PROYECTO HUMANO

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    Mensaje por Halfaro el Vie Mar 02, 2012 6:56 am



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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 11:17 am

    Sigue temblando en la misma zona:

    2012-03-17 15:49:20.0 22min ago 3.55 N 63.42 E 33 MAG: 5.2 CARLSBERG RIDGE
    2012-03-17 15:16:28.0 55min ago 3.59 N 63.28 E 33 MAG: 5.1 CARLSBERG RIDGE
    2012-03-17 15:11:41.0 59min ago 3.79 N 63.43 E 124 MAG 4.7 CARLSBERG RIDGE



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    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 11:28 am

    Geól. Sergio Almazán ‏ @chematierra Responder Retwittear Favorito · Abrir
    Dos sismos más en la Dorsal de Carlsberg de M4.8 y 5.0. Mar 17 a las 7:49pm 1112km al W de MALE.. http://j.mp/zEmMiN


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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 11:31 am

    S.A.M. escribió:Geól. Sergio Almazán ‏ @chematierra Responder Retwittear Favorito · Abrir
    Dos sismos más en la Dorsal de Carlsberg de M4.8 y 5.0. Mar 17 a las 7:49pm 1112km al W de MALE.. http://j.mp/zEmMiN





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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Chepito el Sáb Mar 17, 2012 12:19 pm

    Magnitude mb 4.8
    Region CARLSBERG RIDGE

    Date time 2012-03-17 17:01:02.8 UTC
    Location 3.96 N ; 63.33 E
    Depth 33 km
    Distances 1857 km SW Bangalore (pop 4,931,230 ; local time 22:31:02.8 2012-03-17)
    1562 km W Alappuzha (pop 176,783 ; local time 22:31:02.8 2012-03-17)
    1128 km W Malé (pop 84,972 ; local time 22:01:02.8 2012-03-17)




    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=259069

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 12:22 pm

    Seguimos en la misma zona...

    Magnitud 5,3 mb
    Región CARLSBERG RIDGE
    Fecha y hora 03/17/2012 17:01:02.0 UTC
    Ubicación 3,90 N; 63,37 E
    Profundidad 33 kilometros
    Distancias 1857 kilometros SW Bangalore (pop 4.931.230; hora local 22:31:02.2 17/03/2012)
    1.560 kilometros SW Alappuzha (pop 176.783, hora local 22:31:02.2 17/03/2012)
    1.124 kilometros W Malé (pop 84.972; hora local 22:01:02.2 03/17/2012)





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    Última edición por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 12:36 pm, editado 1 vez

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 12:30 pm

    ATENCIÓN ESTO YA SE HA TRANSFORMADO EN UN ENJAMBRE Y DE IMPORTANCIA , ESTEMOS ATENTOS AL SEGUIMIENTO .

    03/17/2012 17:01:02.0
    Hace undefinedHaceundefined25hr NaNmin
    3,90 N 63,37 E 33 5.3 CARLSBERG RIDGE
    03/17/2012 15:49:17.0
    Hace undefined1undefined37minhr NaNmin
    3,78 N 63,44 E 10 5.2 CARLSBERG RIDGE
    03/17/2012 15:33:06.1
    Hace undefined2hundefined09minhr NaNmin
    3,74 N 63,38 E 10 5.2 CARLSBERG RIDGE
    03/17/2012 15:11:28.0
    Hace undefined2hundefined14minhr NaNmin
    3,76 N 63,52 E 10 4.9 CARLSBERG RIDGE

    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/


    Última edición por S.A.M. el Sáb Mar 17, 2012 12:47 pm, editado 1 vez


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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 12:36 pm

    Otro !!

    SOS Earthquakes ‏ @QuakeMaps Responder Retwittear Favorito · Abrir
    Carlsberg Ridge - M 5.5 - 2012-03-17 17:00:57 http://dlvr.it/1Kgvcq http://bit.ly/sMltFC


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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 12:42 pm

    S.A.M. escribió:Otro !!

    SOS Earthquakes ‏ @QuakeMaps Responder Retwittear Favorito · Abrir
    Carlsberg Ridge - M 5.5 - 2012-03-17 17:00:57 http://dlvr.it/1Kgvcq http://bit.ly/sMltFC

    Si S.A.M:
    Como tu dices, es ya un enjambre y esta comprometida la unioón de placas Africana e india y Arabiga. por eso algunos sismos de 3,0 y mas en zona árabe. por ahí puede pasar algo.






