Articulo de referencia

Terremoto (fenómeno natural)

Un terremoto es el resultado de un temblor en la superficie de un planeta , luna o estrella , generalmente como consecuencia de una liberación repentina de energía transmitida e...

Un terremoto es el resultado de un temblor en la superficie de un planeta , luna o estrella , generalmente como consecuencia de una liberación repentina de energía transmitida en forma de ondas sísmicas , que pueden ser muy violentas. Los tipos de terremotos incluyen terremotos terrestres, lunares, marcianos, venusícalos, solares, estelares y mercuriales. También se les puede denominar genéricamente terremotos.

Terremoto

Un terremoto es un fenómeno que resulta de la liberación repentina de energía almacenada en la corteza terrestre , la cual genera ondas sísmicas . En la superficie terrestre, los terremotos pueden manifestarse como un temblor o desplazamiento del suelo y, en ocasiones, provocar tsunamis , que pueden causar pérdidas humanas y destrucción de bienes. Un terremoto se produce cuando las placas tectónicas (secciones de la corteza terrestre) se atascan y ejercen presión sobre el suelo. Esta presión se vuelve tan grande que las rocas ceden y se forman fallas.

terremoto lunar

Un sismo lunar es el equivalente lunar de un terremoto (es decir, un sismo en la Luna ), aunque los sismos lunares se originan de maneras diferentes. Fueron descubiertos por primera vez por los astronautas del Apolo . Los sismos lunares más grandes son mucho más débiles que los terremotos más grandes, aunque su temblor puede durar hasta una hora, debido a la menor cantidad de factores atenuadores que amortiguan las vibraciones sísmicas. [ 1 ]

La información sobre los sismos lunares proviene de sismómetros colocados en la Luna entre 1969 y 1972. Los instrumentos instalados por las misiones Apolo 12, 14, 15 y 16 funcionaron perfectamente hasta que fueron apagados en 1977.

Existen al menos cuatro tipos de sismos lunares:

  • Terremotos lunares profundos (~700  km bajo la superficie, probablemente de origen mareal) [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
  • vibraciones del impacto de un meteorito
  • Terremotos lunares térmicos (la corteza lunar gélida se expande cuando regresa la luz solar después de la noche lunar de dos semanas) [ 5 ]
  • Terremotos lunares superficiales (50–220 kilómetros bajo la superficie) [ 6 ]

Los tres primeros tipos de sismos lunares mencionados anteriormente tienden a ser leves; sin embargo, los sismos lunares superficiales pueden registrar hasta m B = 5,5 en la escala de magnitud de ondas de cuerpo . [ 7 ] Entre 1972 y 1977, se observaron 28 sismos lunares superficiales. Los sismos lunares profundos tienden a ocurrir dentro de parches aislados de escala kilométrica, a veces denominados nidos o cúmulos. [ 8 ]

Terremoto marciano

Un marsismo es un sismo que ocurre en el planeta Marte . Un estudio de 2012 sugiere que los marsismos podrían ocurrir cada millón de años. [ 9 ] Esta sugerencia está relacionada con la evidencia encontrada entonces de los límites tectónicos de Marte . [ 10 ] El módulo de aterrizaje InSight de la NASA , que estuvo activo entre principios de 2019 y finales de 2022, registró más de 1300 eventos sísmicos individuales. De estos, muchos fueron marsismos que se asemejaban a terremotos terrestres, y varios eventos fueron confirmados como impactos de meteoritos. [ 11 ]

Terremoto de Venus

Un venusquake es un terremoto que ocurre en el planeta Venus .

Un terremoto venusino pudo haber causado la formación de un nuevo escarpe y un deslizamiento de tierra . Una imagen de los deslizamientos se tomó en noviembre de 1990 durante el primer vuelo alrededor de Venus de la nave espacial Magellan . Otra imagen se tomó el 23 de julio de 1991 cuando la Magellan orbitó Venus por segunda vez. Cada imagen tenía 24 kilómetros (15 millas) de ancho y 38 kilómetros (24 millas) de largo, y estaba centrada en 2° de latitud sur y 74° de longitud este. El par de imágenes de Magellan muestra una región en Afrodita Terra , dentro de un valle de fuerte pendiente que está surcado por numerosas fracturas (fallas). [ 12 ]  

terremoto

Un sismo solar es un terremoto que ocurre en el Sol .

