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jueves, 23 de noviembre de 2017

Uso de las unidades en los medios de comunicación

En los medios de comunicación, en España y en Iberoamérica, es corriente la combinación de los términos propios de la medida de magnitud (energía) e intensidad (efectos), e incluso confundir ambos conceptos. Se puede oír que «el terremoto fue de 3,7 grados», empleando el término grado para expresar la magnitud, cuando esa unidad o término es propia de la medida de intensidades en la escala de Mercalli, en la que no existen valores decimales.

Otra manera que también se usa para resolver en falso esta forma de indicar la importancia del terremoto es publicar que el terremoto tuvo «una magnitud de 3,7 grados»,que resulta igualmente confusa, pues viene a ser como decir que «el corredor de maratón recorrió una distancia de 2 horas y 15 minutos».


Deberían evitarse estas formas, diciendo que «el terremoto tuvo una magnitud de 3,7», o alcanzó los 3,7 en la escala de Richter, aunque esta segunda expresión no es del todo correcta, pues desde hace algún tiempo la magnitud de los terremotos se mide con la escala de magnitud de momento, coincidente con la escala de Richter solamente en los terremotos de magnitud inferior a 7,0.

Uso de las unidades en los medios de comunicación

En los medios de comunicación, en España y en Iberoamérica, es corriente la combinación de los términos propios de la medida de magnitud (energía) e intensidad (efectos), e incluso confundir ambos conceptos. Se puede oír que «el terremoto fue de 3,7 grados», empleando el término grado para expresar la magnitud, cuando esa unidad o término es propia de la medida de intensidades en la escala de Mercalli, en la que no existen valores decimales.

Otra manera que también se usa para resolver en falso esta forma de indicar la importancia del terremoto es publicar que el terremoto tuvo «una magnitud de 3,7 grados»,que resulta igualmente confusa, pues viene a ser como decir que «el corredor de maratón recorrió una distancia de 2 horas y 15 minutos».


Deberían evitarse estas formas, diciendo que «el terremoto tuvo una magnitud de 3,7», o alcanzó los 3,7 en la escala de Richter, aunque esta segunda expresión no es del todo correcta, pues desde hace algún tiempo la magnitud de los terremotos se mide con la escala de magnitud de momento, coincidente con la escala de Richter solamente en los terremotos de magnitud inferior a 7,0.

