21 de abril de 2016

Principales Terremotos en el Ecuador (Historia)





Terremoto de Riobamba de 1797
Terremoto de Riobamba de 1797
ubicada en Ecuador
Bullseye1.png
Fecha4 de febrero de1797
Magnitud8,3 MW
Coordenadas delepicentro1°36′S 78°36′OCoordenadas1°36′S 78°36′O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasEcuador
Víctimas6,000-40,000
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El terremoto de Riobamba de 1797 se produjo a las 12:30 UTC del 4 de febrero. Devastó la ciudad de Riobamba, y muchas otras ciudades en el valle interandino, causando hasta 40.000 muertes. Se estima que las intensidades sísmicas en la zona epicentral alcanzaron al menos XI en la escala de Mercalli, y que el sismo tuvo una magnitud de 8.3, siendo el sismo más poderosa conocida en Ecuador. El terremoto fue estudiado por Humboldt, cuando visitó la zona en 1801-1802.

Geología
La tectónica del Ecuador está dominada por los efectos de la subducción de la Placa de Nazca por debajo de laPlaca Sudamericana
El sistemas principal de fallas tiene una tendencia NNE-SSO y muestran una mezcla de fallas dextrales de rumbo (lateral derecho) y fallas inversas. 
Además de estas fallas que corren paralelas a los Andes en Ecuador, hay dos sistemas SO-NE de tendencia dextral importantes: La falla Pallatanga y la falla Chingual.4 La falla Pallatanga pasa cerca del epicentro y se ha sugerido que el movimiento de este fallo como la causa del terremoto, aunque no hay una ruptura clara en la superficie que soporte tal movimiento últimamente.

Daños
La zona de daños significativos (intensidad ≥ VII) se extendió desde Quito, en el norte, hasta más de 60 km al sur de Riobamba, incluyendo las ciudades deGuarandaAmbatoLatacunga y las ciudades de Saquisilí y Baños.5 Riobamba y la ciudad de Quero fueron completamente destruidas por deslizamientos de tierra
A los pies del volcán Tungurahua, el río Pastaza fue represado por deslizamientos por hasta ochenta días.

El análisis de Humboldt del terremoto se basó en relatos anecdóticos que recogió durante su visita. Algunas de las observaciones no son creíbles, por ejemplo "los cuerpos de muchos de los habitantes se constate que fueron arrojados hasta la loma de Cullca, una colina a varios cientos de metros de altura y en el lado opuesto del río Lican".
Dio una cifra de treinta a cuarenta mil víctimas, mientras que algunas estimaciones más recientes estiman cifras tan bajos como seis mil.
Características
El temblor duró de tres a cuatro minutos.9 La longitud estimada de la ruptura del terremoto es de 70,3 kilómetros, con el acimut de la falla de 067°.

Secuelas
La ciudad de Riobamba fue reconstruida a casi 20 km al nordeste de su sitio original, que ahora ocupa el pequeño pueblo de Cajabamba.



Terremotos de Ecuador de 1868
Terremotos de Ecuador de 1868
16 de agosto (Ecuador)
16 de agosto
16 de agosto
15 de agosto
15 de agosto
Epicentros de los terremotos
Fecha15 y 16 de agosto de1868
Magnitud6.3, 6.7 MW
Profundidad20 km
Duración1 minuto (16 de agosto)
Coordenadas delepicentro0°19′N 78°11′OCoordenadas0°19′N 78°11′O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasFlag of Ecuador.svg Ecuador
Flag of Colombia.svg Colombia
Víctimas40.000-70.000[cita requerida]
[editar datos en Wikidata]
Los terremotos de Ecuador de 1868 se produjeron el 15 de agosto de 1868 a las 19:30 UTC y el 16 de agosto de 1868 a las 06:30 UTC. Tenían una magnitud estimada de 6,3 y 6,7 MW. Causaron un total estimado de 40.000 hasta 70.000 víctimas (entre muertos y heridos)[cita requerida] y severos daños en la parte noreste de Ecuador y en el suroeste de Colombia. El terremoto del 15 de agosto se produjo cerca de El Ángelprovincia de Carchi, cerca de la frontera con Colombia, mientras que el del 16 de agosto se produjo cerca de Ibarra en la provincia de Imbabura. Los informes de estos terremotos se confunden a menudo con los efectos del terremoto del 13 de agosto en Arica.

Contexto tectónico

Los procesos tectónicos de Ecuador son dominados por los efectos de la subducción de la placa de Nazca bajo laplaca Sudamericana. El alto grado de acoplamiento en el borde de las placas donde la dorsal de Carnegie está siendo subducida bajo el norte de Ecuador produce una deformación intraplaca inusualmente intensa. Las fallasconocidas que se encuentran dentro de la zona de los epicentros incluyen las fallas de San Isidro, El Ángel, Río Ambi y Otavalo, todos con una tendencia SSO-NNE y todos considerados fallas de desgarre dextrales, a veces con movimiento inverso. Se piensa que todos estas fallas experimentaron movimiento en los últimos 1,6 millones de años.

Víctimas y daños
15 de agosto
Las localidades de El Ángel y La Concepción fueron severamente sacudidos por el primer terremoto y se describió El Ángel como "en ruinas".

16 de agosto
El segundo terremoto dejó la ciudad de Ibarra completamente devastada; todos los edificios fueron destruidos y sólo quedaran en pie unas pocas paredes. En la ciudad de Otavalo todas la casas fueron destruidas y murieron 6000 personas. En la provincia de Imbabura se estimó el número de víctimas mortales en 15.000-20.000 personas.

Características
Hubo un sismo premonitor la tarde anterior (posiblemente el evento sísmico del 15 de agosto), mientras que el sismo principal se produjo a las 01:30 hora local en la madrugada del 16 de agosto. El temblor del 16 de agosto duró un minuto.

Secuelas
Los esfuerzos de auxilio fueron organizados por Gabriel García Moreno, quien había sido encargado por el gobierno federal.

En Ibarra, que había sido totalmente destruido por el terremoto de 1868, se celebra la «fiesta del retorno» el 28 de abril de cada año para conmemorar el regreso de los habitantes sobrevivientes en el año 1872, tras una ausencia de cuatro años.



