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GEOGRAFÍA GEODINAMICA INTERNA CAPITULO 12

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  • GEOGRAFAGEODINAMICA INTERNACAPITULO 12

  • LA GEOSFERAGeodinmica internaCAPTULOGeodinmica internaCAPTULOLa corteza terrestre se transforma constantemente, ha estado transformndose durante los miles de millones de aos y se seguir transformando por miles de millones de aos ms.Estos cambios operados en la corteza terrestre vienen a ser el resultado de dos procesos que actan en forma contraria determinando el modelado terrestre, que se comprende bajo el nombre de Geomorfologa (estudio del relieve terrestre) y cuya descripcin final constituye el principal objetivo de la Geografa Fsica universal. Estos dos procesos son los siguientes: Endgenos y exgenos. A continuacin analizamos el primero de ellos.

  • PROCESOS INTERNOS, ENDOGENOS O GEOLOGICOSGeodinmica internaCAPTULOSon los procesos que construyen el relieve terrestre, actuando en contra de la gravedad. El punto de partida de estos procesos es el calor propio de la tierra, debido a la desintegracin radiactiva y al calor residual (dinmica de las corrientes convectivas de la astenosfera que actan contra la Litosfera). Sus dos mecanismos o agentes son:I. TECTONISMO O DIASTROFISMO.- Se entiende por tectonismo a todos los movimientos, horizontales y verticales, que afectan las partes slidas de la Tierra y que son causados por fuerzas internas (corrientes convectivas del manto y la isostasia). Los movimientos tectnicos producen pliegues, fallas y el levantamiento o hundimiento de las rocas; se clasifican en: orognicos y epirognicos.

  • Geodinmica internaCAPTULO1. OROGNESIS (formadores de montaas).- Son movimientos horizontales lentos, aunque, ms intensos que los epirognicos y que afectan reas largas y angostas. Producen fuerte deformacin de las rocas involucradas por lo que originan una topografa montaosa con predominio de plegamientos, fallamientos y diaclasamientos o junturas. Los sismos y la actividad gnea se hallan generalmente asociados a este tipo de movimiento. Un ejemplo en nuestro pas de la ocurrencia de este tipo de actividad es la Cordillera de los Andes.A. Plegamientos.- se forman cuando las capas superficiales, de gran plasticidad, al ser sometidas por las fuerzas laterales se han arrugado, originando hundimientos y levantamientos. En un plegamiento la parte cncava se denomina sinclinal, que dar origen a los valles o grandes depresiones, que en caso de ser ocupadas por agua, formarn lagos tectnicos, y la parte convexa anticlinal, que dar origen a montaas. Es por plegamiento que se han formado los grandes sistemas montaosos del planeta (Andes, Alpes, Himalaya, Rocosas, Apeninos, Pirineos, Urales, Carpatos, etc.).

  • Geodinmica internaCAPTULOPartes de un pliegue

    Plano axial.- Es la superficie, recta o curva, que divide al pliegue en dos partes iguales.

    Eje o lnea de charnela.- Es la lnea que resulta de la interseccin del plano axial con cualquier estrato.

    Limbo, flanco, pendiente o buzamiento.- Son los lados del pliegue.

    Cresta.- Es la lnea a lo largo de la parte ms alta de un pliegue.

    Seno.- Es la lnea que une los puntos ms bajos de un pliegue.

    Ncleo.- Es la parte interna de un pliegue.41236

  • Geodinmica internaCAPTULOTipos de pliegues segn su forma

    Anticlinal.- Es la parte del estrato con convexidad y arqueamiento para arriba, tiene forma de bveda. La parte ms alta del anticlinal se llama cresta

    Sinclinal.- Es la parte de la estructura que se arquea para abajo, por consiguiente adquiere la forma de artesa o cubeta, con concavidad hacia arriba. Su parte ms deprimida se llama valle.

  • Geodinmica internaCAPTULOB. Fallas.- Son superficies de fractura que presentan desniveles o desplazamientos muy notorios. Las fuerzas que actan en el fallamiento son: la gravedad (fuerza vertical), la tensin y la compresin (fuerzas horizontales). Estas fracturas se producen en rocas rgidas, las cuales en lugar de plegarse se quiebran. En un fallamiento el bloque elevado se llama: Horst.- Macizos elevados que dan origen a mesetas (Tibet en China, Columbia en EE.UU., Matto Grosso en Brasil, Castilla en Espaa, Anahuac en Mxico, etc.) y montaas en bloque (montes Ruwenzori entre Uganda y R.D. del Congo, montes Vosgos en Francia, etc.); mientras que el bloque deprimido se llama: Graben.- Llamados tambin Rift Valley o valles de hendidura, que son una serie de bloques hundidos (valles del Rin, Ebro, Jordn, etc.). Si estas depresiones se llenan de agua darn origen a lagos tectnicos (Titicaca, Tanganica, Baikal, Victoria, etc.).

  • Geodinmica internaCAPTULOPor fallamiento se han originado relieves como el Rift Valley de frica Oriental, depresin que se extiende a lo largo de ms de 4.830 Km. desde Siria, en el suroeste de Asia, hasta Mozambique. Las altitudes del Rift Valley oscilan entre los 395 m por debajo el nivel del mar, en la costa del mar Muerto, hasta los 1.829 m por encima del nivel del mar, en los acantilados de Kenia. La anchura del valle vara desde unos pocos kilmetros hasta ms de 160 Km. En frica oriental el valle se separa en dos ramas: el Rift oriental y el Rift occidental. En este ltimo se encuentra el lago Tanganica, uno de los lagos ms grandes del continente. Otros cuerpos de agua dentro del Rift Valley son el lago Tiberades (mar de Galilea), el ro Jordn, el mar Muerto, el mar Rojo, el golfo de Aqaba y el golfo de Adn. Es tambin por este proceso que se ha formado la falla de San Francisco en EE.UU. de Norteamrica. En el Per, los sistemas de fallas ms importantes son los de Moyobamba (San Martn), Satipo y Huaytapallana (Junn), Tambomachay (Cusco) y la Cordillera Blanca (Ancash).Rift ValleyFalla que cruza el Cusco

  • Geodinmica internaCAPTULOEstas cataratas se encuentran en la confluencia el ro Iguaz y el Paran. Una falla geolgica producida en el cauce del ro Paran gener un desnivel e hizo que la desembocadura del ro Iguaz se convirtiese en una cascada de 80 metros de alturaCataratas de Iguaz

  • Geodinmica internaCAPTULOElementos de una falla

    1. Pilar tectnico o meseta (horst).- Es el bloque levantado, por lo tanto ocupa la parte superior respecto al otro u otros bloques.