Las ondas sísmicas producidas por sismos solares ocurren en la fotosfera y pueden viajar a velocidades de 35.000 kilómetros por hora (22.000 mph) a distancias de hasta 400.000 kilómetros (250.000 mi) antes de desvanecerse. [ 13 ]  

El 9 de julio de 1996, un sismo solar fue producido por una llamarada solar de clase X2.6 y su correspondiente eyección de masa coronal . Según los investigadores que informaron del evento en Nature , este sismo solar fue comparable a un terremoto de magnitud 11.3 en la escala de Richter . Esto representa una liberación de energía aproximadamente 40 000 veces mayor que la del devastador terremoto de San Francisco de 1906 , y mucho mayor que la de cualquier terremoto jamás registrado. Un evento de tal magnitud contiene la energía de 100 000 millones de toneladas de TNT o 2 millones de bombas nucleares de tamaño moderado. No está claro cómo una llamarada relativamente modesta pudo haber liberado suficiente energía para generar ondas sísmicas tan potentes. [ 13 ] [ 14 ]

La nave espacial SOHO de la ESA y la NASA registra sismos solares como parte de su misión para estudiar el Sol.

Terremoto estelar

Un terremoto estelar es un fenómeno astrofísico que ocurre cuando la corteza de una estrella de neutrones experimenta un ajuste repentino, análogo a un terremoto en la Tierra. [ 15 ] Se cree que los terremotos estelares resultan de dos mecanismos diferentes. Uno son las enormes tensiones ejercidas sobre la superficie de la estrella de neutrones producidas por torsiones en los campos magnéticos internos ultra fuertes . Una segunda causa es el resultado de la desaceleración de la rotación . A medida que la estrella de neutrones pierde velocidad lineal debido al arrastre del marco de referencia y a la pérdida de energía debido a que es un dipolo magnético en rotación, la corteza desarrolla una enorme cantidad de tensión. Una vez que esta supera cierto nivel, se ajusta a una forma más cercana al equilibrio no rotacional: una esfera perfecta. Se cree que el cambio real es del orden de micrómetros o menos, y ocurre en menos de una millonésima de segundo.

El mayor terremoto estelar registrado se detectó el 27 de diciembre de 2004 en el cadáver estelar ultracompacto SGR 1806-20 . [ 16 ] El terremoto, que ocurrió a 50 000 años luz de la Tierra, liberó rayos gamma equivalentes a 10³⁷ kW . Si hubiera ocurrido a una distancia de 10 años luz de la Tierra, el terremoto podría haber desencadenado una extinción masiva. [ 17 ]

Terremoto de mercurio

Un sismo de Mercurio es un terremoto que ocurre en Mercurio . En 2016 se sugirió que podrían producirse sismos en Mercurio debido a la contracción del planeta a medida que su interior se enfría, a vibraciones de impacto o al calor o posiblemente al magma que asciende desde el núcleo y el manto. Aún no se ha medido ni comprobado, ya que ninguna sonda ha aterrizado en su superficie.

terremoto de hielo

Un sismo de hielo , también conocido como criosismo o terremoto de escarcha, es un evento sísmico no tectónico causado típicamente por el agrietamiento repentino de suelo o roca congelados y saturados de agua, o por las tensiones generadas en lagos congelados. Estos eventos suelen ocurrir cuando el agua se filtra en el suelo y se congela, expandiéndose y ejerciendo una intensa presión sobre su entorno hasta que se libera de forma explosiva en forma de temblores, grietas en el suelo y estruendos.

Dentro de la criosfera glacial , los criosismos glaciales surgen de grietas internas, desprendimiento de hielo oceánico o procesos basales donde el agua subglacial reduce la fricción, permitiendo que un glaciar se mueva repentinamente. [ 18 ] Las vibraciones también pueden ser inducidas por ondas de gravedad oceánicas y ondas infragraves transoceánicas que flexionan las plataformas de hielo a lo largo de cientos de kilómetros, creando señales sísmicas detectables por estaciones de banda ancha. [ 19 ] [ 20 ] Si bien a menudo son localizados, se ha observado que eventos de desprendimiento muy grandes en Groenlandia y la Antártida generan eventos sísmicos significativos con magnitudes de 5 o más.

Terremoto de laboratorio

Un sismo de laboratorio se produce cuando se aplican una tensión normal y una fuerza cortante impulsora a través de la interfaz entre dos bloques sólidos, generando inestabilidades de deslizamiento intermitente . Esta configuración experimental se utiliza para simular y analizar los mecanismos físicos fundamentales de los eventos de deslizamiento sísmico, como los terremotos naturales y los sismos de hielo, en condiciones altamente controladas.