Terremotos de Ecuador de 
1868
Terremotos de Ecuador de 1868
16 de agosto (Ecuador)
16 de agosto
16 de agosto
15 de agosto
15 de agosto
Epicentros de los terremotos
Fecha15 y 16 de agosto de1868
Magnitud6.3, 6.7 MW
Profundidad20 km
Duración1 minuto (16 de agosto)
Coordenadas delepicentro0°19′N 78°11′OCoordenadas0°19′N 78°11′O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasFlag of Ecuador.svg Ecuador
Flag of Colombia.svg Colombia
Víctimas40.000-70.000[cita requerida]
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Los terremotos de Ecuador de 1868 se produjeron el 15 de agosto de 1868 a las 19:30 UTC y el 16 de agosto de 1868 a las 06:30 UTC. Tenían una magnitud estimada de 6,3 y 6,7 MW. Causaron un total estimado de 40.000 hasta 70.000 víctimas (entre muertos y heridos) y severos daños en la parte noreste de Ecuador y en el suroeste de Colombia. El terremoto del 15 de agosto se produjo cerca de El Ángelprovincia de Carchi, cerca de la frontera con Colombia, mientras que el del 16 de agosto se produjo cerca de Ibarra en la provincia de Imbabura. Los informes de estos terremotos se confunden a menudo con los efectos del terremoto del 13 de agosto en Arica.
Contexto tectónico
Los procesos tectónicos de Ecuador son dominados por los efectos de la subducción de la placa de Nazca bajo laplaca Sudamericana
El alto grado de acoplamiento en el borde de las placas donde la dorsal de Carnegie está siendo subducida bajo el norte de Ecuador produce una deformación intraplaca inusualmente intensa. 
Las fallasconocidas que se encuentran dentro de la zona de los epicentros incluyen las fallas de San Isidro, El Ángel, Río Ambi y Otavalo, todos con una tendencia SSO-NNE y todos considerados fallas de desgarre dextrales, a veces con movimiento inverso. Se piensa que todos estas fallas experimentaron movimiento en los últimos 1,6 millones de años.
Víctimas y daños
15 de agosto
Las localidades de El Ángel y La Concepción fueron severamente sacudidos por el primer terremoto y se describió El Ángel como "en ruinas".
16 de agosto
El segundo terremoto dejó la ciudad de Ibarra completamente devastada; todos los edificios fueron destruidos y sólo quedaran en pie unas pocas paredes. En la ciudad de Otavalo todas la casas fueron destruidas y murieron 6000 personas. En la provincia de Imbabura se estimó el número de víctimas mortales en 15.000-20.000 personas.

Característica
Hubo un sismo premonitor la tarde anterior (posiblemente el evento sísmico del 15 de agosto), mientras que el sismo principal se produjo a las 01:30 hora local en la madrugada del 16 de agosto. El temblor del 16 de agosto duró un minuto.

Secuelas
Los esfuerzos de auxilio fueron organizados por Gabriel García Moreno, quien había sido encargado por el gobierno federal.

En Ibarra, que había sido totalmente destruido por el terremoto de 1868, se celebra la «fiesta del retorno» el 28 de abril de cada año para conmemorar el regreso de los habitantes sobrevivientes en el año 1872, tras una ausencia de cuatro años.




Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906
El Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906 fue un terremoto que azotó las costas de Ecuador y Colombia cerca de la ciudad de Esmeraldas el día 31 de enero de 1906 a las 10:36 UTC-5. Tuvo una magnitud de 8,8 (Mw) y provocó un tsunami.

Localización del Epicentro
1.0 Grados de Latitud Norte
80.3 Grados de Longitud Oeste

Causas
El terremoto se produjo a lo largo del límite entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. Es Probable que el terremoto haya sido causado por el proceso normal de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

Las zonas costeras de Ecuador y Colombia han sido el epicentro de la mayoría de los terremotos originados entre esos dos países.

Daños
La mayoría de los daños se produjeron por culpa del Tsunami en los pueblos de Río Verde en Ecuador . Se estima que el número de muertes es entre 1000 y 1600.

Reporte de los sucesos
Terremoto

El Terremoto causo la ruptura de 500 a 600 Km de largo e influenció los terremotos de 1942 (7,8 Mw), 1958 (7,7 Mw) y el de 1979 (8,2 Mw). La coincidencia entre los tres acontecimientos sugiere la presencia de barreras de propagación de menor tamaño en la ruptura de las placas. (A pesar de que estos tres eventos sucedieron en la misma zona de ruptura, solo alcanzaron una quinta parte de la energía liberada por el terremoto de 1906)

Tsunami
En TumacoColombia las olas del Tsunami alcanzaron una altura de 5 metros. Fueron las olas que alcanzaron mayor altura registrada del tsunami. En HiloHawaiilas olas alcanzaron una altura de 5,8 metros de altura. Además el Tsunami también alcanzó las costas de Costa RicaMéxicoEcuadorHawaii y Japón

Riesgo sísmico
Se ha planteado la idea de que un posible terremoto de una fuerte magnitud podría reazotar a estos países por culpa de la energía que quedó acumulada del terremoto de 1906. Sin embargo, análisis sugieren que con los tres terremotos posteriores a éste, se liberó gran cantidad de la energía acumulada por el primer terremoto.



Terremoto de Ambato de 1949
Terremoto de Ambato del 6 de agosto de 1949
Ambato ubicada en Ecuador
Ambato
Ambato
Ambato (Ecuador)
Fecha5 de agosto de 1949(66 años), 06:54 UTC-51
Tipo
Subducción de placas
1
Magnitud6,8 Magnitude ML1 MW
Profundidad211 km1
Coordenadas delepicentro1°30′S 78°12′OCoordenadas1°30′S 78°12′O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasEcuador
Víctimas5.050 muertos
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El terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949 fue el mayor sismo en el Hemisferio Occidental en más de un lustro. Ese 5 de agosto, un sismo golpeó la provincia de Tungurahua de Ecuador, al sureste de la capital, Ambato, matando a 5.050 personas. Tuvo una magnitud de 6,8 en la escala sismológica de Richter, originándose de unhipocentro a 40 km bajo la corteza. Las ciudades cercanas de Guano, Patate, Pelileo, y Pillaro fueron destruidas, sufriendo la ciudad de Ambato el más severo daño. El terremoto destruyó inmuebles por todos lados, y el posteriorcorrimiento de tierras causando daños a través de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, y Cotopaxi. Se interrumpió la red de agua y las líneas de comunicación, y abrió una grieta en la que la pequeña ciudad de Libertadse hundió. Tal agitación moderada del evento se extendió tan lejos como Quito y Guayaquil.

Los terremotos en Ecuador provienen de dos grandes zonas tectónicas entre sí: la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, y el Cinturón volcánico de los Andes. El terremoto de 1949 en Ambato, inicialmente siguió un cruce de varias fallas de noroeste a sureste en el Valle Interandino, que fueron creados por la subducción de la dorsal de Carnegie. Los estratos de roca agrietadas como la ruptura de fallas, envió poderosas ondas de choque. Hoy en día, esas amenazas geológicas existen en todo el país tanto de sismicidad interplacacomo intraplaca.
Geología
La Placa de Nazca está haciendo subducción bajo la Placa Sudamericana, generando vulcanismo y extensa sismicidad

La actividad sísmica y volcánica de gran parte de Sudamérica proviene de la subducción de la corteza oceánica Placa de Nazca, bajo la continental Placa Sudamericana y de la subducción de la litósfera del Pacífico bajo el continente sudamericano. Esta sismicidad se extiende por 6000 kilómetros (3728 mi) a lo largo del borde occidental del continente, y probablemente se deriva de una región de falla en rumbo noreste cerca de la Trinchera de Ecuador. La región de falla realmente puede funcionar como su propia microplaca.

