BOLETIN CIENTIFICO - Radio La Primerisima · 2017-01-20 · origen natural o socionatural, lo que...
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Boletín Científico INETER
Mayo 2014. Vol. 2 No. 2.
ISSN 2310-1318 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
Frente Hospital Solidaridad - Tel.22492757 y 22492759
CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER)
BOLETIN CIENTIFICO
Fotografía de una margen del Río Escondido, el cual registró durante el
mes de Junio una elevación de 10.75 metros de su nivel, generando un
Alerta Amarilla por inundación de sus riveras.
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BOLETIN CIENTIFICIO (Junio 2014. Vol. 2. No.2 ISSN 2310-
1318)
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
www.ineter.gob.ni/Boletin
Equipo de Trabajo de la Codirección de vigilancia de
fenómenos naturales
Cra. Praxy Pineda Co-directora Ejecutiva de INETER
Dr. Wilfried Strauch Asesor Científico
Dr. José A. Milán Asesor Científico
Dr. Vladimir Gutiérrez Asesor Científico
Cra. Angélica Muñoz Directora de Geología y Geofísica
Cro. Marcio Baca Director de Meteorología
Cro. Isaías Montoya Director de Recursos Hídricos
Portada y maquetación:
DGGG, Sig Geo-Riesgos
Introducción:
Este documento es un esfuerzo conjunto de las
direcciones que integran la codirección de vigilancia
de fenómenos naturales en el cual se registran y
analizan desde el punto de vista científico los
fenómenos físicos naturales que generan amenazas de
origen natural o socionatural, lo que permite
brindar información científica oportuna para la toma
de decisiones de los diferentes equipos de trabajo
que integran el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, contribuyendo de esta forma al cumplimiento
de nuestras acciones previstas en el Plan Nacional
de Desarrollo Humano y al Desarrollo Sostenible del
País.
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CONTENIDO
Geología y Geofísica ........................... 4
Climatología, Meteorología y Clima Espacial .... 7
Recursos Hídricos e Hidrografía ............... 69
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GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA
1. INTRODUCCIÓN
Las principales acciones desarrolladas en el mes de
junio están relacionadas a las vigilancia de los
fenómenos geológicos peligrosos del país y los
principales resultados del análisis de datos
recolectados y observaciones en el campo, los
esfuerzos en el fortalecimiento de la
instrumentación instalada, avances en el incremento
de la cobertura de la Red Nacional con equipos y la
atención a eventos coyunturales que han puesto en
riesgo a sectores de la población en algunos puntos
geográficos del contexto nacional.
La actividad volcánica se mantuvo baja durante el
mes, con parámetros normales en los 6 volcanes
activos. Se observa poca desgasificación, leves
oscilaciones de la amplitud en el tremor sísmico y
las temperaturas de las fumarolas se mantienen en
sus rangos normales.
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Debido a las lluvias ocurridas en el país en el mes
de Junio se detectaron dos avalanchas de lodo y
detritos (“revenidos”) o lahares cómo se llaman
científicamente, en las faldas del Volcán San
Cristóbal. Estos eventos no ocasionaron víctimas,
solo pequeños daños a cultivos. Otro deslizamiento
en este mismo mes ocurrió en la comarca la
Gongolona, Cerro Azul, Municipio del Ayote, con
afectaciones varias familias y donde se está
realizando un estudio a mayor detalle, con el
objetivo de poner a salvo a las familias afectadas.
La vigilancia permanente de la sismicidad durante el
mes de Junio permitió evaluar que la actividad
sísmica en el país todavía no regresa a su nivel
normal. En la zona del Lago de Managua y Península
de Chiltepe – lugar de los terremotos del abril 2014
- la sismicidad ha disminuido paulatinamente pero
todavía ocurrieron muchos eventos. En junio
ocurrieron en esta zona solamente sismos de baja
magnitud, la mayoría imperceptible para la
población.
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Durante estos meses se dieron dos nuevos focos de
sismicidad, uno en la zona cercana al Estero Real y
el otro entre los complejos volcánicos El Hoyo y la
Caldera Monte Galán al pie del Volcán Momotombo, con
sismos de baja magnitud y sin impacto para la
población.
2. PELIGROS VOLCÁNICOS
2.1. Monitoreo del volcán Apoyeque
En el proceso de observación y recolección de
variables físicas en el monitoreo volcánico en el
mes de mayo se descendió a las lagunas del volcán
Apoyeque y Xiloá para realizar un muestreo de las
aguas de la laguna para análisis químico.
Hallazgos:
Durante la expedición de campo se observó que
existe en el interior de la caldera o laguna un
alto peligro por derrumbes que antes factores
detonantes, como sismos o lluvias estas laderas
pueden darse algunos derrumbes y afectar a vecinos
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que penetran a realizar pesca y caza, ver
fotografía.
El resultado de los análisis se obtuvieron
temperaturas normales en ambos cuerpos de agua; en
Apoyeque 35ºC y Xiloá 38ºC.
No se observó cambios significativos en las aguas
de las lagunas Apoyeque y Xiloá, se mantiene en
la línea de base histórica que registra el CIRA-
UNAN Managua.
Figura 1: Foto que ilustra a la derecha material
inestable en las paredes internas del volcán
Apoyeque. A la izquierda especialistas de la
Dirección de Vulcanología del INETER recolectando
muestras de agua en la laguna del volcán Apoyeque.
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2.1.2 Monitoreo Volcán Momotombo
Durante el ascenso al volcán Momotombo, se observó
derrumbes y ampliación (en casi medio metro) de una
fractura visible en la parte Suroeste del cráter y
que lo atraviesa con 30º de rumbo NE-SO (obsérvese
fotografía). También se observó que ocurrieron
muchos derrumbes de las paredes externas e internas
del cráter aterrerando algunas fumarolas.
Hallazgos:
Se determinó incremento en los valores de
temperatura medidos en las fumarolas 4 y 5,
ubicadas en la parte norte del cráter, en esta
ocasión se obtuvo 841 ºC y 816 ºC, en relación a
las temperaturas medidas en febrero 2014 que
registraron valores entre 543ºC y 365ºC,
respectivamente.
Se observó una disminución de la temperatura en
las fumarolas 17 y 18, las cuales presentaron los
mayores valores de temperatura en el mes de
febrero. La disminución osciló entre 273ºC y 62ºC.
Las paredes internas del cráter se encuentran con
alta susceptibilidad a derrumbes.
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La variación de temperatura se consideran entre
los rango normales, por lo que hasta ahora no
representa peligro para la población que vive muy
cercana a las faldas del volcán.
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Figuras 2 y 3: Fractura en el cráter del volcán que
sufrió un cambio significativo debido a la
sismicidad ocurrida desde el 10 de abril. A la
derecha, derrumbes de las paredes externas e
internas del cráter aterrerando algunas fumarolas.
Abajo mediciones de temperatura en el volcán.
2.1.3 Monitoreo Volcán San Cristóbal: Pequeño lahar
del 1 de junio 2014.
El sismograma registrado por la estación sísmica que
se encuentra ubicada en las faldas del volcán San
Cristóbal el día 1 de junio a las 5:00 p.m. emitió
una señal, que fue identificada por el sismólogo de
turno de “lahar” (flujo de material volcánico
compuesto por lodo, rocas, y cualquier otro material
que se adicione en el camino), ocasionado por
lluvias en sector ocurridas ese mismo día.
Geólogos y vulcanólogos realizaron un reconocimiento
al campo para evaluar la situación para verificar si
la señal emitida por la estación sísmica obedecía a
un lahar.
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Hallazgos:
En el sector Hacienda Las Rojas, flanco oeste del
volcán, se localizó la ruta de uno de los lahares
que recorrió 208 metros, con ancho de 30 metros y
espesor de 60 cm deteniéndose a unos 60 metros
de distancia de la casa hacienda, afortunadamente
no hubo daños.
Se identificó otro lahar de mayor volumen ubicado
en el camino que comunica a la hacienda Las Rojas
con las comarcas Las Banderas y Pedro Marín, con
recorrido de 300 metros, ancho de 80 metros y
altura de 1.70 metros.
Ocurrieron afectaciones a cultivos (cafetales) que
se ubican en las laderas de la hacienda Las Rojas e
interrupción del camino que comunica esta hacienda
con Las Banderas. Los sitios de actividad de
movimiento de escombros se localizó entre los
volcanes San Cristóbal y Chonco.
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Figura 4: Sitios de lahares ocurridos el 1 de
junio, 2014 entre los volcanes San Cristóbal y
Chonco. (Recurso Google).
