{"id":87,"date":"2016-11-14T21:16:01","date_gmt":"2016-11-14T21:16:01","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/jolureye\/?page_id=87"},"modified":"2016-11-14T21:16:01","modified_gmt":"2016-11-14T21:16:01","slug":"funcionamiento-historia-y-uso-de-la-escala-de-richter","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/jolureye\/funcionamiento-historia-y-uso-de-la-escala-de-richter\/","title":{"rendered":"Funcionamiento, historia y uso de la escala de Richter"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-88 aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/jolureye\/files\/2016\/11\/ESCALA_RITCHER-548x478.gif\" alt=\"escala_ritcher\" width=\"548\" height=\"478\" \/><\/p>\n<p>Escala de Richter. La escala sismol\u00f3gica de Richter o escala de magnitud local (ML), es una escala logar\u00edtmica arbitraria que asigna un n\u00famero para cuantificar la energ\u00eda liberada en un terremoto, denominada as\u00ed en honor del sism\u00f3logo estadounidense Charles Richter (1900-1985).<\/p>\n<p><strong>Historia<\/strong><\/p>\n<p>Richter desarroll\u00f3 su escala en la d\u00e9cada de 1930. Calcul\u00f3 que la magnitud de un terremoto o sismo puede ser medida conociendo el tiempo transcurrido entre la aparici\u00f3n de las ondas P y las ondas S, y la amplitud de \u00e9stas. Las primeras hacen vibrar el medio en la misma direcci\u00f3n que la del desplazamiento de la onda, son ondas de compresi\u00f3n -y dilataci\u00f3n-. De velocidad de propagaci\u00f3n muy r\u00e1pida -de 5 a 11 km\/s-, aparecen las primeras en un sismograma. A continuaci\u00f3n llegan las ondas S, ondas de cizalla, que hacen vibrar el medio en sentido perpendicular a la direcci\u00f3n de su desplazamiento<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Donde A es la amplitud de las ondas S en mil\u00edmetros, medida directamente en el sismograma, y \u0394t el tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P al de las ondas S, asignando una magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energ\u00eda. El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energ\u00eda que se desprende en un terremoto. El logaritmo incorporado a la escala hace que los valores asignados a cada nivel aumenten de forma exponencial, y no de forma lineal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La escala de Richter es la escala utilizada para evaluar y comparar la intensidad de los sismos. Esta escala mide la energ\u00eda del terremoto en el hipocentro o foco y sigue una escala de intensidades que aumenta exponencialmente de un valor al siguiente. Aunque la escala de Richter no tiene l\u00edmite superior, hasta hoy ning\u00fan sismo ha superado 9.6 de magnitud.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c9sta es una escala logar\u00edtmica: La magnitud de un sismo aumenta 10 veces de un grado al siguiente. Por ejemplo, un temblor de grado 5 es 10 veces m\u00e1s intenso que uno de grado 4 y un temblor de grado 8 no es el doble de intenso que uno de grado 4, sino 10000 m\u00e1s fuerte.<\/p>\n<table style=\"height: 276px\" width=\"410\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Valor en la Escala de Richter<\/strong><\/td>\n<td><strong>Amplitud m\u00e1xima de las ondas (en mil\u00e9simas de mil\u00edmetros)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>1000 (1 mil\u00edmetro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>10000 (1 cent\u00edmetro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>100000 (10 cent\u00edmetro)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8<\/td>\n<td>100000000 (100 metros)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><strong>Caracter\u00edsticas<\/strong><\/h2>\n<p>Esta escala est\u00e1 comprendida entre el grado 1,5 hasta el grado 12.<\/p>\n<p>Realmente, hasta que no llega al grado 2 no se suele hablar de terremotos, ya que son microterremotos que no son percibidos por los seres humanos. Diariamente se registran hasta unos 8000 movimientos. A partir del grado 4 se consideran terremotos, peque\u00f1os, que se suelen grabar en el sism\u00f3grafo pero no se perciben y muy raramente han producido da\u00f1os. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.<\/p>\n<p>Los mayores da\u00f1os pueden producirse a partir del grado 4. A partir del grado 5, el terremoto se considera moderado y de este tipo se producen unos 800 cada a\u00f1o. Este tipo de terremoto suele causar destrozos en edificios mal construidos y alg\u00fan da\u00f1o aislado en las grandes construcciones.<\/p>\n<p>El grado 6 es considerado como fuerte y puede provocar destrucci\u00f3n en una \u00e1rea de di\u00e1metro de 160 kil\u00f3metros. Para comprender la gravedad de este grado, basta con recordar el terremoto de Italia de escala 6,9, que caus\u00f3 294 muertos mientras que 50.000 personas perdieron sus casas. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.<\/p>\n<table width=\"443\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>encabezado 1<\/strong><\/td>\n<td><strong>encabezado 2<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Menos de 3.5<\/td>\n<td>Generalmente no se siente, pero es registrado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3.5 - 5.4<\/td>\n<td>Puede sentirse pero s\u00f3lo causa da\u00f1os menores.