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SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Juan Jose @juanjosew
Bien raro este sismo M5.0 earthquake, 39km N of Salyan, Nepal. Mar 6 22:34 at epicenter (58m ago, depth 10km). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
M5.0 - 39km N of Salyan, Nepal 2013-03-06 16:49:46 UTC
DYFI? - III
Event Time
2013-03-06 16:49:46 UTC
2013-03-06 22:34:46 UTC+05:45 at epicenter
2013-03-06 13:49:46 UTC-03:00 system time
Location
28.731°N 82.218°E depth=10.0km (6.2mi)
Nearby Cities
39km (24mi) N of Salyan, Nepal
51km (32mi) ESE of Dailekh, Nepal
58km (36mi) ENE of Birendranagar, Nepal
66km (41mi) N of Tulsipur, Nepal
325km (202mi) WNW of Kathmandu, Nepal
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Additional earthquake information for Nepal
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Tectonic Summary
Seismotectonics of the Himalaya and Vicinity
Seismicity in the Himalaya dominantly results from the continental collision of the India and Eurasia plates, which are converging at a relative rate of 40-50 mm/yr. Northward underthrusting of India beneath Eurasia generates numerous earthquakes and consequently makes this area one of the most seismically hazardous regions on Earth. The surface expression of the plate boundary is marked by the foothills of the north-south trending Sulaiman Range in the west, the Indo-Burmese Arc in the east and the east-west trending Himalaya Front in the north of India.
The India-Eurasia plate boundary is a diffuse boundary, which in the region near the north of India, lies within the limits of the Indus-Tsangpo (also called the Yarlung-Zangbo) Suture to the north and the Main Frontal Thrust to the south. The Indus-Tsangpo Suture Zone is located roughly 200 km north of the Himalaya Front and is defined by an exposed ophiolite chain along its southern margin. The narrow (<200km) Himalaya Front includes numerous east-west trending, parallel structures. This region has the highest rates of seismicity and largest earthquakes in the Himalaya region, caused mainly by movement on thrust faults. Examples of significant earthquakes, in this densely populated region, caused by reverse slip movement include the 1934 M8.1 Bihar, the 1905 M7.5 Kangra and the 2005 M7.6 Kashmir earthquakes. The latter two resulted in the highest death tolls for Himalaya earthquakes seen to date, together killing over 100,000 people and leaving millions homeless. The largest instrumentally recorded Himalaya earthquake occurred on 15th August 1950 in Assam, eastern India. This M8.6 right-lateral, strike-slip, earthquake was widely felt over a broad area of central Asia, causing extensive damage to villages in the epicentral region.
The Tibetan Plateau is situated north of the Himalaya, stretching approximately 1000km north-south and 2500km east-west, and is geologically and tectonically complex with several sutures which are hundreds of kilometer-long and generally trend east-west. The Tibetan Plateau is cut by a number of large (>1000km) east-west trending, left-lateral, strike-slip faults, including the long Kunlun, Haiyuan, and the Altyn Tagh. Right-lateral, strike-slip faults (comparable in size to the left-lateral faults), in this region include the Karakorum, Red River, and Sagaing. Secondary north-south trending normal faults also cut the Tibetan Plateau. Thrust faults are found towards the north and south of the Tibetan Plateau. Collectively, these faults accommodate crustal shortening associated with the ongoing collision of the India and Eurasia plates, with thrust faults accommodating north south compression, and normal and strike-slip accommodating east-west extension.
Along the western margin of the Tibetan Plateau, in the vicinity of south-eastern Afghanistan and western Pakistan, the India plate translates obliquely relative to the Eurasia plate, resulting in a complex fold-and-thrust belt known as the Sulaiman Range. Faulting in this region includes strike-slip, reverse-slip and oblique-slip motion and often results in shallow, destructive earthquakes. The active, left-lateral, strike-slip Chaman fault is the fastest moving fault in the region. In 1505, a segment of the Chaman fault near Kabul, Afghanistan, ruptured causing widespread destruction. In the same region the more recent 30 May 1935, M7.6 Quetta earthquake, which occurred in the Sulaiman Range in Pakistan, killed between 30,000 and 60,000 people.
On the north-western side of the Tibetan Plateau, beneath the Pamir-Hindu Kush Mountains of northern Afghanistan, earthquakes occur at depths as great as 200 km as a result of remnant lithospheric subduction. The curved arc of deep earthquakes found in the Hindu Kush Pamir region indicates the presence of a lithospheric body at depth, thought to be remnants of a subducting slab. Cross-sections through the Hindu Kush region suggest a near vertical northerly-dipping subducting slab, whereas cross-sections through the nearby Pamir region to the east indicate a much shallower dipping, southerly subducting slab. Some models suggest the presence of two subduction zones; with the Indian plate being subducted beneath the Hindu Kush region and the Eurasian plate being subducted beneath the Pamir region. However, other models suggest that just one of the two plates is being subducted and that the slab has become contorted and overturned in places.
Shallow crustal earthquakes also occur in this region near the Main Pamir Thrust and other active Quaternary faults. The Main Pamir Thrust, north of the Pamir Mountains, is an active shortening structure. The northern portion of the Main Pamir Thrust produces many shallow earthquakes, whereas its western and eastern borders display a combination of thrust and strike-slip mechanisms. On the 18 February 1911, the M7.4 Sarez earthquake ruptured in the Central Pamir Mountains, killing numerous people and triggering a landside, which blocked the Murghab River.
Further north, the Tian Shan is a seismically active intra-continental mountain belt, which extends 2500 km in an ENE-WNW orientation north of the Tarim Basin. This belt is defined by numerous east-west trending thrust faults, creating a compressional basin and range landscape. It is generally thought that regional stresses associated with the collision of the India and Eurasia plates are responsible for faulting in the region. The region has had three major earthquakes (>M7.6) at the start of the 20th Century, including the 1902 Atushi earthquake, which killed an estimated 5,000 people. The range is cut through in the west by the 700-km-long, northwest-southeast striking, Talas-Ferghana active right-lateral, strike-slip fault system. Though the system has produced no major earthquakes in the last 250 years, paleo-seismic studies indicate that it has the potential to produce M7.0+ earthquakes and it is thought to represent a significant hazard.
The northern portion of the Tibetan Plateau itself is largely dominated by the motion on three large left-lateral, strike-slip fault systems; the Altyn Tagh, Kunlun and Haiyuan. The Altyn Tagh fault is the longest of these strike slip faults and it is thought to accommodate a significant portion of plate convergence. However, this system has not experienced significant historical earthquakes, though paleoseismic studies show evidence of prehistoric M7.0-8.0 events. Thrust faults link with the Altyn Tagh at its eastern and western termini. The Kunlun Fault, south of the Altyn Tagh, is seismically active, producing large earthquakes such as the 8th November 1997, M7.6 Manyi earthquake and the 14th November 2001, M7.8 Kokoxili earthquake. The Haiyuan Fault, in the far north-east, generated the 16 December 1920, M7.8 earthquake that killed approximately 200,000 people and the 22 May 1927 M7.6 earthquake that killed 40,912.
The Longmen Shan thrust belt, along the eastern margin of the Tibetan Plateau, is an important structural feature and forms a transitional zone between the complexly deformed Songpan-Garze Fold Belt and the relatively undeformed Sichuan Basin. On 12 May 2008, the thrust belt produced the reverse slip, M7.9 Wenchuan earthquake, killing over 87,000 people and causing billions of US dollars in damages and landslides which dammed several rivers and lakes.
Southeast of the Tibetan Plateau are the right-lateral, strike-slip Red River and the left-lateral, strike-slip Xiangshuihe-Xiaojiang fault systems. The Red River Fault experienced large scale, left-lateral ductile shear during the Tertiary period before changing to its present day right-lateral slip rate of approximately 5 mm/yr. This fault has produced several earthquakes >M6.0 including the 4 January 1970, M7.5 earthquake in Tonghai which killed over 10,000 people. Since the start of the 20th century, the Xiangshuihe-Xiaojiang Fault system has generated several M7.0+ earthquakes including the M7.5 Luhuo earthquake which ruptured on the 22 April 1973. Some studies suggest that due to the high slip rate on this fault, future large earthquakes are highly possible along the 65km stretch between Daofu and Qianning and the 135km stretch that runs through Kangding.
Shallow earthquakes within the Indo-Burmese Arc, predominantly occur on a combination of strike-slip and reverse faults, including the Sagaing, Kabaw and Dauki faults. Between 1930 and 1956, six M7.0+ earthquakes occurred near the right-lateral Sagaing Fault, resulting in severe damage in Myanmar including the generation of landslides, liquefaction and the loss of 610 lives. Deep earthquakes (200km) have also been known to occur in this region, these are thought to be due to the subduction of the eastwards dipping, India plate, though whether subduction is currently active is debated. Within the pre-instrumental period, the large Shillong earthquake occurred on the 12 June 1897, causing widespread destruction.