2.1.4 Monitoreo la temperatura del volcán San
Cristóbal.
Hallazgos:
Durante el ascenso al volcán San Cristóbal se
observó que el cráter continúa obstruido, debido a
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derrumbes de las paredes internas del cráter, lo
que podría ocasionar mayor desgasificación, al
encontrarse “taponeado” sus fumarolas.
Se observó poca salida de gas escuchándose un leve
sonido a jet.
Los valores de temperaturas obtenidos en las
fumarolas del borde Sureste experimentaron un
pequeño incremento, sin embargo las fumarolas del
intercráter tuvo una disminución de 21 ºC con
respecto al mes de abril (106 ºC en ese entonces).
Las condiciones de temperatura y desgasificación
se estima que están en los parámetros “normales”
según el registro de datos histórico, hasta ahora.
Figura 5: Monitoreo Volcán San Cristóbal
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3. PELIGRO POR DESLIZAMIENTOS
3.1 Deslizamientos en la Comunidad El Ayote:
A solicitud de la Alcaldía de El Ayote se realizó
evaluación de la situación de riesgo por
deslizamientos en que se encuentran varias familias
de la comarca la Gongolona (Cerro Azul), con apoyo
del Cro. Carmelo Jirón de la comuna municipal. El
factor desencadenante de los deslizamientos fue las
lluvias intensas con duración de 4 horas los días 23
y 24 del mes de junio del 2014 y saturación de los
suelos. INETER registró precipitación de 56.8 mm, la
mayor registrada durante el mes junio, figura 3.
Hallazgos:
La zona afectada se extiende sobre la cordillera
compuesta por los Cerros Azul, El Tigre, La
Gongolona y Pilán, con longitud aproximada de 10
km y con altitud promedio de 520 m.s.n.m.
Se identificaron aproximadamente 50 deslizamientos
en la zona y durante el recorrido solamente se
pudieron evaluar 15; de estos 7 se consideran como
zonas críticas con alto riesgo (en los próximos
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días se realizará una segunda visita de campo con
el objetivo de evaluar con mayor detalle la zona).
Sitios de riesgo medio, susceptibles a
deslizamientos se consideran los otros 8 sitios,
donde las viviendas se ubican relativamente
distantes de los deslizamientos, ó no existen
viviendas.
Las pérdidas han sido materiales con daños a
cultivos y ocasionales muerte de ganado,
afectación al proyecto de agua y saneamiento que
abastecía a la población local, según datos de la
unidad ambiental del municipio del Ayote.
No se descarta la posibilidad de que se produzcan
más deslizamientos de mayores magnitudes, la
amenaza permanece latente a lo largo del periodo
lluvioso.
Se identificó la actividad antropogénica como
factor de aceleración de los procesos de
deslizamientos en la zona (deforestación), sumado
a la morfología de los cerros con altas pendiente
del terreno que facilita que se dé este fenómeno.
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Todos los deslizamientos han ocurrido en laderas
deforestadas,
Figura 6. Datos de precipitaciones de la estación
ubicada en el Ayote.
Figura 7. Imágenes de los deslizamientos ocurridos
en la comunidad Pilan, afectando el proyecto de agua
potable de la comunidad.
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Recomendaciones para protección de las familias:
Alejar a las a las familias afectadas de las zonas
de deslizamientos y ubicadas en sitios críticos.
Coordinar con la alcaldía municipal para
establecer un refugio o albergue para las familias
afectadas en el periodo lluvioso.
Realizar una cartografía a detalle para evaluar el
resto de la zona para evaluar el riesgo de las
viviendas ubicadas en la zona, para la protección
a la vida y los bienes de las familias que habitan
en esta zona.
3.2. Inestabilidad de laderas en el Volcán
Apoyeque.
La actividad sísmica del mes del reciente mes de
abril desencadenó procesos de inestabilidad de
laderas como derrumbes en algunos tramos de
carretera, principalmente entre el km 25 y 28 de la
carretera Managua –Nagarote y en interior del cráter
del Apoyeque. En días posteriores se realizó un
levantamiento de campo para evaluar las condiciones
inestabilidad del volcán, ya que muy cercano al
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borde de la caldera se encuentra infraestructura de
comunicación y equipos de la red sísmica nacional.
Susceptibilidad de laderas en Apoyeque:
La susceptibilidad de laderas es la probabilidad de
una ladera a deslizarse, condicionado a la
interacción de factores como la condición geológica,
pendiente, fallamiento, y del impacto de factores
externos, o factores desencadenantes: cortes de
talud, precipitaciones y sismos.
En el sitio hay poca infraestructura, lo más
relevante es una antena de comunicación que se
encuentra ubicada en una zona de alta
susceptibilidad a movimientos de laderas. Para
evaluar esta condición se realizó el mapa de
pendientes, cuyo resultado indica que esta zona del
cráter alcanzan pendientes mayores a los 15° (Figura
Mapa de pendientes de la caldera de Apoyeque.)
De igual forma la litología de la parte alta de la
caldera de Apoyeque es un factor que condiciona ya
que en los cortes de la ladera están conformados por
pómez friables un material que es poco consolidado y
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que favorece los procesos de inestabilidad de
laderas.
Figura 8: Mapa de pendientes del volcán apoyeque
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Un factor desencadenante de importancia en la zona
es el factor sismicidad; siendo esta zona muy activa
desde el punto de vista sísmico. Con la actividad
sísmica del pasado mes de Abril, sobre las laderas
de Apoyeque ocurrieron grietas y fracturas, que
debilitan la ladera; facilitando así futuras zonas
de arranques de cualquier procesos de inestabilidad
de laderas.
Hallazgos:
Se identificaron fisuras en dirección N/S, NE y
NO,
Se localizaron zonas de derrumbes en todo el
contorno de las laderas de la caldera y pequeños
derrumbes.
La torre de comunicación y los equipos geofísicos
se encuentra a 150m de las zonas de fracturas que
se produjeron luego de la sismicidad del mes de
Abril.
La infraestructura evaluada se encuentra en zona
de alto riesgo.
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Figura 9: Ubicación de la torre de comunicación y
su distancia al borde y zona de fracturas, cercana a
la torre se ubica una estación de la red sísmica
nacional.
4. PELIGRO SÍSMICO
4.1. Sismicidad de Nicaragua Junio.
La Red Sísmica de Nicaragua, para los meses de mayo
y junio registró 606 eventos sísmicos, figura 11, la
mayoría se localizaron en la Cadena Volcánica
Nicaragüense entre el volcán Momotombo, Momotombito
y Apoyeque, La zona de Estero Real, Zona de
Subducción y Zona Norte.
Para los meses de mayo y junio, continuó la fuerte
sismicidad que inicio en 10 de abril, 2014 con el
5m
2m
Borde
8m
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terremoto de magnitud 6.2 en la zona del Lago de
Managua a Este del Volcán Momotombo, figura 5.
Muchos sismos ocurrieron aún en las primeras dos
semanas de mayo, algunos de magnitud mayor a los 3.5
que fueron sentidos por una minoría de personas que
viven en la ciudades de Nagarote, La Paz Centro,
Mateare, Los Brasiles y por muy pocas personas en la
ciudad capital Managua. Después, hasta finales de
junio, la sismicidad en esta zona disminuyó en
cantidad de sismos y magnitud.
Figura 10: Mapa epicentral de los sismos localizados
durante los meses de Mayo y Junio, 2014
4.2. Sismicidad en la zona del Estero Real.
Desde el viernes 20 de junio, 2014, inició una
secuencia de sismos en la zona del Estero Real,
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Chinandega. Las magnitudes oscilaron entre 1.9 y
3.4 a profundidades entre 1.0 a 15 km. El mapa de la
figura 6, se muestra los epicentros localizado en la
zona.
El día 23 de febrero, 2014, ocurrió un sismo de
magnitud 4.1, en esta zona, el cual fue sentido por
la mayoría de la población de Chinandega (Boletín
Sismos y Volcanes, Febrero, 2014). La actividad
sísmica actual podría ser un indicador de una
actividad premonitoria a un sismo de mayor magnitud
en esta zona.
En la gráfica de la siguiente figura, se muestra el
comportamiento de la magnitud en el tiempo
localizados en la zona desde 1976 hasta la
actualidad, donde se observa que el sismo de mayor
magnitud, hasta ahora ha sido de 5.7, ocurrido el 20
de febrero del 2006. Es importante destacar, que
según los datos históricos, la actividad sísmica que
ha presentado en la zona, se puede asociar a un
“enjambre sísmico”, es decir ocurren una serie de
sismos donde el evento principal, ocurre horas o
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días después de iniciada la actividad sísmica en la
zona
Figura 11. Mapa epicentral de los sismos localizados
en el sector de Estero Real.
