Los megaterremotos ocurren en los límites de placas convergentes , donde una placa tectónica se desliza debajo de otra . Estos terremotos son causados por el deslizamiento a lo largo de la falla de cabalgamiento que forma el contacto entre las dos placas. Estos terremotos interplaca son los más potentes del planeta, con magnitudes de momento ( Mw ) que pueden superar 9,0. [ 1 ] [ 2 ] Desde 1900, todos los terremotos de magnitud 9,0 o superior han sido megaterremotos. [ 3 ]
Las fallas de cabalgamiento responsables de los megaterremotos suelen ubicarse en el fondo de las fosas oceánicas ; en estos casos, los terremotos pueden desplazar abruptamente el lecho marino en una amplia zona. Como resultado, los megaterremotos a menudo generan tsunamis considerablemente más destructivos que los propios terremotos. Los teletsunamis pueden cruzar cuencas oceánicas y devastar áreas alejadas del epicentro del terremoto.
Terminología y mecanismo

El término megacabalgamiento se refiere a una falla de cabalgamiento extremadamente grande , que generalmente se forma en la interfaz de placas a lo largo de una zona de subducción, como el megacabalgamiento de Sunda . [ 4 ] [ 5 ] Sin embargo, el término también se aplica ocasionalmente a grandes fallas de cabalgamiento en zonas de colisión continental, como el megacabalgamiento del Himalaya . [ 6 ] Una falla de megacabalgamiento puede tener 1000 kilómetros (600 millas) de longitud. [ 7 ]

Una falla inversa es un tipo de falla inversa , en la que la roca por encima de la falla se desplaza hacia arriba con respecto a la roca por debajo de la falla. Esto distingue las fallas inversas de las fallas normales , donde la roca por encima de la falla se desplaza hacia abajo, o de las fallas de rumbo , donde la roca de un lado de la falla se desplaza horizontalmente con respecto al otro lado. Las fallas inversas se distinguen de otras fallas inversas porque tienen una inclinación relativamente baja, típicamente menor de 45°, [ 8 ] y muestran grandes desplazamientos. [ 9 ] [ 10 ] En efecto, las rocas por encima de la falla se han desplazado sobre las rocas por debajo de la falla. Las fallas inversas son características de áreas donde la corteza terrestre está siendo comprimida por fuerzas tectónicas. [ 11 ]
Las fallas de megacabalgamiento ocurren donde chocan dos placas tectónicas . Cuando una de las placas está compuesta de litosfera oceánica , se hunde bajo la otra placa (llamada placa superior ) y se introduce en el manto terrestre como una losa . El contacto entre las placas en colisión es la falla de megacabalgamiento, donde la roca de la placa superior se desplaza hacia arriba con respecto a la roca de la losa descendente. [ 5 ] La fricción a lo largo de la falla de megacabalgamiento puede bloquear las placas, y las fuerzas de subducción acumulan entonces tensión en ambas placas. Un terremoto de megacabalgamiento tiene lugar cuando la falla se rompe, permitiendo que las placas se muevan abruptamente una junto a la otra para liberar la energía de tensión acumulada. [ 7 ]
Ocurrencia y características
Los megaterremotos son casi exclusivos de las zonas de subducción tectónica y suelen estar asociados a los océanos Pacífico e Índico . [ 5 ] Estas zonas de subducción también son en gran parte responsables de la actividad volcánica asociada al Cinturón de Fuego del Pacífico . [ 12 ]
Dado que estos terremotos deforman el fondo oceánico , a menudo generan fuertes olas de tsunami . [ 13 ] También se sabe que los terremotos de la zona de subducción producen sacudidas intensas y movimientos del suelo que pueden durar hasta 3-5 minutos. [ 14 ]