    2. Fosa tectnica o (graben).- Es el bloque hundido, que ocupa el nivel inferior respecto al horst.

    3. Plano de falla.- Es la superficie que separa entre dos bloques desprendidos, indicando la direccin de la falla. Este plano puede ser vertical, oblicuo u horizontal. Dentro del plano de falla se presenta una superficie pulida y brillosa llamada espejo de falla con ciertas ranuras llamadas estras que resultan de la friccin de las rocas desplazadas.

    4. Lnea de falla.- Es la interseccin del plano de falla.

    5. Escarpe o salto de falla.- Es el desnivel tectnico que se presenta cuando la falla es vertical y oblicua. Esto es la distancia vertical comprendida entre el Horst y el graben.

    6. Resalto de falla.- Es la distancia horizontal comprendida entre dos bloques desplazados.

  • Geodinmica internaCAPTULO53

  • Geodinmica internaCAPTULOC. Junturas o diaclasas.- Son fracturas que dividen a las rocas y en las cuales no ha ocurrido ningn tipo de movimiento a lo largo del plano de fractura. El espaciamiento entre juntura y juntura puede ser del orden de unos cuantos centmetros a varios metros, mientras que su longitud puede variar desde unos metros a varios cientos de metros. Por su disposicin espacial geomtrica pueden ser: paralelos, en ngulo, ortogonales, anulares, radiales y poligonales.

  • Geodinmica internaCAPTULOOROGNESIS

    Con el trmino de orognesis u orogenia se designa al conjunto de procesos mediante los cuales se origina una Cordillera. La formacin de un sistema montaoso requiere la puesta en juego de grandes fuerzas, capaces de plegar y deformar las rocas de la corteza terrestre dando lugar a impresionantes relieves de miles de metros de altura.

    Ciclos orognicos

    Con el trmino de ciclos orognicos se designa a la historia evolutiva de un sistema montaoso que comprende desde la formacin de los materiales que lo constituirn, hasta el arrasamiento del mismo por accin de la erosin, pasando por la etapa de deformacin u orognesis propiamente dicha. Un ciclo orognico completo comprende los siguientes periodos:

  • Geodinmica internaCAPTULO1.- Periodo de sedimentacin o litognesis:Durante el cual se originan los materiales que constituirn el futuro sistema montaoso. La sedimentacin se produce en cuencas marinas alargadas y estrechas, denominadas geosinclinales. La fase de sedimentacin de un ciclo orognico es la de mayor duracin, superando frecuentemente el centenar de millones de aos, y que finaliza con las primeras manifestaciones orognicas.

    2.- Periodo de orognesis o plegamiento:En l tienen lugar aquellos procesos, generalmente compresiones, que deforman o pliegan los materiales acumulados en los geosinclinales, dando lugar a las estructuras y relieves de la nueva cordillera. Tales procesos no se producen de manera continua. La duracin de la orognesis es bastante menor que el de la fase sedimentaria y, en general, no supera los 30 a 50 millones de aos.

    3.- Periodo de erosin o gliptognesis:Durante este periodo los relieves originados en la fase anterior son intensamente atacados por la erosin hasta que la Cordillera se transforma en una penillanura. La fase erosiva es de mucho menor duracin que las anteriores.

  • Geodinmica internaCAPTULOSedimentacinOrognesisErosin

  • Geodinmica internaCAPTULODesde el inicio de la era primaria se han producido tres ciclos orognicos: el primero, durante el paleozoico inferior, denominado ciclo caledoniano, el cual afect a Europa Occidental y Amrica del Norte, cuyos testimonios son las suturas y pliegues visibles encontrados en Escandinavia, Irlanda, Escocia, Terranova, Nueva Escocia y Nueva Inglaterra; el segundo, durante el paleozoico superior, llamado ciclo herciniano o varisco, afect tambin a Europa, Amrica del Norte y Amrica del Sur, cuyos testimonios son los relieves de los montes Urales y Apalaches; y el tercero, durante la era secundaria y terciaria, conocido como ciclo alpino. Los dos primeros se han desarrollado en sus tres fases, sin embargo, el ciclo alpino an no ha finalizado, pues sus deformaciones orognicas todava se manifiestan en ciertas zonas de la superficie terrestre y la fase erosiva est en sus inicios.Anteriormente a la era primaria, al final del precmbrico tuvo lugar el ciclo asntico (tambin denominado cadoniense o baikaliense).El estudio de los cuatro ltimos ciclos ha permitido comprobar que en las ltimas fases de los mismos se produjeron importantes cambios climticos que dieron lugar a las glaciaciones.Alpes EscandinavosMontes Apalaches

  • Geodinmica internaCAPTULOAl ciclo alpino corresponden las cordilleras de plegamiento actual que se agrupan en dos grandes cinturas orognicas; la denominada Peripacfica que comprende el conjunto de cordilleras que bordean el Ocano Pacfico (algunas an en vas de formacin), y la llamada Mesogea, que se extiende en direccin latitudinal desde el Ocano Atlntico al Pacfico, por el sur del continente Eurasitico.La cintura Orognica Peripacfica comprende, en la costa occidental americana, un complejo montaoso que se extiende a lo largo de mas de 19,000 Km. desde Alaska a la Tierra del Fuego e incluye las montaas rocosas y los andes. Esta zona es todava muy inestable registrndose en ella una intensa actividad ssmica y volcnica. En el sector asitico de la cintura Peripacfica, las cordilleras estn en vas de formacin, siendo sus embriones el complejo sistemas de arcos y guirnaldas insulares que se extienden de manera discontinua desde Japn a Nueva Zelanda.La cintura Orognica Mesogea se extiende perpendicularmente a la Peripacfica desde Europa Occidental hasta la costa asitica del pacifico. Comprende numerosos e importantes sistemas montaosos, como: el Atlas, las Cordilleras Beticas, Pirineos, Alpes, Carpatos, Caucasos, Pamir, Tien Shan, Himalaya, etc.

  • Geodinmica internaCAPTULO2) EPIROGNESIS (formacin de bordes continentales).- Afecta grandes reas, el movimiento es bsicamente vertical y lento, produciendo elevaciones y hundimientos de extensas zonas de la corteza terrestre. La causa de la epirognesis es la Isostasia. Actualmente la epirognesis est provocando levantamientos en Escandinavia, costa brasilea, oriente de Norteamrica y en los tablazos de la costa peruana (regresin marina). Tambin genera hundimientos en Holanda, Blgica, Luxemburgo y en la costa central peruana (transgresin marina).