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Figura 12. Gráfico de magnitud registrados desd 1976
hasta la actualidad, donde se muestran todos los
enjambres sísmicos que han ocurrido en este sector
4.3. Sismicidad en la zona entre Volcán El Hoyo y
Caldera Monte Galán.
El día 24 de junio, 2014, a las 04:29 de la tarde,
la Red Sísmica Nacional comenzó a registrar una
serie de eventos sísmicos entre los volcanes El Hoyo
y la Caldera de Monte Galán, departamento de León.
Las magnitudes oscilaron entre 0.7 a 2.4, y 2.0 a
10.1 km de profundidades.
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Se localizaron aproximadamente 13 eventos sísmicos,
el mapa de la figura 13, muestra el mapa epicentral
de los sismos. El cual se observa que los sismos
localizados se alinean a lo largo de un sistema de
falla geológica orientada Suroeste – Noreste que
pasa por el Cerro Tacaniste (de origen volcánico) y
el Cerro Asososca, también de origen volcánico.
En la siguiente figura, se muestra la distribución
de sismos en magnitud localizados en la zona (entre
el volcán Cerro Negro y el Momotombo) desde 1976
hasta la actualidad. Es importante señalar que los
sismos registrados en esta zona antecedieron a las
erupciones de volcán Cerro Negro en los años 1995 y
1999. Mientras que en los años 2005, 2006 y 2012 no
ocurrió el mismo comportamiento. La magnitud mayor
que se ha registrado en estos años fue de 3.8 el 9
de mayo de 1999. Con esta actividad sísmica, no se
descarta la posibilidad de la ocurrencia de un
evento sísmico de mayor magnitud en ambas zonas.
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Figura 13. Mapa epicentral de los sismos localizados
en el sector del volcán El Hoyo y Monte Galán.
Figura 14: Gráfico de magnitud registrados desd 1976
hasta la actualidad, donde se muestran todos los
enjambres sísmicos que han ocurrido en este sector
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4.4. Aceleraciones máximas en la estación de INETER
de los sismos ocurridos en Abril.
Como resultado de estudios posteriores a los sismos
ocurridos entre el 10 y 13 de Abril se registraron 3
sismos de magnitud considerables los cuales causaron
ciertos daños a estructuras o edificaciones en
sector de Nagarote. Días antes el proveedor de 5 de
los nuevos acelerógrafos estaba en proceso de
entrenamiento del personal de INETER, adquiridos con
fondos de Cruz Roja Española, el 10 de abril se
había instalado el primer aparato en el área de
INETER, ver foto, el mismo día que se generó el
sismo más violento de esta crisis sísmica iniciada
el 10 de Abril de 2014.
Figura 15: Foto de los Acelerómetros instalados en
el sótano de INETER, al lado de un sismómetro de 3
componentes
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El análisis permitió conocer la intensidad en la
escala de Mercalli Modificada del sismo,
aceleraciones y duración del sismo en el punto de
instalación del equipo. El registro del sismo se
presenta en sus tres componentes: NS; EO y Vertical,
Figura 16: Copia de las trazas de acelerogramas tal
y como los muestra el acelerómetro, y cuya expresión
digital pasa a formar el archivo de acelerogramas
del país.
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En la tabla 1 se muestran los resultados para los
eventos más grandes del mes de Abril, donde se
detalla las aceleraciones máximas experimentadas en
INETER con su intensidad en la escala Modificada
Mercalli (IMM) y la duración del evento en el sitio
(aceleración en % de la gravedad, 9.8 m/s2).
Intensidad de la sacudida en INETER por el evento
más violento IMM 6.59:
De los tres eventos de mayor magnitud ocurridos en
el mes de abril, el de mayor intensidad fue el
ocurrido el 10 de abril. Que según los indicadores
de esta escala señala: es difícil ponerse o
mantenerse en pie. Muebles dañados. Daños
insignificantes en estructuras de buen diseño y
construcción. Daños leves a moderados en estructuras
ordinarias bien construidas. Daños considerables en
estructuras pobremente construidas. Mampostería
dañada. Perceptible por personas en vehículos en
movimiento.
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Tabla 1: Aceleraciones máximas registradas en el
Edificio INETER sismos del mes de abril, 2014.
Fecha
del
Registro
y
magnitud
es
Aceleraci
on Máxima
Norte_sur
en G
Aceleraci
on Máxima
Este_Oest
e en G
Aceleraci
on Máxima
Vertical
en G IMM
Duraci
ón en
segund
os
10 de
Abril –
M 6.2 0.048864 0.055338 0.086096 6.59 97.47
11 de
Abril –
M 5 0.011 0.0073 0.0086 3.8 55.12
13 de
Abril –
M 5.6 0.054015 0.106924 0.081574 6.01 34.19
5. FORTALECIMIENTO INSTRUMENTAL A LA
VIGILANCIA PERMANENTE.
5.1 Red Acelerográfica en Nicaragua
La primera Red Acelerográfica Nacional funcionó
entre los años 1965 y 1982. Esta red fue reemplazada
con 17 estaciones en el año 1996 instaladas en las
cabeceras departamentales y cinco en Managua con el
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objetivo de obtener información sobre el efecto de
sismos fuertes a los centros poblacionales. La vida
útil de ésta instrumentación se vio seriamente
afectada y en para el año 2014 no se contaba con
estaciones sísmicas acelerográficas para la
detección de sismos fuertes y sus efectos.
Dada la importancia que representa el monitoreo y
seguimiento de actividad sísmica se formularon
proyectos para la adquisición de acelerógrafos a ser
instalados en el territorio nacional. Cinco
acelerógrafos fueron adquiridos en el mes de marzo
del 2014 por medio del proyecto con Cruz Roja
Española y el primero fue instalado el día 10 de
abril en las instalaciones de INETER en Managua.
Justo este día dio inicio a la fuerte actividad
sísmica cerca de la ciudad de Managua, afectando
Mateare, Nagarote, Los Brasiles, Xiloá y Managua.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
como respuesta inmediata a la crisis sísmica,
adquirió 20 nuevos equipos para fortalecer la
vigilancia sísmica. Entre Abril y Mayo de 2014 se
instalaron, ver foto 11, un total de 25 nuevas
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estaciones acelerográficas digitales, instaladas 19
en Managua y el resto una en cada cabecera
departamental en la región del Pacífico: Masaya,
Granada, Diriamba, Rivas, León y Chinandega, con la
siguiente geometría, ver figura.
El objetivo es dar una respuesta rápida, inmediata
especialmente para movimientos violentos durante una
crisis sísmica y en constituir una base de datos con
propósitos ingenieriles para los estudio de base
para el antes, fundamental en la Gestión del Riesgo
de Desastre y en la toma de decisiones de las
autoridades superiores.
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Figura 17: Ubicación de la red acelerográfica en
Managua y cabeceras departamentales del Pacífico.
5.2. Integración de datos al sistema de monitoreo:
Los datos de las estaciones acelerográficas ingresan
directamente a un servidor REFTEK. De éste servidor
son exportados los datos sísmicos a los servidores
Seiscomp3 para la localización automática de sismos,
así como también a Earthworm y Seisan para
procesamiento manual.
El sistema de software SEISAN que se usa para el
procesamiento de los sismos tiene una rutina para
convertir el registro digital de Reftek en el
formato usado por SEISAN.
Las estaciones instaladas están recolectando datos
importantes para la investigación científica de los
efectos de los terremotos en las ciudades
principales de Nicaragua y servirá de base
fundamental en la prevención del Riesgo de Desastre.
En el proceso de fortalecimiento y desarrollo de
este instrumental a futuro será posible analizar el
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efecto de un sismo fuerte en las ciudades
importantes de Nicaragua y preparar el equivalente
de un mapa macrosísmico en pocos minutos después de
haber ocurrido el terremoto.
La integración de las estaciones acelerográficas
fortalece la localización de los sismos porque
permite mayor cantidad de datos en las aplicaciones
de cómputo utilizadas.
Figura 18: Imagen que muestra el monitor muestra el
registro en tiempo real de sismogramas y
acelerogramas.
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El alto rango de dinámica de los acelerógrafos
digitales tendrá otra ventaja importante para la red
sísmica telemétrica, en caso de sismos fuertes va a
ser posible analizar las ondas S y ondas
superficiales en muchos sitios y mejorar la
exactitud y confiabilidad de la localización y de la
magnitud del evento.
