todos los miembros de su

familia.

Aseguren al suelo o paredes las conducciones y bombas del gas,

los objetos de gran tamaño y peso, estanterías, etc. Y fije los

cuadros a la menor altura posible. Almacene siempre los objetos

pesados o frágiles a la menor altura posible y lejos de camas,

estaciones de trabajo o lugares desde donde puedan caer sobre las

personas.

Tenga un especial cuidado con la ubicación de productos tóxicos

o inflamables, a fin de evitar fugas o derrames.

Tenga a mano una linterna y un radio transmisor, así como pilas

de repuesto para ambos, mantas y cascos para cubrirse la cabeza.

Asigne siempre un lugar para sus documentos personales

importantes, teléfono celular y llaves, para no perder tiempo

buscándolos en caso de emergencia.

Almacene agua en recipientes de plástico y alimentos no

perecibles para varios días, renovándolos periódicamente.

Page 15: Tesis de Fisica Aplicada

Medidas de Prevención y Procedimientos a seguir durante un

Terremoto:

La primera y primordial recomendación es la de mantener la

calma y extenderla a los demás.

Manténgase alejado de ventanas, cristaleras, cuadros, chimeneas

y objetos que puedan caerse.

En caso de peligro protéjase en posición fetal al lado de algún

mueble sólido, como mesas, escritorios o camas.

Si está en un gran edificio no se precipite hacia las salidas, ya que

las escaleras pueden estar congestionadas de personas o haber

sufrido daño estructural. Si esta en un piso alto, espere a que el

sismo acabe para bajar con una linterna, inspeccionando

cuidadosamente el estado de las vías de escape, tanto en su

estructura como en la presencia de fugas de fluidos. Lleve

consigo una toalla húmeda por si el aire esta irrespirable.

No utilice los ascensores; la fuerza motriz puede interrumpirse y

usted puede quedar atrapado o caer.

Si esta en el exterior, manténgase alejado de los edificios altos,

postes de energía y otros objetos que le puedan caer encima.

Diríjase a un lugar abierto.

Si va conduciendo, deténgase y permanezca dentro del vehículo,

teniendo la precaución de alejarse de puentes postes eléctricos,

edificios dañados o zonas de desprendimiento.

Medidas de Prevención después de un Terremoto:

No trate de mover indebidamente a los heridos con fracturas, a no

ser que haya peligro de incendio, inundación, etc.

Si hay pérdidas de agua o gas, cierre las llaves de paso y

comuníquelo a la compañía correspondiente.

No encienda fósforos, mecheros o artefactos de llama abierta, en

previsión de que pueda haber escapes de gas.

Limpie urgentemente el derrame de medicinas, pinturas y otros

materiales peligrosos.

No ande por donde haya vidrios rotos, cables de luz ni toque

objetos metálicos que estén en contacto con los cables.

No beba agua de recipientes abiertos sin haberla examinado y

pasado por coladores o filtros correspondientes.

No utilice el teléfono indebidamente, ya que se bloquearan las

líneas y no será posible su uso para casos realmente urgentes.

No ande ni circule por los caminos y carreteras paralelas a la

playa, ya que después de un terremoto puede producirse un

Page 16: Tesis de Fisica Aplicada

tsunami. Si el sismo es suficientemente intenso como para

dificultarle caminar y usted está cerca del océano, diríjase de

inmediato a lugares altos.

Infunda la más absoluta confianza y calma a todas cuantas

personas tenga a su alrededor.

Responda las llamadas de ayuda a la policía, bomberos

Protección Civil, etc.

12. Daños producidos por los terremotos.

Terremoto de Venezuela 1812.

Terremoto de Cúcuta 1875.

Page 17: Tesis de Fisica Aplicada

Terremoto de los Andes venezolanos 1894.

Terremoto de Venezuela 1900.

Terremoto de Cumana 1929.

Page 18: Tesis de Fisica Aplicada

Terremoto de Lara 1950.

Terremoto de Caracas 1967.

Page 19: Tesis de Fisica Aplicada

Terremoto de Sucre 1997.

Terremoto de Carabobo de 2009.

Terremoto de Haití 2010.

Page 20: Tesis de Fisica Aplicada

Terremoto de Chile 2010.

Page 21: Tesis de Fisica Aplicada

Terremoto de México 2010.

Terremoto de China 2010.