La Dorsal de Carnegie se está deslizando bajo tierras ecuatorianas, causando elevación de costas yvulcanismo. El movimiento de la dorsal también puede haber cambiado el tipo de falla a lo largo de la costa, causando fallas de desgarre (fallas que se mueven horizontalmente unas sobre las otras). Podemos encontrar evidencias de esta subdcción alterando el curso de las fallas en la falla de Yaquina, la cual, a diferencia del resto de las fallas de la Cuenca de Panamá, está orientada hacia el oeste, en lugar de norte-sur, indicando que la la dorsal de Carnegie puede estar colisionando con la masa continental de Ecuador. Esta colisión creó fallas en dirección noroeste-sudeste y noroeste-sudeste, causando fuertes terremotos en Riobamba en 1797 y enAlausí en 1961. Varias de las fallas noroeste-sudeste corvergen en los valles interandinos de Colombia y Ecuador, donde tuvo lugar el terremoto de Pelileo de 1949.

El hipocentro del sismo ocurrió a 40 km bajo la superficie, debajo de una montaña a 72 km de Ambato. Se rompieron líneas de faldlas cercanas, quebrando estratos rocosos y enviando hacia la superficie ondas de choque capaces de derribar edificios enteros. La revista Life informo que los sismólogos locales asignaron inicialmente al terremoto una magnitud de 7,5, pero las mediciones oficiales fueron luego publicadas como de una magnitud de 6,8.

Daños y víctimas
Ruinas de hogares, en Pelileo luego del temblor

Este sismo fue precedido por un temblor premonitorio, modesto como la mayoría de éstos, pero lo suficientemente fuerte como para causar caos, y forzar a la a huir de sus hogares hacia las calles. El shock principal se originó al sudeste de Ambato.

Cuando se produjo el shock principal, la Iglesia Matriz de Ambato y los cuarteles militares colapsaron, junto con la mayoría de los edificios de la ciudad. Un grupo de niñas que se preparaban para la primera comunión murió aplastada por las ruinas de la Iglesia. El sismo destruyó la red de agua potable y las líneas telefónicas y telegráficas; se abrieron grandes grietas en el suelo, los edificios quedaron reducidos a escombros, y un tren descarriló. El terremoto también destruyó edificios en aldeas rurales, y varios caminos y ríos fueron bloqueados por deslizamientos de laderas. La aldea de Libertad, cerca de Pelileo, se hundió 460 m dentro de un pozo de alrededor de 800 m de diámetro, incluidos sus cien habitantes. Se registraron temblores de hasta una intensidad IV en la escala de Mercalli en puntos tan lejanos como Quito y Guayaquil.

Reportes iniciales (alrededor del 7 de agosto) estimaron los muertos en alrededor de 2700 personas. Las ciudades de Patate y Pelileo fueron las que más sufrieron, con 1000 y 1300 muertos respectivamente. En Ambato se reportaron 400 a 500 muertos, y la embajada ecuatoriana en Washington estimó entre 1000 y más de 2000 heridos. El pueblo de Pillaro, destruido por el terremoto, tuvo más de 20 muertos, y en Latacungase registraron once muertos y treinta heridos; también quedaron destruidas allí 50 viviendas, dos iglesias y los edificios del gobierno. Otros quince pueblos y ciudades fueron también seriamente afectadas, incluyendo Guano, que fue completamente devastado.

Recuentos posteriores calcularon en alrededor de 3200 víctimas en Pelileo; la cuenta total de fallecidos fue ajustada a alrededor de 4000 personas. Los reportes oficiales informaron que la mayoría de las muertes ocurrió dentro de edificios derrumbados, o bien ocurrieron por las inundaciones causadas por el taponamiento de canales de drenaje. Otras víctimas fueron arrastradas o sepultadas por deslizamientos de tierra. Todas las viviendas en Pelileo resultaron destruidas, muchos edificios quedaron en ruinas, y grandes grietas se formaron en el suelo. Solamente en Ambato el 75% de las viviendas que aún permanecían en pie debieron ser demolidas. El 8 de agosto, una réplica de "fuerza considerable" sacudió nuevamente las cercanías de Ambato.

El conteo final de muertos, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, fue de 5050. El terremoto afectó severamente alrededor de 30 localidades y dejó a unas 100 000 personas sin hogar.

Esfuerzos de socorro
El Presidente del Ecuador, Galo Plaza Lasso, voló a Ambato para hacerse cargo personalmente de los esfuerzos de ayuda primaria. Plaza dirigió los esfuerzos de rescate durante dos días; habiendo puentes aéreos desde Quito, trayendo suministros. Un grupo de voluntarios de la Cruz Roja y suministros médicos fueron enviados en aviones estadounidenses. El Ejército de los Estados Unidos envió dos equipos de rescate, equipados con suero y plasma sanguíneo. El alcalde deMiami, junto a otros siete políticos, inició una campaña de recolección de fondos para necesidades médicas y vestimenta, y coordinó la distribución de 69 kg de medicamentos. Varios países vecinos enviaron aviones con medicamentos y alimentos. Un esfuerzo local para recaudar fondos recaudó 250 000 Sucres(aproximadamente 14 815 dólares a cambio de 1949) en las primeras dos horas desde su lanzamiento. El presidente Plaza declaró que
No hemos perdido nuestro valor. Ni Ambato ni Ecuador llorarán ya más, sino que comenzamos a trabajar.
El 7 de agosto, un avión que transportaba a 34 trabajadores de rescate de la Shell Oil Company cayó a 32 km de Ambato, sin sobrevivientes. Las enfermedades comenzaron a difundirse en Pelileo a los pocos días del terremoto, lo que llevó a que un equipo de tropas norteamericanas –que trabajaban en tareas de rescate– a encargar materiales para purificación de agua y rociar el área con DDT para eliminar insectos patógenos. Algunos enfermos fueron sometidos a cuarentena y se les prohibió abandonar la ciudad.

Secuelas
Un hospital arruinado por el sismo en Ambato; el 75 % de sus edificios tuvieron que ser demolidas.