Escala equivalente a la energía liberada

Magnitud
Richter
( o )
Magnitud
de momento
Equivalencia de
la energía TNT
Referencias
–1,5gRotura de una roca en una mesa de laboratorio.
1,0170 gPequeña explosión en un sitio de construcción.
1,5910 gBomba convencional de la Segunda Guerra Mundial.
2,0kgExplosión de un tanque de gas butano.
2,210 kgAlgunos de los sismos diarios en la Falla de San Andrés.
2,529 kgBombardeo a la ciudad de Londres.
2,764 kg
3,0181 kgExplosión de una planta de gas.
Sismos que ocurren diariamente al interior de la Región de Tarapacá en Chile, generalmente no son sensibles por su magnitud.
3,5455 kgExplosión de una mina.
4,0tBomba atómica de baja potencia.
Sismos que ocurren diariamente en la zona fronteriza de Chile-Argentina(Región de Antofagasta-Provincia de Jujuy-Provincia de Salta) a gran profundidad y por lo general no son sensibles.
5,0199 tTerremoto de Albolote de 1956 (GranadaEspaña).
Terremoto de Lorca de 2011 (MurciaEspaña).
5,1Terremoto provocado por una prueba nuclear de Corea del Norte de enero del 2016.
5,3Terremoto provocado por una prueba nuclear de Corea del Norte de septiembre de 2016.
5,5500 tTerremoto de El Calvario (Colombia) de 2008.
Terremoto de Popayán 1983 (Colombia).
Terremoto del Río de la Plata de 1888 (Buenos AiresArgentina - Uruguay).
6,01 270 tTerremoto de Double Spring Flat de 1994 (NevadaEstados Unidos).
6,1
6,2Terremoto de Costa Rica de 2009.
Terremoto del Estado de Carabobo de 2009 (Venezuela).
Terremoto de Managua de 1972 (Nicaragua).
6,3Terremoto de mar de Alborán de 2016 (MelillaEspaña).
Terremoto Amatrice (Lacio, Italia).
6,4Terremoto de Armenia de 1999 (ArmeniaColombia).
Terremoto de Salta de 2010 (Argentina).
6,531 550 tTerremoto de Northridge de 1994 (CaliforniaEstados Unidos).
Terremoto de Guerrero de 2011 (México).
Terremoto de la costa de Tarapacá de 2009 (IquiqueChile).
6,650 000 tTerremoto de Los Santos de 2015 (Los Santos SDColombia).
6,7Terremoto de L'Aquila de 2009 (Italia).
Terremoto del Perú de 2011 (Loreto, Perú).
Terremoto de Veracruz de 2011 (VeracruzMéxico).
Terremoto de Tecpan de 2014 (GuerreroMéxico).
6,8Terremoto de Bolivia de 1998 (AiquileBolivia).
6,9Terremoto de Loma Prieta de 1989 (San FranciscoEstados Unidos).
Terremoto de zona pacífica en Colombia (Departamentos de NariñoValle del Cauca y Cauca) de 2013.
Terremoto de Guatemala de 2017.
7,0199 000 tTerremoto de Cariaco de 1997 (Venezuela).
7,1Terremoto de Biobío-Araucanía de 2010 (Chile).
Terremoto de Punitaqui de 1997 (Chile).
Terremoto de Alaska de 2016.
Terremoto de Puebla de 2017 (México).
7,2250 000 tTerremoto de Spitak 1988 (Armenia).
Terremoto de Baja California de 2010 (MexicaliBaja California).
Terremoto de Ecuador de 2010 (180 kilómetros de Ambato).
Terremoto de Guerrero de 2014.
7,3Terremoto de Veracruz de 1973 (México).
Gran terremoto de Hanshin-Awaji de 1995 (KobeJapón).
Terremoto de Honduras de 2009.
Terremoto de Xinjiang de 2014 (China).
Terremoto de Kermanshah de 2017 (Irán).
7,4550 000 tTerremoto de La Ligua de 1965 (Chile).
Terremoto de Guatemala de 2012.
Terremotos de Guerrero-Oaxaca de 2012 (OaxacaMéxico).
7,5750 000 tTerremoto de Caucete 1977 (San JuanArgentina).
Terremoto de Oaxaca de 1999 (México).
Terremoto de Guatemala de 1976.
Réplica del Terremoto de Iquique de 2014 (Chile).
Terremoto de Afganistán de 2015.
7,6Terremoto de Colima de 2003 (México).
Terremoto de Costa Rica de 2012.
Terremoto de la Isla De Chiloé de 2016 (Chile).
7,7Terremoto de Limón de 1991 (LimónCosta Rica y Bocas del ToroPanamá).
Terremoto de Orizaba de 1937 (VeracruzMéxico).
Terremoto de Tocopilla de 2007 (TocopillaChile).
Terremoto de México de 1957 (México).
Réplica del Terremoto de Iquique de 2014 (Chile).
7,81 250 000 tTerremoto de San Juan de 1944 (San JuanArgentina).
Terremoto de Sichuan de 2008 (China).
Terremoto de Tarapacá de 2005 (IquiqueChile).
Terremoto de Nepal de abril de 2015.
Terremoto de Ecuador de 2016 (MantaEsmeraldasEcuador).
Terremoto de Christchurch de 2016 (Nueva Zelanda).
Terremoto de Sumatra de 2016.
7,95 850 000 tTerremoto de Áncash de 1970 (Perú).
8,010 120 000 tTerremoto del Perú de 2007 (PiscoPerú).
Terremoto de Algarrobo de 1985 (Chile).
8,116 460 000 tTerremoto de México de 1985 (MichoacánMéxico).
8,2Terremoto de Chiapas de 2017 (México).
Terremoto de Arica e Iquique de 2014 (Chile)
Terremoto de Valparaíso de 1906 (Chile).
8,350 190 000 tBomba del Zar.
Terremoto de Guatemala de 1942.
8,450 190 000 tTerremoto de Coquimbo de 2015 (Chile).
8,5119 500 000 tTerremoto de Sumatra de 2007.
Terremoto del sur del Perú de 2001 (ArequipaPerú).
Terremoto de Valdivia de 1875 (Chile).
8,6119 500 000 tTerremoto de San Juan de 1894 (San JuanArgentina).
Terremoto de Sumatra de 2012.
Terremoto de Vallenar de 1922 (Chile).
Terremoto de San Francisco de 1906 (Estados Unidos).
Terremoto de Nueva España de 1787 (México)
8,7Terremoto de Valparaíso de 1730 (Chile).
8,8210 000 000 tTerremoto de Cobquecura de 2010 (Chile).
Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906.
9,0240 000 000 tTerremoto de Japón de 2011.
9,1260 000 000 tTerremoto del océano Índico de 2004 (SumatraIndonesia).
9,2260 000 000 tTerremoto de Anchorage de 1964 (AlaskaEstados Unidos).
9,5290 000 000 tTerremoto de Valdivia de 1960 (Chile).
10,0630 000 000 tEstimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que impacte a 25 km/s (90 000 km/h).
12,01012 t
106 megatones
1 teratón
Fractura de la Tierra por el centro.
Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra.
13,0108 megatones
100 teratones
Impacto en la península de Yucatán que causó el cráter de Chicxulubhace 65 millones de años.
25,01.200,000 trillones de bombas atómicas de HiroshimaImpacto de Theia hace 4 530 millones de años. No hay lugar preciso del impacto debido al tamaño del planetoide.34567
32,01,5×1043 tEstallido de rayos gamma de la Magnetar SGR 1806-20, registrado el 27 de diciembre de 2004.
Terremoto similar a los de la superficie solar.

Efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes

Magnitud (MW=Mayores de 6,9
ML=De 2,0 a 6,9)
DescripciónEfectos de un sismoFrecuencia de ocurrencia
Menos de 2,0MicroLos microsismos no son perceptibles.Alrededor de 8000 por día
2,0-2,9MenorGeneralmente no son perceptibles.Alrededor de 1000 por día
3,0-3,9Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños.49 000 por año.
4,0-4,9LigeroMovimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable.6 200 por año.
5,0-5,9ModeradoPuede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves.800 por año.
6,0-6,9FuertePueden llegar a destruir áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda.120 por año.
7,0-7,9MayorPuede causar serios daños en extensas zonas.18 por año.
8,0-8,9GrandePuede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros.1-3 por año.
9,0-9,9Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros.1-2 en 20 años.
10,0+Legendario o apocalípticoNunca registrado.En la historia de la humanidad (y desde que se tienen registros históricos de los sismos) nunca ha sucedido un sismo de esta magnitud.

Tabla de magnitudes

La mayor liberación de energía que ha podido ser medida fue durante el terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia (Chile), el 22 de mayo de 1960, el cual alcanzó una magnitud de momento (MW) de 9,5.

A continuación se describen los efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes, cerca del epicentro. Los valores son estimados y deben tomarse con extrema precaución, ya que la intensidad y los efectos en la tierra no solo dependerán de la magnitud del sismo, sino también de la distancia del epicentro, la profundidad, el foco del epicentro y las condiciones geológicas (algunos terrenos pueden amplificar las señales sísmicas).

Problemas de la escala sismológica de Richter

El mayor problema con la magnitud local ML o de Richter radica en que es difícil relacionarla con las características físicas del origen del terremoto. Además, existe un efecto de saturación para magnitudes cercanas a 8,3-8,5, debido a la ley de Gutenberg-Richter del escalamiento del espectro sísmico que provoca que los métodos tradicionales de magnitudes (ML, Mb, MS) produzcan estimaciones de magnitudes similares para temblores que claramente son de intensidad diferente. A inicios del siglo XXI, la mayoría de los sismólogos consideró obsoletas las escalas de magnitudes tradicionales, siendo estas reemplazadas por una medida físicamente más significativa llamada momento sísmico, el cual es más adecuado para relacionar los parámetros físicos, como la dimensión de la ruptura sísmica y la energía liberada por el terremoto.

En 1979, los sismólogos Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, investigadores del Instituto de Tecnología de California, propusieron la escala sismológica de magnitud de momento (MW), la cual provee una forma de expresar momentos sísmicos que puede ser relacionada aproximadamente a las medidas tradicionales de magnitudes sísmicas.

Desarrollo

Fue desarrollada por Charles Francis Richter con la colaboración de Beno Gutenberg en 1935, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de California, con el propósito original de separar el gran número de terremotos pequeños de los menos frecuentes terremotos mayores observados en California en su tiempo. La escala fue desarrollada para estudiar únicamente aquellos terremotos ocurridos dentro de un área particular del sur de California cuyos sismogramas hubieran sido recogidos exclusivamente por el sismómetro de torsión de Wood-Anderson. Richter reportó inicialmente valores con una precisión de un cuarto de unidad, sin embargo, usó números decimales más tarde.
donde:
 = amplitud de las ondas en milímetros, tomada directamente en el sismograma.
= tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P (Primarias) al de las ondas S (Secundarias).
 = magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía.


El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energía que se desprende en un terremoto. El logaritmo incorporado a la escala hace que los valores asignados a cada nivel aumenten de forma logarítmica, y no de forma lineal. Richter tomó la idea del uso de logaritmos en la escala de magnitud estelar, usada en la astronomía para describir el brillo de las estrellas y de otros objetos celestes. Richter arbitrariamente escogió un temblor de magnitud 0 para describir un terremoto que produciría un desplazamiento horizontal máximo de 1 μm en un sismograma trazado por un sismómetro de torsión Wood-Anderson localizado a 100 km de distancia del epicentro. Esta decisión tuvo la intención de prevenir la asignación de magnitudes negativas. Sin embargo, la escala de Richter no tenía límite máximo o mínimo, y actualmente habiendo sismógrafos modernos más sensibles, estos comúnmente detectan movimientos con magnitudes negativas.

Debido a las limitaciones del sismómetro de torsión Wood-Anderson usado para desarrollar la escala, la magnitud original MLno puede ser calculada para temblores mayores a 6,8. Varios investigadores propusieron extensiones a la escala de magnitud local, siendo las más populares la magnitud de ondas superficiales MS y la magnitud de las ondas de cuerpo Mb.