Los mega-terremotos de Nankai son grandes terremotos de mega - empuje que ocurren a lo largo del mega - movimiento de Nankai , la falla debajo de la depresión de Nankai , que forma la interfaz de placas entre la placa marina filipina en subducción y la placa amuriana predominante (parte de la placa euroasiática ), que se sumerge debajo del suroeste de Honshu. , Japón . La falla se divide en cinco segmentos en tres zonas, que se rompen por separado o en combinación, y dependiendo de la ubicación, los terremotos resultantes se subdividen por zona de oeste a este en terremotos de Nankai ,Terremotos de Tōnankai y terremotos de Tōkai .
Los terremotos ocurren con un periodo de retorno de alrededor de 90-200 años y, a menudo ocurren en pares, en los que una ruptura a lo largo de parte de la falla es seguido por una ruptura en otro lugar, en particular el terremoto 1854 Ansei-Tōkai y la Ansei-Nankai terremoto 1854 la día siguiente, y el terremoto de Tōnankai de 1944 , seguido por el terremoto de Nankaidō de 1946 . En un caso registrado (el terremoto de Hōei de 1707 ), la falla se rompió en toda su longitud. Todos estos grandes terremotos han provocado tsunamis dañinos , que son particularmente dañinos debido a que la población japonesa se concentra en el cinturón de Taiheiyō , especialmente en las ciudades costeras de Tokio y Osaka , las dos más pobladas de Japón. El área permanece sísmicamente activa y se anticipan futuros terremotos, con un alto riesgo de un terremoto de Nankai en el futuro cercano, que podría ser potencialmente muy dañino.
Entorno tectónico
El canal de Nankai es la expresión superficial de la zona de subducción entre las placas del Mar de Filipinas y Amur. El propio Honshu se forma a partir del arco de islas desarrollado sobre la placa de subducción. [1] El límite del megathrust se extiende unos 700 km desde el extremo sur de Kyūshū hasta la unión triple con la placa de Okhotsk cerca del monte Fuji . En su extremo suroeste, hay otra unión triple, donde la placa principal se convierte en la placa de Okinawa . [2]
Geometría Megathrust
El buzamiento de megathrust aumenta de aproximadamente 5 ° cerca de la superficie a 10 ° a medida que pasa por debajo de la costa de Honshu. El análisis de los datos de reflexión sísmica sugiere que parte del desplazamiento se debe a una falla inclinada que se inclina aproximadamente a 25 °. [3] Este sistema de fallas de 'megajuego' ha provocado que una sección inusualmente gruesa de rocas sedimentarias ricas en fluidos esté profundamente sumergida. La presencia de esta zona 'débil' puede conducir a una ruptura cosísmica superficial a lo largo de las fallas del megajuego durante los mega terremotos, lo que explica los grandes tsunamis creados por estos eventos. [4]
Sismicidad histórica
Se cree que el megatrust de Nankai causó al menos 12 terremotos importantes en los últimos ca. 1300 años. El patrón de sismicidad histórica revela que la superficie del mega empuje está segmentada, con cinco zonas separadas de ruptura identificadas, etiquetadas convencionalmente A – E, de oeste a este. [5] Los terremotos que involucran los segmentos A + B generalmente se conocen como terremotos de Nankai (literalmente del Mar del Sur ), terremotos de C + D Tonankai (literalmente del Mar del Sureste ) y terremotos de C + D + E Tokai (literalmente del Mar del Este ). Los intervalos de repetición de terremotos están generalmente en el rango de 90 a 200 años.
En todas las ocasiones, excepto en una, la rotura del segmento C (± D ± E) ha ido seguida de la rotura de los segmentos A + B en unos pocos años. Este comportamiento se ha reproducido modelando la respuesta viscoelástica del plano de falla de megafonía con variaciones laterales tanto en la tasa de convergencia como en las propiedades de fricción. [5]
Riesgo futuro de terremoto
La parte más al noreste del mega empuje, el segmento E, no se ha roto desde 1854. Se ha propuesto que un futuro gran terremoto que involucre una ruptura a lo largo de este y posiblemente otros segmentos es un riesgo importante para la costa sur de Honshu. [6] En 1999, la probabilidad de que ocurriera un gran terremoto en el área de Tokai en el período 2000-2010 se estimó en el rango de 0.35-0.45. [7] A pesar de la incertidumbre de cuándo ocurrirá tal terremoto, las autoridades locales ya están tomando medidas para preparar a los residentes para lo que consideran inevitable. [8]
Efectos potenciales
El gobierno japonés estima que un gran terremoto en el canal de Nankai causaría 169,5 billones de yenes en daños directos y 50,8 billones de yenes en pérdidas económicas para el año siguiente. Un estudio realizado por la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles en 2018 estimó que el daño a largo plazo del terremoto podría resultar en 1.240 billones de yenes en pérdidas económicas durante un período de 20 años. [9] Se predice que es probable que el daño económico sea 10 veces mayor que el del terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011 . [10] Se ha sugerido un número de muertos de hasta 230.000 para tal evento. [11]
Lista de ocurrencias
Todas las fechas que se muestran en la tabla utilizan el calendario gregoriano . Algunas fuentes utilizan el calendario juliano para los terremotos anteriores de la lista.
