Simulador de terremotos y escala de intensidad
Herramienta en línea para calcular la fuerza con que se sentiría un terremoto: fije una magnitud y una profundidad de foco, coloque el epicentro en el mapa y vea qué intensidad alcanza cada ciudad, cómo se ve el registro en un sismógrafo y qué hacen los edificios de distinta altura. La intensidad procede de modelos publicados del USGS y no de conjeturas, así que las cifras pueden contrastarse con los terremotos reales de la lista.
Cómo usarla
Mueva la magnitud y la profundidad, o elija uno de los terremotos reales: eso carga sus coordenadas, profundidad y dimensiones de ruptura publicadas.
Haga clic en cualquier punto del mapa. Las curvas se recalculan al instante: el trazo blanco muestra la ruptura y las líneas de color las fronteras entre grados de intensidad.
Búsquela o pulse «Ubicarme». La ficha de abajo dirá entonces qué intensidad le llega y en cuántos segundos.
El sismograma muestra la forma de la sacudida, y los tres edificios de debajo, por qué la misma intensidad significa cosas distintas para un bloque de dos pisos y una torre de veintidós.
Coloque un epicentro en el mapa y vea cuánto se sacude su ciudad
1El terremoto
2Hasta dónde llega
Las líneas son isosistas: fronteras entre zonas de igual sacudida. En un terremoto grande se estiran a lo largo de la ruptura en vez de formar círculos, porque la energía sale de una franja larga de falla y no de un punto. El trazo blanco marca la ruptura en superficie.
3Qué sentiría usted
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Se cuentan localidades de 15 000 habitantes en adelante (GeoNames): faltan los pueblos, y un hueco vacío en el mapa no significa que allí no viva nadie. Estas cifras son EXPOSICIÓN — cuánta gente cae dentro de cada zona — no una previsión de víctimas ni de daños.
4Cómo se ve en un sismograma
El registro es sintético: su forma y su contenido de frecuencias se calculan a partir del momento sísmico por el método estocástico de Boore, y su nivel se fija a la aceleración máxima de la cadena empírica. Es una realización plausible, no una predicción — «otra realización» muestra cuánto difieren dos registros con la misma magnitud y distancia. Mida la separación entre las marcas P y S, multiplique por 8,2 y tendrá la distancia al foco: así se determina de verdad.
5Qué hacen los edificios
Los tres edificios son excitados por el mismo registro. Cada uno responde en su periodo propio — aproximadamente una décima de segundo por piso — y si el registro lleva energía en ese periodo, el edificio oscila más de lo que se movió el suelo. Por eso «cuán peligroso es» no tiene una respuesta única: en un mismo terremoto un bloque bajo y una torre viven cosas distintas. Los porcentajes son la deriva: desplazamiento del techo dividido por la altura. La oscilación está aumentada para que se vea; los porcentajes son reales.
6Energía y ruptura
Una unidad de magnitud son 31,6 veces más energía irradiada y diez veces más amplitud en el sismograma. Así que M7 no es «el doble» que M3,5, sino casi 180 000 veces más. Las dimensiones de ruptura vienen de las regresiones de Wells & Coppersmith; los terremotos reales de arriba llevan en su lugar sus dimensiones publicadas.
7La escala de intensidad, grado a grado
| Grado | MMI | Aceleración | Qué ocurre |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 0.05 %g | No lo sienten las personas; solo lo registran los instrumentos. |
| 2 | II | 0.14 %g | Lo notan unas pocas personas en reposo, sobre todo en pisos altos. |
| 3 | III | 0.62 %g | Lo notan algunos dentro de los edificios: se parece a un camión que pasa. Los objetos colgantes se balancean levemente. |
| 4 | IV | 2.8 %g | Lo notan muchos dentro y algunos fuera. Vibran ventanas y vajilla, crujen las puertas, se mecen los coches aparcados. |
| 5 | V | 6.2 %g | Lo nota casi todo el mundo y despierta a quien duerme. Vuelcan objetos inestables, caen cosas pequeñas, aparecen grietas finas en el revoque. |
| 6 | VI | 11.5 %g | Lo notan todos y muchos salen a la calle. Se mueven muebles pesados, cae revoque, los edificios débiles sufren daños leves. |
| 7 | VII | 21.5 %g | Grietas en muros de fábrica, caen tejas y trozos de cornisa. Las construcciones bien hechas apenas sufren; las mal hechas se dañan bastante. |
| 8 | VIII | 40.1 %g | Grandes grietas en los muros, se derrumban chimeneas y cornisas, vuelcan muebles pesados. Parte de los edificios queda inhabitable. |
| 9 | IX | 74.7 %g | Se derrumban muros y forjados, los edificios débiles quedan destruidos y los fuertes muy dañados. Los edificios se desplazan de sus cimientos. |
| 10 | X | 139.2 %g | Se derrumba la mayoría de los edificios, el terreno se abre en grietas de hasta un metro, se inician deslizamientos, se dañan puentes y presas. |
| 11 | XI | > 190 %g | Casi ninguna estructura de fábrica queda en pie, los puentes quedan destruidos, los raíles se retuercen, los servicios subterráneos se cortan. |
| 12 | XII | > 190 %g | El daño es total, el propio paisaje cambia, los ríos desvían su curso, los objetos salen despedidos por el aire. |
La MMI — y su casi gemela МСК-64 — miden cuánto sacudió el suelo donde usted estaba. La magnitud es una cantidad totalmente distinta: cuánta energía liberó el foco, un solo número para todo el terremoto. Por eso «magnitud 6, ¿cuántos grados son?» no tiene respuesta única: VIII–IX sobre el foco, III a doscientos kilómetros.
Modelos: intensidad — Allen, Wald & Worden (2012); aceleración y velocidad — Worden et al. (2012); dimensiones de ruptura — Wells & Coppersmith (1994); síntesis del registro — método estocástico de Boore (2003) con fuente de dos esquinas de Atkinson & Silva (2000). Ciudades — GeoNames (CC BY 4.0). Las condiciones del suelo no se modelan.