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    Saludos .


    Última edición por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 12:44 pm, editado 1 vez

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Invitado el Sáb Mar 17, 2012 12:43 pm

    Si SAM , dejo la info de este lugar aqui:

    La Cordillera Carlsberg es la parte norte de la central de Indian Ridge , un divergentes de las placas tectónicas límite entre la Placa Africana y la Placa Indo-Australiana , atravesando las regiones occidentales del Océano Índico .

    La cresta de la Cordillera de Carlsberg, que es una parte se extiende hacia el norte desde un punto de unión de triple cerca de la isla de Rodrigues (las Rodrigues Triple Point ) para la conexión con la Zona de Fractura de Owen . La cresta inició su propagación hacia el norte, en el Maastrichtiano tardío y alcanzó el Mar Arábigo incipiente en el Eoceno. Luego se continuó acrecentando el basalto, pero no se propagan por casi 30 mA. Luego, en el Mioceno temprano se comenzó a propagarse hacia el oeste, hacia el punto caliente de Afar, la apertura del Golfo de Adén <3>.

    La Cordillera Carlsberg es sísmicamente activa, con un gran terremoto que se registró por el Servicio Geológico de EE.UU. en el 7,6 en la escala de magnitud de momento el 15 de julio 2003 [1] .

    La cresta es el nombre del grupo Carlsberg fábrica de cerveza, debido a que la expedición oceanográfica en la que se descubrió el canto fue patrocinado por la compañía. [2]


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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 1:13 pm

    Vamos a tener que seguir la pista a esta zona, esta muy caliente.

    Una comparación mas cercana de la Placa Arábica y sus las placas contiguas India y Africana.



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    Y la placa en cuestión:







    Saludos.


    Última edición por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 1:51 pm, editado 1 vez

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 1:23 pm

    ateloiv1987 escribió:Si SAM , dejo la info de este lugar aqui:

    La Cordillera Carlsberg es la parte norte de la central de Indian Ridge , un divergentes de las placas tectónicas límite entre la Placa Africana y la Placa Indo-Australiana , atravesando las regiones occidentales del Océano Índico .

    La cresta de la Cordillera de Carlsberg, que es una parte se extiende hacia el norte desde un punto de unión de triple cerca de la isla de Rodrigues (las Rodrigues Triple Point ) para la conexión con la Zona de Fractura de Owen . La cresta inició su propagación hacia el norte, en el Maastrichtiano tardío y alcanzó el Mar Arábigo incipiente en el Eoceno. Luego se continuó acrecentando el basalto, pero no se propagan por casi 30 mA. Luego, en el Mioceno temprano se comenzó a propagarse hacia el oeste, hacia el punto caliente de Afar, la apertura del Golfo de Adén <3>.

    La Cordillera Carlsberg es sísmicamente activa, con un gran terremoto que se registró por el Servicio Geológico de EE.UU. en el 7,6 en la escala de magnitud de momento el 15 de julio 2003 [1] .

    La cresta es el nombre del grupo Carlsberg fábrica de cerveza, debido a que la expedición oceanográfica en la que se descubrió el canto fue patrocinado por la compañía. [2]


    Gracias Ateloviv, siempre rápida en las respuestas, ahora a seguir viendo que pasa.

    Saludos, desde Valpo.

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Invitado el Sáb Mar 17, 2012 1:44 pm

    Saludos paralelo, estoy intentando buscar los volcanes cercanos a este lugar,toda ayuda se agradece. sunny

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 2:13 pm

    ateloiv1987 escribió:Saludos paralelo, estoy intentando buscar los volcanes cercanos a este lugar,toda ayuda se agradece. sunny


    [color:5eff=yellow]Saludos tambien para ti, Ateloiv, cheers cheers cheers bueno algo encontré en la red pero mi notebook, eta muy lento coin tanta venta e información, le deben faltar unos 8GB de memoria RAM.
    jajajaja.


    Bueno acá les dejo una relación entre placas tectónicas de la litosfera , terremotos y volcanes usando el mismo mapa es super didáctico.



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    Bueno, como verás no hay una actividad volcánica importante en esa zona.