El terremoto impactó considerablemente en varias ciudades: destruyó Guano, Patate, Pelileo, Pillaro, y un tercio de Ambato. La ciudad de Ambato fue "escenario de angustia y dolor" y describiendo "las puntuaciones de los funerales a través de los escombros". El muy nuevo hospital, se había reducido a cuatro paredes derruidas, y la mayoría de los edificios de la ciudad fueron demolidos. En Pelileo, los socorristas encontraron a las víctimas enterradas, y por agujeros en el suelo los alimentaban. En los días siguientes al terremoto, se produjeron fuertes réplicas, y se precipitaron lluvias torrenciales.

En un esfuerzo por ayudar a los habitantes,se casaron en un festival de frutas y flores se celebró el 29 de juniode 1950. Tal festival fue un suceso, y se convirtió en un evento anual celebrado cada año durante el carnaval.y hoy es un importante atractivo turístico.

Ambato fue completamente reconstruida tras el terremoto. La Iglesia Matriz de Ambato fue reemplazada por una nueva catedral en 1954. Pelileo fue reconstruida en un nuevo sitio, a unos 2 km de distancia.

Situación actual
Ambato es frecuentemente visitado por los turistas que viajan por la Carretera Panamericana. La ciudad es conocida por su amplio mercado, vendiendo una amplia gama de artículos como golosinas y flores, y por sus quintas- antiguas fincas que sirven como parques históricos - algunos de los cuales son anteriores al terremoto.

Ecuador siempre se encontrará en riesgo de terremotos: tanto sismos intraplacas (como pasó en marzo de 1987) como sismos interplacas son posibles. La sismicidad intraplaca es una amenaza más formidable, ya que puede ser mucho más potente que la sismicidad interplaca; y generalmente asociados con deslizamientos, subsidencia, y aún licuefacción del suelo.


Terremoto de Ecuador y 
Colombia de 1958
Terremoto de Ecuador y Colombia de 1958
Fecha19 de enero de 1958, 9:07:27 UTC-5
Magnitud7,8 MS
Coordenadas delepicentro1°30′N 79°30′OCoordenadas1°30′N 79°30′O (mapa)
Consecuencias
Víctimas111 fallecidos
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El Terremoto de Ecuador y Colombia de 1958 fue un poderoso sismo registrado el domingo 19 de enero de 1958, a las 9:07 hora local, se registró un fuerte sismo de magnitud entre 7,8 - 8,0 (Mw) cerca de la costa norte ecuatoriana. El Sismo se sintió en gran parte de Ecuador y Colombia y causo daños en varios pueblos de ambos países. En total murieron 111 personas.

Daños
Los daños más graves se presentaron en Esmeraldas (Ecuador), donde se reportó el colapso del 30% de las construcciones y el agrietamiento de numerosos edificios. Además, el movimiento sísmico produjo un tsunami que arrasó parte de la población y aumentó los daños causados por el sismo. Allí murieron 15 personas y 45 quedaron heridas.

En Tumaco quedaron averiados los edificios de la alcaldía, de los ferrocarriles, el terminal marítimo, algunas empresas particulares, escuelas y viviendas. En los corregimientos Boca Grande y Papayal cayeron algunas casas de madera y paja y se agrietaron las calles.

Algunos municipios de la zona andina del departamento de Nariño también se vieron afectados: en Iles hubo daños en el templo y en las casas, en La Florida dos casas se desplomaron y muchas resultaron averiadas, y en Los Andes las torres de la iglesia se derrumbaron y algunos edificios y casas quedaron averiadas.

El sismo se sintió muy fuerte en Túquerres, Pasto, Ipiales, Popayán, Pereira, Buenaventura, Tulcán y Quito, entre otras.

Referencias
NOAA. «Significant Earthquake COLOMBIA - ECUADOR». Consultado el 3 de noviembre de 2011.



Terremoto de Colombia de 
1979
Terremoto de Colombia de 1979
Fecha12 de diciembre de 1979, 14:59 UTC-3
TipoFalla inversa interplacas (Nazca, Sudamericana)
Magnitud8,1 MW
MercalliGrado IX
Profundidad17 km
Coordenadasdel epicentro1°36′07″N 79°21′47″OCoordenadas1°36′07″N 79°21′47″O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasRegión PacíficaColombia y la costa de Ecuador
Víctimas450 muertos y 1000 heridos.
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El Terremoto de Colombia de 1979 fue un poderoso terremoto registrado el día miércoles 12 de diciembre de1979, a las 2:59 a.m. (UTC -5), fue uno de los sismos más fuertes del Siglo XX en Colombia. Su epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, a 75 kilómetros de la costa de Tumaco. Su ubicación fue de 1.602º N y 79.363º W, magnitud de 8,1 (Mw), y profundidad superficial.

Este sismo originó un poderoso tsunami que afectó las costas de los departamentos de Nariño y Cauca, especialmente la zona comprendida entre Guapí y San Juan de la Costa. Según observaciones de testigos, fueron 3 violentas olas con una altura mayor a 5 m, las cuales arrastraron a su paso personas, animales, viviendas y enseres.

Un informe de la Defensa Civil reveló que en toda la costa hubo 450 muertos y más de 1.000 personas heridas; igualmente fueron averiadas más de 2.000 casas y 3.000 quedaron destruidas.

El Charco, San Juan de la Costa, Mosquera y algunos caseríos costeros, fueron los sitios que quedaron totalmente arrasados. Según los reportes, en El Charco quedaron destruidas más del 50% de las viviendas y muchos edificios y aserríos. Solamente allí, hubo más de 100 muertos y aproximadamente 400 heridos.

En San Juan de la Costa, las construcciones de concreto fueron muy afectadas por la onda sísmica, mientras que las de madera se comportaron mejor; pero cuando ocurrió el tsunami, todas las casas de madera fueron arrasadas por las olas. En total hubo 165 muertos y 280 casas destruidas, que corresponde a todas las casas que había ahí.

En Tumaco colapsaron muchas viviendas, la mayoría de ellas fallaron por efecto de la licuación del suelo, pero no fue gravemente afectada por el tsunami. También se observó licuación del suelo en la Isla Gorgona, Chacón, El Charco, Sanquianga y San Juan de la Costa.

En el interior del país, en poblaciones como Cali, Popayán y algunas de la zona andina de Nariño, también se produjeron daños considerables como agrietamientos de viviendas, caída de techos, colapso de muros, entre otros.

Se presentaron numerosas réplicas que duraron más de un mes, algunas de magnitud importante (+ 5,0) que mantuvieron en alerta a los habitantes de la región y agravaron los daños ocurridos.


