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Terremoto de Ahora de 1840

El terremoto de Ahora de 1840 ocurrió el 2 de julio a las 16:00 hora local , afectando a la provincia de Ağrı en la región de Anatolia Oriental de la actual Turquía . El terremoto tuvo un epicentro cerca del monte Ararat , donde desencadenó una erupción y causó un deslizamiento de tierra que destruyó aldeas. Se estima que 10.000 personas murieron por el terremoto y sus réplicas dañinas . Los catálogos de terremotos ubican la magnitud de la onda superficial en M 7,4   y la escala de intensidad máxima de Mercalli modificada se le asigna IX ( Violento ). [1]

Geología

La provincia de Ağrı en Anatolia se encuentra cerca de la triple unión donde la falla de Anatolia del Norte se encuentra con la falla de Anatolia del Este y el cinturón plegado y corrido de Zagros . Estas tres características marcan los límites de las placas de Anatolia , Arabia y Euroasiática . Al estar en la unión de tres placas tectónicas, la región es propensa a grandes terremotos superficiales, principalmente de mecanismo de deslizamiento y corrimiento . [2] [3]

El   terremoto de magnitud 7,4 M s se produjo a lo largo de los flancos del monte Ararat. [4] Una ruptura superficial de 72 km (45 mi) se asoció con el choque. [5] La ruptura se produjo a lo largo de la falla Gailatu–Siah Cheshmeh–Khoy; también se produjeron grandes terremotos a lo largo de la falla en 139 (M 7,0) y 1319 (M 7,4). [3]

Impacto

El monasterio de San Hakob de Akori fue destruido por el terremoto

Hasta 10.000 personas murieron en el terremoto y sus efectos asociados, incluidos 1.900 habitantes de Akory. [6] Se estima que 4.000 personas murieron por los efectos secundarios. El terremoto y el lahar mataron a los 1.000 residentes y monjes de Akory ( Yenidoğan ) y al monasterio de San Hakob de Akori . Una enorme explosión aérea causó graves daños. Las regiones de Avajiq , Pambukh y Gailatu fueron devastadas; casi todos los pueblos fueron arrasados. Muchas casas se derrumbaron y un castillo quedó en ruinas en Doğubayazıt . Pocas casas permanecieron intactas. Se produjeron licuefacción y deslizamientos de tierra en las zonas más alejadas del monte Ararat. La licuefacción destruyó muchos pueblos, incluidos Karakhasanlou, Alesher y Karachalou. La arena brotó de las fisuras del suelo. Algunas fisuras se extendieron hasta 1 km (0,62 mi) a lo largo de los ríos Aras, Karasu , Akhourian y Arpa. [3]

En los distritos de Nakhichevan y Sharur , al menos 7.821 viviendas y 24 lugares de culto fueron destruidos. Aproximadamente 49 personas murieron y 30 resultaron heridas en Rusia. [1] El deslizamiento también provocó una represa temporal en el río Metsamor. [7] Ciudades como Etchmiadzin , Ereván , Garni , Van , Tbilisi , Tabriz y Gyumri resultaron dañadas. [5]

Erupción volcánica

Se desencadenó una erupción freática al estilo Bandai , que derritió el glaciar de la cima, lo que dio lugar a un lahar que sepultó aldeas. El lahar y el deslizamiento de tierra se depositaron cerca de la base del volcán, creando un gran abanico aluvial. [8] El día del terremoto se produjo una erupción freática en el monte Ararat, que generó un flujo piroclástico a partir de las fisuras que se formaban a lo largo del flanco norte superior del volcán. [9]

Según el archivo histórico de la diócesis de Ararat de la Iglesia Apostólica Armenia , inmediatamente después del terremoto, una gran nube que recordaba a una columna de humo apareció sobre el cañón en la ladera norte del monte Ararat. El pueblo de Akori y el monasterio de San Hakob estaban ubicados en el cañón. Una luz roja y azul brillante iluminó el interior de la nube. Había un intenso olor a azufre. Rocas de entre 300 y 500 kg (660-1100 lb) fueron arrojadas desde una fisura cuesta arriba desde el monasterio y el pueblo. La nube se elevó sobre la cima del monte Ararat mientras otra nube de polvo rojo oscuro y luminoso corría por la pendiente a gran velocidad, destruyendo el pueblo y matando a muchas personas. Los árboles del jardín del pueblo fueron quemados y arrancados de raíz. Estas descripciones se interpretaron como la erupción del monte Ararat y un flujo piroclástico . [3]

Corrimiento de tierras

El desfiladero del monte Ararat donde se produjo el deslizamiento de tierra

Un gran deslizamiento de tierra se produjo en el flanco noreste del volcán, formando la garganta de Ahora . Destruyó el monasterio de San Hakob de Akori y Akory. El movimiento cesó a una altura de 900 m (3000 pies), donde se formó una presa natural. La presa se rompió varios días después, inundando y destruyendo las aldeas cercanas. Otros deslizamientos de tierra también provocaron inundaciones. [5]

El terremoto y la erupción explosiva desestabilizaron y dañaron las laderas superiores de la montaña, que se desprendió y se desplomó por la ladera, atravesando el cañón, desintegrándose y moviéndose a gran velocidad. [3] En 2006, un estudio académico estimó que 3 × 10 8 m 3 de material volcánico y derretimiento glacial fluyeron por el desfiladero a 175 m (574 pies) por segundo. [10]