    Saludos

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 2:40 pm

    Recordemos la importancia de participar en el Mega Simulacro que organiza @pcivilchiapas este 20 de marzo .


    Subido por pahopin el 22/12/2008
    Esta producción describe los problemas sanitarios y las actividades de socorro realizadas a raíz de los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en México. El primer sismo, de magnitud 8,1 en la escala de Richer, dejó más de 10.000 muertos o desaparecidos y miles de heridos.



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    Mensaje por Invitado el Sáb Mar 17, 2012 3:00 pm

    cyclops Gracias!

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    Mensaje por Halfaro el Sáb Mar 17, 2012 3:16 pm

    Magnitude mb 5.1
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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 3:27 pm

    S.A.M. escribió:
    ATENCIÓN ESTO YA SE HA TRANSFORMADO EN UN ENJAMBRE Y DE IMPORTANCIA , ESTEMOS ATENTOS AL SEGUIMIENTO .

    03/17/2012 17:01:02.0
    Hace undefinedHaceundefined25hr NaNmin
    3,90 N 63,37 E 33 5.3 CARLSBERG RIDGE
    03/17/2012 15:49:17.0
    Hace undefined1undefined37minhr NaNmin
    3,78 N 63,44 E 10 5.2 CARLSBERG RIDGE
    03/17/2012 15:33:06.1
    Hace undefined2hundefined09minhr NaNmin
    3,74 N 63,38 E 10 5.2 CARLSBERG RIDGE
    03/17/2012 15:11:28.0
    Hace undefined2hundefined14minhr NaNmin
    3,76 N 63,52 E 10 4.9 CARLSBERG RIDGE

    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/

    LA EXPRESIÓN popular !Tan cerca y tan lejos! refleja muy bien la situación del fondo marino con respecto a los exploradores, pues aunque se encuentra a sólo unos 3.7 km, en promedio, de la superficie terrestre [en este caso bajo el nivel del mar (BNM)], y ¿qué es una expedición de menos de 4 km para un explorador?, las enormes presiones hacen que la exploración del fondo marino sea una empresa muy ardua. Sin embargo, los océanos ocupan 71% de la superficie terrestre, y para saber lo que pasa en ésta no basta con conocer menos de una tercera parte suya.

    La batimetría, esto es, el mapeo de la profundidad del fondo oceánico o la topografía submarina, comenzó muy temprano en la historia de la navegación. Al principio se llevaba a cabo mediante sondas que eran simplemente pesos atados a la punta de un cable, que se bajaban hasta el fondo (si alcanzaba el cable) y a veces se untaban con grasa para recoger muestras del suelo submarino.

    Durante la segunda Guerra Mundial se desarrolló un equipo, llamado sonar, para hacer sondeos acústicos; el sonar emite un sonido y calcula la distancia al fondo marino a partir del tiempo que tarda el sonido en reflejarse en el fondo y volver a la superficie. Versiones modernas muy sofisticadas de este método se usan en la actualidad para obtener una imagen detallada de la batimetría.

    Otro método de explorar el fondo oceánico era mediante el dragado, que consiste en arrastrar una combinación de rastrillo con red que permite obtener muestras de rocas y seres vivos. Hoy día hay vehículos robots o tripulados que permiten recolectar muestras e imágenes de zonas muy profundas del fondo oceánico.

    Otras medidas modernas de propiedades del fondo oceánico se refieren a su gravedad y magnetismo, y barcos equipados con equipos de perforación (parecidos a los usados para la exploración en la búsqueda de petróleo) han obtenido un buen número de muestras de la estructura del fondo marino en muchos puntos de la Tierra.

    Los estudios batimétricos indicaron la existencia de cuatro rasgos importantes del fondo marino (un mapa en relieve del cual se muestra en la figura 18):

    1) Grandes áreas relativamente planas que cubren la mayor parte del fondo a profundidades de 2 a 6 km, llamadas planicies abisales.

    2) Profundas depresiones alargadas, llamadas trincheras oceánicas, que alcanzan grandes profundidades.

    3) Enormes cadenas montañosas muy extensas, llamadas cordilleras oceánicas.

    4) Grandes zonas de fractura que separan secciones de las cadenas montañosas.