Esto no se puede hacer con la red sísmica
telemétrica actual porque las estaciones
convencionales se saturan por las señales de los
temblores fuertes y no es posible analizar estos
tipos de ondas. La determinación automática de los
parámetros hipocentrales de los sismos podría
volverse muy confiable usando las estaciones
acelerográficas. A futuro se prevé fortalecer la
red acelerográfica nacional a fin de tener mayor
cobertura del territorio nacional y regional.
5.3 Red de Sistema de Posicionamiento Global.
El INETER a raíz de la actividad sísmica del pasado
mes de abril, dio inicio al estudio, primero en la
historia de nuestro país, de la actividad de las
fallas geológicas en Managua por medio de la
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Geodesia Espacial, utilizando la tecnología de
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus
siglas en inglés).
Se persigue medir de forma directa el desplazamiento
y la energía elástica acumulada en los sistemas de
fallas geológicas que atraviesan la ciudad capital,
mediante redes GPS. Esto permitirá conocer qué
sistemas de fallas son más activos, contribuyendo a
la reducción de la amenaza y el riesgo sísmico con
miras a salvaguardar las vidas humanas, una las
preocupaciones más grandes de nuestro Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).
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Figura 19: Red geodésica de GPS para estudiar la
deformación de la superficie del suelo en la ciudad
de Managua. Los círculos de color verde representan
los puntos donde se harán las mediciones, y las
líneas de color rojo muestran fallas geológicas
comprobadas.
5.4. Red sísmica Nacional fortalecida
El 10 de abril del 2014 a las 5:37pm hora local, se
dio un fuerte terremoto de magnitud 6.2 en la escala
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de Richter, localizado en el lago de Managua (14 km
al norte de la ciudad de Materare) a una profundidad
muy superficial de 5.5km. Este sismo fue muy
fuertemente sentido por la población, afectando
significativamente la infraestructura domiciliar de
los habitantes cercanos al área epicentral y fue
precedido por tres sismos de magnitudes 4.1, 1.9, y
2.0 a profundidades de 9.5km, 1.1km, y 2.0km
respectivamente, localizados en la misma área.
Esta actividad fue registrada por pocas estaciones
cercana al área epicentral. En el volcán Momotombo
solamente se contaba con una estación sísmica de
período corto y el volcán Apoyeque no contaba con
estación sísmica.
Después de este evento se dio una migración de
sismos, localizados cerca del volcán Apoyeque y en
la ciudad de Managua, lo que representó un mayor
grado de amenaza sísmica ante la posibilidad de
ocurrencia de una sismo fuerte en el área
metropolitana de la ciudad de Managua, con
características similares o mayores que el sismo del
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23 de diciembre de 1972, que destruyó la ciudad
capital.
Ante la urgente necesidad de incrementar el número
de estaciones sísmicas en el área de interés, el
Gobierno de la República de Nicaragua, autorizó la
compra de 8 estaciones sísmicas de periodo corto
(SIXAOLA), foto 12, a ser instaladas en los volcanes
Momotombo y Apoyeque.
Figura 20: Estaciones sísmicas Sixaola instaladas en
los volcanes Apoyeque y Momotombo
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El objetivo principal de este tipo de estaciones
sísmicas, es la detección de sismos pequeños a
moderados, que permitan determinar parámetros del
sismo y tener una mejor localización de los mismos.
Para sismos de magnitudes fuertes éste tipo de
estaciones se saturan; sin embargo contribuyen a la
localización del terremoto.
Estas estaciones transmiten la señal sísmica en
tiempo real, a la central sísmica del INETER, al
servidor SeisComp3 para la adquisición y
localización automática de sismos haciendo uso de
telefonía celular, a través del uso de modem
inalámbricos adquiridos a través de la empresa de
telecomunicaciones de CLARO.
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Figura 21: Ubicación de estaciones sísmicas de
periodo corto (Sixaola) instaladas en el volcán
Apoyeque
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Figura 22: Ubicación de estaciones sísmicas de
periodo corto (Sixaola) instaladas en el volcán
Momotombo.
Esta zona es de difícil acceso y se tiene problemas
con la transmisión de datos en tiempo real, ya que
no hay buena cobertura de la red de comunicaciones
de CLARO. Falta por instalar una de las estaciones,
buscando el mejor sitio de para la transmisión de
datos en tiempo real.
6. FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES TÉCNICAS
DEL INETER
6.1 Curso de electrónica aplicada a instrumentación
sísmica-.
Con colaboración del Centro Nacional de
Investigaciones sísmicas de la hermana República de
Cuba, especialistas en Electrónica brindaron un
curso para fortalecer las capacidades en el tema de
instrumentación sísmica al personal de electrónica y
10 pasantes de la Universidad Nacional de Ingeniería
y UNAN – Managua, permitiendo:
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Adentrarse en el mundo de la instrumentación
sísmica y sus particularidades que la identifican
como un campo específico de la instrumentación en
general y de los canales de medición de variables
geofísicas.
Conocer la evolución histórica de los canales de
medición sísmica, su estructura, los cambios
tecnológicos ocurridos debido a los desarrollos de
las tecnologías de las comunicaciones y la
electrónica, así como las tendencias
contemporáneas y las nuevas concepciones en este
sentido.
Se hizo énfasis en el fundamento que soporta la
teoría de funcionamiento de los sensores sísmicos de
tipo inercial, la calibración de estos, la
introducción de los convertidores analógicos-
digitales de 24 bits de rango dinámico, el
procesamiento digital de las señales sísmicas y el
uso de las técnicas de transmisión y grabación de
datos digitales para su análisis.
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El método utilizado fue conferencias vinculadas a la
práctica aplicando sus conocimientos al
funcionamiento de los sensores sísmicos, las
estructuras para la construcción eficiente de
canales de colección de datos de amplio rango
dinámico y espectro frecuencial, metodologías de
calibración de sensores sísmicos, así como la
construcción de sitios de emplazamiento de
estaciones sísmicas, el diseño de redes locales y
virtuales, el uso de Internet para conexión remota.
Los estudiantes profundizaron en tema de:
Sismometría, digitalización de señales sísmicas,
estaciones sísmicas, calibración de sensores, redes
de estaciones, sistema Operativo Linux.
6.2 Restablecimiento de equipos sismológicos.
Uno de los objetivos fue reparar equipo sismológico
existente en el laboratorio de electrónica en mal
estado. La primera etapa consistió en evaluar el
equipamiento existente, su clasificación y
organización para el posterior trabajo de rescate de
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los mismos, asesorados por OSOP. Al mismo tiempo se
implementó el sistema de control de los medios
existentes, utilizando la plataforma Trello,
disponible en Internet, concluyendo con el proceso
de reparación.
Otro objetivo fue capacitar a los técnicos
electrónicos y pasantes en el ensamblaje de equipos
geofísicos.
El proceso de reparación, contempló el ensamblaje de
la tarjeta TS 7260 en el interior del equipo de los
digitalizadores SARA y se adaptaron conectores DB9
para lograr su funcionamiento. Este trabajo
permitió rescatar los siguientes equipos.
5 Digitalizadores listos para su instalación,
resultando 5 posibles Estaciones
2 Estaciones de Banda Ancha. Sismómetro Triaxial
Trillium Compact 120s y digitalizador EDR209
1 Estación Corto Periodo. Sismómetro Triaxial
Lennartz 3D-Lite 1Hz con digitalizador EDR209
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2 Estaciones Corto Periodo. Sismómetro GeoSpace
HS1 1 Hz (solo vertical) con digitalizador SARA
SL06/C3 corriendo Seismonux.
16 Digitalizadores requieren de memoria flash USB
para funcionar. Teniéndose en potencia la
posibilidad de armar 16 estaciones. Para esto, se
cuenta con 5 Sismómetros nuevos de Corto Periodo
GeoSpace HS1 1 Hz. Existe un sismómetro Triaxial
L4, así como otros 6 sismómetros Lennartz 3D-Lite
1Hz rescatados. Para estos últimos se hace
necesario revisarlos y valorar los que estén aptos
para el uso. Puede existir la posibilidad de
reparación de aquellos que no posean daños
severos.
Existen al menos 4 digitalizadores SARA que solo
están necesitando la tarjeta TS 7260 para
funcionar.
Existe un digitalizador EDR209 con posibilidad de
ser recuperado. Por contar solo con problemas de
software. Existe la posibilidad de reparación
utilizando el Tunel establecido con OSOP.