Terremotos de Ecuador de 
1987
Primer terremoto de Ecuador del 5 de marzo de 1987
Fecha5 de marzo de 1987, 20:54 local time (1:54 GMT del 6 de marzo)
Magnitud6.1 MW
Profundidad15 km
Coordenadasdel epicentro0°05′N 77°22′OCoordenadas0°05′N 77°22′O (mapa)
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Segundo terremoto de Ecuador del 5 de marzo de 1987
Fecha5 de marzo de 1987, 23:10 local time (4:10 GMT del 6 de marzo)
Magnitud6.9 MW
Profundidad15 km
Coordenadasdel epicentro0°05′N77°22′OCoordenadas0°05′N 77°22′O{{#coordinates:}}: no puede tener más de una etiqueta principal por página
Consecuencias
Zonas afectadasNoreste de Ecuador, provincias de Sucumbíos y Napo
Víctimas1000 muertos
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El 5 de marzo de 1987 el Ecuador fue golpeado por dos terremotos. El primero, a las 20:54, con una magnitud de 6,1 y el segundo, a las 23:10, con una magnitud de 6,9. El saldo final fueron 1000 muertos y daños materiales por US$ 1000 millones. La mayor parte de las pérdidas humanas y de la destrucción material no se produjo por los sacudones de tierra, sino por deslaves posteriores.

Aparte de algunas edificaciones afectadas en las ciudades de Baeza, Ibarra, Otavalo y Cayambe y de daños a edificaciones antiguas, fue poca la destrucción directamente producida por el movimiento telúrico.

El epicentro fue junto al volcán Reventador, en una zona caracterizada por laderas muy empinadas, laderas que, adicionalmente, estaban especialmente húmedas por las copiosas lluvias del mes de febrero de 1987. Si bien los terremotos dañaron relativamente pocas estructuras, sí debilitaron las laderas de la zona cercana al epicentro. Muchas de esas laderas (humedecidas por las lluvias) al ser sacudidas se desprendieron y produjeron destructivos deslaves.

La infraestructura más importante dañada por los terremotos fueron 70 Km del Oleoducto Transecuatoriano. La reparación del oleoducto demoró únicamente 5 meses, pero el daño a la economía fue grave porque durante ese tiempo bloqueó la exportación de petróleo en un país altamente dependiente de su extracción.


Terremoto de Ecuador de 
2010
Terremoto de Ecuador del 12 de agosto de 2010
Fecha12 de agosto de 2010, 06:54 UTC-51
Tipo
Subducción de placas
1
Magnitud7.21 MW
Profundidad238 km
Coordenadas delepicentro1°26′00″S 77°31′00″OCoordenadas1°26′00″S 77°31′00″O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasEcuador.
Víctimas1 herido
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El terremoto de Ecuador de 2010 sucedió el 12 de agosto del año mencionado a las 06:54 (UTC-5) cuyo epicentro se localizó a 70 kilómetros al sureste de la localidad de Tena, en la amazonía ecuatoriana, a una profundidad de 238 kilómetros. El temblor tuvo una duración de 40 segundos y fue sentido en todo el territorio ecuatoriano, norte de Perú y parte sur de Colombia, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Fue un movimiento de gran magnitud, y hasta la fecha el sexto más fuerte de 2010 por encima del terremoto de Haití de 2010 (7.0) y por debajo del terremoto de Chile de 2010 (8.8), Islas Nicobar (7.7), Filipinas (7.6, 7.4, 7.3) y Papúa Nueva Guinea (7.3), es igualado por la réplica del 11/03 en Chile y el de Mexicali (4/4). Sin embargo no fue sentido en su real dimensión porque el hipocentro se localizó a más de 200 kilómetros de profundidad, en una zona amazónica casi deshabitada. Por su profundidad el sismo pudo sentirse en todo el Ecuador y norte del Perú(Tumbes, Piura, Moyobamba, Tarapoto, Iquitos), dando como resultado un herido y leves daños materiales, por lo que se ubicó, en razón de su impacto físico, entre 2 a 4 grados en la escala de Mercalli.

El sismo tuvo origen en un proceso de subducción, debido al choque de la placa oceánica de Nazca (que nace en el Pacífico y va al este) contra la placa continental Sudamericana (que se extiende hacia el oeste), por lo que el movimiento se sintió con más intensidad en la zona costera de Ecuador, mientras que en el epicentro - en la amazonía - se dio el menor movimiento.



Terremoto de Quito de 2014
Terremoto de Quito de 2014
2014 Quito earthquake.jpg
Fecha12 de agosto de 2014, 14:57 (hora local)
Magnitud5,1 MW
MercalliGrado VI
Profundidad7,7 km
Coordenadasdel epicentro0°04′34″S 78°18′07″OCoordenadas0°04′34″S 78°18′07″O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasProvincia de PichinchaBandera de Ecuador Ecuador
Réplicas50
Víctimas4 fallecidos, 10 heridos y numerosos afectados.
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El Terremoto de Quito de 2014, fue un sismo de 5,1 grados de magnitud que se registró en Calderon , Provincia de Pichincha, Ecuador a las 14:57 hora local, el 12 de agosto de 2014. Su intensidad Mercalli fue desde IV hasta el VI.
Historia
Evacuaciones de edificios durante el sismo.
El terremoto tuvo lugar a las 14:57 hora de Quito (19:57 UTC) el 12 de agosto de 2014. El epicentro se situó cerca de Calderon, en la Provincia de Pichincha, Ecuador, que está a unos 7 km de Quito, la capital de ese país. La magnitud del terremoto fue de 5.1 grados en la escala de Richter y con una intensidad de hasta VI Mercalli. Al conmemorar el 4to aniversario del terremoto anterior de magnitud 7.2 que se registró en Ecuador

Consecuencias
Derrumbes causado por el sismo.
Rescate de una de las víctimas en el Catequilla

El sismo dejó saldo de 4 muertos, más de 10 heridos y daños moderados. Las autoridades ecuatorianas se mostraron muy preocupadas por el suceso.

Los accesos por carretera a varios poblados cercanos al epicentro, fueron bloqueadas, y se informaron sobre colapsos en pocas viviendas y daños en otras. Efectivos de la Policía y de servicios de socorro fueron desplazados a las zonas afectadas.

Las víctimas, dos adultos, murieron como consecuencia del desplome de una cantera,el tercer cuerpo sin vida fue hallado en horas de la mañana del 13 de agosto por las autoridades de rescate. El ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, indicó a través de su cuenta en Twitter que el cuerpo sin vida estaba en una fosa con agua, en la zona de la cantera de Catequilla, donde previamente fue encontrado el cuerpo de otra víctima, dos adultos , murieron como consecuencia del desplome de una cantera. Otras tres personas están desaparecidas en el norte de la capital, donde también un niño murió tras ser sepultado por costales de arroz.

