Ir al contenido principal
Tectónica de Placas Importancia: 4/5

Límite de Transformación

Definición

Un límite de placa donde dos placas se deslizan horizontalmente una sobre la otra. La Falla de San Andrés en California es el ejemplo más famoso de un límite de transformación.

Ejemplo

La Falla de San Andrés se mueve aproximadamente 46 mm/año a medida que la Placa del Pacífico se desliza sobre América del Norte.

Guías Relacionadas

Terremoto de Lisboa 1755: Cuando la filosofía cambió

The 1755 Lisbon earthquake, tsunami, and fire destroyed one of Europe's greatest cities and sparked the Enlightenment debate on natural evil.

Eventos Históricos

Paisaje sísmico de California: Viviendo sobre la falla de San Andrés

California sits on the San Andreas Fault, one of the world's most studied. Learn about the Big One risk, ShakeAlert, and how Californians prepare.

Guías Regionales

Falla Alpina de Nueva Zelanda: Vencida para un gran terremoto

New Zealand's Alpine Fault has a 75% chance of rupturing within 50 years. Learn about this locked fault and its potential M8+ earthquake.

Guías Regionales

Riesgo sísmico del Caribe: Peligros ocultos

The Caribbean faces earthquake and tsunami risk from multiple plate boundaries. Learn about the hidden seismic hazards threatening island nations.

Guías Regionales

Cinturón de fuego: Por qué el Pacífico se tambalea

90% of earthquakes occur around the Ring of Fire. Explore this 40,000 km horseshoe of volcanic and seismic activity.

Ciencia Sísmica

Fallas de transformación: Cuando las placas se deslizan lateralmente

Transform faults like the San Andreas produce major earthquakes. Learn how horizontal plate motion creates destructive seismicity.

Ciencia Sísmica

Cómo funcionan las fallas: Deslizamiento horizontal, normal e inverso

Faults are where earthquakes happen. Learn the three main fault types and how each produces different kinds of seismic events.

Ciencia Sísmica

Preguntas Frecuentes

El epicentro es el punto en la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro (foco) donde comienza la ruptura del terremoto. Típicamente se reporta como coordenadas de latitud y longitud. La sacudida más fuerte usualmente ocurre cerca del epicentro, aunque las condiciones locales del suelo y la geometría de la falla pueden desplazar la zona de máximo daño.

Un sismógrafo (o sismómetro) es un instrumento que detecta y registra el movimiento del suelo causado por ondas sísmicas. Los sismómetros modernos de banda ancha pueden detectar movimientos más pequeños que el ancho de un átomo. Las redes de sismógrafos alrededor del mundo permiten a los científicos localizar terremotos y determinar su magnitud en minutos.

Las ondas P (ondas primarias) son ondas compresionales que viajan más rápido a través de la roca, llegando primero a las estaciones sísmicas. Las ondas S (ondas secundarias) son ondas de cizalla que llegan después pero causan más sacudida del suelo. Las ondas P viajan a través de sólidos, líquidos y gases; las ondas S solo viajan a través de sólidos. La diferencia de tiempo entre ellas ayuda a determinar la distancia del terremoto.

El hipocentro (o foco) es el punto dentro de la Tierra donde se inicia la ruptura de un terremoto. Se describe mediante latitud, longitud y profundidad. La distancia vertical entre el hipocentro y la superficie directamente encima es la profundidad del terremoto, que influye fuertemente en cómo se siente el terremoto en la superficie.

La sismología es el estudio científico de los terremotos y la propagación de las ondas sísmicas a través de la Tierra. Abarca la detección, localización y caracterización de terremotos; la estructura interna de la Tierra; la evaluación de peligro sísmico; y la ingeniería sísmica. Los sismólogos utilizan datos de redes globales de sismógrafos para estudiar estos fenómenos.