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CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA
CLIMATOLOGIA
1. Oscilación del Sur (ENSO en Inglés)
Durante el mes de Junio, la temperatura de la
superficie del Océano Pacífico Tropical estuvo en
los niveles típicamente asociados con un Niño Débil,
mientras que las aguas, por debajo de la superficie
del océano se han enfriado, y los patrones
atmosféricos continúan teniendo un comportamiento
neutral, por lo que no puede afirmarse que haya
comenzado un episodio de El Niño. Es importante
destacar que un evento de El Niño es un fenómeno
acoplado entre el océano pacífico, lo que se
manifiesta en un sobrecalentamiento superficial del
océano, unido a una caída brusca de la presión
atmosférica sobre el océano, que invierte el régimen
de los vientos alisios.
Sin embargo, en los últimos quince días se han
producido cambios en la atmósfera, que pueden ser
una respuesta a la superficie cálida de las aguas,
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unido a una reactivación de los vientos alisios que
se habían debilitados.
Las predicciones de los modelos climáticos y las
opiniones de los expertos sugieren que existe entre
un 75 y 80 % de probabilidades de que El Niño esté
instalado entre Octubre y Diciembre. También los
modelos y expertos privilegian la formación de un
episodio moderado de El Niño. Según el BUREAU OF
METEOROLOGY AUSTRALIAN GOVERNMENT en ENSO WRAP–UP
del 1 de Julio del 2014, plantea que un episodio de
fuerte intensidad parece hoy menos probable que a
principios de este año.
De acuerdo a las condiciones observadas y tomando
en consideración los distintos centros de
investigaciones internacionales del Clima, se prevé
que las condiciones deficitarias de precipitación
continúen durante el segundo subperiodo lluvioso
(Septiembre, Octubre y Noviembre) para nuestro país,
principalmente en las regiones Pacifico, Norte y
Central, mientras que en las Regiones Autónomas del
Caribe se espera que las precipitaciones sean
normales. Por otro lado debe considerarse que los
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meses de Septiembre y Octubre tienen los mayores
niveles históricos de precipitaciones, lo que
pudiera contribuir a reducir los déficits
proyectados en esos meses.
2. Climatología Regional
El mes de Junio se caracterizó por la persistencia
de bajas presiones atmosféricas sobre el territorio
nacional y la influencia de siete Ondas Tropicales
procedentes del Este, que contribuyeron en mantener
humedad en ciertas regiones del país, generando
precipitaciones, principalmente en las Regiones
Autónomas del Caribe. Sin embargo el país continuó
durante todo el mes recibiendo los efectos
periféricos de Anticiclones del Océano Atlántico que
mantuvieron movimientos de oeste a este, próximos a
la latitud de los 30 grados y la Zona de
Convergencia Intertropical, se mantuvo anómalamente
para esta época, al sur de Costa Rica.
METEOROLOGÍA
3. Precipitaciones
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Durante el mes de Junio, los acumulados de
precipitaciones se mantuvieron por debajo de la
norma histórica.
En la Región del Pacífico Occidental los acumulados
de precipitación alcanzaron un 76% de su norma
histórica, en la Región del Pacífico Central, los
acumulados de precipitación alcanzaron un 33% de su
norma histórica, territorio con los mayores
déficits, y en la Región del Pacífico Sur, las
precipitaciones alcanzaron un 50% de su norma
histórica. Este comportamiento se observa en el
siguiente gráfico.
Figura 23. Grafico que muestra el comportamiento de
las precipitaciones del mes de Junio en la Región
del pacífico.
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En la Región Norte, los acumulados de
precipitaciones alcanzaron un 80% con respecto a su
norma histórica, logrando los mayores acumulados en
el periodo. Por su parte, la Región Central alcanzó
un acumulado de precipitaciones del 75% de su norma
Histórica. El comportamiento de estas regiones se
observa en el siguiente gráfico
Figura 24. Grafico que muestra el comportamiento de
las precipitaciones del mes de Junio en las Regiones
Norte y Central del país
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En la Regiones Autónomas del Caribe, los valores
acumulados de precipitación para el Caribe Norte,
logro alcanzar un 77% de su norma histórica,
mientras que en el Caribe Sur, el acumulado de
precipitaciones alcanzó un 76% de su norma
histórica. A continuación, se presenta el gráfico
con el comportamiento de estas regiones.
Figura 25. Grafico que muestra el comportamiento de
las precipitaciones del mes de Junio en las Regiones
Caribe Norte y Sur del país
Según los gráficos anteriores, se puede apreciar que
desde antes de iniciarse la formación de El Niño,
una gran parte del territorio nacional ha tenido
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déficit de precipitaciones, lo cual se puede
apreciar de forma espacial en el siguiente mapa de
precipitaciones acumuladas en milímetros durante
Junio.
Figura 26 Mapa que muestra los acumulados de
precipitación del mes de Junio en milímetros.
Un indicador muy importante sobre las
precipitaciones, son el número de días sin lluvias,
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porque esta cifra es un indicador indirecto de
humedad en los suelos. A continuación se realiza un
breve análisis del número de días sin lluvias por
regiones
En la Región del Pacífico occidental se registró un
promedio de 21 días sin precipitaciones, de los
cuales 8 días fueron de forma consecutivos. Mientras
que en la Región del Pacífico central se registró un
promedio de 23 días sin precipitaciones, de los
cuales 11 días fueron consecutivos. Por su parte la
Región del Pacífico sur se registró un promedio de
20 días consecutivos sin precipitaciones, de los
cuales, 8 días fueron consecutivos.
En la Región Norte se registró un promedio de 14
días sin precipitaciones, de los cuales 6 días
fueron consecutivos. Mientras que la Región Central,
registró un promedio de 13 días sin precipitaciones
de los cuales 5 días fueron consecutivos.
En las Regiones Autónomas del Caribe, para el Caribe
Sur se registró un promedio de 9 días sin
precipitaciones, de los cuales 3 días fueron
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consecutivos. Mientras que en el Caribe Norte se
registró un promedio de 11 días sin precipitaciones,
de los cuales 5 días fueron de forma consecutivos.
En el siguiente mapa se ilustra los rangos de
números de días secos durante el mes de Junio
Figura 27. Mapa que ilustra el número de días secos
durante el mes de Junio
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Otro indicador importante sobre el comportamiento de
las precipitaciones son las anomalías, éstas
representan en % cuanto se han desviado las
precipitaciones registradas, con respecto a su norma
histórica para el mes de Junio. En el siguiente mapa
se presenta la distribución espacial de las
anomalías registradas durante el mes de Junio.
Figura 28. Mapa que ilustra las anomalías de
precipitaciones en % durante el mes de Junio
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Obsérvese que las mayores anomalías predominantes en
el territorio nacional oscilan desde un -25% hasta
un -75%, lo que indica un importante déficit de
precipitaciones con respecto a la norma histórica.
Sin embargo los datos también brindan un
aprendizaje, ya que en las zonas de precipitaciones
elevadas (mayores de 1500 mm al año) de la Costa
Atlántica y las laderas Este de la Región Central
la anomalía ha sido entre un -25% y un -50%, esto
significa que en estas zona san existido condiciones
climáticas apropiadas para siembra de primera, lo
que normalmente no se hace en muchas zonas debido al
exceso de lluvia
3. Vientos
En este mes predominaron las componentes de vientos
Este/Noreste en las Regiones Autónomas del Caribe y
Pacífico. También se registraron vientos variables
en las Regiones Norte y Central del país con
velocidades promedio entre 6 y 15 kph, alcanzado
velocidades máximas entre 20 y 36 kph en el Sur y
Centro de la Región del Pacífico.
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4. Temperatura
Temperaturas Mínimas: Durante el mes de Junio no se
registraron valores inferiores al récord histórico
del mes, predominando temperaturas mínimas con
valores altos. Las mínimas de menor valor se
registraron en las estaciones meteorológicas de la
Región Norte, en Jinotega se reportó la temperatura
de menor valor, con 18.0°C, el día 24 de Junio.
Temperaturas Máximas: Se reportaron temperaturas
máximas con valores mayores que las normas
históricas, en las estaciones meteorológicas de
Managua con 36.7°C el día 12, esta fue la
temperatura más alta del mes, también en Masaya se
registró 35.2°C, mayor que la norma histórica
correspondiente de 33.3°C el día 6 y San Isidro, que
registró 35.3°C, mayor que la norma histórica de
30.0°C.
