MDULO SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO TERCERO MEDIO 29 AL

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MÓDULO SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO TERCERO MEDIO/ 29 AL 03 DE JULIO Prof. Aileen Yañez

MÓDULO SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO TERCERO MEDIO/ 29 AL 03 DE JULIO Prof. Aileen Yañez Guzmán aileenyanezguzman@gmail. com

S I S M O S

S I S M O S

DEFINICIÓN Consideramos sismos a los temblores o terremotos que se presentan con movimientos vibratorios,

DEFINICIÓN Consideramos sismos a los temblores o terremotos que se presentan con movimientos vibratorios, rápidos y violentos de la superficie terrestre, provocados por perturbaciones en el interior de la Tierra (choque de placas tectónicas). La diferencia entre temblores y terremotos está dada por la intensidad del movimiento sísmico, siendo el más peligroso este último pues su efecto destructivo puede ser fatal.

Placas Tectónicas

Placas Tectónicas

¿Por qué se producen los sismos? En el interior de la tierra ocurre una

¿Por qué se producen los sismos? En el interior de la tierra ocurre una fractura súbita cuando la energía acumulada excede la resistencia de las rocas. Al ocurrir la ruptura, se propagan una serie de ondas sísmicas que al llegar a la superficie sentimos como un temblor. Generalmente, los sismos ocurren en zonas de contacto de las placas de corteza terrestre que llamamos fallas geológicas.

El sitio donde se inicia la ruptura se llama foco o hipocentro y su

El sitio donde se inicia la ruptura se llama foco o hipocentro y su proyección en la superficie de la tierra, epicentro.

ONDAS SÍSMICAS En el hipocentro de un sismo se produce una fractura, y la

ONDAS SÍSMICAS En el hipocentro de un sismo se produce una fractura, y la energía es liberada en todas las direcciones, hacia la superficie de la Tierra y hacia el interior de ella. Las ondas que transportan dicha energía se pueden clasificar en: ondas de cuerpo (P y S) y ondas superficiales (R y L). Las ondas de cuerpo se generan en el hipocentro y se propagan en tres dimensiones, mientras que las ondas superficiales se generan en el epicentro y se propagan en dos dimensiones.

ONDA P HIPOCENTRO EPICENTRO ONDAS DE CUERPO ONDAS SUPERFICIALES ONDA R ONDA L

ONDA P HIPOCENTRO EPICENTRO ONDAS DE CUERPO ONDAS SUPERFICIALES ONDA R ONDA L

ONDA P Las ondas P (primarias): Son longitudinales o de compresión; esto significa que

ONDA P Las ondas P (primarias): Son longitudinales o de compresión; esto significa que el suelo se comprime y se dilata en la dirección de propagación de la energía. Se puede propagar tanto en medios sólidos como en medios líquidos y son las ondas que se extienden con mayor rapidez, por lo que son las primeras en ser detectadas.

ONDA S Las ondas S (secundarias): Son transversales, por lo tanto, al ser el

ONDA S Las ondas S (secundarias): Son transversales, por lo tanto, al ser el movimiento del suelo perpendicular a la propagación de la onda, produce ruptura del material por el cual se propaga. Este tipo de ondas solo puede extenderse en medios sólidos, siendo detectada posteriormente a la onda P.

ONDA R Ondas R: Fueron predichas matemáticamente por John Rayleigh, en 1885. Las ondas

ONDA R Ondas R: Fueron predichas matemáticamente por John Rayleigh, en 1885. Las ondas R presentan un movimiento elíptico bajo la superficie. Son similares a las ondas en el mar, ya que en la superficie se observa una ondulación. Estas ondas presentan una rapidez menor que las ondas P y las ondas S.

ONDA L Las ondas Love son el resultado de la interferencia de numerosos ondas

ONDA L Las ondas Love son el resultado de la interferencia de numerosos ondas del tipo S. Se transmiten con una velocidad más baja que las P o las S, pero más rápido que las onda Rayleigh.

CARACTERIZACIÓN DE UN SISMO Para caracterizar un sismo existen dos parámetros: La “Magnitud” y

CARACTERIZACIÓN DE UN SISMO Para caracterizar un sismo existen dos parámetros: La “Magnitud” y la “Intensidad”

Cuando se considera la energía que se libera en el sismo, estamos hablando de

Cuando se considera la energía que se libera en el sismo, estamos hablando de la magnitud. La energía liberada a través de una fractura es independiente de la distancia, tipo de suelo o altura, por lo que será única en cada movimiento telúrico. De acuerdo con este parámetro, entonces, si el epicentro de un sismo se encuentra en Valparaíso, por ejemplo, la magnitud será la misma en Viña del Mar o en Talca, aunque se perciban de manera distinta. MAGNITUD

Tiene relación con cómo percibimos un sismo. En este caso, se medirán los efectos