En la región del Océano Índico , la megacorrimiento de Sunda se ubica donde la placa Indo-Australiana se subduce bajo la placa Euroasiática a lo largo de una falla de 5500 kilómetros (3400 millas) frente a las costas de Myanmar , Sumatra , Java y Bali , terminando frente a la costa noroeste de Australia . Esta zona de subducción fue responsable del terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004. [ 15 ] En partes de la megacorrimiento al sur de Java , conocida como la Fosa de Java , para la parte occidental, es posible M w 8.9, mientras que en el segmento oriental de Java, es posible M w 8.8, mientras que si ambas se rompieran al mismo tiempo, la magnitud sería M w 9.1. [ 16 ]
En el Mar de China Meridional se encuentra la Fosa de Manila , capaz de producir terremotos de magnitud M w 9,0 o superior, [ 17 ] con una magnitud máxima de M w 9,2 o superior. [ 18 ]
En Japón, la megacorrimiento de Nankai bajo la fosa de Nankai es responsable de los terremotos de megacorrimiento de Nankai y los tsunamis asociados. [ 19 ] El evento de megacorrimiento más grande en los últimos 20 años fue el terremoto de Tōhoku de magnitud 9,0–9,1 a lo largo de la megacorrimiento de la fosa de Japón . [ 20 ]
En Norteamérica, la placa Juan de Fuca se subduce bajo la placa norteamericana , creando la zona de subducción de Cascadia desde el centro de la isla de Vancouver, Columbia Británica, hasta el norte de California. Esta zona de subducción fue responsable del terremoto de Cascadia de 1700. [ 21 ] La fosa de las Aleutianas , en la costa sur de Alaska y las islas Aleutianas , donde la placa norteamericana cabalga sobre la placa del Pacífico , ha generado muchos terremotos importantes a lo largo de la historia, varios de los cuales generaron tsunamis en todo el Pacífico, [ 22 ] incluyendo el terremoto de Alaska de 1964 ; con una magnitud de 9,1–9,2, sigue siendo el terremoto más grande registrado en Norteamérica y el tercer terremoto más grande registrado instrumentalmente en el mundo. [ 23 ]
En la región del Himalaya , donde la placa india subduce bajo la placa euroasiática , el mayor terremoto registrado fue el de Assam-Tíbet de 1950 , de magnitud 8,7. Se estima que se esperan terremotos de magnitud 9,0 o superior cada 800 años, con un límite máximo de magnitud 10, aunque esto no se considera físicamente posible. Por lo tanto, el mayor terremoto posible en la región es de magnitud 9,7, suponiendo una única ruptura de todo el arco del Himalaya y asumiendo la ley de escala estándar, lo que implica un deslizamiento promedio de 50 m. [ 24 ]
Podría producirse un megaterremoto en la zona de subducción de las Antillas Menores , con una magnitud máxima de 9,3. [ 25 ]
El mayor terremoto de megacorrimiento registrado fue el terremoto de Valdivia de 1960 , estimado entre magnitudes 9,4 y 9,6, con epicentro frente a la costa de Chile a lo largo de la fosa Perú-Chile , donde la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana . [ 26 ] Esta región de megacorrimiento ha generado regularmente terremotos extremadamente grandes.
Se estima que los terremotos más grandes posibles tendrán magnitudes de 10, probablemente causados por una ruptura combinada de la Fosa de Japón y la Fosa Kuril-Kamchatka , o individualmente, la Fosa de las Aleutianas o la Fosa Perú-Chile . [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] Otra área posible podría ser la zona de subducción de las Antillas Menores. [ 25 ]
Un estudio publicado en 2016 encontró que los terremotos de megacorrimiento más grandes están asociados con placas descendentes con la inclinación más suave, la llamada subducción de placa plana . [ 31 ]
En comparación con otros terremotos de magnitud similar, los megaterremotos tienen una duración mayor y velocidades de ruptura más lentas. Los megaterremotos más grandes ocurren en zonas de subducción con sedimentos gruesos, lo que puede permitir que la ruptura de una falla se propague a grandes distancias sin obstáculos. [ 5 ]
Véase también
Referencias
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Lecturas adicionales
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Enlaces externos
- Terremotos de megacorrimiento gigantes – Recursos Naturales de Canadá
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