    Estos rasgos y otras propiedades del fondo oceánico son algunos de los datos que apoyan con más firmeza la teoría de la tectónica de placas, y que eran inexplicables hasta el surgimiento de ésta. A continuación veremos con mas detalle algunos aspectos de estas características del fondo oceánico.

    IV.1. TRINCHERAS

    Las trincheras oceánicas son depresiones del fondo marino, angostas y alargadas, usualmente en forma de arco, donde se encuentran las mayores profundidades de la superficie terrestre. La figura 19 muestra la localización de las principales trincheras oceánicas; podemos ver que gran parte de ellas se encuentra en las orillas del Océano Pacífico. Las trincheras más profundas son la de Filipinas (11.52 km) y la de Marianas (11.03 km) que miden unos 1 200 y 2 000 km de largo, respectivamente. La trinchera más larga es la de las Aleutianas, que mide 3 300 km de largo y alcanza los 7.68 km de profundidad.



    Gran parte de las trincheras se encuentra en la frontera entre océano y continente, mientras que otras se encuentran a lo largo de arcos de islas, los cuales son cadenas de islas de composición volcánica, como por ejemplo las Islas Marianas y Tonga. Tanto en estas islas como en los continentes, la mayor parte de la actividad volcánica se encuentra distribuida en cinturones paralelos a las trincheras, que son montañosos en los continentes; por esta razón, a veces se utiliza la expresión arco de montañas para referirse a la región de la trinchera en los continentes.

    Si se compara la distribución de estas trincheras con la de la sismicidad global mostrada en la figura 8, puede verse que la mayor parte de los grandes terremotos profundos ocurren muy cerca de las trincheras, del lado del continente o del arco de islas, según sea el caso. Estos terremotos, otros menos profundos y la mayor parte de los sismos pequeños que ocurren en estas regiones tienen mecanismos que son primordialmente reversos o normales.

    IV.2. CORDILLERAS OCEÁNICAS

    La figura 20 muestra las posición de las principales cordilleras oceánicas (indicadas por pares de líneas paralelas), y su representación en el fondo marino se puede ver en la figura 8. Las cordilleras oceánicas son cadenas (algunas de ellas larguísimas, de miles de kilómetros) de montañas (algunas de ellas muy altas, tanto como el Everest) alargadas, casi todas submarinas (algunas de ellas asoman a la superficie del mar como islas), en cuya parte central existen rupturas, también alargadas, de donde brotan erupciones de cojín de lava basáltica que forma volcanes, y chorros de agua muy caliente (unos 350° C) con cantidad de minerales disueltos. A los lados de la ruptura existen otros volcanes y chorros de agua, pero la actividad eruptiva, la temperatura del agua y la concentración de minerales en ella, disminuyen rápidamente conforme aumenta la distancia a la ruptura central, y cesan a unos cuantos kilómetros de ella.


    El término lavas basálticas de cojín merece una breve explicación. Cuando la erupción ocurre bajo el agua, ésta enfría la superficie de la lava tan rápido que se le forma una costra de roca sólida en la superficie, por debajo de la cual la lava permanece líquida y, como los basaltos son poco viscosos, continúa fluyendo, de manera que forma una especie de tubos o cojines (de allí su nombre) de roca interconectados.

    Las rupturas de las cordilleras oceánicas se encuentran usualmente a unos 2.5 a 2.8 km de profundidad, donde no llega ya la luz del Sol (penetra hasta menos de 1 600 m) y la vida a estas profundidades es, en otras regiones de los océanos, muy escasa. Sin embargo, alrededor de las rupturas de las cordilleras submarinas se encuentran colonias de plantas y animales que aprovechan el calor y los minerales del agua para vivir. Algunos de estos seres, esponjas silíceas en forma de champignon, largos "gusanos" en forma de tubo, algunos con capuchones de colores, etc., no se encuentran en otros lugares y algunas de tales especies recién descubiertas han recibido nombres como Riftias y Ridgeias, de las palabras inglesas rift y ridge, que significan ruptura y dorsal (o cresta), respectivamente.


    Las cordilleras oceánicas más grandes son:

    1) La cordillera Mesoatlántica (CMA) que divide al Océano Atlántico aproximadamente a la mitad, remedando la forma de las costas de Sudamérica oriental y África occidental. La cresta de la CMA es muy escarpada, como se puede ver en la figura 21c que muestra un perfil batimétrico a través de la cordillera, por lo que se le llama a menudo dorsal Mesoatlántica. En la línea central de la cresta, la CMA presenta un valle central o valle de ruptura, en cuyo centro se encuentran las rupturas volcánicas mencionadas arriba. En la figura 21b se muestra con detalle del valle central de la cordillera Mesoamericana.