Véase también

Referencias

  1. Latham, Gary; Ewing, Maurice; Dorman, James; Lammlein, David; Press, Frank; Toksőz, Naft; Sutton, George; Duennebier, Fred; Nakamura, Yosio (1972). "Terremotos lunares y tectonismo lunar". The Moon . 4 ( 3– 4): 373– 382. Bibcode : 1972Moon....4..373L . doi : 10.1007/BF00562004 . S2CID 120692155 . 
  2. Frohlich, Cliff; Nakamura, Yosio (2009). "Los mecanismos físicos de los sismos lunares profundos y los terremotos de profundidad intermedia: ¿Qué tan similares y qué tan diferentes?". Física de la Tierra y los Interiores Planetarios . 173 ( 3– 4): 365– 374. Bibcode : 2009PEPI..173..365F . doi : 10.1016/j.pepi.2009.02.004 .
  3. http://jupiter.ethz.ch/~akhan/amir/Publications_files/tecto_moon13.pdf
  4. "1980LPSC...11.1855K ​​Página 1855" .
  5. Duennebier, Frederick; Sutton, George H (1974). "Terremotos lunares térmicos". Journal of Geophysical Research . 79 (29): 4351– 4363. Bibcode : 1974JGR....79.4351D . doi : 10.1029/JB079i029p04351 .
  6. "1979LPSC...10.2299N Página 2299" .
  7. Oberst, Jurgen (10 de febrero de 1987). "Caídas de tensión inusualmente altas asociadas con sismos lunares superficiales". Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 92 (B2): 1397– 1405. Bibcode : 1987JGR....92.1397O . doi : 10.1029/JB092iB02p01397 .
  8. Nakamura, Y., Latham, GV, Dorman, HJ, Harris, JE, 1981. Catálogo de eventos de largo período de experimentos sísmicos pasivos, versión final. Informe técnico 18 del Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas, Galveston.
  9. "La superficie de Marte está formada por placas tectónicas móviles como la Tierra, según sugiere un estudio" . SPACE.com . 14 de agosto de 2012. Consultado el 30 de julio de 2019 .
  10. Space.com (14 de agosto de 2012). "Una foto de Marte tomada por la nave espacial Viking de la NASA, lanzada en 1975. 7 misterios más grandes de Marte. El rover Curiosity de Marte con rocas. Primeras fotos de Marte tomadas por el rover Curiosity (Galería). Los filamentos en el meteorito Orgueil, vistos bajo un microscopio electrónico de barrido, podrían ser evidencia de bacterias extraterrestres, afirma el científico de la NASA Richard Hoover. 5 afirmaciones audaces de vida alienígena. La superficie de Marte está hecha de placas móviles como la Tierra, sugiere un estudio" . Yin, An . Space.com . Consultado el 15 de agosto de 2012 .
  11. Ceylan, Savas; Giardini, Domenico; Clinton, John Francis; Kim, Deyeon; Khan, Amir; Stahler, Simon C.; Zenhäusern, Géraldine; Lognonné, Phillippe; Banerdt, William Bruce (7 de agosto de 2023). "Mapeando la sismicidad de Marte con InSight" . Journal of Geophysical Research: Planets . 128 (8) e2023JE007826. Bibcode : 2023JGRE..12807826C . doi : 10.1029/2023JE007826 .
  12. Harwood, William (30 de agosto de 1991). "Cambios en la superficie observados en Venus" . UPI . Consultado el 25 de junio de 2018 .
  13. 1 2 "Erupción solar hace temblar al sol" . Comunicado de prensa de XMM-Newton : 18. 1998. Bibcode : 1998xmm..pres...18. Recuperado el 31 de marzo de 2012 .
  14. Kosovichev, AG; Zharkova, VV (28 de mayo de 1998). "Erupción de rayos X provoca un terremoto en el interior del Sol". Nature . 393 (28 de mayo): 317–318 . Bibcode : 1998Natur.393..317K . doi : 10.1038/30629 . S2CID 4300831 . 
  15. Antonelli, Marco; Montoli, Alessandro; Pizzochero, Pierre (noviembre de 2022), «Perspectivas sobre la física del interior de las estrellas de neutrones a partir de fallos de púlsares», Astrofísica en el siglo XXI con estrellas compactas , págs. 219–281 , arXiv : 2301.12769 , doi : 10.1142/9789811220944_0007 , ISBN  978-981-12-2093-7, S2CID 256390487 
  16. "El mayor terremoto estelar de la historia" . space.com . 18 de julio de 2005. Consultado el 8 de abril de 2018 .
  17. "Un enorme 'terremoto estelar' sacude la Vía Láctea" . BBC News . 18 de febrero de 2005.
  18. Guerin et al. (2021). Origen friccional de los eventos de deslizamiento de la corriente de hielo Whillans, Antártida.
  19. Sergienko, OV (2010). Respuesta elástica del hielo flotante de los glaciares al impacto de olas oceánicas de largo período.
  20. Bromirski et al. (2015). Vibraciones de la plataforma de hielo de Ross.
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