  • Geodinmica internaCAPTULOII. MAGMATISMO.- Es todo el complicado conjunto de procesos asociados a las manifestaciones de la energa interna terrestre y que se evidencia por medio el plutonismo o magmatismo intrusivo y el vulcanismo o magmatismo extrusivo. Procedente del manto, alcanzan la corteza terrestre las corrientes convectivas originadas por las grandes temperaturas del interior del mismo, portadores de materiales fundidos en las profundidades o magma. El magma por presin de los gases y por el aumento del volumen de las rocas al pasar al estado liquido (por altsimas temperaturas), se desplazan a la superficie utilizando un sistema de fallas, rompiendo violentamente la corteza terrestre, estamos en el caso de los volcanes.

  • Geodinmica internaCAPTULOMAGMATISMO INTRUSIVO O PLUTNICO.- Es la consolidacin interna del magma, el cual rellena cavidades y fisuras formando plutones, stos se clasifican como: Concordantes y discordantes.

    A. Plutones discordantes.- Son aquellos en donde un plutn cruza una estructura de rocas antiguas. Se clasifican en:

    * Batolitos (Bathos = profundidad).- Grandes masas de magma solidificada bajo los sistemas montaosos. Estn conformados de granito, los cuales a menudo tienen un rea de cientos de Km2. Ej.: Batolito costanero (se extiende entre La Libertad y Arequipa a lo largo de 1200 Km.); Batolito granodiortico de la cordillera Blanca; Batolito de San Nicols (entre la Baha de San Juan y la Pennsula de Paracas), etc.

    * Stocks.- Son intrusiones gneas que tienen una exposicin superficial menor a 100 Km2. Los de forma circular o elptica probablemente constituyeron las cmaras magmticas que alimentaron volcanes antiguos.Batolito

  • Geodinmica internaCAPTULO* Dique, vetas o filones.- Consolidacin del magma rellenando cavidades verticales. Tiene la apariencia de un muro dentro de otro tipo de roca. Ej.: El tradicional puente de El Salto del Fraile en Chorrillos-Lima, cruza un dique de andesita que ha sido erosionado por las olas marinas que han aprovechado su menor resistencia con respecto a las rocas encajonantes constituidas por cuarcitas; Gran Dique deZimbabwe; etc.

    * Cuellos volcnicos.- Son cuerpos elpticos, cilndricos y verticales, que llegan a tener hasta un kilmetro de dimetro. Estn compuestos de lava solidificada que alguna vez llen los ductos de un volcn que ha sido erosionado, quedando como testigo ste tapn por ser mas resistente a la erosin.

  • Geodinmica internaCAPTULOPlutones concordantes.- Aquellos cuyas mrgenes son paralelas a los estratos rocosos.

    * Sill o manto de lava.- Consolidacin del magma en forma laminar, paralela a los estratos de las rocas encajonantes. Puede ser horizontal o inclinado. Ej.: Salisbury Crags de Edimburgo (Escocia).

    * Lacolito (Lakkos = cisterna).- Magma consolidado entre los estratos horizontales en forma de hongo, el cual levanta las capas superiores a manera de cpulas. Ej.: Cerro San Cristbal en Lima.

    * Lopolito (Lopos = cuenca).- Intrusin en forma de plato. Generalmente son de grandes dimensiones.

    * Facolito.- Tiene un perfil de plato invertido, que se encuentran confinados a las crestas de anticlinales o senos de sinclinales.

  • Geodinmica internaCAPTULO

  • Geodinmica internaCAPTULO2) MAGMATISMO EXTRUSIVO O VOLCNICO.- Proceso por el cual el magma es expulsado a la superficie a travs de conos volcnicos o fisuras de la corteza terrestre, originando corrientes de lava, material piroclstico y gases. El gelogo K. Sapper indica que en los ltimos 5 siglos los volcanes han expulsado lava (magma desgasificado) suficiente para cubrir los continentes con una capa de 30 m. de espesor. Deja las siguientes consecuencias: formacin de nueva corteza terrestre; formacin de dorsales ocenicas; formacin de mesetas o pampas de lava (Deccn, Columbia, Drakensberg, Paran, del sur peruano, etc).

    * Magma.- Es una fundicin de rocas compuestas principalmente de silicatos, conteniendo hasta 10 % de vapor de agua y otros gases as como cristales minerales en suspensin.

    * Volcn.- Es la acumulacin de productos magmticos alrededor de un ducto central, desarrollando una forma de colina o montaas con caractersticas particulares.

  • Geodinmica internaCAPTULOMateriales que arrojan los volcanes

    * Lavas (material lquido), son las rocas fundidas que se desparraman sobre la superficie, su temperatura oscila entre los 900 y los 1200 C. Por su contenido de slice se clasifican en: a) Lavas cidas, contienen ms del 70 % de slice y dan lugar a la riolita, son muy viscosas, b) Lavas intermedias, contienen entre 50 y 65 % de slice, originan la andesita, y c) Lavas bsicas, contienen menos del 50 % de slice, originan las rocas baslticas.

    * Piroclstos (material slido), son materiales fragmentados y arrojados al espacio, los cuales de acuerdo a su tamao y forma se clasifican en: bloques y bombas (ms de 32 mm), lapillis (de 32 a 4 mm), ceniza (de 4 a 1/400 mm) y polvo (menos de 1/400 mm).

    Al caer los materiales mayores -bloques y bombas- cerca del crter y solidificarse, forman depsitos de aglomeraciones o brechas volcnicas. Los materiales ms finos -lapillis y cenizas- caen en los flancos y zonas vecinas, formando depsitos o tufos volcnicos que cuando estn endurecidos se les conoce como tobas o ignimbritas.

    * Gases, el material gaseoso es principalmente vapor de agua (60 a 90 %), bixido de carbono, nitrgeno, amoniaco y anhdrido sulfuroso, y pequeas cantidades de hidrgeno, oxgeno, argn, monxido de carbono, azufre y compuestos de cloro, flor, boro, etc.

  • Geodinmica internaCAPTULOLavaPiroclastosGases

  • Geodinmica internaCAPTULOManifestaciones volcnicas

    Giseres.- Surtidores de agua y vapor de agua en forma de chorro que se eleva a varios metros de altura. Ej.: Las duchas del diablo en las faldas de nevado Hualca Hualca (Arequipa), geiser del Parque Nacional de Yellowstone (EE.UU.), etc.

