Fenómenos Naturales

Page 1

Los Sismos


Los Sismos

Sismos: Vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. Frecuentemente los sismos se producen por deslizamiento de corteza terrestre a lo largo de una falla. La energía que se libera en un sismo se irradia desde el Foco o Hipocentro en todas la direcciones. El punto que se ubica sobre el foco se llama epicentro.


Los Sismos A medida que la roca se deforma, se dobla, almacenando energía elástica . Cuando se deforma más allá de su punto de resistencia la roca se rompe liberando energía en forma de ondas sísmicas. Al sismo principal o terremoto le preceden pequeños sismos en días o incluso en varios años que permiten predecir terremotos importantes con relativo éxito.


Los Sismos Hace 2000 a帽os los chinos fueron los primeros en construir un sism贸grafo. A ellos les interesaba determinar la direcci贸n del movimiento.

Los sism贸grafos modernos, no son muy diferentes a los utilizados por chinos antiguos.


Los Sismos

Escalas para medir la intensidad de un sismo Escala de Mercalli: Mide el grado de destrucción provocado por un sismo, en una escala del 1 al 12. Escala de Richter: Mide la energía liberada por un sismo y se basa en los datos obtenidos por el sismógrafo, es de escala abierta, no tiene límites, el máximo valor registrado debido a un terremoto es de 9,5 ocurrido en Valdivia en 1960.


Los Sismos Magnitud Richter

Equiv. de la energía TNT

Referencias

–1,5

1g

Rotura de una roca en una mesa de laboratorio

2,5

29 kg

Bombardeo a la ciudad de Londres

3,0

181 kg

Explosión de una planta de gas

4,0

6 tonelada

Bomba atómica de baja potencia.

5,0

199 t

Terremoto en Albolote de 1956 (Granada, España)

5,5

500 t

Terremoto de El Calvario (Colombia) de 2008

6,0

1.270 t

Terremoto de Double Spring Flat de 1994 (Nevada, Estados Unidos)

6,1

300 t

Terremoto en Terremoto de Managua (Nicaragua) de 1972)

6,5

31.550 t

Terremoto de Northridge de 1994 (California, Estados Unidos)

7,0

199.000 t

Terremoto de Puerto Príncipe de 2010 (Haití)

7,2

250.000 t

Terremoto de Ecuador de 2010 (180 kilómetros de Ambato)

7,5

750.000 t

Terremoto de Caucete 1977 (Argentina)

7,8

1.250.000 t

Terremoto de Sichuan de 2008 (China)

7.9

5.850.000 t

Terremoto del Perú de 2007 (Pisco, Perú)

8,1

6.450.000 t

Terremoto de México de 1985 (Distrito Federal, México)

8,5

31,55 millones de t

Terremoto de Sumatra de 2007

8,8

100 millones de t

Terremoto de Valdivia de 1575 (Chile)

9,0

150 millones de t

Terremoto de La Ligua de 1965 (Chile)

9,2

220 millones de t

Terremoto de Chile de 2010

9,3

260 millones de t

Terremoto de Anchorage de 1964 (Alaska, Estados Unidos)

9,5

280 millones de t

Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile)

10,0

6.300 millones de t

Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que impacte a 25 km/s

12,0

1 billón de t

Fractura de la Tierra por el centro Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra

~25.0

¿?

Impacto de un planetoide del tamaño de Marte hace 4.000 millones de años. No hay lugar preciso del impacto debido al tamaño del planetoide.


Los Sismos Datos interesantes en relación a este tema ¿Con qué frecuencia se producen los sismos? La respuesta es continuamente, es decir, miles de sismos a diario. Para ser más precisos 300.000 sismos perceptibles, 75 sismos considerados significativos por año. Un terremoto es una de las fuerzas naturales más destructivas de la tierra. Magnitudes de los sismos e incidencia mundial prevista Magnitudes Richter < 2,0

Efectos cerca del epicentro

N° Calculado por año

Generalmente no se siente, pero se registra

600.000

2,0 – 2,9

Potencialmente perceptible

300.000

3,0 – 3,9

Percibido por algunos

49.000

4,0 – 4,9

Percibido por la mayoría

6.200

5,0 – 5,9

Produce daños

800

6,0 – 6,9

Destrucción en regiones muy pobladas

266

7,0 – 7,9

Terremotos importantes. Producen graves daños.

18

Grandes terremotos. Causan destrucción extensa en las comunidades

1,4

>= 8,0


Fenómenos naturales de la Tierra Las Mareas, la Luna y el Sol Propósito: Entender como se producen la mareas y los ciclos que estas siguen.

Las fotografías muestran un mismo lugar en diferentes momentos del día. El agua del mar en un mismo lugar puede avanzar y retroceder para decenas de metros y cambiar su altura hasta 11 metros en instantes distintos del mes. ¿Cómo se llama este fenómeno? ¿Por qué se produce?


Fenómenos naturales de la Tierra Las Mareas, la Luna y el Sol. Las razones de las mareas: •La Luna, satélite natural de la Tierra bastante grande en comparación con otros satélites del Sistema Solar, su diámetro es un cuarto del diámetro de la Tierra y su masa es 0,16% de la masa de la Tierra. Según Newton: - Todos los objetos en el Universo se atraen entre sí debido a la fuerza de gravedad. Esta fuerza depende de la masa de cada objeto y de la distancia que los separa (Ley de gravitación universal). -Las fuerzas siempre se presentan en pares, es decir, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este responde con una fuerza de igual intensidad y dirección pero en sentido contrario (Ley de acción y reacción). Por lo tanto la Luna ejerce una fuerza de atracción sobre las capas más superficiales de la Tierra, especialmente sobre los océanos.


Fenómenos naturales de la Tierra Las Mareas, la Luna y el Sol.

Marea alta, la Luna atrae al mar hacia arriba, levantándolo

Marea baja, a medida que la Tierra gira los niveles del mar descienden hasta que la Tierra ha dado un cuarto de giro (6 horas).

Marea alta, la Tierra a completado un medio giro (12 horas). La marea sube por efecto del giro, el agua tiende a “escapar”.

El ciclo se repite cada 24 horas y 50 minutos


Fen贸menos naturales de la Tierra Muros de agua Sismo


Fen贸menos naturales de la Tierra Muros de agua Onda


Fen贸menos naturales de la Tierra Muros de agua Tsunami


Fenómenos naturales de la Tierra El aire en movimiento Situación experimental: ¿Cómo se mueve el aire? Pasos a seguir: •En frasco de vidrio de colados (comida para bebés) poner una vela. Encender la vela y esperar unos cuantos segundos (30 segundos aprox.). •Poner la tapa del frasco sin atornillarla y esperar a que la vela se apague. Observar el movimiento del humo que sale de la vela. •Destapar el frasco y observar la forma en que se mueve el humo en frasco antes de salir.

Preguntas 1. 2. 3.

¿De qué forma se mueve el humo dentro del frasco antes de destaparlo? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué le ocurre al aire caliente o al vapor de agua cuando sube? ¿Cómo se puede relacionar este experimento con el movimiento de aire caliente y el vapor de agua?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.