------------------------TRADUCCIÓN----------------------------------------
Resumen de Tectónica
Sismotectónica del Himalaya y alrededores
Sismicidad en el Himalaya predominantemente el resultado de la colisión continental de la India y placas de Eurasia, que están convergiendo a una tasa relativa de 40-50 mm / año. Hacia el norte de la India underthrusting debajo de Eurasia genera numerosos terremotos y por lo tanto hace de esta zona una de las zonas sísmicas más peligrosas del planeta. La expresión superficial de la frontera de la placa está marcada por las estribaciones de la tendencia norte-sur Sulaiman Range en el oeste, el Arco del Indo-Birmania en el este y la tendencia este-oeste frente Himalaya en el norte de la India.
El límite de placas entre India y Eurasia es una frontera difusa, que en la región cerca del norte de la India, se encuentra dentro de los límites de la sutura Indus-Tsangpo (también llamado el Yarlung Zangbo-) al norte y la principal impulso frontal hacia el sur . El Indo-Tsangpo Sutura zona se encuentra a unos 200 km al norte del Frente Himalaya y se define por una cadena ofiolita expuesto a lo largo de su margen sur. La estrecha (<200 km) Frente Himalaya incluye numerosas tendencia este-oeste, las estructuras paralelas. Esta región tiene las tasas más altas de sismicidad y terremotos más grandes en la región del Himalaya, causada principalmente por el movimiento de fallas inversas. Ejemplos de terremotos significativos, en esta región densamente poblada, causadas por el movimiento de deslizamiento inverso incluir el 1934 M8.1 Bihar, la Kangra 1905 M7.5 y M7.6 terremotos de 2005 en Cachemira. Los dos últimos resultaron en los peajes más altos de mortalidad por terremotos Himalaya visto hasta la fecha, así como la muerte de más de 100.000 personas y dejando a millones sin hogar. El mayor terremoto registrado instrumentalmente Himalaya se produjo el 15 de agosto de 1950 en Assam, India oriental. Este derecho M8.6-lateral, strike-slip, el terremoto fue sentido ampliamente en una amplia zona del centro de Asia, causando grandes daños a las aldeas de la región epicentral.
La meseta tibetana está situado al norte del Himalaya, que se extiende aproximadamente 1.000 kilometros de norte a sur y 2.500 kilometros de este a oeste, y es geológicamente compleja y tectónicamente con varias suturas que están a cientos de kilómetros de largo, y en general la tendencia de este a oeste. La meseta tibetana es cortado por una serie de grandes (> 1.000 kilometros) al este-oeste, a la izquierda-lateral, fallas de salto, incluyendo el Kunlun largo, Haiyuan, y el Tagh Altyn. Haga laterales, fallas de salto (comparable en tamaño a las faltas laterales izquierdo), en esta región incluyen el Karakorum, Río Rojo, y Sagaing. Fallas normales secundarias norte-sur también redujo la meseta tibetana. Fallas de empuje se encuentran hacia el norte y el sur de la meseta tibetana. Colectivamente, estas fallas acomodar acortamiento cortical asociado con la colisión en curso de la India y las placas de Eurasia, con fallas inversas con capacidad de compresión hacia el norte al sur, y normal y la huelga antideslizante con capacidad de extensión este-oeste.
A lo largo de la margen occidental de la meseta del Tíbet, en las cercanías del sudeste de Afganistán y Pakistán occidental, la placa India se traduce oblicuamente con relación a la placa de Eurasia, lo que resulta en un complejo cinturón plegable y empuje conocida como la Cordillera de Sulaiman. Con errores en esta región incluye strike-slip, slip-inversa y el movimiento de deslizamiento oblicuo y con frecuencia resulta en terremotos poco profundos y destructivos. El activo, lateral izquierda, de desgarre falla Chaman es la falla más rápido se mueve en la región. En 1505, un segmento de la falla Chaman cerca de Kabul, Afganistán, rompió causando una destrucción generalizada. En la misma región la más reciente de 30 mayo de 1935, M7.6 terremoto de Quetta, que se produjo en la cordillera de Sulaiman en Pakistán, mató a entre 30.000 y 60.000 personas.
En el lado norte-occidental de la meseta del Tíbet, bajo las montañas de Pamir-Hindu Kush en el norte de Afganistán, los terremotos ocurren a profundidades tan grandes como 200 km, como resultado de la subducción de la litosfera remanente. El arco curvo de sismos profundos que se encuentran en la región del Hindu Kush, Pamir indica la presencia de un cuerpo litosférica en profundidad, se cree que los restos de una placa en subducción. Las secciones transversales a través de la región del Hindu Kush sugieren una posición casi vertical norte-inmersión losa subducida, mientras que las secciones transversales a través de la región de Pamir cercano hacia el este indican una inmersión mucho más superficial, losa subducida hacia el sur. Algunos modelos sugieren la presencia de dos zonas de subducción, con la placa de la India está sumergida por debajo de la región del Hindu Kush y la placa Euroasiática siendo subducida debajo de la región de Pamir. Sin embargo, otros modelos sugieren que sólo una de las dos placas está siendo subducida y que la losa se ha convertido retorcida y volcó en lugares.
Shallow sismos corticales también ocurren en esta región cercana al empuje Pamir principal y otras fallas cuaternarias activas. El principal empuje Pamir, al norte de las montañas de Pamir, es una estructura de acortamiento activo. La parte norte de la principal empuje Pamir produce muchos sismos superficiales, mientras que sus fronteras occidentales y orientales muestran una combinación de mecanismos de empuje y la huelga de deslizamiento. En el 18 de febrero de 1911, el terremoto de M7.4 Sarez roto en las centrales montañas de Pamir, matando a muchas personas y provocando un sector de tierra, que bloqueó el río Murghab.
Más al norte, el Tian Shan es una actividad sísmica intra-continental faja montañosa, que se extiende 2.500 kilometros en un norte ENE-OSO orientación de la Cuenca del Tarim. Este cinturón se define por numerosos este-oeste fallas inversas de tendencias, la creación de una cuenca de compresión y el paisaje rango. En general se cree que las tensiones regionales asociadas a la colisión de la India y placas de Eurasia son responsables de fallas en la región. La región ha tenido tres grandes terremotos (> M7.6) al inicio del siglo 20, incluyendo el terremoto de 1902 Atushi, que mató a unas 5.000 personas. La gama se corta en el oeste de los 700 km de longitud, en el noroeste-sureste llamativo, Talas-Ferghana activo derecha-lateral, sistema de fallas de desgarre. Aunque el sistema no ha producido grandes terremotos en los últimos 250 años, paleo-sísmicas estudios indican que tiene el potencial de producir terremotos M7.0 + y se cree que representan un riesgo significativo.
La parte norte de la meseta tibetana en sí está ampliamente dominado por el movimiento en tres grandes izquierda laterales, sistemas de fallas de desgarre, el Tagh Altyn, Kunlun y Haiyuan. El fallo Altyn Tagh es el más largo de estos fallos huelga de deslizamiento y se piensa para dar cabida a una parte importante de convergencia de las placas. Sin embargo, este sistema no ha experimentado importantes sismos históricos, aunque los estudios muestran evidencia de paleosísmica prehistóricos M7.0-8.0 eventos. Fallas de empuje vínculo con el Tagh Altyn en sus extremos oriental y occidental. La Falla de Kunlun, al sur de la Tagh Altyn, es sísmicamente activa, produciendo grandes terremotos, como el 8 de noviembre de 1997, M7.6 terremoto Manyi y el 14 de noviembre de 2001, M7.8 terremoto Kokoxili. La Falla de Haiyuan, en el extremo noreste, generado el 16 de diciembre de 1920, M7.8 terremoto que mató a unas 200.000 personas y el 22 de mayo 1927 M7.6 terremoto que mató a 40.912.
El cinturón de Longmen Shan empuje, a lo largo de la margen oriental de la meseta del Tíbet, es una característica estructural importante y constituye una zona de transición entre el cinturón deformado complejamente Songpan-Fold Garze y relativamente sin deformar la cuenca de Sichuan. El 12 de mayo de 2008, el cinturón de empuje producido el deslizamiento inverso, M7.9 terremoto de Wenchuan, matando a más de 87.000 personas y causando miles de millones de dólares en concepto de daños y deslizamientos de tierra que represados varios ríos y lagos.