    Fuentes termales.- Aguas calientes emanadas desde el interior de la corteza terrestre por el contacto de corrientes subterrneas con rocas gneas relativamente clidas. En el Per tenemos: Chancos y Monterrey (Ancash); Churn, Chilca (Lima); Baos del Inca (Cajamarca); Aguas Calientes (Cusco); Jess (Arequipa); etc.

    Fumarolas.- son oquedales o grietas en la superficie por donde escapa vapor de agua acompaado de otros gases.

    *Sulfataras.- conductos que se localizan en las proximidades de los crteres, los cuales arrojan gases sulfurosos.

  • Geodinmica internaCAPTULOPartes de un volcn

    A) Cono volcnico.- Es la montaa formada por materiales emergidos del manto. Cuando el vulcanismo es complejo pueden formarse varios conos, de los cuales uno es principal y el resto secundarios.B) Crter.- Es la abertura circular exterior o depresin de paredes verticales. Son generalmente de tamao pequeo y que no excede los 300 m. de dimetro. A veces se hunde tan profundamente que el cono volcnico se derrumba y cae al interior de la chimenea, donde forma una depresin mucho mayor llamada caldera, en ocasiones de varios kilmetros de dimetro. Las calderas pueden ser tambin producto de explosiones muy violentas que 'vuelan' el cono, como ocurri en Krakatoa, Indonesia. Con el tiempo, las calderas de los volcanes dormidos o apagados pueden llenarse de agua y formar lagos. El ms conocido es probablemente el lago del Crter de Oregn, Estados Unidos. Tiene cerca de 8 Km. de dimetro y se form al hundirse un volcn prehistrico compuesto, el monte Mazama.C) Hogar o foco magmtico.- Es la cmara en donde se concentra el magma. Los materiales que son arrojados por los volcanes proceden generalmente de la Astenosfera.D) Chimenea.- Es el conducto que comunica el foco con el crter, por donde salen los materiales magmticos. Puede haber chimenea principal y secundarias.E) Lava.- Son las rocas fundidas y lquidas arrojadas a la superficie con temperaturas que oscilan entre 900 y 1200 C, en la superficie al enfriarse da lugar a las rocas extrusivas o volcnicas. Es conveniente acotar que tambin se llama lava a la roca solidificada.

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  • Geodinmica internaCAPTULOClasificacin de los volcanes

    Segn su tipo de erupcin1. Hawaiano.- Es una erupcin que se caracteriza por su rgimen tranquilo y sin causar explosiones, debido a la composicin bsica de sus lavas de poca viscosidad y escasos gases. Es la forma ms suave de vulcanismo y su nombre se asocia a las islas del mismo nombre ubicadas en el Ocano Pacfico. Ejemplo: Mauna Loa, Kilauea, Mauna Kea, etc.2. Estromboliano.- Las lavas, al igual que el anterior son bsicas pero de menor movilidad, entran en actividad con intervalos de tiempo regular, los gases no pueden escapar con facilidad, en consecuencia se producen explosiones que los liberan violentamente. Ejemplo: Estromboli.3. Vulcaniano (Etna-Vesubiano).- Sus lavas son de composicin intermedia a cida, viscosas (cuanto ms slice contiene el magma, tanto ms viscoso es) y de escasa movilidad, el crter es taponado por la lava debido a la presin de los gases, pueden producir explosiones muy violentas y reiteradas. Ejemplo: los volcanes de Vulcano, Etna y Vesubio (Italia).4. Peleano.- Cuyas lavas son tan excepcionalmente viscosas que forman un tapn en el crter. La enorme presin de los gases acumulados puede ocasionar una tremenda explosin, formando gases a elevadas temperaturas y nubes ardientes que arrastran todo lo que encuentran a su paso. Ejemplo: Mont Pele o Monte Pelado (Martinica) explosion el 8 de mayo de 1902, matando a unas 30 000 personas y arrastrando la ciudad de San Pedro.5. Pliniano.- Son erupciones muy violentas, caracterizadas por la expulsin de gases que se elevan a gran altura, donde forman un techo de nubes globulares.

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  • Geodinmica internaCAPTULOSegn su actividad

    Activos.- Se encuentran en permanente erupcin. Pudiendo ser pasiva o violenta. Ejemplos: Sabancaya, Ubinas (Per), Etna, Vesubio (Italia), Mauna Loa (Hawai), etc.

    Durmientes.- Emiten gases (fumarolas) disminuyendo as la presin interna. Ejemplos: Misti (Per), Fujiyama (Japn), etc.

    Apagados.- No muestran actividad en absoluto. Ejemplos: Coropuna (Per), Kilimandjaro (Tanzania), etc.

    Nota.- Las erupciones ms violentas se asocian con los bordes destructivos de las placas. Las dos mayores erupciones de la historia (las del Krakatoa y el Tambora) se produjeron en la confluencia de las placas asitica y australiana. El Krakatoa en Indonesia entr en erupcin en 1883, el Tambora ubicado en la isla de Sumbawa erupcion en 1815.FujiyamaCoropunaPinatubo

  • Geodinmica internaCAPTULOZonas volcnicas del mundo La actividad volcnica se concentra sobre todo a lo largo de los lmites entre las placas tectnicas. Tales bordes estn marcados por cadenas montaosas ocenicas (dorsales) en las que se crea continuamente nueva corteza a medida que las placas se separan. El magma que asciende forma el nuevo fondo ocenico. Por tanto, la mayor parte de la actividad volcnica permanece oculta bajo los mares. El vulcanismo continental es mucho menos importante que el submarino en trminos de volumen de magma expulsado. Los volcanes de superficie suelen asociarse con los lmites destructivos que forman las placas tectnicas en los bordes por los que se acercan (subduccin). Cuando la corteza ocenica se funde como resultado de la subduccin, el magma formado asciende a lo largo del plano de subduccin y brota en forma de erupcin en la corteza terrestre, por lo general en el lado de tierra del lmite destructivo, normalmente marcado por fosas ocenicas (Andes, montaas Rocosas, cordillera de las Cascadas). Casi todas las zonas de subduccin de la tierra se encuentran alrededor del ocano Pacfico.