Réplica del 16 de agosto
El 16 de agosto aproximadamente a las 10:08 una fuerte réplica de 4.7 grados de magnitud se registró a 11 km de Calderón y a una profundidad de 7.79 km, el sismo fue percibido a una escala de Mercalli de IV y dejó unos 12 heridos y daños moderados.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, informó en su cuenta de Twitter que a causa del sismo del 16 de agosto, que "tuvo como epicentro el mismo sitio del sismo principal", se reportaron doce heridos en el sector de Guayllabamba.

Dos de los heridos estaban en un vehículo en Guayllabamba y los otros 10 en un autobús en la vía Oyacoto, precisó el alcalde en su cuenta de la red social.

Asimismo, indicó que se produjeron deslizamientos de tierra en las zonas de Oyacoto y Guayllabamba y que, por razones de seguridad, se suspendieron las actividades en el aeropuerto de Quito, situado en la zona de Tababela, a unos 60 kilómetros al este de la capital.

El temblor fue sentido con claridad en Quito y en valles aledaños, al igual que el sismo del 12 de agosto.


Reacciones
  • Flag of Ecuador.svg Ecuador: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se solidarizó con las familias de las víctimas del temblor, Rafael Correa anunció que tras el movimiento telúrico en Quito, intervendrán “directamente” con el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las canteras que operan de manera ilegal en el sitio del derrumbe. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario envió un “abrazo a (las) familias”, al confirmar el hallazgo de un segundo cuerpo en el cerro donde el temblor provocó un alud de tierra y sepultó a varias personas. “Se encontró segundo cadáver en zona de derrumbe, norte de Quito. Lugar donde se construye puente para vía Equinoccial. Abrazo a familias”, escribió el jefe de Estado ecuatoriano.
  • Flag of El Salvador.svg El SalvadorEl Gobierno de El Salvador expresó su solidaridad a Ecuador por las pérdidas humanas y los daños ocasionados por el sismo: "Nuestro Gobierno expresa su solidaridad a nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos lesionados y a los que han sufrido pérdidas materiales provocadas por el fenómeno telúrico y sus consecutivas réplicas", indicó el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, según un comunicado oficial.
  • Bandera de Nicaragua NicaraguaEl Gobierno de Nicaragua expresó su solidaridad a Ecuador por las pérdidas humanas y los daños ocasionados por el sismo: "Nuestra solidaridad a los compañeros del pueblo ecuatoriano, a la familia de los fallecidos", señaló la primera dama nicaragüense y portavoz del Gobierno sandinista, Rosario Murillo, a través de medios oficiales. El Ejecutivo nicaragüense que preside Daniel Ortega hizo extensivo su solidaridad al presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Murillo recordó que Ecuador fue solidario con Nicaragua cuando sufrió una serie de eventos sísmicos en abril pasado:"Siempre el pueblo ecuatoriano ha sido solidario con el pueblo nicaragüense, así es que nuestro cariño y nuestra solidaridad a los familiares de los fallecidos", agregó la funcionaria.



Terremoto de Ecuador de 
2016
Terremoto de Ecuador de 2016
Epicentro del sismo ubicada en Ecuador
Epicentro del sismo
Epicentro del sismo
Epicentro del sismo (Ecuador)
Fecha16 de abril de 2016,
18:58:37 UTC-5
Magnitud7,8 1 2 MW
MercalliGrado VIII
Profundidad20 km
Duración1 minuto
Coordenadasdel epicentro0°22′16″N 79°56′24″OCoordenadas0°22′16″N 79°56′24″O (mapa)
Consecuencias
Zonas afectadasFlag of Ecuador.svg Ecuador
Flag of Colombia.svg Colombia
Flag of Peru.svg Perú
Réplicas+400 
Víctimas525 fallecidos; 231 desaparecidos; 4.605 heridos.
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El terremoto de Ecuador de 2016 ocurrió el 16 de abril de 2016, a las 18:58 ECT, con epicentro en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, con una magnitud de 7,8 Mw. Es el sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto de Colombia de 1979, y el más fatal desde los terremotos de Ecuador de 1987. Las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades de ese país como Cali, Pasto, Popayán yNeiva, y a la frontera de Perú con Ecuador en ciudades como Tumbes, Piura y Jaén.

Desde la ciudad de Roma, donde se encontraba al momento del suceso, el presidente Rafael Correa declaró elestado de excepción a nivel nacional, y estado de emergencia en seis provincias costeras. Según la Oficina de laONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de un millón de personas fueron afectadas por el terremoto.
Tectónica
En Ecuador son frecuentes los terremotos y su causa es casi siempre atribuible a los procesos tectónicos de las amplias zonas de subducción a lo largo de las costas del océano Pacífico. Este terremoto, con epicentro en la costa del norte del Ecuador, se inscribe en este mismo contexto de tectónica de placas. Su origen es el cabalgamiento en el límite o cerca del límite entre la placa continental sudamericana y la del Pacífico (placa de Nazca). En el lugar donde se produjo el terremoto, la placa del Pacífico subduce en dirección al oriente a una velocidad de 61 milímetros por año. Este mecanismo de producción de los terremotos es común a toda la zona del borde costero de Chile, Perú y Ecuador (Cinturón de Fuego del Pacífico) y es el origen del mayor terremoto que conoce la historia humana (que alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de escala sismológica de Richter y se produjo en el sur de Chile en 1960).

Desde comienzos del siglo XX, en Ecuador se han registrado siete terremotos de gran magnitud en esta misma zona, con epicentros ubicados a muy pocos kilómetros de este terremoto, como el de 1906 y el de 1942. El mayor de ellos es el terremoto de 1906 e involucró una zona total de ruptura que se estima en unos 400-500 km y fue acompañado de un tsunami, provocando muchos centenares de muertes. El evento de 2016 se ubica en el límite sur de la zona de ruptura del terremoto de 1906


Fuentes: Wikipedia

20 de abril de 2016

Terremotos en Ecuador (Historia)

Este listado de terremotos en Ecuador incluye los terremotos históricos notables que afectaron a Ecuador.


Contexto tectónico

Los procesos tectónicos de Ecuador son dominados por los efectos de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ecuador se encuentra en la zona volcánica norte de la cordillera de los Andes, donde la zona de subducción está moviendo a una velocidad de 7 cm/año en dirección este-noreste, significativamente oblicua a la tendencia de este segmento de los Andes. 
La zona de subducción tiene una caída general de 25-30°, pero varía rápidamente a lo largo de la zona de contacto debido a los efectos de la subducción de la dorsal de Carnegie. La dorsal de Carnegie es una plataforma oceánica que se formó cuando la Placa de Nazca se desplazó sobre el punto caliente de Galápagos


La interfaz de la placa encima de la parte subducida de la dorsal tiene una caída menos profunda que la zona inmediatamente al norte y al sur, cuyos límites probables son marcados por dos grandes fisuras en la placa de Nazca subducida. 
La parte norte de Ecuador se superpone a la parte subducida de la dorsal de Carnegie y se piensa que se trata de una zona en que la Placa de Nazca esta fuertemente acoplada con la placa de Sudamérica, provocando un grado de deformación intraplaca inusualmente grande. 
Las principales zonas de falla activas de Ecuador —las fallas de Pallatanga y Chingual— son zonas de fallas de desgarre dextrales con una tendencia sur-suroeste a Norte-noreste, que corren paralelas a las principales subdivisiones de los Andes, y fallas inversas de tendencia norte-sur, tales como la falla de Quito.