Page 22: Tesis de Fisica Aplicada

13. Volcán.

Es una estructura geológica por la cual emergen el magma, es decir,

roca fundida en forma de lava y gases del interior del planeta. El ascenso

ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados

erupciones, la cuales pueden variar en intensidad, duración y frecuencia;

siendo desde conductos de corrientes de lava hasta explosiones

extremadamente destructivas.

Generalmente adquieren una característica forma cónica que es formada

por la presión del magma subterráneo así como de la acumulación de material

de erupciones anteriores. Encima del volcán se encuentra su cráter o caldera.

14. Placa Tectónica.

Es un fragmento rígido de litosfera, es decir la corteza oceánica, la

corteza continental y la parte superior del manto, que se mueve como un

bloque resistente sin presentar deformación interna sobre la astenosfera de la

Tierra. La litosfera está formada por un número reducido de placas más o

menos grandes. Estos fragmentos son rígidos, pasivos, inactivos y se mueven

sobre el manto. Sin embargo, en la zona de contacto entre placas se rompen

generando terremotos, vulcanismo y deformaciones en la corteza continental,

es decir orogénesis.

Page 23: Tesis de Fisica Aplicada

15. Fosa Oceánica.

Son regiones deprimidas y alargadas del fondo submarino donde

aumenta la profundidad del océano. Es una forma de relieve oceánico que

puede llegar hasta los 11 km de profundidad.

Las fosas oceánicas se forman en las zonas de subducción, es decir en

los lugares de la corteza terrestre donde dos placas litosféricas convergen,

colisionan y una de ellas se introduce o subduce bajo la otra. Como resultado

produce una gran depresión en el suelo submarino.

La temperatura del agua en las fosas oceánicas suele ser muy baja,

normalmente ente los 0º y 2 °C. Aunque no lo parezca, en las fosas oceánicas

existe vida marina, como por ejemplo los moluscos.

16. Dorsal.

Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones submarinas situadas en

la parte central de los océanos de la Tierra. Tienen una altura media de 2000 m

y presentan un surco central, llamado rift, por donde sale magma procedente

de la astenosfera, que se deposita a ambos lados, creando nuevo suelo

oceánico.

Estas formaciones están activas, el magma emerge continuamente desde

la corteza oceánica, a través de las fisuras del fondo del océano, y forma

nuevos volcanes y porciones de corteza. Debido a esto, las rocas son más

jóvenes en el centro de la dorsal, es decir cerca de donde está la fisura que en

la periferia. Por otro lado, la permanente renovación del suelo de los océanos

por este continuo fluir de magma hace que esta clase de corteza sea, por lo

general, considerablemente más joven que las cortezas continentales.

17. Rift.

Los rifts o fosas de hundimiento, es decir graben son áreas donde la

presencia de grietas indican que la corteza está sufriendo divergencia y

distensiones. Es como una fosa tectónica. Estas zonas son producto de la

separación de las placas tectónicas y su presencia produce sismos y actividad

volcánica recurrente. Los rifts se localizan principalmente en el centro de las

dorsales oceánicas.

Page 24: Tesis de Fisica Aplicada

18. Volcanes Significativos.

Volcán Ultima erupción Situación

Geográfica

Tipo de Emplazamiento

Mauna Loa Entre marzo y abril

de 1984.

Islas Hawaianas. Zona de un punto caliente.

Kilimanjaro 08/08/1991 Se encuentra en el

parque nacional

homónimo en

Tanzania, África.

Dorsal, Rift africano.

Klyuchevskoi 15/09/1994 Península de

Kamchatka, Siberia

Oriental, Rusia.

Zona de subducción entre

la placa Pacifica y

Euroasiática.

Aconcagua 1977 Se encuentra entre

Argentina y Chile.

Zona de subducción.

Erta Ale 09/08/2007 Etiopia. Dorsal, Rift africano.

Krafla 16/04/2001 Islandia. Dorsal oceánica, producto

de separación de placas.

Pinatubo 1991 Filipinas. Zona de subducción

formada por la placa

euroasiática.

Monte Unzen 1995 Isla de Kyushu,

Japón.

Zona de subducción de la

placa pacifica bajo la

euroasiática.

Santa Elena

(EE.UU)

18/05/1980. Se localiza en la

región del Pacífico

Noroccidental de

Estados Unidos,

Washington.