    2) La cordillera del Pacífico Oriental (CPO) que abarca desde cerca de Manzanillo, en la costa de Colima, hasta los 33° de latitud Sur, se diferencia de la CMA en que, aunque alcanza grandes alturas sobre el fondo marino, su topografía es mucho más suave (Figura 21a), tanto así que a menudo es llamada elevación del Pacífico Oriental. No presenta valle de ruptura en la cresta.

    3) Cordillera de Carlsberg (CCA) que divide el Océano Índico desde el Mar Arábigo hasta los 20° de latitud Sur (latitud del Madagascar central).

    4) Cordillera Antártica. Esta cordillera rodea casi completamente a la Antártida (en el mapa de la figura 20 su tamaño está muy exagerado a causa de la proyección) y conecta con las tres cordilleras antes mencionadas. Su nombre es distinto para diferentes secciones: Antártico-Pacífico, de Chile, Antártico-Americana, Antártico-Africana y del Océano Índico Medio.

    Fue B. Heezen quien, en 1960, sugirió el papel de las cordilleras oceánicas como lugares de creación de corteza. Basado en esta suposición, H. Hess pudo explicar el proceso de creación de los montes submarinos conocidos como guyots (véase el apartado VII.4).

    IV.3. ZONAS DE FRACTURA

    Si nos fijamos en las cordilleras oceánicas mostradas en la figura 18, vemos que cada segmento está separado de los adyacentes por fracturas que se continúan hacia ambos lados. El fondo marino presenta diferentes profundidades y diferentes edades de cada lado de cada una de estas fracturas, a veces rectas, a veces curvas como segmentos de arco.

    En algunos lugares se pueden ver grupos de fracturas tan cercanas que es imposible distinguir entre ellas, se les llama zonas de fractura, algunas de ellas serán mencionadas más adelante y unas cuantas están indicadas en la figura 20 con las letras ZF.

    El tamaño de los sismos ocurridos en las zonas de fractura es mayor mientras menor sea la velocidad de movimiento relativo entre las placas y mientras más larga sea la parte activa (véase el apartado V.5) de la zona. Los mayores sismos ocurren cerca del centro de la parte activa, lo que indica que las altas temperaturas de la corteza que se encuentran cerca de las crestas de las cordilleras oceánicas no favorecen la ocurrencia de sismos.

    IV.4. LOS SEDIMENTOS EN EL FONDO DEL MAR Y SU EDAD

    En primer lugar veremos algunos principios básicos de la sedimentación en los océanos, y a continuación las observaciones que causaron los problemas mencionados en el capítulo I.

    Las principales causas de sedimentación en los océanos son: productos de erosión de los continentes arrastrados por ríos o acarreados por el viento, cenizas de explosiones volcánicas, también acarreadas y distribuidas por el viento, y deshechos orgánicos formados por fragmentos de conchas, esqueletos y otras partes duras de especies animales y vegetales, la gran mayoría de los cuales habitan aguas menos profundas de 400 m.

    Los productos gruesos de erosión continental son naturalmente más numerosos en las regiones costeras, donde pueden depositarse de 50 a 500 m de sedimentos cada millón de años. Cerca de un volcán activo, en la dirección de los vientos dominantes, pueden depositarse unos 10 m/Ma de cenizas.

    Por otro lado, las partículas más finas de erosión y vulcanismo continentales pueden ser acarreadas muy lejos sobre los océanos por el viento, después de lo cual pueden permanecer largo tiempo en suspensión en el agua antes de ser depositadas, por lo que pueden alcanzar una distribución bastante uniforme en las cuencas oceánicas. Estas partículas se depositan produciendo arcillas abisales (a profundidades de 2 000 a 6 000 m) a razón de 1-20 m/Ma.

    La producción de desechos orgánicos es mayor donde hay más concentración de vida marina, principalmente de los seres microscópicos que forman el plancton, los cuales no se encuentran distribuidos de manera uniforme por todos los océanos. Sus concentraciones son mayores en zonas donde existen corrientes ricas en sustancias nutritivas, que se encuentran cerca de las costas occidentales de los continentes, a lo largo del ecuador y, cosa curiosa, en el Ártico y en el Antártico.