Al sureste de la meseta del Tíbet son el lateral derecho, desgarre del río Rojo y el lateral izquierdo, strike-slip Xiangshuihe-Xiaojiang sistemas de fallas. La Falla de Red River experimentado gran escala izquierda-lateral cizalla dúctil durante el período terciario antes de cambiar a su tasa de deslizamiento actualidad derecha-lateral de aproximadamente 5 mm / año. Este fallo ha producido varios terremotos> M6.0 incluyendo el 4 de enero de 1970, M7.5 terremoto en Tonghai que mató a más de 10.000 personas. Desde el comienzo del siglo 20, el sistema de la Falla Xiangshuihe-Xiaojiang ha generado varios terremotos M7.0 + como el terremoto de M7.5 Luhuo que se rompió el 22 de abril de 1973. Algunos estudios sugieren que debido a la alta tasa de deslizamiento de este fallo, los futuros grandes terremotos son altamente posible a lo largo del tramo de 65 kilometros entre Daofu y Qianning y el tramo de 135 kilometros que corre a través de Kangding.
Terremotos superficiales del Arco indo-birmana, se dan predominantemente en una combinación de strike-slip y fallas inversas, incluyendo el Sagaing, Kabaw y faltas Dauki. Entre 1930 y 1956, seis terremotos + M7.0 ocurrió cerca de la Falla de Sagaing derecha-lateral, dando lugar a graves daños en Myanmar, incluida la generación de deslizamientos, licuefacción y la pérdida de 610 vidas. Terremotos profundos (200 km) también se han sabido para ocurrir en esta región, éstos se piensa que es debido a la subducción de la inmersión hacia el Este, India plato, aunque si subducción está activo actualmente es objeto de debate. En el período pre-instrumental, el gran terremoto Shillong ocurrió el 12 de junio de 1897, causando una destrucción generalizada.
Bien raro este sismo M5.0 earthquake, 39km N of Salyan, Nepal. Mar 6 22:34 at epicenter (58m ago, depth 10km). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
M5.0 - 39km N of Salyan, Nepal 2013-03-06 16:49:46 UTC
DYFI? - III
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2013-03-06 16:49:46 UTC
2013-03-06 22:34:46 UTC+05:45 at epicenter
2013-03-06 13:49:46 UTC-03:00 system time
Location
28.731°N 82.218°E depth=10.0km (6.2mi)
Nearby Cities
39km (24mi) N of Salyan, Nepal
51km (32mi) ESE of Dailekh, Nepal
58km (36mi) ENE of Birendranagar, Nepal
66km (41mi) N of Tulsipur, Nepal
325km (202mi) WNW of Kathmandu, Nepal
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Tectonic Summary
Seismotectonics of the Himalaya and Vicinity
Seismicity in the Himalaya dominantly results from the continental collision of the India and Eurasia plates, which are converging at a relative rate of 40-50 mm/yr. Northward underthrusting of India beneath Eurasia generates numerous earthquakes and consequently makes this area one of the most seismically hazardous regions on Earth. The surface expression of the plate boundary is marked by the foothills of the north-south trending Sulaiman Range in the west, the Indo-Burmese Arc in the east and the east-west trending Himalaya Front in the north of India.
The India-Eurasia plate boundary is a diffuse boundary, which in the region near the north of India, lies within the limits of the Indus-Tsangpo (also called the Yarlung-Zangbo) Suture to the north and the Main Frontal Thrust to the south. The Indus-Tsangpo Suture Zone is located roughly 200 km north of the Himalaya Front and is defined by an exposed ophiolite chain along its southern margin. The narrow (<200km) Himalaya Front includes numerous east-west trending, parallel structures. This region has the highest rates of seismicity and largest earthquakes in the Himalaya region, caused mainly by movement on thrust faults. Examples of significant earthquakes, in this densely populated region, caused by reverse slip movement include the 1934 M8.1 Bihar, the 1905 M7.5 Kangra and the 2005 M7.6 Kashmir earthquakes. The latter two resulted in the highest death tolls for Himalaya earthquakes seen to date, together killing over 100,000 people and leaving millions homeless. The largest instrumentally recorded Himalaya earthquake occurred on 15th August 1950 in Assam, eastern India. This M8.6 right-lateral, strike-slip, earthquake was widely felt over a broad area of central Asia, causing extensive damage to villages in the epicentral region.
The Tibetan Plateau is situated north of the Himalaya, stretching approximately 1000km north-south and 2500km east-west, and is geologically and tectonically complex with several sutures which are hundreds of kilometer-long and generally trend east-west. The Tibetan Plateau is cut by a number of large (>1000km) east-west trending, left-lateral, strike-slip faults, including the long Kunlun, Haiyuan, and the Altyn Tagh. Right-lateral, strike-slip faults (comparable in size to the left-lateral faults), in this region include the Karakorum, Red River, and Sagaing. Secondary north-south trending normal faults also cut the Tibetan Plateau. Thrust faults are found towards the north and south of the Tibetan Plateau. Collectively, these faults accommodate crustal shortening associated with the ongoing collision of the India and Eurasia plates, with thrust faults accommodating north south compression, and normal and strike-slip accommodating east-west extension.
Along the western margin of the Tibetan Plateau, in the vicinity of south-eastern Afghanistan and western Pakistan, the India plate translates obliquely relative to the Eurasia plate, resulting in a complex fold-and-thrust belt known as the Sulaiman Range. Faulting in this region includes strike-slip, reverse-slip and oblique-slip motion and often results in shallow, destructive earthquakes. The active, left-lateral, strike-slip Chaman fault is the fastest moving fault in the region. In 1505, a segment of the Chaman fault near Kabul, Afghanistan, ruptured causing widespread destruction. In the same region the more recent 30 May 1935, M7.6 Quetta earthquake, which occurred in the Sulaiman Range in Pakistan, killed between 30,000 and 60,000 people.
On the north-western side of the Tibetan Plateau, beneath the Pamir-Hindu Kush Mountains of northern Afghanistan, earthquakes occur at depths as great as 200 km as a result of remnant lithospheric subduction. The curved arc of deep earthquakes found in the Hindu Kush Pamir region indicates the presence of a lithospheric body at depth, thought to be remnants of a subducting slab. Cross-sections through the Hindu Kush region suggest a near vertical northerly-dipping subducting slab, whereas cross-sections through the nearby Pamir region to the east indicate a much shallower dipping, southerly subducting slab. Some models suggest the presence of two subduction zones; with the Indian plate being subducted beneath the Hindu Kush region and the Eurasian plate being subducted beneath the Pamir region. However, other models suggest that just one of the two plates is being subducted and that the slab has become contorted and overturned in places.
Shallow crustal earthquakes also occur in this region near the Main Pamir Thrust and other active Quaternary faults. The Main Pamir Thrust, north of the Pamir Mountains, is an active shortening structure. The northern portion of the Main Pamir Thrust produces many shallow earthquakes, whereas its western and eastern borders display a combination of thrust and strike-slip mechanisms. On the 18 February 1911, the M7.4 Sarez earthquake ruptured in the Central Pamir Mountains, killing numerous people and triggering a landside, which blocked the Murghab River.
Further north, the Tian Shan is a seismically active intra-continental mountain belt, which extends 2500 km in an ENE-WNW orientation north of the Tarim Basin. This belt is defined by numerous east-west trending thrust faults, creating a compressional basin and range landscape. It is generally thought that regional stresses associated with the collision of the India and Eurasia plates are responsible for faulting in the region. The region has had three major earthquakes (>M7.6) at the start of the 20th Century, including the 1902 Atushi earthquake, which killed an estimated 5,000 people. The range is cut through in the west by the 700-km-long, northwest-southeast striking, Talas-Ferghana active right-lateral, strike-slip fault system. Though the system has produced no major earthquakes in the last 250 years, paleo-seismic studies indicate that it has the potential to produce M7.0+ earthquakes and it is thought to represent a significant hazard.
The northern portion of the Tibetan Plateau itself is largely dominated by the motion on three large left-lateral, strike-slip fault systems; the Altyn Tagh, Kunlun and Haiyuan. The Altyn Tagh fault is the longest of these strike slip faults and it is thought to accommodate a significant portion of plate convergence. However, this system has not experienced significant historical earthquakes, though paleoseismic studies show evidence of prehistoric M7.0-8.0 events. Thrust faults link with the Altyn Tagh at its eastern and western termini. The Kunlun Fault, south of the Altyn Tagh, is seismically active, producing large earthquakes such as the 8th November 1997, M7.6 Manyi earthquake and the 14th November 2001, M7.8 Kokoxili earthquake. The Haiyuan Fault, in the far north-east, generated the 16 December 1920, M7.8 earthquake that killed approximately 200,000 people and the 22 May 1927 M7.6 earthquake that killed 40,912.