Este fenómeno es característico de un evento de El
Niño, el cual no sólo trae déficit de
precipitaciones, sino también trae consigo un
ambiente más caliente.
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5. Estimaciones para el mes de Julio
En julio, debido al comportamiento previsto de los
índices oceánicos atmosféricos y al comportamiento
variable que registran las precipitaciones durante
los años análogos, es probable que se registren
déficit de lluvia, principalmente en las regiones
del Pacifico, Norte y Central, contribuyendo estos
déficit a un periodo canicular de severo a moderado,
lo que se traduce en una mayor cantidad de días sin
lluvia durante ese periodo.
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CLIMA ESPACIAL
La región entre el Sol y los planetas es conocida
como medio interplanetario. Este espacio se
consideró en el pasado como una región vacía, pero
en realidad es una región turbulenta dominada por el
viento solar, que fluye a velocidades entre
aproximadamente 250 a 1000 km por segundo y es el
medio a través del cual se transmiten los diferentes
tipos de tormentas solares, que en muchas ocasiones
llegan a la tierra.
Los principales tipos de tormentas solares son:
Las TORMENTAS DE RADIACIÓN SOLAR, cuyo indicador
de magnitud es el Flujo de Protones.
Las TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS, cuyo indicador
principal es el Impulso Magnético
Los RADIO APAGONES, cuyo indicador principal es
el Flujo de Emisión de Rayos X
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Nuestro Gobierno lleva un programa de monitoreo de
la actividad solar desde el INETER, cuyos
principales datos se analizan a continuación.
Según informaciones elaboradas por el equipo de
observación y vigilancia de eventos extremos, se
pudo comprobar que en el mes de Mayo hubo menor
actividad solar sobre la tierra respecto al mes de
Abril. Tal y como se muestra en la siguiente tabla,
en el mes de Abril se reportaron 17 eventos solares,
mientras que en Mayo se reportaron 9 eventos, los
cuales aparecen clasificados según los tipos de
eventos y su escala de magnitud.
Tabla 2. Comparación de eventos solares registrados entre
Mayo y Junio
TIPO DE EVENTO CANTIDAD
MAYO
CANTIDAD
JUNIO ESCALAS
Flujo de Protones
(TORMENTAS DE
RADIACIÓN SOLAR)
1 0 S1(Menor)= 1
Impulso Magnético
(TORMENTAS
GEOMAGNÉTICAS)
13 10
Índice(K-4) = 6
G1(Menor) = 2
G2(Moderada) = 1
G3(Fuerte) = 1
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Flujo de Emisión de
Rayos X (RADIO
APAGONES)
3 3 R3(Fuerte)= 3
TOTAL DE EVENTOS
SOLARES 17 13 -
Fuente: Según monitoreo diario de http://www.swpc.noaa.gov/
El programa de nuestro Gobierno para el Monitoreo de
las Tormentas Solares incluye a varias instituciones
gubernamentales, tales como son el MINSA, ENATREL,
TELCOR y el propio INETER para vigilar la relación
entre las tormentas solares y la actividad sísmica.
Para analizar una posible correlación temporal entre
los eventos solares registrados en el mes de Mayo
con la actividad sísmica, no se encontraron
importantes coincidencias temporales ni de
magnitudes de eventos según se muestra en la
siguiente tabla.
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Tabla 3. Comparación de eventos solares y sísmicos
por días durante el mes de J
DÍAS EVENTOS SOLARES EVENTOS SÍSMISCOS ≥5
01/06/2014 0 3
02/06/2014 1 (I.G K-4) 3
03/06/2014 0 3
04/06/2014 0 3
05/06/2014 0 3
06/06/2014 0 2
07/06/2014
1 (I.G K-4)
1 (G1) 3
08/06/2014
1 (G2)
1 (G3)
NO SE REGISTRO NINGÚN EVENTO
SÍSMICO ≥ 5
09/06/2014 0 5
10/06/2014 2 (R3) 4
11/06/2014 1 (R3) 3
12/06/2014 0 1
13/06/2014 0 5
14/06/2014 0 3
15/06/2014 0 2
16/06/2014 0 6
17/06/2014 0 2
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18/06/2014
1 (I.G K-4)
1 (G1) 1
19/06/2014 0 5
20/06/2014 0 5
21/06/2014 0 4
22/06/2014 0 4
23/06/2014 1 (I.G K-4)
10
24/06/2014 0 2
25/06/2014 0 3
26/06/2014 0 1
27/06/2014 0 3
28/06/2014 1 (I.G K-4)
2
29/06/2014 1 (I.G K-4)
7
30/06/2014 0 5
Total
Eventos 13 103
En el Mes de Junio se registró un total de 141
Eventos Sísmicos, de los cuales 103 Sismos
corresponden a los presentados a Nivel Internacional
y 38 Sismos corresponden a las réplicas de
diferentes Eventos Sísmicos.
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O sea en el mes de Junio hubo menor cantidad de
sismos internacionales respecto al mes de Mayo
registrándose 150, sin embargo aumentaron
significativamente la cantidad de réplicas de
diferentes Eventos Sísmicos que se registraron en el
mes de Mayo, ascendiendo a 17.
También es importante señalar que los Radio Apagones
(R) perduran minutos u horas, pero las Tormentas de
Radiación Solar (S) por lo general su duración es
mayor a 24 horas (Marcados en Negro), mientras que
por lo general las Tormentas Geomagnéticas y el
Índice Geomagnético K-4, cuando se presentan durante
un día determinado también se presentan Eventos
Sísmicos. (Marcados en Rojo).
Finalmente, los radio apagones registrados en el mes
de Junio fueron categorizados como fuertes y
registraron grandes daños al suministro de energía
en Europa y África porque ocurrieron en horas que
éstos contenientes se encontraban de frente al
sol(o, sea era de día).
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Nubes de polvo de África
A partir del 23 de Junio, una extensa y densa nube
de polvo procedente de África Occidental comenzó a
empujar a los vientos del Este, a través del Océano
Atlántico, una semana más tarde, la afluencia de
polvo afectó regiones tan lejanas como el sureste de
Estados Unidos, toda América Central, El caribe y
parte de América del Sur.
El polvo fluyó de forma paralela a una línea de
nubes en la Zona de Convergencia Intertropical,
(zona cercana al ecuador), donde los vientos alisios
se juntan con las lluvias y una alta nubosidad.
Estas nubes de polvo del Sahara tienen una serie de
impactos sobre los ecosistemas ubicados en la
dirección del viento, aunque los estudios
científicos no son concluyentes sobre los impactos
en los ecosistemas y la salud humana de estas nubes.
Se estima que cada año, los eventos de polvo
entregan unos 40 millones de toneladas de tierra
procedentes del Sahara y se han encontrado depósitos
en lugares tan diferentes como en la cuenca del
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río Amazonas o en los suelos de turba en los
Everglades de La Florida.
Figura 29. Imagen compuesta, hecha con datos de la
Visible Infrared Imaging radiómetro Suite (VIIRS) en
Suomi NPP, muestra las partidas de polvo al oeste,
hacia América del Sur y el Golfo de México.
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83
966&src=eoa-iotd
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RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGRAFÍA
1. Comportamiento de los niveles del Lago
Xolotlán
En los últimos cinco años, los niveles en el Lago
Xolotlán en los meses de Junio, han permanecido
oscilando entre los valores de 39.63 y 41.10 msnm
(metros sobre el nivel medio del mar), manteniéndose
por encima del nivel promedio histórico. En los
meses de junio del período 2010/2012, los niveles
se mantuvieron por encima del nivel medio, oscilando
entre el nivel de la columna de agua entre 0.64 –
2.40 m, con respecto a la media histórica, por el
establecimiento del período lluvioso. (Ver tabla 4)
En el período del 2010 al 2014 la variación de los
niveles, entre los meses de Enero a Junio, ha
disminuido la columna de agua entre 0.41 a 1.01 m.
Estas diferencias de descenso se estiman en un
promedio del 2.2 %, con respecto al nivel que
presenta desde el primer día de Enero hasta 31 de
junio de cada año, existe un comportamiento similar
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entre esos períodos, a excepción del año 2013 que
ascendió 16 cm en relación al mes de Mayo
Figura 30. La línea roja representa el nivel
promedio histórico del Lago Xolotlán de 39.09 msnm,
alcanzando su nivel máximo de 41.25 m el día 30 de
Junio de 1999.