    No todos los desechos orgánicos llegan a depositarse, pues gran cantidad se disuelve antes. Los que están compuestos por carbonatos normalmente se disuelven por completo antes de los 3 700 m (profundidad de compensación de carbonatos), los de sílice alcanzan profundidades un poco mayores. Esto quiere decir que no debemos esperar encontrar sedimentos orgánicos donde la profundidad del fondo oceánico es mucho mayor que la de compensación. En regiones someras se deposita un promedio de 10 m/Ma de sedimentos orgánicos.

    En regiones donde hay gran densidad de población marina y, por tanto, gran densidad de desechos orgánicos, el agua somera puede saturarse y la profundidad de compensación puede aumentar. En estas regiones, como la ecuatorial, la sedimentación orgánica es mucho más rápida, del orden de 15 m/Ma, y puede alcanzar profundidades de 5 000 m.

    Un rápido cálculo nos indica que, tan sólo del Cámbrico (590 Ma A.P., cuando aparecen animales con *** y esqueleto) a la fecha, se debían haber depositado unos 5 900 m (en algunos hasta 8 850 m) de sedimentos orgánicos en lugares someros. Por otro lado, la fecha de comienzo de la sedimentación está indicada por la edad de las rocas sedimentarias más antiguas que se conocen, que tienen unos 3 400 Ma de edad. Desde entonces a la fecha se debían haber depositado de 3 400 a 68 000 m de arcillas abisales en las cuencas marinas; de 170 000 a 1 700 000 m de sedimentos de origen continental cerca de las costas (en algunas de ellas un poco más debido a depósitos volcánicos). Estas cantidades son claramente absurdas, aun considerando sólo los mínimos y corrigiéndolos por compactación de los sedimentos.

    En la realidad el espesor de los sedimentos es de unos 1 500 m en las cuencas oceánicas y esencialmente nulo en las crestas submarinas. Además, bajo las arcillas abisales se encuentra una capa de material orgánico, y en algunos lugares se encuentran debajo de ella otra capa de arcilla y otra de material orgánico.

    La observación que permitió explicar estas contradicciones (sin tener que recurrir a las propuestas de que en el pasado los procesos de erosión y sedimentación eran distintos a los actuales) es que la edad de los sedimentos orgánicos y del propio fondo marino aumenta conforme más lejos se hallan de las cordilleras oceánicas.

    Si se aceptaba la teoría de la expansión del fondo oceánico, era posible explicar la ausencia de sedimentos en las crestas (recién producidas), el aumento progresivo de sedimentos orgánicos que forman la capa orgánica próxima al fondo hasta alcanzar la profundidad de compensación, y luego el depósito de la capa superior de sedimentos abisales conforme el fondo se hace más profundo al alejarse de la cordillera.

    Si, tras depositarse la capa abisal, el fondo oceánico pasa por una zona, como el ecuador, donde la profundidad de compensación es grande, se puede depositar otra capa orgánica que es a su vez cubierta por otra capa abisal al dejar atrás la zona de sedimentación orgánica. Esto explica la existencia de las otras dos capas, pero se requería de la teoría de la deriva continental para explicar por qué se encuentran en lugares alejados de las zonas en que pueden producirse.

    Estas observaciones apoyaban las teorías mencionadas, pero quedaba aún el problema de dónde estaban los sedimentos antiguos y el fondo oceánico antiguo sobre el cual se deberían haber depositado

    IV.5. BANDAS DE MAGNETIZACIÓN DEL FONDO MARINO

    Durante los últimos años de la década de 1950 y los primeros de la de 1960, se encontró en el campo magnético del fondo oceánico "bandas" de distinta polaridad alineadas con las cordilleras oceánicas y distribuidas simétricamente a ambos lados de éstas. La figura 22 muestra un fragmento del patrón de bandas magnéticas obtenidas sobre la cresta de Reykjanes (al sur de Islandia), sobre ellas se indica la edad del fondo oceánico correspondiente a algunas de las bandas.