Sismicidad

Los terremotos que afectan a Ecuador pueden dividirse en aquellos que resultan del movimiento en la interfaz de subducción a lo largo del borde de las placas, los que resultan de la deformación dentro de las placas de Nazca y de Sudamérica, y los que están asociados con volcanes activos.



Terremotos interplacas
Los terremotos interplacas (en inglés: megathrust earthquakes) se producen a lo largo de la interfaz de subducción y suelen ser los terremotos más fuertes, a menudo provocando tsunamis destructivos, como el terremoto de Ecuador y Colombia de 1906.

Terremotos intraplacas

Los terremotos más dañinos que afectaron a Ecuador son los asociados con las fallas dentro de la placa Sudamericana, como el terremoto de Ambato de 1949.

Los terremotos dentro de la placa de Nazca subducida, como el terremoto de Ecuador de 2010 con una magnitud de 7.1 Mw, son generalmente demasiado profundos como para causar un daño significativo en Ecuador, a pesar de que son perceptibles en un región muy amplia.

Terremotos volcánicos

Enjambres de sismos relativamente pequeños son comúnmente asociados con la actividad volcánica, como el enjambre de Quito en el período 1998-1999 que estaba vinculado con el volcán Guagua Pichincha.

Terremotos notables
Esta es una lista incompleta. Puedes ayudar ampliándola con contenido realmente referenciado con fuentes fiables.

Fecha hora Lugar epicentro Latitud Longitud Muertes Magnitud


4 de febrero de 1797 12:30 Riobamba                                       -1.6    -78.6  6000-40.000   8.3 ML
15 de agosto de 1868 19:30 Provincia de                                    0.81  -77.72                       8.0 MS
16 de agosto de 1868 06:30 Ibarra                                              0.31  -78.18       40.000+   7.7 MS
31 de enero de 1906 15:36 Esmeraldas                                       1.0    -81.5       ~1000      8.8 MW
14 de mayo de 1942 21:13 Pedernales                                       -0.1    -79.9          N/A       7.8 ML
5 de agosto de 1949 19:08 Ambato                                            -1.5    -78.2           5050     6.8 ML
19 de enero de 1958 09:09 Esmeraldas                                     -1.5    -79.5                11     7.6 MS
12 de diciembre de 1979 02:59 Tumaco                                    -1.5    -79.5        300-600   8.2 MS
6 de marzo de 1987 01:54 & 04:10 Provincia de Napo             0.09  -77.37   ~300 6.1 & 6.9 MS
4 de agosto de 1998 13:59 Bahía de Caraquez, Manabi          -.593  -80.393          3       7.2 MW
12 de agosto de 2010 11:54:16 145 km al este de Riobamba   -1.260 -77.312                  7.1 MW
12 de agosto de 2014 19:57 Terremoto de Quito de 2014          0.02   -78.32°W      4      5.1 MW
16 de abril de 2016 18:58 terremoto de Ecuador de 2016         0.371 -79.940°W    ---    7.8 MW



Magnitudes: Mw Escala de magnitud de momento, ML Escala de Richter, Ms Magnitud de onda superficial

Fuentes: Wikipedia

16 de abril de 2016

El mayor mapa de galaxias de la historia se llama Califa

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO NOTICIAS
  • Recopila información de más de 600 galaxias en una gran base de datos
  • Aporta información sobre la composición química o el movimiento estelar
  • Está disponible para todo el público y la comunidad científica
La Vía Láctea, nuestro hogar cósmico, está rodeada de millones de galaxias, cúmulos de estrellas que esconden en su interior información básica, esencial y desconocida sobre los orígenes del Universo.

Ahora, parte de esos secretos podrán ser descifrados gracias a Califa, el cartografiado de galaxias más importante realizado hasta la fecha, un mapa que ayudará a los astrónomos a saber un poco más del funcionamiento del cosmos.

Seis años han tardado los astrónomos de Califa (Calar Alto Legacy Integral Field Area Survey) en recopilar información de más de 600 galaxias y crear la mayor base de datos de la historia, que además está disponible para todo el público y la comunidad científica en la dirección web http://califa.caha.es/DR3.

Califa es un proyecto internacional pero con raíz española, ya que la idea surgió del investigador español Sebastián Sánchez, actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El propio Sánchez explica su proyecto: "Igual que un sociólogo aprendería mucho más sobre un ser humano específico estudiando su entorno, su familia y sus relaciones sociales, los astrónomos podemos aumentar el conocimiento de nuestro hogar cósmico, la Vía Láctea, estudiando a nuestros semejantes en el cielo".

Llega más lejos que 'Sauron' y 'Atlas3D', sus predecesores

El proyecto Califa tiene dos precedentes: "Sauron, que estudió 72 galaxias de tipo temprano a partir de unos datos obtenidos de un instrumento situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, y Atlas3D, que estudió 260 galaxias, también de un rango muy específico", explica a Efe el coordinador del proyecto en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el investigador Jesús Falcón Barroso.

Pero Califa es diferente. No sólo ha llegado a un número mucho mayor de galaxias, sino que además ha ampliado el rango morfológico de estas agrupaciones estelares, "lo que ha abierto mucho el panorama de estudio sobre la formación y evolución de las galaxias".

Infografía sobre las galaxias

Sin embargo, "la mayor virtud del proyecto" es la herramienta utilizada para la observación, la espectroscopia de campo integral, "una técnica novedosa que permite obtener muchos datos de la imagen de una galaxia", según Falcón Barroso, algo así como "una visión panorámica de la evolución estelar", puntualiza Sebastián Sánchez.

Hasta ahora, "lo normal era conseguir imágenes de las galaxias a una longitud de onda determinada, es decir, percibiendo un color determinado", pero con esta herramienta "podremos ver muchos colores y observar la galaxia desde múltiples puntos de vista", detalla Falcón Barroso.

Y es que las galaxias tienen patrones de colores distintos, que son lo que dan la información, una información contenida en algo llamado "espectro".

Lo que ha conseguido Califa gracias a la espectroscopia de campo integral es "obtener espectros en múltiples regiones de una imagen, que contienen una serie de líneas llamadas líneas de absorción y líneas de emisión".