En el mes de junio del 2014, se mantuvo en el nivel
medio de 39.35 msnm, por arriba de la media
histórica. Sin embargo el lago ha presentado una
disminución en los niveles, esto se puede apreciar
en la tabla 2, mostrando que el primero de Junio,
presentaba un nivel de 39.41 msnm finalizando con
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39.28 msnm, lo que significa un descenso en el nivel
de 13 cm. En la tabla, se muestra la tasa de
variación promedio por día que fluctúa entre 1 a 3
cm. Actualmente el lago se encuentra todavía
superando el nivel a 0.63 m del nivel medio
histórico.
Tabla 4. REGISTRO DE LOS NIVELES DIARIOS, MESES DE JUNIO EN
EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 1998 - 2014.
Fuente: Propia, INETER datos extraídos de la base de datos de la
Estación de limnimétrica de Granada.
Días 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 37.50 41.18 40.55 39.62 38.83 38.14 37.70 36.78 37.73 37.71 38.58 39.53 39.30 40.80 40.92 39.84 39.41
2 37.50 41.18 40.54 39.63 38.83 38.16 37.71 36.88 37.73 37.55 38.59 39.52 39.30 40.81 40.96 39.84 39.40
3 37.60 41.17 40.54 39.63 38.84 38.13 37.71 36.89 37.72 37.45 38.60 39.51 39.33 40.83 40.99 39.85 39.37
4 37.50 41.16 40.52 39.64 38.91 38.13 37.70 36.92 37.74 37.41 38.61 39.51 39.36 40.85 41.01 39.83 39.36
5 37.50 41.15 40.52 39.65 38.93 38.16 37.70 37.21 37.73 37.55 38.60 39.51 39.36 40.86 41.00 39.82 39.36
6 37.50 41.15 40.52 39.65 38.93 38.15 37.69 37.15 37.73 37.50 38.60 39.50 39.36 40.88 41.03 39.82 39.36
7 37.50 41.15 40.52 39.65 38.95 38.14 37.67 37.14 37.74 37.44 38.61 39.50 39.35 40.88 41.02 39.81 39.38
8 37.50 41.15 40.52 39.64 38.96 38.14 37.66 37.28 37.73 37.38 38.63 39.49 39.35 40.90 41.03 39.80 39.35
9 37.50 41.14 40.51 39.64 38.97 38.15 37.65 37.38 37.74 37.33 38.64 39.49 39.36 40.90 41.06 39.79 39.37
10 37.50 41.14 40.51 39.63 38.98 38.14 37.64 37.34 37.75 37.27 38.65 39.49 39.37 40.90 41.04 39.80 39.38
11 37.50 41.13 40.51 39.63 39.01 38.14 37.64 37.33 37.75 37.23 38.65 39.50 39.37 40.90 41.02 39.81 39.34
12 37.50 41.12 40.50 39.63 39.05 38.15 37.70 37.31 37.76 37.29 38.66 39.51 39.37 40.90 41.02 39.79 39.35
13 37.50 41.12 40.49 39.63 39.07 38.15 37.69 37.25 37.76 37.58 38.67 39.50 39.38 40.87 41.00 39.78 39.36
14 37.50 41.14 40.49 39.62 39.09 38.17 37.67 37.25 37.77 37.46 38.66 39.51 39.38 40.85 40.96 39.77 39.36
15 37.50 41.14 40.49 39.62 39.10 38.21 37.66 37.21 37.77 37.67 38.67 39.51 39.40 40.85 40.95 39.77 39.38
16 37.50 41.15 40.48 39.60 39.10 38.22 37.68 37.19 37.78 37.53 38.68 39.51 39.40 40.84 41.01 39.77 39.39
17 37.50 41.16 40.46 39.59 39.09 38.31 37.70 37.14 37.79 37.46 38.68 39.52 39.40 40.86 41.01 39.77 39.40
18 37.50 41.16 40.47 39.58 39.09 38.35 37.68 37.10 37.80 37.42 38.68 39.52 39.41 40.86 41.05 39.76 39.38
19 37.50 41.16 40.48 39.59 39.09 38.36 37.66 37.08 37.80 37.36 38.68 39.52 39.42 40.85 41.06 39.76 39.35
20 37.50 41.17 40.50 39.58 39.08 38.38 37.63 37.06 37.80 37.30 38.69 39.51 39.42 40.85 41.05 39.76 39.34
21 37.50 41.16 40.50 39.57 39.09 38.41 37.62 37.03 37.80 37.26 38.70 39.52 39.43 40.86 41.05 39.76 39.30
22 37.50 41.15 40.49 39.57 39.07 38.44 37.61 37.05 37.80 37.23 38.69 39.52 39.45 40.85 41.06 39.67 39.29
23 37.50 41.19 40.48 39.57 39.07 38.48 37.61 37.05 37.81 37.21 38.70 39.51 39.45 40.85 41.10 39.55 39.33
24 37.50 41.19 40.48 39.56 39.07 38.51 37.62 37.04 37.73 37.26 38.70 39.53 39.47 40.86 41.04 39.68 39.36
25 37.50 41.19 40.48 39.54 39.07 38.51 37.67 37.04 37.73 37.22 38.70 39.56 39.50 40.87 41.05 39.68 39.36
26 37.50 41.18 40.48 39.53 39.07 38.53 37.67 37.03 37.72 37.18 38.71 39.56 39.53 40.90 41.07 39.69 39.32
27 37.50 41.18 40.47 39.53 39.07 38.52 37.64 37.01 37.72 37.16 38.72 39.56 39.57 40.91 41.06 39.69 39.31
28 37.50 41.18 40.47 39.53 39.06 38.54 37.62 37.01 37.73 37.14 38.72 39.59 39.60 40.92 41.06 39.69 39.33
29 37.50 41.20 40.46 39.52 39.04 38.53 37.60 37.05 37.72 37.12 38.73 39.62 39.62 40.91 41.09 39.70 39.3130 37.50 41.25 40.46 39.52 39.04 38.53 37.61 37.13 37.71 37.11 38.74 39.65 39.63 40.92 41.04 39.73 39.28
Suma 1,125 1,235 1,215 1,188 1,171 1,149 1,130 1,113 1,133 1,121 1,160 1,186 1,183 1,226 1,231 1,193 1,181
Media 37.5 41.16 40.50 39.60 39.02 38.30 37.66 37.11 37.75 37.36 38.68 39.53 39.42 40.87 41.03 39.76 39.35
Máximo 37.6 41.25 40.55 39.65 39.10 38.54 37.71 37.38 37.81 37.71 38.84 39.65 39.63 40.92 41.10 39.85 39.41Minimo 37.5 41.12 40.46 39.52 38.83 38.13 37.60 36.78 37.71 37.11 38.50 39.49 39.30 40.80 40.92 39.55 39.28
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Figura 31. Comportamiento del mes de junio,
elaborados con datos de promedios diario de la
estación telemétrica de Salvador Allende, 2014.
2. Comportamiento del Lago Cocibolca
Durante 16 años el comportamiento de los niveles
del lago Cocibolca en el mes de junio ha permanecido
por debajo de los nivel promedio histórico, que es
de 31.48 msnm; observándose que en dos ocasiones
superó este promedio.
En el siguiente gráfico se presentan los promedios
mensuales de los meses de junio, registrados en la
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estación limnimétrica instalada en el muelle de
Granada, bajo la vigilancia de INETER a través de la
Dirección General de Recursos Hídricos., para el
período de 1997- 2014, se observa la ocasión en que
el lago superó dos ocasiones la media histórica
(2004 y 2011).
En los últimos 5 años, el comportamiento de los
niveles en el lago ha permanecido oscilando entre
los valores de 30.48 y 31.70 msnm en los meses de
junio, estando por debajo del nivel promedio
histórico. En el mes de junio del 2011 ver tabla 1,
el lago superó la norma histórica, a partir de este
año presenta una tendencia de descender, en los años
sub siguientes hasta la fecha actual, Ver Tabla 5.
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Figura 33. La línea inferior representa el nivel
promedio del período de 1997/2014 con 31.09 msnm, y
la línea superior indica el nivel promedio histórico
de 31.48 msnm, comparando ambos valores el lago
mantiene una diferencia de 39 cm por debajo de la
media histórica.
Analizando el comportamiento de enero a junio de los
últimos 5 años (2010/2014), el lago disminuye
normalmente entre 0.55 a 1.05 m de columna de agua,
estas diferencias de descenso es parte
Nivel Histórico 31.48 msnm
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comportamiento normal, al establecimiento del
período seco que se acentúa en el país, ver cuadro
En junio del 2014, el nivel medio mensual es de
30.56 msnm, manteniéndose por debajo de la media
histórica, obsérvese en la tabla 2, se aprecia que
el día primero de junio, presentaba un nivel de
30.57 msnm, finalizando el 31 de junio con 30.61
msnm, de acuerdo a los datos diarios observados, el
lago ha recuperado de lámina de agua de 4
centímetros en lo que va del mes, esto se debe al
establecimiento del período lluvioso.