    Por las mismas fechas se llevaban a cabo estudios de magnetismo remanente en rocas de la superficie y se había planteado la posibilidad de que el campo magnético terrestre invirtiera de vez en cuando su polaridad. Los cambios de polaridad observados para el fondo oceánico coincidieron perfectamente con los observados en rocas de tierra firme.

    F. Vine y D. Matthews, combinaron la teoría de Hess acerca de la creación de corteza en las cordilleras submarinas con las investigaciones acerca de las edades de las bandas magnéticas y propusieron el siguiente mecanismo para la creación de dichas bandas.

    Cuando el material del manto llega a la superficie en la angosta zona de ruptura de un centro de extensión se encuentra fundido, es decir, por encima de la temperatura de Curie. Al enfriarse, pasa por la temperatura de Curie, y obtiene magnetización termorremanente en la dirección del campo magnético terrestre existente en ese momento. Funciona en forma análoga (aunque el mecanismo de grabación es distinto) a una grabadora donde cada tramo de la cinta magnética graba el campo existente en el momento que pasó cerca de la cabeza de grabación (la fuente del campo). Este proceso se ilustra en la figura 23 que muestra además los nombres que han sido asignados a las diferentes épocas de una polaridad determinada, dentro de las cuales ocurren eventos que son intervalos pequeños de polaridad inversa a la de la época.


    El descubrimiento de las bandas magnéticas en el océano es importantísimo, pues significa que cada pedazo de fondo oceánico lleva escrita su historia. Basta con identificar la banda magnética para saber cuándo fue formado y qué orientación tenía entonces con respecto al polo magnético; además, el ancho de la banda indica qué tan rápida era entonces la extensión en el centro donde fue creado.
    http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/113/htm/sec_9.htm

    EL FLUJO DEL CALOR HACIA EL EXTERIOR EN AL CORDILLERA OCEÁNICA ES VARIAS VECES MAYOR QUE EN ÁREAS ADYACENTES Y PARECE PROBABLE QUE LA CORDILLERA ES EL RESULTADO DE UN CALENTAMIENTO Y EXPANSIÓN LOCAL DEL MANTO SUBYACENTE .
    EL MOVIMIENTO DE LA PLACA HACIA AFUERA , APROXIMADAMENTE EN ÁNGULO RECTO CON LA DORSAL , ROMPE LA LITÓSFERA A LO LARGO DE LA CORDILLERA , Y EL MAGMA SUBE LLENANDO ESTAS FRACTURAS DE TENSIÓN , CREANDO NUEVA LITÓSFERA , EN PARTE POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS , EN PARTE POR INTRUSIONES POCO PROFUNDAS .

    UN LUGAR COMO EL DESCRITO ES LA CRESTA , O CORDILLERA CENTRO ATLÁNTICA , LA CARLSBERG EN EL OCÉANO ÍNDICO Y LA DORSAL DEL PACÍFICO DEL ESTE .


    http://www.cne.go.cr/CEDO-CRID/CEDO-CRID%20v2.0/CEDO/pdf/spa/doc999/doc999-3.pdf

    Último momento :

    EMSC ‏ @EMSC Responder Retwittear Favorito · Abrir
    mb 5.1 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE: Magnitude mb 5.1Region SOUTHERN EAST PACIFIC RISEDate time 2012-03-17 1... http://bit.ly/y0QQdv

    Todo concluye en que estamos teniendo una intrusión de magma en las Dorsales , sea de fallas o volcánicas ,
    seguramente producto de la gran energía retenida luego de tantas CME días atrás .
    S.A.M.


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    Mensaje por Chepito el Sáb Mar 17, 2012 3:31 pm

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    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 3:50 pm

    chepito escribió:Magnitude mb 5.1
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    Mensaje por Invitado el Sáb Mar 17, 2012 4:01 pm

    SAM cheers increible informe.
    Lo que está claro es que nadie puede negar ya que estamos en un momento de cambio y en que debemos de estar preparados para todo tipo de situaciones

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Invitado el Sáb Mar 17, 2012 4:04 pm

    Efectivamente, hay que estar atentos a estos posibles cambios en las placas téctonicas.