The Longmen Shan thrust belt, along the eastern margin of the Tibetan Plateau, is an important structural feature and forms a transitional zone between the complexly deformed Songpan-Garze Fold Belt and the relatively undeformed Sichuan Basin. On 12 May 2008, the thrust belt produced the reverse slip, M7.9 Wenchuan earthquake, killing over 87,000 people and causing billions of US dollars in damages and landslides which dammed several rivers and lakes.
Southeast of the Tibetan Plateau are the right-lateral, strike-slip Red River and the left-lateral, strike-slip Xiangshuihe-Xiaojiang fault systems. The Red River Fault experienced large scale, left-lateral ductile shear during the Tertiary period before changing to its present day right-lateral slip rate of approximately 5 mm/yr. This fault has produced several earthquakes >M6.0 including the 4 January 1970, M7.5 earthquake in Tonghai which killed over 10,000 people. Since the start of the 20th century, the Xiangshuihe-Xiaojiang Fault system has generated several M7.0+ earthquakes including the M7.5 Luhuo earthquake which ruptured on the 22 April 1973. Some studies suggest that due to the high slip rate on this fault, future large earthquakes are highly possible along the 65km stretch between Daofu and Qianning and the 135km stretch that runs through Kangding.
Shallow earthquakes within the Indo-Burmese Arc, predominantly occur on a combination of strike-slip and reverse faults, including the Sagaing, Kabaw and Dauki faults. Between 1930 and 1956, six M7.0+ earthquakes occurred near the right-lateral Sagaing Fault, resulting in severe damage in Myanmar including the generation of landslides, liquefaction and the loss of 610 lives. Deep earthquakes (200km) have also been known to occur in this region, these are thought to be due to the subduction of the eastwards dipping, India plate, though whether subduction is currently active is debated. Within the pre-instrumental period, the large Shillong earthquake occurred on the 12 June 1897, causing widespread destruction.
------------------------TRADUCCIÓN----------------------------------------
Resumen de Tectónica
Sismotectónica del Himalaya y alrededores
Sismicidad en el Himalaya predominantemente el resultado de la colisión continental de la India y placas de Eurasia, que están convergiendo a una tasa relativa de 40-50 mm / año. Hacia el norte de la India underthrusting debajo de Eurasia genera numerosos terremotos y por lo tanto hace de esta zona una de las zonas sísmicas más peligrosas del planeta. La expresión superficial de la frontera de la placa está marcada por las estribaciones de la tendencia norte-sur Sulaiman Range en el oeste, el Arco del Indo-Birmania en el este y la tendencia este-oeste frente Himalaya en el norte de la India.
El límite de placas entre India y Eurasia es una frontera difusa, que en la región cerca del norte de la India, se encuentra dentro de los límites de la sutura Indus-Tsangpo (también llamado el Yarlung Zangbo-) al norte y la principal impulso frontal hacia el sur . El Indo-Tsangpo Sutura zona se encuentra a unos 200 km al norte del Frente Himalaya y se define por una cadena ofiolita expuesto a lo largo de su margen sur. La estrecha (<200 km) Frente Himalaya incluye numerosas tendencia este-oeste, las estructuras paralelas. Esta región tiene las tasas más altas de sismicidad y terremotos más grandes en la región del Himalaya, causada principalmente por el movimiento de fallas inversas. Ejemplos de terremotos significativos, en esta región densamente poblada, causadas por el movimiento de deslizamiento inverso incluir el 1934 M8.1 Bihar, la Kangra 1905 M7.5 y M7.6 terremotos de 2005 en Cachemira. Los dos últimos resultaron en los peajes más altos de mortalidad por terremotos Himalaya visto hasta la fecha, así como la muerte de más de 100.000 personas y dejando a millones sin hogar. El mayor terremoto registrado instrumentalmente Himalaya se produjo el 15 de agosto de 1950 en Assam, India oriental. Este derecho M8.6-lateral, strike-slip, el terremoto fue sentido ampliamente en una amplia zona del centro de Asia, causando grandes daños a las aldeas de la región epicentral.
La meseta tibetana está situado al norte del Himalaya, que se extiende aproximadamente 1.000 kilometros de norte a sur y 2.500 kilometros de este a oeste, y es geológicamente compleja y tectónicamente con varias suturas que están a cientos de kilómetros de largo, y en general la tendencia de este a oeste. La meseta tibetana es cortado por una serie de grandes (> 1.000 kilometros) al este-oeste, a la izquierda-lateral, fallas de salto, incluyendo el Kunlun largo, Haiyuan, y el Tagh Altyn. Haga laterales, fallas de salto (comparable en tamaño a las faltas laterales izquierdo), en esta región incluyen el Karakorum, Río Rojo, y Sagaing. Fallas normales secundarias norte-sur también redujo la meseta tibetana. Fallas de empuje se encuentran hacia el norte y el sur de la meseta tibetana. Colectivamente, estas fallas acomodar acortamiento cortical asociado con la colisión en curso de la India y las placas de Eurasia, con fallas inversas con capacidad de compresión hacia el norte al sur, y normal y la huelga antideslizante con capacidad de extensión este-oeste.
A lo largo de la margen occidental de la meseta del Tíbet, en las cercanías del sudeste de Afganistán y Pakistán occidental, la placa India se traduce oblicuamente con relación a la placa de Eurasia, lo que resulta en un complejo cinturón plegable y empuje conocida como la Cordillera de Sulaiman. Con errores en esta región incluye strike-slip, slip-inversa y el movimiento de deslizamiento oblicuo y con frecuencia resulta en terremotos poco profundos y destructivos. El activo, lateral izquierda, de desgarre falla Chaman es la falla más rápido se mueve en la región. En 1505, un segmento de la falla Chaman cerca de Kabul, Afganistán, rompió causando una destrucción generalizada. En la misma región la más reciente de 30 mayo de 1935, M7.6 terremoto de Quetta, que se produjo en la cordillera de Sulaiman en Pakistán, mató a entre 30.000 y 60.000 personas.
En el lado norte-occidental de la meseta del Tíbet, bajo las montañas de Pamir-Hindu Kush en el norte de Afganistán, los terremotos ocurren a profundidades tan grandes como 200 km, como resultado de la subducción de la litosfera remanente. El arco curvo de sismos profundos que se encuentran en la región del Hindu Kush, Pamir indica la presencia de un cuerpo litosférica en profundidad, se cree que los restos de una placa en subducción. Las secciones transversales a través de la región del Hindu Kush sugieren una posición casi vertical norte-inmersión losa subducida, mientras que las secciones transversales a través de la región de Pamir cercano hacia el este indican una inmersión mucho más superficial, losa subducida hacia el sur. Algunos modelos sugieren la presencia de dos zonas de subducción, con la placa de la India está sumergida por debajo de la región del Hindu Kush y la placa Euroasiática siendo subducida debajo de la región de Pamir. Sin embargo, otros modelos sugieren que sólo una de las dos placas está siendo subducida y que la losa se ha convertido retorcida y volcó en lugares.
Shallow sismos corticales también ocurren en esta región cercana al empuje Pamir principal y otras fallas cuaternarias activas. El principal empuje Pamir, al norte de las montañas de Pamir, es una estructura de acortamiento activo. La parte norte de la principal empuje Pamir produce muchos sismos superficiales, mientras que sus fronteras occidentales y orientales muestran una combinación de mecanismos de empuje y la huelga de deslizamiento. En el 18 de febrero de 1911, el terremoto de M7.4 Sarez roto en las centrales montañas de Pamir, matando a muchas personas y provocando un sector de tierra, que bloqueó el río Murghab.
Más al norte, el Tian Shan es una actividad sísmica intra-continental faja montañosa, que se extiende 2.500 kilometros en un norte ENE-OSO orientación de la Cuenca del Tarim. Este cinturón se define por numerosos este-oeste fallas inversas de tendencias, la creación de una cuenca de compresión y el paisaje rango. En general se cree que las tensiones regionales asociadas a la colisión de la India y placas de Eurasia son responsables de fallas en la región. La región ha tenido tres grandes terremotos (> M7.6) al inicio del siglo 20, incluyendo el terremoto de 1902 Atushi, que mató a unas 5.000 personas. La gama se corta en el oeste de los 700 km de longitud, en el noroeste-sureste llamativo, Talas-Ferghana activo derecha-lateral, sistema de fallas de desgarre. Aunque el sistema no ha producido grandes terremotos en los últimos 250 años, paleo-sísmicas estudios indican que tiene el potencial de producir terremotos M7.0 + y se cree que representan un riesgo significativo.