Entre enero a junio del 2014, se observó que el
nivel del lago ha descendido 1.03 metros sobre el
nivel del mar. Comparando el valor del nivel
promedio de junio con la media histórica, el lago
Cocibolca se encuentra todavía a 0.92 m, por debajo
del nivel promedio histórico.
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Tabla 5. REGISTRO DE LOS NIVELES DIARIOS, MESES DE
JUNIO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 1997 - 2014.
Fuente: Datos de la Estación limnimétrica de
Granada, INETER, *2003 sin información.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 31.14 30.57 31.35 31.33 31.05 30.81 30.64 31.41 31.22 31.10 30.40 30.95 31.36 31.02 31.52 31.38 30.63 30.57
2 31.15 30.57 31.35 31.30 31.09 30.81 30.67 31.42 31.22 31.09 30.42 30.99 31.36 30.98 31.53 31.39 30.65 30.58
3 31.16 30.57 31.29 31.28 31.05 30.77 30.68 31.42 31.20 31.08 30.40 30.99 31.40 30.99 31.54 31.40 30.65 30.57
4 31.14 30.56 31.32 31.30 31.15 30.78 S 31.45 31.22 31.00 30.40 31.00 31.32 30.99 31.54 31.40 30.66 30.58
5 31.12 30.57 31.34 31.31 31.14 30.79 I 31.43 31.26 31.06 30.40 31.01 31.32 31.00 31.55 31.41 30.66 30.58
6 31.13 30.58 31.35 31.32 31.11 30.81 N 31.42 31.28 31.08 30.40 31.03 31.33 31.00 31.55 31.42 30.70 30.58
7 31.12 30.62 31.32 31.33 31.14 30.85 31.42 31.32 31.05 30.42 31.05 31.34 31.02 31.55 31.43 30.71 30.57
8 31.12 30.60 31.29 31.35 31.14 30.81 R 31.44 31.30 31.08 30.42 31.05 31.33 31.00 31.55 31.43 30.73 30.55
9 31.13 30.63 31.26 31.38 31.09 30.84 E 31.45 31.28 31.06 30.40 31.05 31.32 31.05 31.55 31.43 30.73 30.52
10 31.16 30.61 31.26 31.36 31.13 30.83 G 31.44 31.28 31.08 30.41 31.06 31.33 31.04 31.56 31.44 30.74 30.54
11 31.16 30.57 31.29 31.37 31.08 30.95 L 31.43 31.32 31.04 30.44 31.06 31.32 31.05 31.55 31.45 30.74 30.53
12 31.13 30.57 31.25 31.36 31.12 30.93 A 31.45 31.30 31.06 30.40 31.07 31.32 31.06 31.56 31.45 30.74 30.53
13 31.15 30.63 31.26 31.35 31.11 30.87 31.48 31.30 31.08 30.38 31.07 31.28 31.12 31.56 31.45 30.74 30.53
14 31.17 30.60 31.26 31.34 31.09 30.90 T 31.44 31.32 31.08 30.42 31.08 31.26 31.10 31.58 31.45 30.74 30.55
15 31.17 30.62 31.26 31.36 31.17 30.91 O 31.49 31.35 31.06 30.40 31.09 31.26 31.10 31.58 31.46 30.73 30.58
16 31.17 30.55 31.26 31.37 31.09 30.97 D 31.53 31.36 31.06 30.40 31.10 31.31 31.14 31.59 31.46 30.73 30.58
17 31.18 30.55 31.25 31.40 31.16 30.95 O 31.54 31.34 31.09 30.46 31.10 31.32 31.17 31.59 31.47 30.74 30.53
18 31.16 30.54 31.27 31.42 31.14 30.94 S 31.54 31.37 31.07 30.41 31.10 31.32 31.16 31.60 31.47 30.75 30.54
19 31.09 30.56 31.30 31.44 31.14 30.92 31.55 31.38 31.06 30.31 31.08 31.31 31.20 31.61 31.47 30.75 30.52
20 31.14 30.54 31.33 31.41 31.12 30.97 E 31.52 31.38 31.04 30.31 31.07 31.31 31.13 31.61 31.48 30.76 30.52
21 31.13 30.54 31.32 31.43 31.12 31.01 S 31.53 31.40 31.06 30.46 31.05 31.30 31.16 31.61 31.48 30.75 30.48
22 31.19 30.54 31.32 31.41 31.19 30.91 T 31.52 31.36 31.06 30.49 31.05 31.30 31.20 31.62 31.49 30.75 30.52
23 31.18 30.57 31.34 31.39 31.19 30.96 O 31.53 31.38 31.09 30.44 31.05 31.28 31.26 31.63 31.49 30.75 30.58
24 31.17 30.54 31.35 31.40 31.29 31.01 S 31.53 31.36 31.09 30.51 31.04 31.29 31.26 31.63 31.49 30.77 30.57
25 31.20 30.57 31.32 31.44 31.20 31.06 31.52 31.36 31.07 30.46 31.06 31.27 31.26 31.64 31.49 30.76 30.63
26 31.24 30.58 31.35 31.45 31.13 31.06 D 31.54 31.41 31.05 30.46 31.09 31.29 31.26 31.66 31.50 30.78 30.58
27 31.24 30.60 31.34 31.46 31.13 30.96 I 31.60 31.40 31.06 30.39 31.10 31.27 31.29 31.67 31.50 30.79 30.63
28 31.20 30.59 31.32 31.45 31.13 31.01 A 31.64 31.44 31.11 30.48 31.10 31.33 31.28 31.69 31.50 30.82 30.55
29 31.22 30.62 31.35 31.48 31.16 S 31.63 31.50 31.11 30.49 31.12 31.31 31.28 31.70 31.50 30.82 30.55
30 31.20 30.58 31.35 31.45 31.11 31.67 31.51 31.11 30.52 31.11 31.32 31.30 31.70 31.50 30.82 30.61
Prom 31.16 30.58 31.31 31.38 31.13 30.90 30.66 31.50 31.34 31.07 30.43 31.06 31.32 31.13 31.59 31.46 30.74 30.56
MaX 31.24 30.63 31.35 31.48 31.29 31.06 30.68 31.67 31.51 31.11 30.52 31.12 31.40 31.30 31.70 31.50 30.82 30.63
Min 31.09 30.54 31.25 31.28 31.05 30.77 30.64 31.41 31.20 31.00 30.31 30.95 31.26 30.98 31.52 31.38 30.63 30.48
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Figura 34. Comportamiento del mes de junio,
elaborados con datos de promedios diario de la
estación limnimétrica ubicada en Granada, 2014
3. Elevación de Nivel del Río Escondido
El martes 24 de junio a la 1:00 pm, el INETER emitió
un aviso sobre la posibilidad de que el nivel del
río Escondido superara el umbral establecido para la
Alerta Amarilla, que es de 4.50 m, debido a las
intensas precipitaciones en las 24 horas precedentes
y a la subida de niveles de agua en los ríos Siquia,
Mico y Rama. Ante esta situación se recomendó
decretar la Alerta Amarilla ante inundaciones para
la ciudad El Rama y sus comunidades aguas abajo.
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Debido a la permanencia de los altos niveles
alcanzados por el río Siquia, uno de los afluentes
del Río Escondido, se emitió una segunda nota a las
7:20 pm del martes 24/junio, recomendando mantener
la Alerta Amarilla, por considerar que la onda de
crecida generada en los ríos afluentes, llegaría a
El Rama a las 11:00 de la noche con un nivel que
oscilaría entre los 4.5–5.0 metros.
Con el seguimiento continuo dado al evento desde la
Dirección General de Recursos Hídricos del INETER,
se logró conocer que el río Escondido, alcanzó el
nivel máximo de 4.72 metros a la 1:30 am del
miércoles 25/junio, es decir 28 centímetros menos
del nivel de 5 metros pronosticado y, dos horas y
media más tarde del tiempo de llegada esperado.
Una vez que cesaron las precipitaciones dentro de la
cuenca del río Escondido, los niveles de los ríos
fueron disminuyendo hasta alcanzar los niveles
medios históricos.
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Figura 35. Sección transversal del Río Escondido,
en la que se indican los diferentes umbrales de
Alerta.