Tiene relación con cómo percibimos un sismo. En este caso, se medirán los efectos que el sismo produce en cada lugar. Estos dependerán, en primer lugar, de la profundidad a la que se produce el hipocentro. Cuando la fractura se encuentra a grandes profundidades, la energía es absorbida en gran parte por la corteza, disminuyendo la intensidad en la superficie; pero si el hipocentro está a menor profundidad, entonces el movimiento que se produce en la superficie será mayor y, por consecuencia, será más grande la intensidad. Mientras más cerca nos encontremos del epicentro, más intenso percibiremos el movimiento. INTENSIDAD

ESCALA RICHTER Charles Francis Richter (1900 -1985) Sismólogo Esta escala consistía en asociar la

ESCALA RICHTER Charles Francis Richter (1900 -1985) Sismólogo Esta escala consistía en asociar la magnitud del terremoto con la amplitud de la onda sísmica, lo que determina la propagación del movimiento en un área determinada. De esta manera se asigna una equivalencia numérica a la energía propagada, siendo esta escala de medición abierta, es decir, no cuenta con un valor máximo, sino que su límite está dado por la energía que pueda liberar la Tierra. Una característica de esta escala es que sus valores no son lineales: es decir, no crecen de forma constante: por cada grado que se avance aumenta unas 30 veces la energía. Por ejemplo, un sismo grado 7, 5 libera unas 30 veces más energía que uno grado 6, 5, y unas 900 veces más que uno grado 5, 5.

ESCALA DE MERCALLI Giuseppe Mercalli (1850 -1914) Sismólogo y vulcanólogo Se basa principalmente en

ESCALA DE MERCALLI Giuseppe Mercalli (1850 -1914) Sismólogo y vulcanólogo Se basa principalmente en los efectos y daños que se producen. Estos dependen no solo de la distancia al hipocentro y de las características y el tipo de suelo, sino también del carácter de las construcciones y de cómo es percibido por las personas; para ello, se recogen testimonios y se cuantifican los daños. A diferencia de la escala Richter(que es una sola) la intensidad puede variar en cada lugar, por lo que es importante tener datos como: la distancia de la falla donde se produjo el sismo, la forma de la ondas, las características del material y el suelo, y las impresiones de la población afectada.

VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO La ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior)

VEAMOS EL SIGUIENTE VIDEO La ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) realiza éstas recomendaciones como prevención ante alguna actividad sísmica.

PLAN FAMILIAR ANTE UNA CATASTROFE

PLAN FAMILIAR ANTE UNA CATASTROFE

Chile país sísmico Chile se encuentra ubicado sobre la placa Sudamericana, en su borde

Chile país sísmico Chile se encuentra ubicado sobre la placa Sudamericana, en su borde occidental donde convergen y generan zonas de subducción las placas de Nazca y Antártica, en tanto que la placa de Scotia se desliza horizontalmente respecto a la placa Sudamericana, en un borde de placas transcurrente. Estas interacciones producen una gran deformación del continente Sudamericano, y generan terremotos en todo Chile.

Zona de subducción Una zona de subducción ocurre en bordes de placas convergentes. La

Zona de subducción Una zona de subducción ocurre en bordes de placas convergentes. La placa más densa o más pesada penetra bajo la menos densa, debido al peso de la placa subductada. En estas zonas ocurren todo tipo de sismos o terremotos tectónicos.

A) Sismo “outer-rise”: Son sismos que ocurren costa afuera de la fosa oceánica, debido

A) Sismo “outer-rise”: Son sismos que ocurren costa afuera de la fosa oceánica, debido a la deformación en la placa de Nazca al tratar de meterse bajo el continente y que el contacto interplaca no se mueve por estar acoplado. En general tiene magnitud menores que 8. 0. Un ejemplo de este tipo de sismo, es el terremoto del 2001 frente a las costas de Valparaíso. (M=6, 7) B) Sismo Interplaca: La fuerza de roce entre las plazas traba el movimiento. Las placas pueden moverse solo cuando la fuerza neta en la zona de interplaca sea mayor que la fuerza de roce entre ellas. Cada vez que se mueve se genera un terremoto interplaca. El terremoto tiene una magnitud proporcional al área de la zona que logró moverse. Si durante el movimiento se desplaza el fondo oceánico verticalmente, se genera una ola sobre la zona de ruptura que al propagarse en el océano se llama tsunami. Estos son los sismos de mayor magnitud, siendo un ejemplo de éstos el terremoto de Valdivia de 1960 (M=9, 5) y el terremoto del Maule 2010 (M=8, 8). C) Sismo Interplaca-oceánica: Son sismos que ocurren dentro de la placa oceánica subductada debido al peso de la placa. Se originan a profundidades mayores de 60 km. El potencial de daños de estos sismos son mayor que el de los sismos interplaca. Un ejemplo de este sismo es el terremoto de Chillan en 1930. (M=8, 3) D) Sismo Interplaca-continental: Son sismo que ocurren dentro de la placa continental, en la corteza a profundidades menores de 30 km. La principal deformación generada por la subducción es el alzamiento de la cordillera de los Andes. En general estos sismos ocurren den torno a la cordillera. Un ejemplo de este sismo es el terremoto de Las Melosas de 1958 (M=6, 3) en el Cajón del Maipo.