  • Geodinmica internaCAPTULOCrculo de Fuego del Pacfico.- En esta zona ubicamos ms de las tres cuartas partes de todos los volcanes de superficie. Comprende las costas occidentales de Amrica (Andes, Montaas Rocosas y de las Cascadas, Islas Aleutianas) y las orientales de Asia (Pennsula de Kamchatka, Islas Kuriles, Japn, Filipinas, Nueva Guinea, Islas Salomn, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda) y Oceana. La mayor parte de volcanes activos del planeta se ubican sobre esta zona.

    Eje Mediterrneo (Cinturn Alpino-Cacaso-Himalayo).- Esta zona se extiende desde la parte norte de frica y sur de Espaa pasando por Italia, Grecia, Asia Menor, hasta los montes Himalaya y la Insulindia.

    Dorsal del Atlntico.- Comprende Islandia, Azores, Canarias, Ascensin, Santa Elena (sin contar volcanes submarinos).

    Fosas del frica Oriental (Rift Valley).- Que se prolongan, hacia Yemen, costas del mar Rojo y fosa del Lbano. Este valle corresponde a una lnea de fractura por la que el continente se est rompiendo, y es de esperar que en el futuro aflore an mayor cantidad de magma. Ejm.: Kilimandjaro.

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  • Geodinmica internaCAPTULODorsal Meso atlntica

  • Geodinmica internaCAPTULOUltimas erupciones

    Santorn (1625 a.C).- Ubicado en Grecia, el volcn explot hacia el ao 1625 a.C., hundiendo parte de la isla Thra. Este desastre pudo haber sido la base para el relato de Platn sobre la Atlntida, el continente hundido. Las erupciones volcnicas ms antiguas registradas tuvieron lugar en el ao 236 a.C.; las ltimas, entre 1925 y 1926.

    Tambora (1815).- Ubicado en la costa norte de la isla Sumbawa (Indonesia), entr en erupcin el ao mencionado; el cono salt por los aires y el volcn caus la muerte a unos 50.000 isleos.La isla volcnica de Krakatoa (1883).- Situada entre Java y Sumatra, en Indonesia, entr en erupcin en 1883 y quedaron destruidas las dos terceras partes de su superficie. Las olas provocadas por la explosin causaron la muerte de decenas de miles de personas en todo el sureste asitico. El ruido se escuch a una distancia de ms de 4.830 Km., y los millones de toneladas de cenizas proyectadas a la atmsfera provocaron espectaculares puestas de sol en todo el mundo durante ms de un ao.

  • Geodinmica internaCAPTULOMontaa Pelada (1902).- El 8 de mayo de este ao destruy la ciudad de Saint-Pierre y caus la muerte a unas 30.000 personas, casi todas abrasadas por la nube ardiente o asfixiadas.

    Paricutn (1943).- En Mxico, que entr en erupcin en un campo cultivado el 20 de febrero de este ao y en seis das form un cono de cenizas de 140 m de altura; al terminar el ao se haba alzado hasta ms de 336 metros.

    Monte Saint Helens (1980).- El volcn Saint Helens, en la zona suroeste del estado de Washington en Estados Unidos, entr en erupcin el 18 de mayo de 1980, despus de un largo periodo de latencia. La violenta explosin despidi nubes de ceniza y otros restos volcnicos a la atmsfera, perecieron al menos 60 personas. Con la erupcin, la altura de la montaa descendi de 2.950 a 2.550 metros.

  • Geodinmica internaCAPTULONevado del Ruiz (1985).- Volcn nevado ubicado en Colombia. La ltima explosin importante fue en 1985, causando la desaparicin del municipio de Armero y la muerte de 25 000 personas.

    Pinatubo (1991).- Esta montaa, situada al norte de Manila, en Filipinas, entr en erupcin en junio de 1991 y lanz millones de toneladas de cenizas que, combinadas con la lluvia tropical, provocaron enormes avalanchas de fango. Se ha estimado que murieron 550 personas y 650.000 perdieron su medio de vida. Esta erupcin recuerda adems lo peligroso que es dar por supuesto que un volcn est inactivo o apagado. El Pinatubo llevaba ms de 600 aos sin dar seales de vida.

  • Geodinmica internaCAPTULOMOVIMIENTOS SSMICOS

    Los sismos (del griego, sesmos, agitacin), son vibraciones de la corteza terrestre, producto del tectonismo y del magmatismo, de corta duracin y de intensidad variable.

    Terremoto significa movimiento de tierra, por lo que cualquier sismo es en s un terremoto; sin embargo, el comn de las personas identifica al terremoto con el que ocasiona destruccin y muertes y sismo o temblor a aquel que ocasiona susto.

    La mayor parte de los terremotos van antecedidos de un ruido ssmico y premonitorias. Posterior al movimiento se suceden otros menores llamados rplicas, como consecuencia del reacomodo de las rocas.

    La rama de la Geofsica que estudia los sismos se denomina Sismologa. Mediante los datos obtenidos por la propagacin de las ondas ssmicas ha sido posible estructurar el interior de la tierra en tres capas: corteza, manto y ncleo.

  • Geodinmica internaCAPTULOCausas de los movimientos ssmicos

    Sismos tectnicos.- Ocurren debido a las ondas producidas por la repentina ruptura y desplazamiento de las rocas que han sido deformadas hasta llegar al lmite de su resistencia. Son los ms comunes y por lo general de mayor magnitud. La mayora de los sismos tectnicos se producen en los lmites entre las placas, en zonas donde alguna de ellas se desliza en paralelo a otra (como ocurre en la falla de San Andrs en California y Mxico), o es subducida (se desliza bajo otra). Los sismos de las zonas de subduccin son casi la mitad de los sucesos ssmicos destructivos y liberan el 75% de la energa ssmica.

    Sismos volcnicos.- Son causados por las explosiones de gases durante la actividad volcnica o por movimientos repentinos del magma en la cmara magmtica; por lo general tienen alcance restringido. Se caracterizan por no ser sacudidas aisladas sino verdaderos enjambres de movimientos o un continuo temblor que de vez en cuando es interrumpido por un movimiento ms fuerte. Este tipo de sismo constituye un porcentaje pequeo dentro de los movimientos que ocurren en la Tierra.

    Sismos de impacto.- Son causados por el deslizamiento de rocas (avalanchas), por el derrumbe de cavernas o por la cada de meteoritos. Dentro de este tipo de sismos se incluyen aquellos acusados artificialmente por explosiones en la superficie terrestre (minas, nucleares, etc).

