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TERREMOTOS & GEOLOGIA EN PUERTO RICO POR JUAN LUIS TRÍAS UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PR RECINTO DE BAYAMÓN MAYO 2011. Placas Tectónicas (Cuatro períodos importantes en la deriva de los continentes). Pérmico 300 millones de años. Tríasico 250 millones de años. Jurásico - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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TERREMOTOS
& GEOLOGIA EN PUERTO RICO
POR JUAN LUIS TRÍAS
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PR
RECINTO DE BAYAMÓN
MAYO 2011
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Placas Tectónicas(Cuatro períodos importantes en la deriva de los continentes)
Pérmico300 millones de años
Tríasico250 millones de años
Jurásico150 millones de años
Cretácico70 millones de años
Era presente
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Placas tectónicas.
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Divergencia
Formación de la fisura del Atlantico.
Valle de divergencia
Valle de divergencia
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Transformación
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Subducción
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Perforación mas profunda son 12 kms
6,400 km
5,200 km
3,000 km
700 km
100-400 km
100 km
(7,000 ºC)
(5,000 ºC)
(4,300 ºC)
(900 ºC)
(180 ºC)
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Modelo del Pacífico: La placa del Caribe surge durante el Jurásico (200 millones/a) cerca de las Galápagos.
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Modelo Alterno: La placa del Caribe proviene de una inter-placa entre Sur y Norte América durante el Triásico-Jurásico (250).
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Independientemente del modelo utilizado ambos concuerdan desde el
Cenozoico (70 millones/a).
Movimiento placa del Caribe
20 mm/a15 mm/a
18 mm/a
16 mm/aConvergencia
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SISMOLOGIA
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Terremotos
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Tipos de ondas sísmicas
http://www.yorku.ca/esse/veo/earth/image/1-10-19.JPG
P: Primarias: dilatan y comprimen el material. Viajan en sólidos y líquidos, velocidad de 5,000 m/s granito.
S: Secundarias:mueven el material en oscilaciones laterales, mas lentas y no viajan en líquidos.
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Tipos de ondas sísmicas (Superficie-Love & Rayleigh)
Desplazamiento ondular
Desplazamiento lateral
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Tecnología sísmica
Reconstrucción modelo construído en bronce en año 132 AC
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Ondas sísmicas
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Escala Richter
Mide la cantidad de energía liberada durante un sismo y lo clasifica por un número, la magnitud se determina en la gráfica del sismógrafo.
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Escala Mercalli
Una medida de los efectos del terremoto, calculada a partir de modificaciones en el suelo y daños a estructuras.
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Terremotos en Puerto Rico
Mayaguez, 11 de Octubre de 1918, 10:00 AM.
Intensidad de 7.5 en la escala Richter, epicentro Canal de la Mona.
Unos 116 muertos, 241 heridos, millones en pérdidas.
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Terremotos en Puerto Rico
Se calcula que el Tsunami afectó la costa nor-oeste unos 5 minutos luego del terremoto.
Cerca del área de Punta Agujerada, entre Mayaguez y Aguadilla, la altura se calculó en 6 m de altura.
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Licuefacción a consecuencia de terremotos
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Terremotos en Puerto Rico
Técnica de “Side-Looking Airborne Radar” (SLAR).
Mayo 1987, altura vuelo 8,230 metros.
Escala: 1:250,000.
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Terremotos en Puerto Rico
Fallas determinadas por interpretación de alineamientos en el mapa.
Técnica de “Side-Looking Airborne Radar” (SLAR).
Zona de Fallas de Cerro Goden
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http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/caribbean/images/seafloor_big.jpg
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Principales fallas geológicas y epicentros
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National Earthquake Information Center of the USGS and the Advanced National Seismic System (ANSS)
Epicentros identificados desde 1990 al 2009
Llanos
Intermedios
Profundos
Alineamientos de epicentros desde el 1990 al 2009
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Minerales
Un mineral es una substancia inorgánica sólida con un arreglo iónico interno establecido , una composición química definida y propiedades físicas específicas
Los minerales son los agregados de las rocas, se conocen más de 3,000 minerales.
Los minerales se forman al ocurrir la cristalización de los iones de ese elemento que se unen formando cristales de diferentes tamaños según la velocidad de enfriamiento.
Se pueden clasificar en base a• Brillo • Habitat• Composición química • Estructura atómica• Fractura• Gravedad específica• Magnetismo, Fluorecencia
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Cristalinos (los átomos tienen un patrón de orientación definido).
Amorfos (los átomos no tienen un patrón de orientación definido).
• Simetría
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Minerales
La forma general de los minerales depende de la simetría, estructura atómica, composición química y localidad de formación.