La parte norte de la meseta tibetana en sí está ampliamente dominado por el movimiento en tres grandes izquierda laterales, sistemas de fallas de desgarre, el Tagh Altyn, Kunlun y Haiyuan. El fallo Altyn Tagh es el más largo de estos fallos huelga de deslizamiento y se piensa para dar cabida a una parte importante de convergencia de las placas. Sin embargo, este sistema no ha experimentado importantes sismos históricos, aunque los estudios muestran evidencia de paleosísmica prehistóricos M7.0-8.0 eventos. Fallas de empuje vínculo con el Tagh Altyn en sus extremos oriental y occidental. La Falla de Kunlun, al sur de la Tagh Altyn, es sísmicamente activa, produciendo grandes terremotos, como el 8 de noviembre de 1997, M7.6 terremoto Manyi y el 14 de noviembre de 2001, M7.8 terremoto Kokoxili. La Falla de Haiyuan, en el extremo noreste, generado el 16 de diciembre de 1920, M7.8 terremoto que mató a unas 200.000 personas y el 22 de mayo 1927 M7.6 terremoto que mató a 40.912.
El cinturón de Longmen Shan empuje, a lo largo de la margen oriental de la meseta del Tíbet, es una característica estructural importante y constituye una zona de transición entre el cinturón deformado complejamente Songpan-Fold Garze y relativamente sin deformar la cuenca de Sichuan. El 12 de mayo de 2008, el cinturón de empuje producido el deslizamiento inverso, M7.9 terremoto de Wenchuan, matando a más de 87.000 personas y causando miles de millones de dólares en concepto de daños y deslizamientos de tierra que represados varios ríos y lagos.
Al sureste de la meseta del Tíbet son el lateral derecho, desgarre del río Rojo y el lateral izquierdo, strike-slip Xiangshuihe-Xiaojiang sistemas de fallas. La Falla de Red River experimentado gran escala izquierda-lateral cizalla dúctil durante el período terciario antes de cambiar a su tasa de deslizamiento actualidad derecha-lateral de aproximadamente 5 mm / año. Este fallo ha producido varios terremotos> M6.0 incluyendo el 4 de enero de 1970, M7.5 terremoto en Tonghai que mató a más de 10.000 personas. Desde el comienzo del siglo 20, el sistema de la Falla Xiangshuihe-Xiaojiang ha generado varios terremotos M7.0 + como el terremoto de M7.5 Luhuo que se rompió el 22 de abril de 1973. Algunos estudios sugieren que debido a la alta tasa de deslizamiento de este fallo, los futuros grandes terremotos son altamente posible a lo largo del tramo de 65 kilometros entre Daofu y Qianning y el tramo de 135 kilometros que corre a través de Kangding.
Terremotos superficiales del Arco indo-birmana, se dan predominantemente en una combinación de strike-slip y fallas inversas, incluyendo el Sagaing, Kabaw y faltas Dauki. Entre 1930 y 1956, seis terremotos + M7.0 ocurrió cerca de la Falla de Sagaing derecha-lateral, dando lugar a graves daños en Myanmar, incluida la generación de deslizamientos, licuefacción y la pérdida de 610 vidas. Terremotos profundos (200 km) también se han sabido para ocurrir en esta región, éstos se piensa que es debido a la subducción de la inmersión hacia el Este, India plato, aunque si subducción está activo actualmente es objeto de debate. En el período pre-instrumental, el gran terremoto Shillong ocurrió el 12 de junio de 1897, causando una destrucción generalizada.
Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
La verdad Amigos Lectores y Compañeros que no me habia atrevedido a actualizar el dia 7 y 8 de marzo de 2012 en cuanto a Movimientos Sismicos; que me resultaba raro la poca cantidad de registros. Como USGC aveces deja de actualizar; pense que seria el caso. Pero lo cierto y para aumentar nuestras dudas acerca de todo lo que esta aconteciendo es que realmente parecer haber mermado de golpe...... Bueno ya nadie entiende lo que ocurre al parecer y Nosotros menos que simplemente hacemos de conexion entre la Noticia y Todos los Lectores y Compañeros. Aunque tengo mis sospechas que por que la tierra esta siendo golpeada magneticamente por un lado totalmente distinto a la posicion del Sol, algo que entre los que siguen estos temas como Gilgamesh ademas, tiene preocupados a muchos Otros. Saludos.
Movimientos Sismicos del dia 7 y 8 de Marzo de 2013.
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Parcial del dia actual 09/03/2013, y como veran la tendencia en baja de registros es llamativa. Quisiera creer que todo esto es que las cosas van mejorando, pero debo serles cinsero, no lo creo asi; muy a pesar de estos informes..... Veremos como sigue.Saludos
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Yio tbm observe lo mismo Lagarto...lagarto escribió: Parcial del dia actual 09/03/2013, y como veran la tendencia en baja de registros es llamativa. Quisiera creer que todo esto es que las cosas van mejorando, pero debo serles cinsero, no lo creo asi; muy a pesar de estos informes..... Veremos como sigue.Saludos
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Me alegro que concordemos Pato, no soy un apasionado de estos Hilos, solo cubro cuando faltan Tu y Charly, pero al menos me quedo tranqui de que no estoy tan errado. Saludos Compañeros y Lectores.Pato escribió:Yio tbm observe lo mismo Lagarto...lagarto escribió: Parcial del dia actual 09/03/2013, y como veran la tendencia en baja de registros es llamativa. Quisiera creer que todo esto es que las cosas van mejorando, pero debo serles cinsero, no lo creo asi; muy a pesar de estos informes..... Veremos como sigue.Saludos
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MAP 4.5 2013/03/09 12:23:59 31.290 103.753 22.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2013/03/09 12:16:32 43.231 144.726 88.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 3.4 2013/03/09 10:13:10 37.681 -123.014 5.4 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.6 2013/03/09 07:21:35 10.900 -62.291 107.5 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
MAP 3.1 2013/03/09 05:29:06 62.170 -150.119 45.8 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2013/03/09 04:38:38 7.386 -74.558 76.9 NORTHERN COLOMBIA
MAP 3.7 2013/03/09 03:57:39 19.261 -64.507 61.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2013/03/09 01:57:16 6.337 126.193 73.8 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.6 2013/03/09 01:37:21 19.337 -155.320 3.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.5 2013/03/09 01:17:51 -21.897 -68.530 99.8 ANTOFAGASTA, CHILE
Augusto- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Alerta Roja Noticias
10 - 03 - 2013
Temblor de 5,8 sacudió este domingo a Guatemala
Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter se produjo este domingo en Guatemala, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, por sus siglas en inglés).
El sismo ocurrió a unos 125 kilómetros al sur del puerto de San José y su epicentro se localizó a una profundidad de 17 kilómetros, reseñó el sitio web RT Actualidad.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre víctimas o daños materiales.
10 - 03 - 2013
Temblor de 5,8 sacudió este domingo a Guatemala
Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter se produjo este domingo en Guatemala, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, por sus siglas en inglés).
El sismo ocurrió a unos 125 kilómetros al sur del puerto de San José y su epicentro se localizó a una profundidad de 17 kilómetros, reseñó el sitio web RT Actualidad.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre víctimas o daños materiales.
Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Bueno compañeros la USGS lo ha bajado a 5.5º Richter y aumentó su profundidad a 19 km.
MAP 5.5 2013/03/10 10:18:18 12.809 -90.694 19.8 OFF THE COAST OF GUATEMALA
MAP 5.5 2013/03/10 10:18:18 12.809 -90.694 19.8 OFF THE COAST OF GUATEMALA
Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Gracias Charly, veremos que nos cuenta Regina sobre esto, creo quercordar que era de ese Pais. Saludos
Augusto- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
lagarto escribió: Gracias Charly, veremos que nos cuenta Regina sobre esto, creo quercordar que era de ese Pais. Saludos
Hola Lagarto, no Regina es de Panamá, pero quizas lo sintió.
Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Tienes Razon Charly, ahora lo recuerdo, gracias. SaludosCharlyx22 escribió:lagarto escribió: Gracias Charly, veremos que nos cuenta Regina sobre esto, creo quercordar que era de ese Pais. Saludos
Hola Lagarto, no Regina es de Panamá, pero quizas lo sintió.
Augusto- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Ahora un sismo bien fuerte en
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FUERTE SISMO 6,8º RIGHTER SACUDE A PAPUA Y NUEVA GUINEA, Profundidad
84,3 kilometros
MAP 6.7 2013/03/10 22:51:57 -6.748 148.242 84.3 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
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FUERTE SISMO 6,8º RIGHTER SACUDE A PAPUA Y NUEVA GUINEA, Profundidad
84,3 kilometros
MAP 6.7 2013/03/10 22:51:57 -6.748 148.242 84.3 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Se registra un terremoto de magnitud 6,7 en el lecho del Pacífico
Un movimiento sísmico de 6,7 grados en la escala de Richter sacudió la costa este de Papúa Nueva Guinea. El epicentro se encuentra bajo el lecho oceánico, a una profundidad de 80 kilómetros y unos 44 kilómetros del poblado más próximo.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (EE.UU.) avisa en un comunicado que “no se espera que haya algún tsunami demoledor que impacte todo el Pacífico”. Los científicos aseguran también que no hay peligro del tsunami para Hawái.