    Muchas gracias SAM por semejante informe

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    Mensaje por Chepito el Sáb Mar 17, 2012 7:10 pm

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    Mensaje por Chepito el Sáb Mar 17, 2012 7:13 pm

    Magnitude mb 4.5
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    Mensaje por Chepito el Sáb Mar 17, 2012 7:17 pm

    MAP 3.0 2012/03/17 23:21:23 38.834 -122.763 0.2 NORTHERN CALIFORNIA


    http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/nc71749275.php

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Chepito el Sáb Mar 17, 2012 7:52 pm

    Magnitude mb 5.1
    Region NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

    Date time 2012-03-18 00:36:31.8 UTC
    Location 39.23 N ; 142.15 E
    Depth 60 km
    Distances 154 km NE Sendai (pop 1,037,562 ; local time 09:36:31.8 2012-03-18)
    100 km SE Morioka (pop 295,172 ; local time 09:36:31.8 2012-03-18)
    23 km E Kamaishi (pop 43,107 ; local time 09:36:31.8 2012-03-18)




    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=259101

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 9:22 pm

    Magnitude mb 4.7
    Region SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
    Date time 2012-03-18 01:59:56.0 UTC
    Location 35.13 S ; 111.14 W
    Depth 10 km
    Distances 3699 km W Santiago (pop 4,837,295 ; local time 22:59:56.9 2012-03-17)
    3360 km W Valdivia (pop 133,419 ; local time 22:59:56.9 2012-03-17)
    3304 km W Ancud (pop 28,020 ; local time 22:59:56.9 2012-03-17)

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por paralelo33 el Sáb Mar 17, 2012 9:34 pm

    Gracias S.A.M por el completo informe:

    incorporo acá una imagen en relieve de las dorsales marinas.






    Dorsal oceánica

    Las dorsales oceánicas se generan cuando en el Manto terrestre se produce un ascenso de rocas fundidas que rompen la corteza oceánica y dan lugar a la formación de una fisura de miles de kilómetros de longitud en la que se produce un intenso volcanismo. El ascenso de magma provoca un abombamiento en la corteza, seguido de un estiramiento y la consiguiente rotura. Este proceso es consecuencia de las corrientes convectivas generadas en el Manto.

    Una dorsal es por tanto el borde divergente de dos placas oceánicas. La actividad eruptiva asociada a las dorsales permite el desarrollo de cordilleras submarinas que pueden alcanzar miles de metros de altura, llegando a aflorar sobre la superficie del océano y permitiendo el desarrollo de islas o archipiélagos volcánicos. Las dorsales oceánicas son el lugar en el que se genera corteza y se produce la expansión de los fondos oceánicos. Una dorsal se estructura en forma de fosa tectónica con horst en sus márgenes.

    En las dorsales oceánicas se desarrollan fallas de transformación con una importante componente horizontal. Estas fracturas alcanzan longitudes de miles de kilómetros. El Océano Atlántico se encuentra surcado por una gran dorsal que lo recorre de norte a sur. Las cimas de la Dorsal Meso- Atlántica se ponen de manifiesto en Islandia donde es posible seguir la fractura que divide en dos el fondo del Atlántico.

    En las dorsales oceánicas en gradiente geotérmico es más elevado, como también lo es la gravedad. En los bordes de las dorsales oceánicas la nueva corteza generada se dispone en bandas paralelas. En estas bandas las rocas adquieren la orientación que en esos momentos tenga el campo magnético de la Tierra. Esto permite establecer la edad de estas lavas y la velocidad de expansión de los fondos oceánicos.

    Fuente:http://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/dorsal.htm

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 9:40 pm

    Ok Paralelo pondré tu informe y el mío en un tema aparte así podremos trabajar sobre ello y la información no se perderá .
    Esto si continúa así es grave .


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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Chepito el Sáb Mar 17, 2012 10:02 pm

    Magnitude mb 4.4
    Region NORTHERN IRAN

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    69 km E Zanjan (pop 357,471 ; local time 06:08:19.8 2012-03-18)
    28 km SW Rudbar (pop 17,085 ; local time 06:08:19.8 2012-03-18




    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=259105

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    Re: SEGUIMIENTO MUNDIAL DE SISMOS DÍA TRAS DÍA .

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Sáb Mar 17, 2012 10:19 pm


    4m Earthquakes Tsunamis ‏ @NewEarthquake Responder Retwittear Favorito · Abrir
    4.6 earthquake, Bangladesh. Mar 18 8:56am at epicenter (18m ago, 20km WSW of DHAKA, depth 16km). http://j.mp/wkn7k6


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