Articulo de referencia

Falla de Seattle

La falla de Seattle es una zona de múltiples fallas de empuje de este a oeste poco profundas que cruzan las tierras bajas de Puget Sound y atraviesan Seattle (en el estado estad...

La falla de Seattle es una zona de múltiples fallas de empuje de este a oeste poco profundas que cruzan las tierras bajas de Puget Sound y atraviesan Seattle (en el estado estadounidense de Washington ) en las proximidades de la autopista interestatal 90. La falla de Seattle fue reconocida por primera vez como un peligro sísmico significativo en 1992, cuando un conjunto de informes mostró que hace unos 1100 años fue escenario de un gran terremoto de magnitud 7, un evento que entró en las tradiciones orales de los nativos americanos. Desde entonces, una amplia investigación ha demostrado que la falla de Seattle es parte de un sistema regional de fallas .

Terremoto notable

La existencia de la falla de Seattle y su probable peligro, sospechada por primera vez a partir de un mapeo de anomalías gravitacionales en 1965 [1] y una terraza marina elevada en Restoration Point (en primer plano en la imagen de arriba), se establecieron definitivamente mediante un conjunto de cinco informes publicados en Science en 1992. Estos informes analizaron el momento de la elevación y hundimiento abruptos alrededor de Restoration Point y Alki Point (lado derecho distante de la imagen), [2] depósitos de tsunami en Puget Sound, [3] turbidez en paleosedimentos del lago, [4] avalanchas de rocas, [5] y múltiples deslizamientos de tierra alrededor del lago Washington, [6] y determinaron que todo esto sucedió hace unos 1100 años (entre 923 y 924 d. C. , [7] y muy probablemente debido a un terremoto de magnitud 7 o mayor en la falla de Seattle.

Representación del espíritu a'yahos.

Aunque el terremoto de 923-924 d. C. ocurrió hace más de mil años, las historias tradicionales locales han preservado una asociación de un poderoso espíritu sobrenatural –a'yahos, conocido por sus temblores, torrentes de agua y deslizamientos de tierra– con cinco localidades a lo largo del trazado de la falla de Seattle, incluida una "roca espiritual" llamada Psai-Yah-hus cerca del muelle del ferry de Fauntleroy en West Seattle. [8]

Geología

Ubicación aproximada de la zona de falla de Seattle (y otras fallas). La sección de la zona de falla que se encuentra directamente debajo de "Seattle" corresponde a la línea roja en la foto de la parte superior. (DGER [9] )
Un modelo del levantamiento de Seattle: sección transversal (de sur a norte) a lo largo del lado este del centro de Puget Sound, mirando hacia el oeste. TB = Cuenca de Tacoma EPZ = Zona de Paso Este (isla Maury), SFZ = Zona de Falla de Seattle (punta Alki). Los puntos grises son hipocentros de terremotos de magnitud 2 o más para el período 1970-2001. (Fig. 17D de Johnson y otros 2004)

La falla de Seattle es el límite estructural donde el basalto de 50 a 60 millones de años ( Terciario temprano ) de la Formación Crescent en el sur se ha elevado -el Levantamiento de Seattle- y se está inclinando hacia la Cuenca de Seattle, donde el lecho rocoso terciario está enterrado bajo al menos 7 km (4,3 millas) de estratos sedimentarios relativamente más blandos y livianos de las formaciones Blakeley y Blakely Harbor más jóvenes. [10] Esto ha resultado en una zona de 4 a 7 km (2,5 a 4,3 millas) de ancho de fallas complejas, con tres o más fallas inversas principales que se inclinan hacia el sur . [11] La mayoría de las fallas son "ciegas" (no llegan a la superficie) y generalmente son difíciles de localizar debido a la densa vegetación o el desarrollo. Se han identificado tres cadenas principales, su ubicación determinada por reflexión sísmica de alta resolución [12] y estudios aeromagnéticos . [13] La cadena más al norte se encuentra casi a lo largo de la Interestatal 90 y luego debajo del lago Sammamish . [14] La sección central de la zona de falla –donde cruza la ubicación aparente del Lineamiento Olímpico-Wallowa– muestra una marcada variación en la ubicación de los cordones y de la estructura subyacente, pero no se comprende la naturaleza ni el significado de esto.