El deslizamiento de tierra estaba compuesto de lodo líquido azul y piedras grandes que se desplazaban a gran velocidad. Un olor intenso acompañaba el deslizamiento de tierra. El flujo recorrió más de 7 km (4,3 mi), creando una presa en el cañón. Grandes volúmenes de hielo parcialmente derretido, lodo, rocas y agua se acumularon detrás de la presa. Una lluvia de color azul brillante cayó de la nube de erupción. En la catedral de Echmiadzin , a 55 km (34 mi) del monte Ararat, el olor a azufre era intenso. Las fracturas que se formaron en el cañón expulsaron agua turbia con un fuerte olor a azufre. [3]

El 6 de julio, un temblor de tierra provocó la ruptura de una presa, liberando escombros acumulados a una distancia de hasta 21 km. Los escombros alcanzaron el valle del río Aras , extendiéndose 12 km antes de secarse. Los depósitos del deslizamiento de tierra contenían rocas y una gruesa capa de arcilla azul. Varias aldeas, incluida Aralık, fueron destruidas, junto con algunas instalaciones militares rusas. El deslizamiento de tierra también embalsó el río Karasu. [3] Los escombros fluyeron hacia los campos, destruyendo el suministro de cereales y frutas. [11]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab National Geophysical Data Center (1972). "National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS)". Base de datos global de terremotos significativos . NOAA National Centers for Environmental Information. doi :10.7289/V5TD9V7K . Consultado el 12 de marzo de 2023 .
  2. ^ Bayrak, Yusuf; Öztürk, Serkan; Çınar, Hakan; Kalafat, Doğan; Tsapanos, Theodoros M.; Koravos, G. Ch.; Leventakis, G.-A. (2009). "Estimación de los parámetros de peligro de terremotos a partir de datos instrumentales para diferentes regiones de Turquía y sus alrededores". Ingeniería Geológica . 105 (3–4). Elsevier : 200–210. Código Bib : 2009EngGe.105..200B. doi : 10.1016/j.enggeo.2009.02.004.
  3. ^ abcdefg Karakhanian, AS; Trifonov, VG; Philip, H.; Avagyan, A.; Hessami, K.; Jamali, F.; Bayraktutan, MS; Bagdassarian, H.; Arakelian, S.; Davtian, V.; Adilkhanyan, A. (2004). "Falla activa y peligros naturales en Armenia, el este de Turquía y el noroeste de Irán". Tectonofísica . 380 (3–4): 189–219. Código Bibliográfico :2004Tectp.380..189K. doi :10.1016/j.tecto.2003.09.020.
  4. ^ Nikolai V. Shebalin; Günter Leydecker (1997). Catálogo de terremotos en la antigua Unión Soviética y sus fronteras hasta 1988. Serie de ciencia y tecnología nuclear. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. ISBN 92-828-1509-9. ISSN  1018-5593.
  5. ^ abc Havenith, HB (2022). "Eventos recientes de deslizamientos de tierra provocados por terremotos en Asia central, evidencia de deslizamientos de tierra sísmicos en el Cáucaso Menor y los Cárpatos. En: Towhata, I., Wang, G., Xu, Q., Massey, C. (eds) Deslizamientos de tierra cosímicos" (PDF) . Deslizamientos de tierra cosímicos . Springer Natural Hazards. Springer: 115–141. doi :10.1007/978-981-19-6597-5_5.
  6. ^ Siebert, L., T. Simkin y P. Kimberly (2010) Volcanes del mundo, 3.ª ed. University of California Press, Berkeley, California. 551 págs. ISBN 978-0-520-26877-7
  7. ^ Karakhanian, A.; Djrbashian, R.; Trifonov, V.; Philip, H.; Arakelian, S.; Avagian, A. (2002). "Vulcanismo Holoceno-Histórico y Fallas Activas como Factor de Riesgo Natural para Armenia y Países Adyacentes". Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica . 113 (1): 319–344. Código Bibliográfico :2002JVGR..113..319K. doi :10.1016/s0377-0273(01)00264-5.
  8. ^ Roberto Sergio Azzoni; Davide Fugazza; Carlo Alberto Garzonio; Kathleen Nicoll; Guglielmina Adele Diolaiuti; Manuela Pelfini; Andrea Zerboni (2019). "Efectos geomorfológicos de la catástrofe de Ahora Gorge de 1840 en el monte Ararat (este de Turquía)". Geomorfología . 332 . Elsevier : 10-21. Código Bib : 2019Geomo.332...10A. doi :10.1016/j.geomorph.2019.02.001. S2CID  133968021.
  9. ^ Haroutiunian, RA (2005). "Катастрофическое извержение вулкана Арарат 2 июля 1840 года" [Erupción catastrófica del volcán Ararat el 2 de julio de 1840]]. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Armenia: Ciencias de la Tierra (en ruso). 58 (1): 27–35. ISSN  0515-961X. Archivado desde el original el 7 de diciembre de 2015 . Consultado el 26 de noviembre de 2015 .
  10. ^ A. Karakhanian; R. Jrbashyan; V. Trifonov; H. Philip; S. Arakelian; A. Avagyan; H. Baghdassaryan; V. Davtian (2006). "Volcanes históricos de Armenia y áreas adyacentes: ¿Qué se revisa?". Revista de vulcanología e investigación geotérmica . 155 (3–4). Elsevier : 338–345. Código Bibliográfico :2006JVGR..155..338K. doi :10.1016/j.jvolgeores.2006.04.008.
  11. ^ "El terremoto del monte Ararat". The South Australian. 25 de junio de 1841. pág. 3. Consultado el 19 de marzo de 2023 .