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  • Geodinmica internaCAPTULOFocos y epicentros

    Al lugar de la tierra en donde se originan los movimientos ssmicos se le llama foco o hipocentro, y est situado a varios kilmetros de profundidad. Segn la profundidad del foco o hipocentro, los terremotos se dividen en: superficiales o someros, en los que el foco se encuentra a menos de 60 Km. de profundidad (los ms comunes son de 25 a 50 Km.); intermedios, en los que se localiza a profundidades de entre 60 y 300 Km.; y los profundos en los que se halla a ms de 300 Km. La experiencia demuestra que los hipocentros raramente pasan los 700 Km. de profundidad.

    Los sismos de foco superficial actan sobre reas reducidas, pero sus efectos son considerables, pues las ondas ssmicas generadas en el foco apenas se amortiguan antes de llegar a la superficie. En cambio los de foco profundo afectan a zonas mucho mayores, pero la intensidad en igualdad de magnitud es menor, ya que las ondas ssmicas llegan ms debilitadas a la superficie.

    El nmero de focos ssmicos disminuye con rapidez a medida que aumenta la profundidad; esto queda demostrado en el hecho de que el 85 % de los movimientos ssmicos corresponden a focos someros, el 12 % a focos intermedios y el 3 % restante a focos profundos.

    El epicentro viene a ser el punto de la superficie terrestre situado generalmente encima del hipocentro, en donde el movimiento se registra con mayor intensidad.

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  • Geodinmica internaCAPTULOCmo se localizan los epicentros?

    La localizacin del epicentro de un terremoto, se consigue si es que se conoce la distancia que lo separa de tres estaciones suficientemente alejadas. Para tal efecto se traza un crculo alrededor de cada estacin, con radio proporcional a la respectiva distancia del epicentro, el punto de intercepcin de los tres crculos es el epicentro.

  • Geodinmica internaCAPTULOInstrumentos ssmicos

    Los sismgrafos y sismmetros, aparatos basados en el principio de la inercia son los que miden la magnitud de los movimientos ssmicos. Se han perfeccionado tras el invento del alemn Emil Wiechert de un sismgrafo horizontal, a finales del siglo XIX. El sismgrafo moderno fue inventado a principios del siglo XX por el sismlogo ruso Boris Golitzyn. Su dispositivo, dotado de un pndulo magntico suspendido entre los polos de un electroimn, inici la era moderna de la investigacin smica. Las ondas ssmicas longitudinales, transversales y superficiales provocan vibraciones all donde alcanzan la superficie terrestre. Los instrumentos ssmicos estn diseados para detectar estos movimientos con mtodos electromagnticos u pticos.

    El sismgrafo.- Es un instrumento que registra la oscilacin y vibraciones terrestres de los terremotos. Los registros que producen estos aparatos se laman sismogramas.

    El sismmetro.- Es el instrumento que mide la intensidad de los movimientos ssmicos.

    Otros instrumentos de medicin ssmica modernos son: el sismmetro electromagntico de pndulo, los registradores fotogrficos, los sismgrafos de tensin, el sismgrafo lineal de tensin de Benioff. Invenciones an ms recientes incluyen los sismgrafos de rotacin, los inclinmetros, los sismgrafos de banda ancha y periodo largo y los sismgrafos del fondo ocenico.

  • Geodinmica internaCAPTULOSismgrafoSismograma

  • Geodinmica internaCAPTULOOndas ssmicasLas ondas se diferencian por las formas de movimiento que imprimen a la roca. Los sismos a partir del hipocentro, liberan dos tipos de ondas ssmicas: las internas y las externas.

    Las ondas internas a su vez comprenden: ondas primarias y ondas secundarias.

    a) Ondas Primarias (P) o longitudinales.- Son ondas que resultan de la compresin y dilatacin, a la manera de un acorden, de las rocas prximas al hipocentro; se transmiten en cualquier medio ya sea slido, lquido o gaseoso. Hacen oscilar a las partculas de atrs hacia adelante en la misma direccin en la que se propagan. Las ondas primarias aumentan de velocidad gradualmente en el Manto y se reducen a la mitad al penetrar en el Ncleo. Estas ondas se transmiten rpidamente (a razn de 6 Km/s. en la corteza) y son las primeras en llegar y ser registradas en los observatorios sismolgicos, producen fuertes ruidos y truenos ssmicos que se escuchan antes de la llegada de los sismos.

    b) Ondas secundarias (S), transversales o de cizalla.- Son ondas producidas por la reaccin del medio a un cambio de forma, debido a esto se propagan slo a travs de los slidos, ya que ni gases ni lquidos ofrecen resistencia a un cambio de forma. Oscilan perpendicularmente a la trayectoria de las ondas y su movimiento es anlogo a la vibracin transversal de una cuerda; su velocidad de propagacin es dos veces ms lenta que las ondas P, pero cinco veces ms intensa. El hecho de no propagarse por el ncleo hace suponer de que ste es lquido.

    Las ondas primarias y secundarias fueron descubiertas en 1899 por el sismlogo ingls Oldham. Es posible distinguirlas cuando tiene lugar un sesmo bajo nuestros pies? S. Las ondas P vibran en su direccin de propagacin; levantan o hunden el suelo. Las ondas S, en cambio, vibran perpendicularmente y nos sacuden horizontalmente.

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  • Geodinmica internaCAPTULO2. Las ondas externas o superficiales (L).- Son ondas ssmicas que se originan en el lmite que separa dos medios -lquido y gaseoso o slido y gaseoso- propagndose por lo tanto a lo largo de la superficie terrestre a partir del epicentro. Son ondas destructivas y las ltimas en llegar a los observatorios sismolgicos. Son causantes de la mayor parte de los daos que sufren las estructuras durante los terremotos. Hay dos tipos de ondas superficiales:

    Ondas de Love.- Llamadas as en honor al geofsico britnico Augustus E. H. Love. Este tipo de ondas se mueven en un plano horizontal, en ngulo recto en direccin de las ondas de propagacin. Esta ondas se puede observar mejor en el componente horizontal y viajan ms rpido que la onda Rayleigh; por lo tanto, siempre se les identifica primero en los registros. Las ondas Love son las que provocan cortes horizontales en la tierra.b) ondas de Rayleigh.- Reciben este nombre en honor al fsico britnico John William Strutt, Lord Rayleigh, en 1885. Son ondas cuyo movimiento de sus partculas sigue una rbita elptica en un plano vertical. En los registros de la componente vertical, presentan amplitudes largas.

    Cuando se trata de un gran sesmo, estas ondas pueden dar varias vueltas a la Tierra y el planeta puede vibrar mucho tiempo despus de la ruptura inicial, como un gong que resuena despus de haber sido golpeado.