La falla se extiende por aproximadamente 70 km (43 millas) [15] desde cerca de Fall City en el este, donde parece terminar en la falla de South Whidbey Island , [16] hasta Hood Canal en el oeste [17] (no se muestra en el mapa). Sin embargo, los límites que definen la zona de terminación occidental actualmente no están claros (ver fallas de Puget Sound#Cuestión de terminación occidental [18] ). Es el borde norte del Levantamiento de Seattle, del cual la Falla de Tacoma es el borde sur. Un modelo tiene las fallas de Seattle y Tacoma convergiendo en profundidad para formar una cuña, que está siendo levantada por una compresión orientada aproximadamente de norte a sur que en última instancia se deriva de la tectónica de placas. [19] Otro modelo (ver diagrama) interpreta el Levantamiento de Seattle como una capa de roca que está siendo forzada a subir por una rampa. [20] El trabajo posterior sugiere que la estructura de la Falla de Seattle puede variar de este a oeste, y ambos modelos son aplicables en diferentes secciones. [21] Un modelo posterior muestra parte de la capa que se desplaza hacia el norte formando una cuña entre las formaciones sedimentarias de la cuenca de Seattle y el lecho rocoso subyacente. [22]

Se cree que la falla de Seattle data de hace unos 40 millones de años (finales del Eoceno ). [23] Esta es aproximadamente la época en la que cesó el movimiento de deslizamiento de rumbo en la falla Straight Creek que se dirigía al norte hacia el este, debido a las intrusiones de plutones . [24] Parece que cuando la falla Straight Creek se atascó, la fuerza de compresión norte-sur que había acomodado por el movimiento de deslizamiento de rumbo se transfirió a la corteza de las tierras bajas de Puget, que posteriormente se plegó y se falló, y los diversos bloques se atascaron unos sobre otros.

Se han identificado otros escarpes asociados con la falla de Seattle mediante mapeo basado en LIDAR ; [25] la excavación de zanjas ha demostrado en general que la falla es más compleja de lo que se creía en un principio. [26] Muchos de los detalles de la falla de Seattle, incluida la tasa de recurrencia, aún quedan por resolver. Un estudio de sedimentos en el lago Washington encontró evidencia de siete grandes terremotos (M > 7) en los últimos 3500 años. [27]

En esta zona rara vez se observan escarpes superficiales debido a fallas (debido a la topografía, la vegetación y la urbanización); una rara excepción se puede ver en el parque Mee Kwa Mooks al sur de Alki Point . Este es el sitio de la falla de West Seattle ; la elevación prominente allí se debe al levantamiento en el lado norte de la falla. [28]

Peligro

Grúa para contenedores en el puerto de Puerto Príncipe (Haití) inclinada tras un derrumbe provocado por un terremoto. El litoral de Seattle se enfrenta a un riesgo similar

La falla de Seattle (y la falla de Tacoma relacionada) no es la única fuente de peligro sísmico en las tierras bajas de Puget. Otras fallas en la corteza continental cercana a la superficie, como la falla de la isla South Whidbey (cerca de Everett) y la falla Olympia (cerca de Olympia) , aún por estudiar , se sospecha que generan terremotos de magnitud 7. Otros, como el terremoto de Nisqually de 2001 , se originan a unos 50 a 60 km (31 a 37 millas) por debajo del estrecho de Puget en la zona de Benioff de la placa de Juan de Fuca en subducción ; al ser tan profundos, su energía se disipa. Y están los infrecuentes pero muy poderosos grandes eventos de subducción, como el terremoto de Cascadia de magnitud 9 de 1700 , donde se desliza toda la zona de subducción de Cascadia , desde el cabo Mendocino hasta la isla de Vancouver . [29]

Pero las fallas de Seattle y Tacoma son probablemente la amenaza sísmica más grave para la populosa zona de Seattle-Tacoma. Un estudio de 2002 sobre la vulnerabilidad de los puentes estimó que un terremoto de magnitud 7 en la falla de Seattle dañaría aproximadamente 80 puentes en el área de Seattle-Tacoma, [30] mientras que un evento de subducción de magnitud 9 dañaría solo alrededor de 87 puentes en todo el oeste de Washington. [31] El mismo estudio también encontró que con la falla de solo seis puentes (el daño mínimo para un evento Benioff M 6.5) podría haber al menos $3 mil millones perdidos solo en ingresos comerciales. [32] La posterior modernización por parte del Departamento de Transporte de Washington y la Ciudad de Seattle probablemente reduciría el daño a los puentes clave. Pero existe la preocupación de que un terremoto de ese tipo en la falla de Seattle devastaría los edificios de mampostería no reforzada (URM) , de los cuales se estima que la Ciudad de Seattle tiene alrededor de mil, concentrados en Capitol Hill , Pioneer Square y el Distrito Internacional . [33]

Daños en un edificio de mampostería (Hotel Cadillac) en Seattle, por el terremoto de Nisqually de 2001

Otros trabajos recientes [34] indican que la falla de Seattle puede generar dos tipos de terremotos; ambos plantean un "riesgo considerable" para la región metropolitana de Seattle. Se cree que el terremoto de 900-930 d. C. es el único caso en los últimos 7000 años de este tipo que causa un levantamiento regional. El otro tipo es más localizado y menos profundo (y por lo tanto más dañino); se cree que al menos cuatro de estos eventos han ocurrido en los últimos 3000 años en el extremo occidental de la falla. (Se desconoce la historia de los segmentos central y oriental).