Conocer aspectos como la masa o el movimiento de las estrellas

"Estas líneas -añade- desvelan aspectos tan variados como la composición química de las estrellas que conforman la galaxia, su movimiento, la cantidad de masa, tasa de formación estelar...", es decir, ocultan información sobre multitud de propiedades de las galaxias.

La intención de los astrónomos es completar el esquema general de la evolución del Universo, entender cómo se forman y evolucionan las galaxias, pero con cartografiados anteriores "esto sólo se conseguía desde un único punto de vista. Esa es la fuerza del proyecto: ahora podremos observar el mismo problema desde distintos ángulos", destaca Falcón Barroso. La complejidad de los datos obtenidos en Califa constituye, por tanto, un reto para toda la comunidad científica.

Por eso, los investigadores del proyecto han querido hacerlos públicos desde el principio "para que el proyecto sea un legado para la comunidad científica y que se exploten los datos de la mejor manera posible, porque seguro que hay científicos con ideas que nosotros ni nos hemos planteado y que pueden dar buenos resultados", subraya el astrofísico español.

"Creemos que los datos no nos pertenecen y son para todos aquellos interesados en usarlos. Somos un proyecto financiado públicamente y es nuestro deber hacer pública la información, lo que permite a cualquiera reproducir nuestros resultados, lo cual es de un valor fundamental para los científicos", añade Stefano Zibetti, responsable de calidad de la Universidad de Florencia.


Fuentes: RTVE

Muerte estelar en la nebulosa del anillo

La nebulosa del anillo M57 en la constelación de Lyra

La nebulosa planetaria del anillo es un objeto accesible y atractivo para la práctica de la astrofotografía y la observación visual. También conocida como M57 en el catálogo Messier, su localización es sencilla al encontrarse entre la estrellas Beta y Gamma de la constelación de Lyra.

¿Qué es una nebulosa planetaria?

Las llamadas nebulosas planetarias no tienen en realidad nada que ver con planetas. El nombre se les dio en el siglo XVIII porque, además de su aspecto nebuloso, al observarlas por el ocular de un telescopio se asemejaban a pequeños discos, al igual que los planetas.

Las nebulosas planetarias se originan al morir una estrella de tamaño intermedio entre 0.8 y 8 masas solares. En las últimas etapas de su vida, la estrella ha mermado su combustible nuclear de Hidrógeno, cocinando a partir del mismo otros átomos más pesados como Helio, Oxígeno, Nitrógeno o Carbono a través del llamado proceso de nucleosíntesis.

Conforme disminuye la radiación emitida por la estrella, la fuerza gravitatoria obliga al núcleo a contraerse mientras la capas exteriores de la atmósfera se ven empujadas hacia el medio interestelar. Sucesivas capas de atmósfera de diferente composición química se ven expulsadas iterativamente, como si la estrella respirase en sus últimos estertores.

Finalmente, la estrella se reduce a un pequeño núcleo caracterizado como enana blanca. La fuerte radiación ultravioleta emitida por ese núcleo ilumina los capas de atmósfera expulsadas mediante ionización de los gases, definiendo así el color de la nebulosa planetaria.

Cómo fotografiar la nebulosa del anillo M57: Apertura, distancia focal y dinamismo del objeto

La nebulosa del anillo tiene una estructura compleja que ofrece retos para la fotografía amateur. Por las mediciones realizadas por Hubble, el anillo que observamos es en realidad la sección de un cilindro que se expande unos 30 km/s. Dado que se estima su distancia en unos 2,300 años luz, esto supone que su tamaño aparente crece aproximadamente 1 segundo de arco cada siglo, una variación indetectable con un equipo amateur, salvo que dispongas de unos siglos para realizar el seguimiento de su evolución.

Una de las dificultades para fotografiar M57 es su pequeño tamaño, de tan solo 1.5 x 1.0 minutos de arco. Necesitarás utilizar la mayor distancia focal que te puedas permitir, teniendo en cuenta las limitaciones del equipo y las condiciones atmosféricas. El brillo de M57 es relativamente elevado. Con magnitud 8.8 resulta accesible desde equipos con modesta apertura. En la fotografía que ilustra esta sección puedes ver el tamaño de M57 con un distancia focal de 750mm.

Puedes consultar los pasos para realizar este tipo de fotografías siguiendo las sugerencias para una sesión fotográfica en los tutoriales.

Detalles fotográficos accesibles

Puedes plantearte retos de diferente dificultad sobre la rica estructura de la nebulosa hasta lograr capturar:
  • La estructura del anillo: su brillo es relativamente elevado en el espectro visible aunque su pequeño tamaño requerirá extender la distancia focal tanto como puedas. La región interior al anillo parece oscura porque su emisión se produce fundamentalmente en ultravioleta.
  • La enana blanca que ioniza el gas de la nebulosa: situada en el centro del anillo, se traa de una estrella de magnitud 15. Su brillo es débil en el espectro visible porque mucha de su radiación se produce en ultravioleta.
  • Los colores del anillo: con la técnica adecuada pueden distinguirse anillos concéntricos de diferente coloración debida a su composición química. En la parte interior del anillo domina el azul turquesa causado por oxígeno doblemente ionizado junto con las emisiones de Nitrógeno, aunque la nebulosa emite también en el azul representativo del Helio ionizado. En la parte exterior del anillo dominan las emisiones de Hidrógeno-alpha en el infrarrojo cercano. Necesitarás una cámara modificada o capaz de captar estas emisiones, ya que las cámaras réflex habituales contienen un filtro que elimina la radiación infrarroja. De lo contrario ésta crearía halos extraños en la fotografía cotidiana.
  • El halo exterior al anillo: es una estructura esférica muchísimo más débil y con forma de pétalos se extiende mucho más allá del anillo principal. Estas emisiones en infrarrojo del hidrógeno molecular suponen un verdadero reto.
Si dispones de la cámara adecuada, puedes utilizar filtros de banda estrecha que seleccionen las emisiones en las bandas de emisión representativas comentadas anteriormente. Esto te permitirá mitigar en gran parte los efectos de la contaminación lumínica y construir composiciones en falso color donde se resalte la presencia de cada elemento químico presente en la nebulosa.

Detalles técnicos

M57 Nebulosa del Anillo San Vicent del Rapeig (Alacant), 28 Julio 2015 + 20 Agosto 2015

SW150/750 EQ3.2 Lights 29 x 30s ISO 1600 + 28 x 30s ISO 1600

Canon 400D sin modificar Darks 15 x 30s

Foco primario, Barlow 2x Flats 24 Flatbox

Procesado Drizzle 3x DSS, PS CS3 Bias 20

Seeing n.d.


Fuentes: sideribus