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5.5 - 6.0<\/td>\n<td>Ocasiona da\u00f1os ligeros a edificios.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6.1 - 6.9<\/td>\n<td>Ocasiona da\u00f1os severos en \u00e1reas muy pobladas.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7.0 - 7.9<\/td>\n<td>Causa graves da\u00f1os.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8 o mayor<\/td>\n<td>Destrucci\u00f3n total a comunidades cercanas<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Esta escala es \"abierta\", de modo que no hay un l\u00edmite m\u00e1ximo te\u00f3rico, salvo el dado por la energ\u00eda total acumulada en cada placa, lo que ser\u00eda una limitaci\u00f3n de la tierra y no de la escala. Puede usarse un sistema de gradaci\u00f3n expresada en n\u00fameros romanos. Este si es proporcional, de modo que una Intensidad IV es el doble de II:<\/p>\n<ul>\n<li>Grado I.- \u00a0Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.<\/li>\n<li>Grado II.-\u00a0 Sacudida sentida s\u00f3lo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar.<\/li>\n<li>Grado III.- \u00a0Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los veh\u00edculos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. Vibraci\u00f3n como la originada por el paso de un carro pesado. Duraci\u00f3n estimable.<\/li>\n<li>Grado IV.- \u00a0Sacudida sentida durante el d\u00eda por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibraci\u00f3n de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensaci\u00f3n como de un carro pesado chocando contra un edificio, los veh\u00edculos de motor estacionados se balancean claramente.<\/li>\n<li>Grado V.- \u00a0Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, etc\u00e9tera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables . Se observan perturbaciones en los \u00e1rboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de p\u00e9ndulo.<\/li>\n<li>Grado VI.- \u00a0Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de ca\u00edda de aplanados o da\u00f1o en chimeneas. Da\u00f1os ligeros.<\/li>\n<li>Grado VII.- \u00a0Advertido por todos. La gente huye al exterior. Da\u00f1os sin importancia en edificios de buen dise\u00f1o y construcci\u00f3n. Da\u00f1os ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; da\u00f1os considerables en las d\u00e9biles o mal planeadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas conduciendo veh\u00edculos en movimiento.<\/li>\n<li>Grado VIII.- \u00a0Da\u00f1os ligeros en estructuras de dise\u00f1o especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras d\u00e9bilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Ca\u00edda de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las f\u00e1bricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en peque\u00f1as cantidades. Cambio en el nivel del agua de los pozos. P\u00e9rdida de control en la personas que gu\u00edan veh\u00edculos motorizados.<\/li>\n<li>Grado IX.- \u00a0Da\u00f1o considerable en las estructuras de dise\u00f1o bueno; las armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman; grandes da\u00f1os en los edificios s\u00f3lidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuber\u00edas subterr\u00e1neas se rompen.<\/li>\n<li>Grado X.- \u00a0Destrucci\u00f3n de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de mamposter\u00eda y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las v\u00edas del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las m\u00e1rgenes de los r\u00edos y pendientes fuertes. Invasi\u00f3n del agua de los r\u00edos sobre sus m\u00e1rgenes.<\/li>\n<li>Grado XI.- \u00a0Casi ninguna estructura de mamposter\u00eda queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuber\u00edas subterr\u00e1neas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsi\u00f3n de v\u00edas f\u00e9rreas.<\/li>\n<li>Grado XII.- \u00a0Destrucci\u00f3n total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (r\u00edos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Grandes sismos registrados<\/strong><\/h2>\n<p>El terremoto m\u00e1s intenso detectado hasta la fecha se produjo en el a\u00f1o\u00a01960\u00a0en\u00a0Valdivia,\u00a0Chile, con 9,6 grados, en el cual murieron 3.000 personas y dos millones se vieron afectadas de un modo u otro.<\/p>\n<p>El terremoto de\u00a0Hait\u00ed\u00a0de\u00a02010\u00a0fue registrado el\u00a012 de enero\u00a0de\u00a02010\u00a0a las 16:53:09 hora local con epicentro a 15 km de\u00a0Puerto Pr\u00edncipe, la capital de Hait\u00ed. Seg\u00fan el Servicio Geol\u00f3gico de\u00a0Estados Unidos, el sismo habr\u00eda tenido una magnitud de 7,0 grados y se habr\u00eda generado a una profundidad de 10 kil\u00f3metros. Tambi\u00e9n se registraron una serie de r\u00e9plicas, siendo las m\u00e1s fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. Este terremoto ha sido el m\u00e1s fuerte registrado en la zona desde el acontecido en\u00a01770. El sismo fue perceptible en pa\u00edses cercanos como\u00a0Cuba,\u00a0Jamaica\u00a0y\u00a0Rep\u00fablica Dominicana, donde provoc\u00f3 temor y evacuaciones preventivas.<\/p>\n<p>La escala de Richter llega hasta el grado 12, aunque a partir de 9,6 grados, nunca ha ocurrido ning\u00fan sismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escala de Richter. 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