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Un movimiento sísmico de 6,7 grados en la escala de Richter sacudió la costa este de Papúa Nueva Guinea. El epicentro se encuentra bajo el lecho oceánico, a una profundidad de 80 kilómetros y unos 44 kilómetros del poblado más próximo.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (EE.UU.) avisa en un comunicado que “no se espera que haya algún tsunami demoledor que impacte todo el Pacífico”. Los científicos aseguran también que no hay peligro del tsunami para Hawái.
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Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Hola a todos,hola Lagarto y Charly,en las ultimas horas se ha estado moviendo La Tierra y ya estamos a día 11,roguemos que nada malo ocurra.
5,3 2013/03/11 03:01:38 40,091 77,493 8,5 El sur de Xinjiang, China
MAP 5,2 2013/03/11 01:43:28 -6,750 148,499 35,0 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAP 6,5 2013/03/10 22:51:52 -6,653 148,155 28,9 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAP 5,1 2013/03/10 17:11:05 59,278 -154,124 0,4 SUR DE ALASKA
MAP 5,7 2013/03/10 16:49:20 -5,304 151,512 60,0 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAP 5,5 2013/03/10 10:18:18 12,809 -90,694 19,8 FRENTE A LA COSTA DE GUATEMALA
MAP 5.0 2013/03/10 05:40:44 12,465 141,927 32,7 MARIANA ISLANDS REGION
Saludos y Abrazos.
5,3 2013/03/11 03:01:38 40,091 77,493 8,5 El sur de Xinjiang, China
MAP 5,2 2013/03/11 01:43:28 -6,750 148,499 35,0 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAP 6,5 2013/03/10 22:51:52 -6,653 148,155 28,9 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAP 5,1 2013/03/10 17:11:05 59,278 -154,124 0,4 SUR DE ALASKA
MAP 5,7 2013/03/10 16:49:20 -5,304 151,512 60,0 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAP 5,5 2013/03/10 10:18:18 12,809 -90,694 19,8 FRENTE A LA COSTA DE GUATEMALA
MAP 5.0 2013/03/10 05:40:44 12,465 141,927 32,7 MARIANA ISLANDS REGION
Saludos y Abrazos.
jose luis- REPORTERO DESTACADO
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Gracias Jose Luis, gracias por el aporte sobre todo de la fecha que tanto nos activa. Un Abrazo Hermano Chileno.
Augusto- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Fuertes sismos sacuden este lunes a California
Una serie de movimientos sísmicos fuertes se han registrado este lunes en el sur de California, Estados Unidos. Siendo el más prominente un terremoto que alcanzó 5.6 en la escala Richter.
El grupo de sismos ocurre, precisamanente, un día después de celebrarse 80 años del terremoto del 10 de marzo 1933, que alcanzó 6,3 grados, y dejó un saldo de 115 muertos.
El sistema del Servicio Geológico de Estados Unidos sitúó el epicentro de los desplazamientos terrestres en el desierto en el cercano desierto de Anza, (sureste de Los Angeles).
Los fenómenos se están sucediendo desde el final de la mañana de este lunes, y se han sentido de forma pronunciada desde centro de Los Angeles hasta el condado de Orange (sur del estado). Por el momento no se han reportado pérdidas humanas
Telesur
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Una serie de movimientos sísmicos fuertes se han registrado este lunes en el sur de California, Estados Unidos. Siendo el más prominente un terremoto que alcanzó 5.6 en la escala Richter.
El grupo de sismos ocurre, precisamanente, un día después de celebrarse 80 años del terremoto del 10 de marzo 1933, que alcanzó 6,3 grados, y dejó un saldo de 115 muertos.
El sistema del Servicio Geológico de Estados Unidos sitúó el epicentro de los desplazamientos terrestres en el desierto en el cercano desierto de Anza, (sureste de Los Angeles).
Los fenómenos se están sucediendo desde el final de la mañana de este lunes, y se han sentido de forma pronunciada desde centro de Los Angeles hasta el condado de Orange (sur del estado). Por el momento no se han reportado pérdidas humanas
Telesur
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Invitado- Invitado
Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Gracias Pato, eso estaba observando; ahora se las agarro con esa Zona....
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP ? 2013/03/11 22:01:55 38.817 -122.800 3.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/03/11 20:15:37 33.508 -116.476 9.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/03/11 20:15:33 33.519 -116.478 10.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2013/03/11 19:50:08 33.502 -116.467 9.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2013/03/11 18:25:46 33.490 -116.454 9.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/03/11 17:30:49 59.364 -153.731 101.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2013/03/11 17:12:14 -11.531 165.202 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.5 2013/03/11 17:11:44 32.899 -116.360 31.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2013/03/11 16:56:58 33.508 -116.448 14.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2013/03/11 16:56:06 33.502 -116.457 13.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2013/03/11 16:36:13 33.506 -116.468 12.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.3 2013/03/11 15:24:52 3.177 92.910 30.5 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 2.9 2013/03/11 15:22:34 27.610 -91.962 10.0 GULF OF MEXICO
MAP 4.9 2013/03/11 14:57:07 36.503 43.459 9.9 IRAQ
MAP 4.7 2013/03/11 14:28:24 -56.868 -24.460 10.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/03/11 13:29:54 -11.165 165.051 27.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/03/11 12:52:12 -43.322 39.435 10.0 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
MAP 3.0 2013/03/11 10:29:48 18.526 -66.645 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2013/03/11 09:59:44 31.640 131.623 33.7 KYUSHU, JAPAN
MAP 5.3 2013/03/11 09:34:52 31.679 131.486 32.8 KYUSHU, JAPAN
MAP 4.8 2013/03/11 08:22:15 -6.693 148.386 6.4 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.4 2013/03/11 07:58:33 10.591 -86.018 24.6 OFF THE COAST OF COSTA RICA
MAP 4.6 2013/03/11 06:56:33 -11.634 166.385 76.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/03/11 06:21:04 -7.431 146.264 183.2 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.7 2013/03/11 05:56:03 38.038 -88.730 5.0 ILLINOIS
MAP 4.8 2013/03/11 05:34:58 31.194 130.259 163.8 KYUSHU, JAPAN
MAP 3.1 2013/03/11 04:14:18 38.021 -118.069 9.0 NEVADA
MAP 2.6 2013/03/11 04:12:18 40.394 -107.097 5.0 COLORADO
MAP 4.7 2013/03/11 03:03:32 -17.977 -178.438 613.0 FIJI REGION
MAP 5.3 2013/03/11 03:01:38 40.091 77.493 8.5 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 4.7 2013/03/11 02:30:47 -6.831 148.296 35.1 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2013/03/11 02:20:16 -6.711 148.256 35.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.9 2013/03/11 02:15:50 -6.585 148.253 34.7 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2013/03/11 01:56:13 -6.729 148.379 35.3 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2013/03/11 01:48:10 -6.596 148.260 34.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.2 2013/03/11 01:43:28 -6.750 148.499 35.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.5 2013/03/11 01:37:13 -30.446 -71.127 65.3 COQUIMBO, CHILE
MAP 2.5 2013/03/11 00:36:05 19.351 -155.490 8.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.9 2013/03/11 00:05:48 -6.884 148.361 57.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAG UTC DATE-TIME
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MAP ? 2013/03/11 22:01:55 38.817 -122.800 3.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/03/11 20:15:37 33.508 -116.476 9.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/03/11 20:15:33 33.519 -116.478 10.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2013/03/11 19:50:08 33.502 -116.467 9.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2013/03/11 18:25:46 33.490 -116.454 9.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/03/11 17:30:49 59.364 -153.731 101.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2013/03/11 17:12:14 -11.531 165.202 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.5 2013/03/11 17:11:44 32.899 -116.360 31.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2013/03/11 16:56:58 33.508 -116.448 14.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2013/03/11 16:56:06 33.502 -116.457 13.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2013/03/11 16:36:13 33.506 -116.468 12.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.3 2013/03/11 15:24:52 3.177 92.910 30.5 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 2.9 2013/03/11 15:22:34 27.610 -91.962 10.0 GULF OF MEXICO
MAP 4.9 2013/03/11 14:57:07 36.503 43.459 9.9 IRAQ
MAP 4.7 2013/03/11 14:28:24 -56.868 -24.460 10.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/03/11 13:29:54 -11.165 165.051 27.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/03/11 12:52:12 -43.322 39.435 10.0 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
MAP 3.0 2013/03/11 10:29:48 18.526 -66.645 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2013/03/11 09:59:44 31.640 131.623 33.7 KYUSHU, JAPAN
MAP 5.3 2013/03/11 09:34:52 31.679 131.486 32.8 KYUSHU, JAPAN
MAP 4.8 2013/03/11 08:22:15 -6.693 148.386 6.4 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.4 2013/03/11 07:58:33 10.591 -86.018 24.6 OFF THE COAST OF COSTA RICA
MAP 4.6 2013/03/11 06:56:33 -11.634 166.385 76.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/03/11 06:21:04 -7.431 146.264 183.2 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
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MAP 5.3 2013/03/11 03:01:38 40.091 77.493 8.5 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 4.7 2013/03/11 02:30:47 -6.831 148.296 35.1 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2013/03/11 02:20:16 -6.711 148.256 35.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.9 2013/03/11 02:15:50 -6.585 148.253 34.7 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2013/03/11 01:56:13 -6.729 148.379 35.3 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2013/03/11 01:48:10 -6.596 148.260 34.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.2 2013/03/11 01:43:28 -6.750 148.499 35.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.5 2013/03/11 01:37:13 -30.446 -71.127 65.3 COQUIMBO, CHILE
MAP 2.5 2013/03/11 00:36:05 19.351 -155.490 8.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.9 2013/03/11 00:05:48 -6.884 148.361 57.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Yo pienso siempre en Yellowstone... (aunque nunca se bien donde esta ubicado geograficamente, no se si esta cerca o lejos de esta nueva movida,,,)
Que raro que esta todo, y cuanta violencia se siente en el ambiente...