Zona de subducción,

choque de la placa

norteamericana y la del

Caribe.

Popocatepelt 25/12/2005 Se localiza en el

centro de México, en

los límites

territoriales de los

estados de Morelos,

Puebla y México.

Zona de subducción, la

placa de cocos se subduce

bajo la placa

norteamericana.

Teneguía 1971 Archipiélago de las

canarias.

Zona de un punto caliente.

Cerro

Quemado

1818 Guatemala. Zona de subducción entre

placa de Cocos y la del

Caribe.

San Salvador 1917 El Salvador, San

Salvador.

Zona de subducción

entre la placa de

Cocos y la placa del

Caribe.

Cerro Negro 1999 Nicaragua. Zona de subducción,

Page 25: Tesis de Fisica Aplicada

Placa oceánica con

continental.

Nevado del

Ruiz

Noviembre de 1985. Colombia. Zona de subducción de la

placa de Nazca bajo la

sudamericana.

Ruapehu Noviembre del 2001. Entre Nueva Zelanda

y Wellington.

Zona de subducción de la

placa Pacifica e

indoaustraliana.

Azufral Tiene más de 1000

años sin hacer

erupción, ya que es

un volcán inactivo.

En 930.

Colombia. Zona de subducción de la

placa Nazca bajo la

sudamericana.

Volcán Mauna Loa.

Volcán Kilimanjaro.

Page 26: Tesis de Fisica Aplicada

Volcán Klyuchevskoi.

Volcán Aconcagua.

Volcán Erta Ale.

Page 27: Tesis de Fisica Aplicada

Volcán Krafla.

Volcán Pinatubo.

Volcán Monte Unzen.

Page 28: Tesis de Fisica Aplicada

Volcán Santa Elena (EE.UU).

Volcán Popocatepelt.

Volcán Teneguía.

Page 29: Tesis de Fisica Aplicada

Volcán Cerro Quemado.

Volcán San Salvador.

Volcán Cerro Negro.

Page 30: Tesis de Fisica Aplicada

Nevado del Ruiz.

Volcán Ruapehu.

Volcán Azufral.

Page 31: Tesis de Fisica Aplicada

19. Mapamundi con los Límites de Placas y Vulcanismo.

Se observa que a lo largo del denominado Cinturón de Fuego del

Pacífico se encuentran distribuidos numerosos volcanes activos que son

resultado de la interacción de diversas placas tectónicas y además que la

mayoría de los volcanes se localizan en los bordes de las placas.

Placas tectónicas Terrestres y Vulcanismo.

Page 32: Tesis de Fisica Aplicada

Conclusiones

Culminada la investigación se puede concluir que:

Los sismos son movimientos rápidos y bruscos de las fallas y fracturas

en el interior de la corteza terrestre.

Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la

brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo, a

consecuencia del choque entre placas tectónicas contiguas.

Es una medida que combina la peligrosidad sísmica, con la

vulnerabilidad.

En el riesgo sísmico influyen la probabilidad de que se produzca un

evento sísmico, los posibles efectos locales de amplificación de las

ondas sísmicas, directividad, la vulnerabilidad de las construcciones y la

existencia de habitantes y bienes que puedan ser perjudicados.

La intensidad de un terremoto es una medida de los efectos causados

por un sismo en un lugar determinado de la superficie terrestre.

La magnitud de un terremoto representa la energía sísmica liberada en

cada terremoto y se basa en el registro sismográfico.

la sismicidad en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, es baja.

El volcán es una estructura geológica por la cual emergen el magma, es

decir, roca fundida en forma de lava y gases del interior del planeta.

La placa tectónica es un fragmento rígido de litosfera que se mueve

como un bloque resistente sin presentar deformación interna sobre la

astenosfera de la Tierra.

Las fosas oceánicas son regiones deprimidas y alargadas del fondo

submarino donde aumenta la profundidad del océano.

Las fosas oceánicas se forman en las zonas de subducción, es decir en

los lugares de la corteza terrestre donde dos placas litosféricas

convergen, colisionan y una de ellas se introduce o subduce bajo la

otra.

Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones submarinas situadas en

la parte central de los océanos de la Tierra.

Los rifts o fosas de hundimiento, son áreas donde la presencia de grietas

indican que la corteza está sufriendo divergencia y distensiones.

Page 33: Tesis de Fisica Aplicada

Bibliografía

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