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Mapa isoséismal

Mapa isosísmico del terremoto de Illinois de 1968

En sismología , un mapa isosísmico se utiliza para mostrar líneas de contorno de intensidad sísmica igualmente sentida, generalmente medidas en la escala Mercalli modificada . Estos mapas ayudan a identificar epicentros de terremotos , particularmente donde no existen registros instrumentales , como en el caso de terremotos históricos . También contienen información importante sobre las condiciones del suelo en ubicaciones particulares, la geología subyacente , el patrón de radiación de las ondas sísmicas y la respuesta de diferentes tipos de edificios. Forman una parte importante del enfoque macrosísmico, es decir, la parte de la sismología que trata con datos no instrumentales. La forma y el tamaño de las regiones isosísmicas se pueden utilizar para ayudar a determinar la magnitud , la profundidad focal y el mecanismo focal de un terremoto. [1] [2]

Historia

El primer mapa isosísmico conocido fue elaborado para el terremoto de 1810 en Mór , Hungría , y publicado por Kitaibel y Tomtsányi en 1814. [3] La primera escala de intensidad de seis niveles fue propuesta por Egen en 1828 para un terremoto en Renania . [4] [5] Robert Mallet acuñó el término "isosísmico" y elaboró ​​un mapa para el terremoto de Basilicata de 1857 con una escala de intensidad triple y utilizó esta y otra información para identificar el área epicentral (un término que también acuñó). [6] Estudios posteriores hicieron uso de técnicas similares, siendo los principales cambios en la escala de intensidad sísmica real empleada.

Metodología

En primer lugar, es necesario obtener observaciones de la intensidad percibida en todas las zonas afectadas por el temblor. En el caso de terremotos recientes, los informes de noticias se complementan enviando cuestionarios o recopilando información en línea sobre la intensidad del temblor. En el caso de un terremoto histórico, el procedimiento es muy similar, excepto que se requiere buscar en relatos contemporáneos en periódicos, cartas, diarios, etc. Una vez que se ha reunido la información y se han asignado intensidades en la ubicación de las observaciones individuales, se trazan en un mapa. Luego se dibujan líneas isosísmicas para unir las áreas de temblor igual. Debido a las variaciones locales en las condiciones del terreno, las líneas isosísmicas generalmente separan zonas de intensidad percibida similar en términos generales, al tiempo que contienen áreas de grados de temblor más altos y más bajos. [1] Para hacer que las líneas isosísmicas sean menos subjetivas, se han hecho intentos de utilizar métodos informáticos de contorneado, como el kriging , en lugar de confiar en la interpolación visual . [2] [7]

Usar

Localización del epicentro

En la mayoría de los terremotos, los isosísmicos definen una única zona clara de máxima intensidad, que se conoce como zona epicentral o meizosísmica. [8] En algunos terremotos, existe más de un máximo debido al efecto de las condiciones del terreno o complejidades en la propagación de la ruptura, por lo que se requiere otra información para identificar el área que contiene el epicentro.

Medición de la magnitud

La magnitud de un terremoto se puede estimar midiendo el área afectada por un nivel de intensidad III o superior en km2 y tomando el logaritmo. [1] Una estimación más precisa se basa en el desarrollo de funciones de calibración regional derivadas utilizando muchos radios isosísmicos. [7] Estos enfoques permiten estimar magnitudes para terremotos históricos.

Estimación de la profundidad focal

La profundidad del hipocentro se puede estimar comparando los tamaños de diferentes áreas isosímicas. En terremotos superficiales, las líneas están muy juntas, mientras que en eventos profundos las líneas están más separadas. [9]

Confirmando el mecanismo focal

Los mecanismos focales se calculan rutinariamente utilizando datos telesísmicos, pero sigue existiendo una ambigüedad, ya que siempre son posibles dos planos de falla potenciales. La forma de las áreas de mayor intensidad generalmente se alarga a lo largo de la dirección del plano de falla activo.

Prueba de evaluaciones de riesgo sísmico

Debido a la historia relativamente larga de observaciones de intensidad macrosísmica (que a veces se remonta a muchos siglos en algunas regiones), los mapas isosísmicos se pueden utilizar para probar las evaluaciones de riesgo sísmico comparando la frecuencia temporal esperada de diferentes niveles de intensidad, suponiendo que una evaluación es verdadera y la tasa de excedencia observada. [10]

Referencias

  1. ^ abc Cómo cartografiar un terremoto, por Roger Musson, BGS
  2. ^ ab Linkimer, L. 2008. Aplicación del método kriging para dibujar mapas isosísmicos de los terremotos significativos de Costa Rica de 2002-2003. Revista Geológica de América Central, 38, 119-134. Archivado el 6 de agosto de 2010 en Wayback Machine.
  3. ^ Varga, P. (2008). "Historia de los primeros mapas isoseísmicos". Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica . 43 (2–3): 285–307. doi :10.1556/AGeod.43.2008.2-3.15. S2CID  128898064.
  4. ^ Oldroyd, D.; Amador, F.; Kozak, J.; Carneiro, A.; Pinto, M. (2007). "El estudio de los terremotos en los cien años posteriores al terremoto de Lisboa de 1755". Historia de las Ciencias de la Tierra . 26 (3): 321–370. Código Bibliográfico :2007ESHis..26..321O. doi :10.17704/eshi.26.2.h9v2708334745978. Archivado desde el original el 11 de julio de 2012.
  5. ^ Egen, PNC (1828). "Über das Erdbeben in den Rhein-und Niederlanden vom 23 de febrero de 1828". Annalen der Physik und Chemie . 13 (5): 153–163. Código bibliográfico : 1828AnP....89..153E. doi : 10.1002/andp.18280890514.
  6. ^ Robert Mallet (1862). Gran terremoto napolitano de 1857: los primeros principios de la sismología observacional desarrollados en el informe a la Royal Society de Londres sobre la expedición realizada por orden de la Sociedad al interior del Reino de Nápoles para investigar las circunstancias del gran terremoto de Demember de 1857. Royal Society.
  7. ^ ab Ambraseys, NN ; Douglas, J. (1 de octubre de 2004). "Calibración de magnitud de terremotos en el norte de la India". Geophysical Journal International . 159 (1): 165–206. Código Bibliográfico :2004GeoJI.159..165A. doi : 10.1111/j.1365-246X.2004.02323.x . ISSN  0956-540X.
  8. ^ Ambraseys, NN; Melville, CP (2005). Una historia de los terremotos persas . Cambridge University Press. págs. xiii. ISBN 9780521021876.
  9. ^ Mahajan, AK; Kumar, N.; Arora, B. (2006), "Mapa isosísmico de vista rápida del terremoto de Cachemira del 8 de octubre de 2005" (PDF) , Current Science , 91 (3): 356–361, JSTOR  24094145
  10. ^ Pecker, Alain; Faccioli, Ezio; Gurpinar, Aybars; Martin, Christophe; Renault, Philippe (2017). Una visión general del proyecto de investigación SIGMA . Ingeniería geotécnica, geológica y sísmica. Springer International Publishing. págs. 141–146. doi :10.1007/978-3-319-58154-5_8. ISBN 9783319581538.