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
ENJAMBRE DE SISMOS SACUDE OTRA VEZ CALIFORNIA
Publicado el 12/03/2013
CALIFORNIA SACUDIDA POR ENJAMBRE DE SISMOS, EL MAS FUERTE POR EL MOMENTO HA SIDO DE 5.6 GRADOS, PREVENCIÓN AHORA QUE TODOS LOS VOLCANES DEL PACIFICO ESTÁN ACTIVADOS.
Publicado el 12/03/2013
CALIFORNIA SACUDIDA POR ENJAMBRE DE SISMOS, EL MAS FUERTE POR EL MOMENTO HA SIDO DE 5.6 GRADOS, PREVENCIÓN AHORA QUE TODOS LOS VOLCANES DEL PACIFICO ESTÁN ACTIVADOS.
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Miren esto y diganme que no daría la sensación que están manipulando la información, un sismo en Kamchatka, en un lado fue de 6.5 y ahora en la uSGS fue de 5.6 en que quedamos en un error o acaso como es una zona poco poblada manipulamos la información y damos vuelta el número así parece un error?
Terremoto de magnitud 6,5 en la península rusa de Kamchatka
Publicado: 13 mar 2013 | 6:19 GMT
Un terremoto de magnitud 6,5 se ha registrado al norte de la península rusa de Kamchatka. El epicentro se localizó en el istmo que une la península de Kamchatka con el continente, al norte de la costa del Golfo Karaguinskii a una profundidad de 23,6 kilómetros.
Los temblores se dejaron sentir con una fuerza de alrededor de tres grados. De acuerdo con las primeras informaciones, no hay víctimas ni destrucciones.
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MAP 5.6 2013/03/13 03:12:54 60.215 163.358 14.4 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
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Terremoto de magnitud 6,5 en la península rusa de Kamchatka
Publicado: 13 mar 2013 | 6:19 GMT
Un terremoto de magnitud 6,5 se ha registrado al norte de la península rusa de Kamchatka. El epicentro se localizó en el istmo que une la península de Kamchatka con el continente, al norte de la costa del Golfo Karaguinskii a una profundidad de 23,6 kilómetros.
Los temblores se dejaron sentir con una fuerza de alrededor de tres grados. De acuerdo con las primeras informaciones, no hay víctimas ni destrucciones.
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Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Diganme, si leyendo esto no piensan que están esperando algo muy grave, ya que Tsunamis hubo varios y ahora esta urgencia de hacer preparativos, y en países que hasta ahora nunca tuvieron uno ni parecido, porque que lo haga Japón o Chile, sería lógico.
Alerta Roja
Perú y Ecuador harán simulacro binacional de sismo y tsunami el 22 de marzo
13 - 03 - 2013/facebook - Alerta Roja
La región peruana de Tumbes y las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja realizarán un simulacro binacional de sismo y tsunami el próximo 22 de marzo.
El simulacro fue anunciado por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Alfredo Murgueytio, y las autoridades de la defensa civil del Gobierno Regional de Tumbes, localidad ubicada a unos 1.300 kilómetros al norte de Lima.
El simulacro se llevará a cabo a las 10.45 horas (15.45 GMT) del 22 de marzo y simulará un terremoto de 8,4 grados de magnitud en la escala de Richter, con una duración de un minuto y epicentro a 24,5 kilómetros al oeste de la localidad de Zorritos.
El hipocentro se localizará a una profundidad de 28 kilómetros y el sismo generará una alerta de tsunami en el litoral costero norte de Perú y el sur de Ecuador.
El Indeci remarcó, en un comunicado, que está coordinando con la Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del Ecuador para desarrollar de manera conjunta el seguimiento y la evaluación del simulacro, que se hará por primera vez entre ambos países.
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Alerta Roja
Perú y Ecuador harán simulacro binacional de sismo y tsunami el 22 de marzo
13 - 03 - 2013/facebook - Alerta Roja
La región peruana de Tumbes y las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja realizarán un simulacro binacional de sismo y tsunami el próximo 22 de marzo.
El simulacro fue anunciado por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Alfredo Murgueytio, y las autoridades de la defensa civil del Gobierno Regional de Tumbes, localidad ubicada a unos 1.300 kilómetros al norte de Lima.
El simulacro se llevará a cabo a las 10.45 horas (15.45 GMT) del 22 de marzo y simulará un terremoto de 8,4 grados de magnitud en la escala de Richter, con una duración de un minuto y epicentro a 24,5 kilómetros al oeste de la localidad de Zorritos.
El hipocentro se localizará a una profundidad de 28 kilómetros y el sismo generará una alerta de tsunami en el litoral costero norte de Perú y el sur de Ecuador.
El Indeci remarcó, en un comunicado, que está coordinando con la Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del Ecuador para desarrollar de manera conjunta el seguimiento y la evaluación del simulacro, que se hará por primera vez entre ambos países.
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Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Que barbaro...... cosas que nunca hubiese creido ver......
Augusto- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Earthquakes
Hazards
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Prepare
Monitoring
Research
Magnitude 5.1 - SOUTH OF PANAMA
This webpage is being phased out and is no longer maintained. Please use the new Real-time Earthquake Map instead and update your bookmark. See Quick Tips & User Guide.
2013 March 14 03:45:46 UTC
Details
Maps
Scientific & Technical
Tsunami
Earthquake Details
This event has been reviewed by a seismologist.