  • Geodinmica internaCAPTULOLas ondas Love son las que provocan cortes horizontales en la tierra.

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  • Geodinmica internaCAPTULOEscalas ssmicas La escala de Richter (ML).- Este concepto fue introducido en 1 935 por Charles Francis Richter, sismlogo de Instituto de Tecnologa de California. Tambin se le conoce como escala de magnitud local (ML). Es una escala logartmica arbitraria que asigna un nmero para cuantificar el efecto de un terremoto.El mayor problema con la magnitud local ML o de Richter radica en que es difcil relacionarla con las caractersticas fsicas del origen del terremoto. Adems, existe un efecto de saturacin para magnitudes cercanas a 8,3 - 8,5. Adems produce estimaciones de magnitudes similares para sismos que claramente son de fuerzas diferente.

    2)La escala de Mercalli.- Que evala la intensidad, es decir, sus efectos: daos en edificios y desastres humanos. Este concepto fue desarrollado a comienzo del siglo XX por el sismlogo italiano Giuseppe Mercalli, el cual consta de un total de XII valores. Los temblores con intensidades entre II y III son casi equivalentes a los de magnitud entre 3 y 4 en la escala de Richter, mientras que los niveles XI y XII en la escala de Mercalli se pueden asociar a las magnitudes 8 y 9 en la escala de Richter.Las lneas que unen los puntos en los que el terremoto presenta la misma intensidad se denominan lneas isosstas o isossmicas. La zona comprendida en el interior de la isossta de mxima intensidad se denomina rea pleistossmica y, lgicamente, contiene al epicentro.

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  • Geodinmica internaCAPTULO3. Escala sismolgica de magnitud de momento (Mw) .- Es una escala logartmica usada para medir y comparar sismos. Est basada en la medicin de la energa total que se libera en un terremoto. Fue introducida en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori como la sucesora de la escala de Richter.

    Una ventaja de la escala de magnitud de momento es que no se satura cerca de valores altos. Otra ventaja que posee esta escala es que coincide y contina con los parmetros de la escala de Richter.

    Por estas razones, la escala de magnitud de momento es la ms usada por sismlogos para medir y comparar terremotos de grandes proporciones. El Centro Nacional de Informacin Ssmica de los Estados Unidos, dependiente del Servicio geolgico de EE.UU. (USGS) usa esta escala para la medicin de terremotos de una magnitud superior a 3,5.

    A pesar de lo anterior, la escala de Richter es la que goza de ms popularidad en la prensa. Luego, es comn que la prensa comunique la magnitud de un terremoto en escala de Richter cuando ste ha sido en realidad medido con la escala de magnitud de momento. En algunos casos esto no constituye un error, dada la coincidencia de parmetros de ambas escalas, aunque se recomienda indicar simplemente magnitud y evitar la coletilla escala de Richter para evitar errores.

  • Geodinmica internaCAPTULO Magnitud de momento ssmico

    La magnitud de momento ssmico (Mw) resume en un nico nmero la cantidad de energa liberada por el terremoto (llamada momento ssmico, M0). La "w" en el subndice del smbolo Mw, proviene de la palabra inglesa work, que significa trabajo.

    Mw coincide con las estimaciones obtenidas mediante otras escalas, como por ejemplo la escala de Richter. Es decir, Mw permite entender la cantidad de energa liberada por el terremoto (M0) en trminos del resto de las escalas ssmicas. Es por esto que se usa Mw en vez de M0 como parmetro de la escala.

  • Geodinmica internaCAPTULOZonas ssmicasTeniendo en cuenta la frecuencia de los sismos, la superficie terrestre puede dividirse en: zonas ssmicas, donde los terremotos son habituales; zonas penissmicas, en las que los sismos no son frecuente, pero tampoco excepcionales; y zonas assmicas, en las que los terremotos son excepcionales. En el globo existen tres zonas ssmicas donde se registran la mayor cantidad de epicentros y que coinciden con las zonas volcnicas del mundo. Estas son:

    1. Zona ssmica Circumpacfica.- Aqu se localizan todos los sismos intermedios y profundos, as como la casi totalidad de terremotos de magnitud igual o superior a ocho. En est zona se ubica el territorio peruano, de all la frecuencia de las sacudidas ssmicas en nuestro pas.La sismicidad de la zona circumpacfica es esencialmente de carcter tectnico, y se debe a las tensiones que se originan por el enfrentamiento de las placas de la litosfera. Esta zona coincide con el crculo de fuego del Pacifico y plegamientos actuales, los Andes en Amrica del Sur, las Montaas Rocosas, las Antillas y las Costas orientales de Asia y Oceana. En esta zona se registra el 75 % de la liberacin de energa del planeta.

  • Geodinmica internaCAPTULO2. Zona ssmica Mediterrnea o Transasitica.- Se extiende desde el Mediterrneo y el mar Caspio, a travs del Himalaya, terminando en la baha de Bengala. En esta regin, donde se libera el 15% de la energa ssmica, las masas continentales de las placas euroasitica, africana y australiana se juntan formando cordilleras montaosas jvenes y elevadas. Los terremotos resultantes, producidos a profundidades entre pequeas e intermedias, han devastado con frecuencia regiones de Portugal, Argelia, Marruecos, Italia, Grecia, Turqua, Ex-Repblica Yugoslava de Macedonia y otras zonas de la pennsula de los Balcanes, Irn y la India.

    3. Dorsales Ocenicas (centros de expansin del fondo marino).- Zona ssmica de sismicidad moderada que tiene profundidades relativamente pequeas. Representan slo un 5 % de la energa ssmica terrestre.

  • Geodinmica internaCAPTULO2. Zona ssmica Mediterrnea o Transasitica.- Se extiende desde el Mediterrneo y el mar Caspio, a travs del Himalaya, terminando en la baha de Bengala. En esta regin, donde se libera el 15% de la energa ssmica, las masas continentales de las placas euroasitica, africana y australiana se juntan formando cordilleras montaosas jvenes y elevadas. Los terremotos resultantes, producidos a profundidades entre pequeas e intermedias, han devastado con frecuencia regiones de Portugal, Argelia, Marruecos, Italia, Grecia, Turqua, Ex-Repblica Yugoslava de Macedonia y otras zonas de la pennsula de los Balcanes, Irn y la India.

    3. Dorsales Ocenicas (centros de expansin del fondo marino).- Zona ssmica de sismicidad moderada que tiene profundidades relativamente pequeas. Representan slo un 5 % de la energa ssmica terrestre.