Malaquita
Flor de Gypsum
Welfenita
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Cuarzo
Jasper
Smoky
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Cuarzo
Citrino
Ametista
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Cuarzo
Citrino claro
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Rocas Igneas
• Lava es magma cuando sale al exterior.• Roca extrusiva o volcánica (Vulcano-fuego).• Enfriamiento rápido,cristales pequeños o afaníticos
• Magma se cristaliza en el interior.• Roca intrusiva o plutónica (Plutón-
inframundo).• Enfriamiento lento, cristales grandes
o faneríticos.
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Composición de las rocas ígneas
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Composición química de las rocas ígneas extrusivas
Oxidos
Sílica (Cuarzo), Titanio, Aluminio, Manganeso, Magnesio, Calcio, Sodio,Potasio, Fósforo,
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Basalto (extrusiva) “Roca dura” Gabbro (intrusiva)
Olivino: cristales oscurosPlagioclasa: cristales claros
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Minerales comunes en rocas ígneas (Reacción de Bowen)
Olivino
Horblenda
Cuarzo
Feldespato
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Rocas Sedimentarias
Resultado de la meteorización en todo tipo de roca expuesta en la superficie, cuyos sedimentos son erosionados, transportados a otra áreas y depositados en estratos.
CLASTICAS (PEDAZOS DE OTRAS ROCAS)-Se diferencian por la composición mineral y tamaño de los sedimentos -<1/16 arcillas & 4 mm grava.
BIOCLASTICAS-Rocas que se forman de los restos duros de organismos .Tienen una alta concentración de calcio y carbonatos.
Ej: Caliza
NO CLASTICAS-Materiales se han precipitado directamente del agua. Producto directo de la evaporación.-Ej: Halita
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Clásticas: Areniscas (Sandstone)
Partículas entre 1/16 mm y 2 mm.
Mayormente constítuida por cuarzo.
Los minerales le dan los colores a las areniscas.
La cementación de las partículas se debe a la sílica (componente de cuarzo) y calcita (componente de carbonato de calcio).
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Bioclástica: Caliza (limestone)
Se compone de Carbonato de Calcio.
Constituída por fragmentos calcáreos en
mares llanos.
Componente de la Topografía Kárstica.
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Lluvia + CO2
Suelo provee más CO2
Acido Carbónico,H2CO3 el cual disuelve el CaCO3
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Fósiles en roca caliza (limestone)
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Precipatados
Materiales se han precipitado directamente del agua, producto directo de la evaporación.
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Rocas Metamórficas
Contacto: la lava queda atrapada entre grietas en los estratos de las rocas.
Regional: el proceso es mas lento que el de contacto, ocurre en áreas mas amplias y de mayor profundidad.
Clasificación de las rocas metamórficas
Foliadas: exhiben láminas o bandas, rompen en bandas.
Ej. Gneis y pizarra
No foliadas: no tienen láminas o bandas.
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Granito convertido en gneiss
Observen las bandas alineadas de minerales.
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Caliza a Mármol
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Principales formaciones geológicas
Rocas más viejas de P.R (190 millones de años)
35 a 150 + m/a
5 a 35 m/a5 m/a
2 a 5 m/a
Batolito San Lorenzo
0 a 2 m/a
Granodiorita
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TSUNAMI
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Deslizamientos marinos
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Deslizamientos marinos (material sedimentario bioclástico)
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Deslizamientos marinos
Largo anfiteatro unos 55 km.
Distancia de la costa 40 km.
Profundidad 3,200 m.
Deslizamiento de 1,500 km3 de sedimento.
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Deslizamientos marinos
Depresión de unos 10 x 5 km.
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Formación de un Tsunami
Placas tectónicas.
Erupciones volcánicas submarinas violentas.
Deslizamientos en las laderas de montañas
en costas o lagos.
Fallas costeras que inicien desliza-
mientos submarinos.
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National Disaster Education Coalition (Cruz Roja Norteamericana, NOAA, USGS,NSF,FEMA,USCOE,DOD)
-Recomendaciones para los EU (Código de Construcción de Edificios)-“Drop, Cover, and Hold” (Agáchese, Cúbrase y Agárrese)
Mantenerse en el carro.
No utilizar los marcos de las puertas cómo defensa.
Colocarse debajo de algún objeto/mueble fuerte.
Moverse lo menos posible (objetos al caer producen heridas).
No acercarse a ventanales de cristal.
Si está en la cama mantenerse en ella y protegerse con una almohada.
No utilizar las escaleras, ni elevadores.
-Educación, Simulacros, Educación, Simulacros-
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Soy “Bolt”, experto en sismología y geología tienen preguntas?