Magnitude 5.1
Date-Time
Thursday, March 14, 2013 at 03:45:46 UTC
Wednesday, March 13, 2013 at 09:45:46 PM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location 7.552°N, 82.791°W
Depth 7.2 km (4.5 miles) (poorly constrained)
Region SOUTH OF PANAMA
Distances 54 km (33 miles) S of Punta de Burica, Panama
81 km (50 miles) S of Puerto Armuelles, Panama
98 km (60 miles) SSW of Pedregal, Panama
104 km (64 miles) SSW of David, Panama
Location Uncertainty horizontal +/- 20 km (12.4 miles); depth +/- 10.4 km (6.5 miles)
Parameters NST= 62, Nph= 74, Dmin=307.2 km, Rmss=1.34 sec, Gp=148°,
M-type=body wave magnitude (Mb), Version=4
Source
Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D)
Location: USGS NEIC (WDCS-D)
Wikisismos @wikisismos
No se reportan afectaciones tras el sismo sentido en Costa Rica y Panamá. Panamá ha estado experimentando varios sismos en últimos días
Hazards
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Magnitude 5.1 - SOUTH OF PANAMA
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Tsunami
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Magnitude 5.1
Date-Time
Thursday, March 14, 2013 at 03:45:46 UTC
Wednesday, March 13, 2013 at 09:45:46 PM at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location 7.552°N, 82.791°W
Depth 7.2 km (4.5 miles) (poorly constrained)
Region SOUTH OF PANAMA
Distances 54 km (33 miles) S of Punta de Burica, Panama
81 km (50 miles) S of Puerto Armuelles, Panama
98 km (60 miles) SSW of Pedregal, Panama
104 km (64 miles) SSW of David, Panama
Location Uncertainty horizontal +/- 20 km (12.4 miles); depth +/- 10.4 km (6.5 miles)
Parameters NST= 62, Nph= 74, Dmin=307.2 km, Rmss=1.34 sec, Gp=148°,
M-type=body wave magnitude (Mb), Version=4
Source
Magnitude: USGS NEIC (WDCS-D)
Location: USGS NEIC (WDCS-D)
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No se reportan afectaciones tras el sismo sentido en Costa Rica y Panamá. Panamá ha estado experimentando varios sismos en últimos días
Charlyx22- Administrador
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Movimientos Sismicos correspondentes los dias 13 y 14 de marzo. Saludos
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.8 2013/03/14 20:46:52 61.431 -149.996 45.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.9 2013/03/14 16:18:41 52.768 -132.692 17.8 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP 4.7 2013/03/14 15:50:48 -15.782 -71.537 8.1 SOUTHERN PERU
MAP 3.0 2013/03/14 15:03:21 19.055 -64.965 28.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2013/03/14 09:48:47 -8.078 106.729 28.1 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 2.7 2013/03/14 09:12:47 38.816 -122.785 1.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2013/03/14 09:10:41 38.825 -122.798 4.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.9 2013/03/14 09:10:09 38.827 -122.797 3.6 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2013/03/14 09:09:23 38.812 -122.786 2.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2013/03/14 07:21:37 18.061 -65.105 8.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2013/03/14 06:14:30 67.658 142.615 10.0 NORTHEASTERN SAKHA, RUSSIA
MAP 5.1 2013/03/14 03:45:47 7.552 -82.791 7.2 SOUTH OF PANAMA
MAP 4.7 2013/03/14 02:48:13 19.015 145.611 195.6 MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL.
MAP 4.1 2013/03/14 00:16:07 27.209 139.937 365.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.6 2013/03/13 23:13:05 60.147 -152.498 121.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2013/03/13 22:47:24 33.506 -116.476 9.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.4 2013/03/13 22:19:56 -7.280 120.256 585.9 FLORES SEA
MAP 4.8 2013/03/13 20:02:59 35.505 139.999 73.5 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2013/03/13 19:34:30 13.841 -91.674 77.7 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 4.3 2013/03/13 18:49:30 15.125 120.328 91.2 LUZON, PHILIPPINES
MAP 2.6 2013/03/13 17:35:03 63.115 -151.372 0.2 CENTRAL ALASKA
MAP 2.9 2013/03/13 16:41:13 19.256 -155.679 13.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.8 2013/03/13 16:34:33 38.026 -118.061 10.9 NEVADA
MAP 4.6 2013/03/13 14:49:31 -2.834 129.310 33.0 SERAM, INDONESIA
MAP 2.6 2013/03/13 13:52:42 60.128 -141.043 0.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.4 2013/03/13 12:46:40 55.472 -134.940 10.0 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 4.6 2013/03/13 12:41:05 -6.943 148.487 56.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.6 2013/03/13 12:12:08 6.715 -73.069 150.2 NORTHERN COLOMBIA
MAP 4.9 2013/03/13 12:11:11 -6.878 148.664 68.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.9 2013/03/13 11:28:54 -6.168 148.202 71.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.3 2013/03/13 10:58:01 19.536 -67.891 33.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.9 2013/03/13 08:05:44 62.552 -151.238 81.0 CENTRAL ALASKA
MAP 4.3 2013/03/13 06:23:01 36.610 43.403 9.9 IRAQ
MAP 2.6 2013/03/13 04:49:34 61.656 -149.743 14.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.4 2013/03/13 04:21:14 33.513 -116.475 11.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2013/03/13 04:03:49 39.461 -117.197 0.0 NEVADA
MAP 5.6 2013/03/13 03:12:54 60.215 163.358 14.4 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
MAP 3.9 2013/03/13 01:29:32 52.073 -173.490 25.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.8 2013/03/13 01:01:39 -6.889 148.636 59.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
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MAP 2.7 2013/03/14 09:12:47 38.816 -122.785 1.1 NORTHERN CALIFORNIA
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MAP 4.5 2013/03/14 09:09:23 38.812 -122.786 2.2 NORTHERN CALIFORNIA
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MAP 4.7 2013/03/14 02:48:13 19.015 145.611 195.6 MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL.
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MAG UTC DATE-TIME
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MAP 2.6 2013/03/13 23:13:05 60.147 -152.498 121.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2013/03/13 22:47:24 33.506 -116.476 9.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.4 2013/03/13 22:19:56 -7.280 120.256 585.9 FLORES SEA
MAP 4.8 2013/03/13 20:02:59 35.505 139.999 73.5 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2013/03/13 19:34:30 13.841 -91.674 77.7 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 4.3 2013/03/13 18:49:30 15.125 120.328 91.2 LUZON, PHILIPPINES
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Parcial de movimientos Sismicos del dia de hoy 15 de marzo de 2013.
MAG UTC DATE-TIME
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MAP 2.6 2013/03/15 10:54:16 68.179 -148.587 0.0 NORTHERN ALASKA
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MAP 4.2 2013/03/15 06:31:07 -21.409 -68.773 102.7 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 2.5 2013/03/15 06:07:04 38.775 -122.711 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
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MAP 4.5 2013/03/15 04:14:13 15.322 -104.387 42.0 OFF THE COAST OF MICHOACAN, MEXICO
MAP 3.3 2013/03/15 03:05:02 38.636 -119.563 3.6 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.5 2013/03/15 02:28:00 52.455 -132.126 14.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP 4.5 2013/03/15 01:32:43 -14.768 167.419 125.4 VANUATU
MAP 4.4 2013/03/15 00:55:45 52.640 -131.834 3.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP 4.3 2013/03/15 00:46:58 52.684 -131.764 9.9 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP 3.3 2013/03/15 00:45:48 61.324 -150.761 58.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2013/03/15 00:21:22 25.251 124.819 95.9 NORTHEAST OF TAIWAN
MAP 4.5 2013/03/15 00:05:01 52.484 -132.011 10.2 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAG UTC DATE-TIME
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MAP 2.6 2013/03/15 10:54:16 68.179 -148.587 0.0 NORTHERN ALASKA
MAP 4.9 2013/03/15 09:46:46 -26.225 70.688 10.0 INDIAN OCEAN TRIPLE JUNCTION
MAP 4.2 2013/03/15 06:31:07 -21.409 -68.773 102.7 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 2.5 2013/03/15 06:07:04 38.775 -122.711 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.3 2013/03/15 05:34:22 -3.094 -75.644 143.1 NORTHERN PERU
MAP 4.5 2013/03/15 04:14:13 15.322 -104.387 42.0 OFF THE COAST OF MICHOACAN, MEXICO
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MAP 4.4 2013/03/15 00:55:45 52.640 -131.834 3.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
MAP 4.3 2013/03/15 00:46:58 52.684 -131.764 9.9 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
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MAP 4.5 2013/03/15 00:05:01 52.484 -132.011 10.2 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
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Re: SISMOS QUE OCURREN 2DA PARTE
Alerta Roja
Científicos predicen miles de muertos en el seísmo esperado en la costa oeste de EE.UU.
16 mar 2013 |fuente - RT/ facebook - Alerta Roja
Científicos afirman que un seísmo masivo y un tsunami pronto sacudirán la costa noroeste de EE.UU. dejando más de 10.000 muertos, la inundación completa de las ciudades y un daño económico de casi 32.000 millones de dólares.
El alarmante informe, publicado por el instituto Oregon Seismic Safety Policy Advisory Commission, advierte sobre las consecuencias espantosas de un seísmo que es inminente y puede ocurrir en cualquier momento. La legislatura del estado de Oregón ordenó hacer este estudio para prepararse adecuadamente para la catástrofe.
El último seísmo de magnitud alta (8,7–9,2) en la región ocurrió en 1700. Según los científicos, hay un 100% de posibilidades de que el terremoto sacuda la región, pero no se sabe cuándo.
Los habitantes de Oregón siempre deben estar preparados para el seísmo. "Al ser individualistas, los habitantes de Oregón están poco preparados", dice Maree Wacker, director ejecutivo de la Cruz Roja Americana en Oregón.
Junto con el tsunami, el seísmo podría dejar a la gente sin agua, electricidad, calefacción, servicio telefónico e incluso gasolina. Después de la catástrofe de 2011 en Japón, los legisladores de Oregón siguen inquietos de que el mismo desastre pueda ocurrir en su estado.
Según el reporte, geográficamente Japón y Oregón son parecidos, sin embargo los japoneses estaban más preparados ante la catástrofe que ahora los estadounidenses.
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Charlyx22- Administrador
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