{"id":66943,"date":"2025-01-15T02:23:28","date_gmt":"2025-01-15T07:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=66943"},"modified":"2025-01-15T09:57:45","modified_gmt":"2025-01-15T14:57:45","slug":"los-temblores-causan-muchas-menos-fracturas-en-la-tierra-de-las-que-pensabamos-revela-estudio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2025\/01\/15\/los-temblores-causan-muchas-menos-fracturas-en-la-tierra-de-las-que-pensabamos-revela-estudio\/","title":{"rendered":"Los temblores causan muchas menos fracturas en la Tierra de las que pens\u00e1bamos, revela estudio"},"content":{"rendered":"\n<p>Los terremotos son una de las cat\u00e1strofes m\u00e1s devastadoras que puede desencadenar nuestro planeta, pero a\u00fan as\u00ed, con demasiada frecuencia, nos sorprenden cuando se producen. Una nueva investigaci\u00f3n ha revelado detalles de los procesos que preceden a un temblor: un per\u00edodo lento y constante de desplazamientos en un punto de tensi\u00f3n bien definido en la corteza terrestre es un desencadenante necesario para los grandes eventos s\u00edsmicos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestros hallazgos desaf\u00edan y refinan los modelos convencionales de din\u00e1mica de ruptura&#8221;, dice el f\u00edsico Jay Fineberg de la Universidad Hebrea de Jerusal\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Mostramos que los procesos as\u00edsmicos lentos son un prerrequisito para la ruptura s\u00edsmica, impulsados \u200b\u200bpor la tensi\u00f3n localizada y las limitaciones geom\u00e9tricas. Esto tiene profundas implicaciones para comprender cu\u00e1ndo y c\u00f3mo comienzan los terremotos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Earthquake monitoring\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/GcNVpMZlIDo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Para que se produzca un temblor, las debilidades en la corteza deben convertirse en una grieta que pueda ceder de repente. Muchos estudios anteriores han demostrado que la generaci\u00f3n de esta grieta est\u00e1 precedida por una serie de movimientos lentos que no sacuden las rocas circundantes. Sin embargo, los detalles de estos procesos se han basado en generalizaciones, a menudo en un espacio bidimensional, que pueden no revelar transiciones en el mundo 3D.<\/p>\n\n\n\n<p>Un equipo dirigido por los f\u00edsicos Jay Fineberg y Shahar Gvirtzman de la Universidad Hebrea de Jerusal\u00e9n trat\u00f3 de comprender el papel que desempe\u00f1a esta tensi\u00f3n lenta y as\u00edsmica en la liberaci\u00f3n final de la actividad s\u00edsmica, utilizando la experimentaci\u00f3n y el modelado te\u00f3rico para explorar c\u00f3mo evoluciona el proceso. Un tipo de caracter\u00edstica que es necesaria para que se produzca un terremoto es una ruptura que proporciona un punto focal para la energ\u00eda el\u00e1stica introducida por la carga externa. Sin grietas, no hay forma de que la tensi\u00f3n se amplifique, lo que a su vez significa que no se producir\u00e1n liberaciones repentinas de energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-40.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-66949\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Evoluci\u00f3n a lo largo del tiempo de los parches de nucleaci\u00f3n por fricci\u00f3n bidimensional en el experimento del equipo. Gvirtzman et al., Nature, 2025.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Los investigadores estudiaron grietas en una, dos y tres dimensiones, as\u00ed como la mec\u00e1nica de peque\u00f1os movimientos en la corteza conocidos como deslizamiento. Sus hallazgos mostraron que los parches peque\u00f1os, bidimensionales y de movimiento lento de movimiento por fricci\u00f3n son los primeros pasos hacia una fractura. Despu\u00e9s de un per\u00edodo de lento y constante deslizamiento en los puntos de tensi\u00f3n, estos parches se expanden gradualmente y aumentan hasta el punto de ruptura s\u00edsmica.<\/p>\n\n\n\n<p>Este detalle adicional que se suma a nuestra comprensi\u00f3n de la evoluci\u00f3n de un terremoto tiene implicaciones importantes. Nos ayuda a comprender mejor la tensi\u00f3n y la fricci\u00f3n, en general; pero tambi\u00e9n proporciona informaci\u00f3n clave que podr\u00eda ayudarnos a predecir la actividad s\u00edsmica y los eventos en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Aparte de su relevancia para la fractura y la resistencia del material, esta nueva imagen de la din\u00e1mica de nucleaci\u00f3n de ruptura es directamente relevante para la din\u00e1mica de nucleaci\u00f3n de terremotos; la ruptura as\u00edsmica lenta siempre debe preceder a la ruptura s\u00edsmica r\u00e1pida&#8221;, escriben los investigadores.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La teor\u00eda puede proporcionar un nuevo marco para comprender c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se nuclean los terremotos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n ha sido publicada en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08287-y\">Nature<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/quake-triggers-far-less-earth-shattering-than-we-thought-study-reveals\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los terremotos son una de las cat\u00e1strofes m\u00e1s devastadoras que puede desencadenar nuestro planeta, pero a\u00fan as\u00ed, con demasiada frecuencia, nos sorprenden cuando se producen. 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