  • Geodinmica internaCAPTULOEfectos de los terremotos

    Los terremotos producen distintas consecuencias que afectan a los habitantes de las regiones ssmicas activas. Entre algunas podemos destacar las siguientes:

    Pueden causar muchas prdidas de vidas al demoler estructuras como edificios, puentes y presas. En las zonas rurales las carreteras y terrenos se agrietan, los puentes se desploman o se resquebrajan sus cimientos, los rieles de ferrocarril se deforman, se levantan nubes de polvo, etc.Cambios geolgicos como son: deslizamiento de materiales superficiales, aludes, aludes-aluviones, compactacin de las arenas, alteracin en la circulacin de la aguas subterrneas, aparicin y desaparicin de manantiales, etc. Tsunamis.- Cuando los terremotos ocurren en el mar originan una serie de olas oscilatorias de gran longitud de onda y periodo, que pueden atravesar todo el Pacfico y afectar regiones a miles de kilmetros. En alta mar estas olas alcanzan velocidades de hasta 800 Km/hr, longitudes de onda de aproximadamente 180 Km. y alturas que no sobrepasan el metro, pero cuando llegan a la franja litoral producen mareas extremadamente altas y gigantescas olas de hasta 30 metros de altura de gran capacidad destructora.La licuacin del suelo es otro peligro ssmico, en especial donde hay edificios construidos sobre terreno que ha sido rellenado.

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  • Geodinmica internaCAPTULOLicuacin del suelo

  • Geodinmica internaCAPTULOPrediccin de terremotos

    Los intentos de predecir cundo y dnde se producirn los terremotos han tenido cierto xito en los ltimos aos. En la actualidad, China, Japn, la antigua Unin Sovitica y Estados Unidos son los pases que apoyan ms estas investigaciones. En 1975, sismlogos chinos predijeron el sismo de magnitud 7,3 de Haicheng, y lograron evacuar a 90.000 residentes slo dos das antes de que destruyera el 90% de los edificios de la ciudad. Una de las pistas que llevaron a esta prediccin fue una serie de temblores de baja intensidad, llamados sacudidas precursoras, que empezaron a notarse cinco aos antes. Otras pistas potenciales son la inclinacin o el pandeo de las superficies de tierra y los cambios en el campo magntico terrestre, en los niveles de agua de los pozos e incluso en el comportamiento de los animales. Tambin hay un nuevo mtodo en estudio basado en la medida del cambio de las tensiones sobre la corteza terrestre, la dilatacin de las rocas, elevacin del suelo, emisin de radn en los pozos prximos a las fallas activas. Basndose en estos mtodos, es posible pronosticar muchos terremotos, aunque estas predicciones no sean siempre acertadas.Alteracin del campo magnticoCambio de altura del suelo

  • Geodinmica internaCAPTULODiferentes formas de nubes detectadas antes de que ocurriera un terremoto.China ha pensado en un sistema de prediccin de terremotos que se basa en el comportamiento de las serpientes.

  • Geodinmica internaCAPTULOLos sismos en el Per

    Cuenta la historia que Hernando Pizarro experiment un terremoto, el primero que sintieron los espaoles en Lima, cuando acampaba en Pachacmac. Hubo otros intensos en 1 586 y 1 687, pero la palma se lo lleva el acaecido el 28 de octubre de 1 746 a las 22 horas 31 minutos. Slo 25 de las tres mil casas limeas quedaron en pie. Le siguieron dos olas de 20 metros que devastaron el Callao (llamado entonces presidio), donde de 5 000 habitantes slo quedaron vivos los 200 presos y policas que estaban en el penal de San Lorenzo (segn el alcaide; Manuel Romero, ya se sentan como mugidos en la tierra en la isla pocos das antes del movimiento). La etnia pescadora llamada pitipiti de Chucuito desapareci totalmente. Se estima que fue de grado 8. El mar lleg hasta donde hoy se ubica la iglesia de Carmen de la Legua.

    Otro sismo devastador ocurri el martes 24 de mayo de 1 940 a las 11.30 de la maana, que ha sido el ms fuerte en la Lima moderna. Fue grado 6,6 (con intensidades de VII-VIII). Hubo 179 muertos, con 3 500 heridos. Se sinti de Guayaquil a Arica. Chorrillos (se cay todo el borde del malecn y quedaron destruidas el 80 % de sus casas), Barranco y el Callao (el mercado se desplom y murieron 6 personas) quedaron muy afectados.Terremoto de 1970Terremoto del 2001

  • Geodinmica internaCAPTULOTerremoto de Pisco 2007

  • Geodinmica internaCAPTULOEl terremoto que ms vctimas (70 000 muertos, 150 000 heridos y ms de 20 000 desaparecidos) ha causado en el Per, tuvo lugar el domingo 31 de mayo de 1970 a las 3.23 de la tarde, afectando en mayor medida al departamento de Ancash. Su epicentro estuvo localizado en la fosa frente al puerto de Chimbote, el cual quedo casi totalmente destruido. El pueblo de Yungay, en el Callejn de Huaylas, qued sepultado por un aluvin que se form como consecuencia de la cada de una cornisa de hielo del Huascarn sobre una laguna altoandina.

    Un fuerte terremoto sacudi nuestro pas el 23 de junio del 2001, ubicndose su foco en el mar frente a la localidad de Ocoa en el departamento de Arequipa, a 38 km de profundidad; tuvo una magnitud de 6,9 en la escala de Richter y su origen fue tectnico, vale decir ligado a la interaccin de la placa de Nasca con la placa Sudamericana. En la localidad de Caman produjo un tsunami que mat a varias personas, las olas alcanzaron ms de 15 metros de altura, llegando en algunos sectores a penetrar centenares de metros tierra adentro, destruyendo casas y zonas de cultivos.

    A las 18:40 del 15 de agosto del 2007, ocurri otro fuerte terremoto en nuestro pas. Su epicentro se localiz a 40 Km al oeste de Chincha Alta, dur 3 min 30 s, y su hipocentro se localiz a 39 Km de profundidad. El siniestro, que tuvo una magnitud de 8,1 grados en la escala sismolgica de magnitud de momento y VII-IX en la escala de Mercalli, dej 1.700 muertos, casi 2.000 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de damnificados.

  • Geodinmica internaCAPTULOTsunami de Caman

  • GRACIAS ...MUCHAS GRACIASPOR SU AMABLE ATENCIN.HASTA LA PRXIMAGeodinmica internaCAPTULO

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