Los cálculos basados ​​en la longitud de la falla y estudios paleosismológicos muestran que la falla de Seattle puede generar un terremoto de magnitud 7,0 muy dañino. [35] Además de los extensos daños a las estructuras no reforzadas y a las estructuras construidas sobre relleno (como gran parte del área de Pioneer Square de Seattle, la zona industrial y la costa), el modelado por computadora ha demostrado que tales terremotos podrían causar un tsunami de aproximadamente 2 m (6 pies 7 pulgadas) de altura en la bahía de Elliott . [36] El modelado muestra que un tsunami de este tipo también inundaría las áreas industriales en la bahía de Commencement 30 millas al sur (Tacoma) y las áreas bajas en el delta del río Puyallup. [37] También existe la preocupación de que un evento severo o prolongado pueda causar la falla de los deltas de los ríos Duwamish o Puyallup , donde se encuentran las principales instalaciones portuarias de Seattle y Tacoma (Harbor Island y Commencement Bay). [38]

Véase también

Notas

  1. ^ Daneses y otros 1965.
  2. ^ Bucknam y otros 1992.
  3. ^ Atwater y Moore 1992.
  4. ^ Karlin y Abella 1992.
  5. ^ Schuster y otros 1992.
  6. ^ Jacoby y otros 1992.
  7. ^ Black, Bryan A.; Pearl, Jessie K.; Pearson, Charlotte L.; Pringle, Patrick T.; Frank, David C.; Page, Morgan T.; Buckley, Brendan M.; Cook, Edward R.; Harley, Grant L.; King, Karen J.; Hughes, Jonathan F.; Reynolds, David J.; Sherrod, Brian L. (2023). "Una amenaza de terremoto multifalla para la región metropolitana de Seattle revelada por la mortalidad masiva de árboles". Science Advances . 9 (39): eadh4973. Bibcode :2023SciA....9H4973B. doi :10.1126/sciadv.adh4973. PMC  10530078 . PMID  37756412.
  8. ^ Ludwin y otros 2005; Buerge 1985.
  9. ^ Extracto del Mapa Geológico DGER GM-52
  10. ^ Pratt y otros 1997, p.27,471; Johnson y otros 1994, p.72; Nelson y otros 2003, p.1389.
  11. ^ Error 570 de QFFDB
  12. ^ Johnson y otros 1999.
  13. ^ Blakely y otros 2002.
  14. ^ Blakely y otros 2002, p.170.
  15. ^ Blakely y otros 2002, p.170; Falla QFFDB 570.
  16. ^ Dragovich y otros 2009, GM-73.
  17. ^ Blakely y otros 2009, p.118; Liberty 2009.
  18. ^ Anderson y otros 2008
  19. ^ Brocher y otros 2001, p.13,558.
  20. ^ Pratt y otros 1997, § 4.3 y figura 2.
  21. ^ Johnson y otros 2004, § 72.
  22. ^ Kelsey y otros 2008. Véase también Nelson y otros 2003.
  23. ^ Pratt y otros 1997, pág. 27,481; Blakely y otros 2002, pág. 169.
  24. ^ Vance y Miller 1994; Tabor y otros 1984, págs. 26, 43.
  25. ^ Haugerud y otros 2003.
  26. ^ Nelson y otros 2003, pág.1389.
  27. ^ Karlin y Abella 1992, pág. 1619; Karlin y otros 2004.
  28. ^ Kelsey y otros 2008, p.1588; Troost y stand 2004.
  29. ^ Bucknam y otros 1992, pág. 1611; Fisher y otros 2005, pág. 8.
  30. ^ Ballantyne y otros 2002, pág.9.
  31. ^ La energía mucho mayor del terremoto de subducción se distribuye en un área más grande y se concentra principalmente en la costa, donde hay menos desarrollo.
  32. ^ Ballantyne y otros 2002, pág.11.
  33. ^ Swanson & Findlay 2007, "Resumen ejecutivo", § 2.1.3, y figura 2.
  34. ^ Kelsey y otros 2008, pág. 1596.
  35. ^ Bucknam y otros 1992, pág. 1613.
  36. ^ Koshimura y Mofjeld 2001, pág. 872.
  37. ^ Walsh y otros 2009.
  38. ^ González y otros 2003, § 3; Kayen y Barnhardt 2007.

Fuentes

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