# | Fecha y hora‡ | Nombre | Magnitud | Segmentos rotos | Tsunami máx. altura de ola (m) | Coordenadas | Muertes | Fuentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 684-11-29 22:00 | 684 terremoto de Hakuho | 8.4 | A + B +? (C + D + E) | 3,0 | 32 ° 48'N 134 ° 18'E / 32,8 ° N 134,3 ° E | muchos | [12] [13] [14] |
2 | 887-8-26 16:00 | Terremoto de Ninna Nankai | 8,6 | A + B +? (C + D + E) | 10.0 | 33 ° 00'N 135 ° 00'E / 33.0 ° N 135.0 ° E / 33,0; 135,0 | muchos | [12] [13] [14] |
3 | 1096-12-17 08:00 | 8.4 | C +? (D + E) | 7.0 | 34 ° 00'N 137 ° 30'E / 34,0 ° N 137,5 ° E / 34,0; 137,5 | [12] [13] [14] | ||
4 | 1099-2-22 06:00 | Terremoto de Kōwa Nankaido | 8.0 | A + B | 33 ° 00'N 135 ° 30'E / 33.0 ° N 135.5 ° E / 33,0; 135,5 | [13] [14] | ||
5 | 1360-11-22 | Evento incierto | 7.0 | 6.0 | 33 ° 24'N 136 ° 12'E / 33,4 ° N 136,2 ° E / 33,4; 136,2 | [12] [13] [14] | ||
6 | 1361-8-03 04:00 | Terremoto de Shōhei Nankaido | 8.4 | A + B +? (C + D) | 33 ° 00'N 135 ° 00'E / 33.0 ° N 135.0 ° E / 33,0; 135,0 | [13] [14] | ||
7 | 1498-9-20 08:00 | 1498 Terremoto de Meiō Nankaidō | 8,6 | ? (A + B) C + D +? E | 34 ° 00′N 138 ° 00′E / 34.0 ° N 138.0 ° E / 34,0; 138,0 | miles | [13] [14] | |
8 | 1605-2-3 20:00 | 1605 Terremoto de Keichō Nankaido | 7,9 | A + B + C + D | 10.0 | 33 ° 00'N 135 ° 00'E / 33.0 ° N 135.0 ° E / 33,0; 135,0 | miles | [12] [13] [14] |
9 | 1707-10-28 14:00 | 1707 terremoto de Hoei | 8,6 | A + B + C + D + E | 25,7 | 33 ° 00′N 136 ° 00′E / 33.0 ° N 136.0 ° E / 33,0; 136,0 | 5,000 | [12] [13] [14] |
10 | 1854-12-23 09:00 | 1854 Terremoto de Tōkai | 8.4 | C + D + E | 21,0 | 34 ° 00'N 137 ° 48'E / 34.0 ° N 137.8 ° E / 34,0; 137,8 | 2.000 | [12] [13] [14] |
11 | 1854-12-24 16:00 | 1854 Terremoto de Nankai | 8.4 | A + B | 28,0 | 33 ° 00'N 135 ° 00'E / 33.0 ° N 135.0 ° E / 33,0; 135,0 | miles | [12] [13] [14] |
12 | 1944-12-7 13:35 | Terremoto de Tōnankai de 1944 | 8.1 | C + D | 10.0 | 33 ° 34'N 136 ° 11'E / 33,57 ° N 136,18 ° E / 33,57; 136,18 | 1,251 | [12] [13] [14] |
13 | 1946-12-21 04:19 | 1946 terremoto de Nankaidō | 8.1 | A + B | 6.6 | 32 ° 56'N 135 ° 51'E / 32,93 ° N 135,85 ° E / 32,93; 135,85 | 1.330 | [12] [13] [14] |
Ver también
- Terremotos de Tokai
Referencias
- ^ Taira, A. (2001). "Evolución tectónica del sistema de arco de islas japonesas" (PDF) . Annu. Rev. Planeta Tierra. Sci . 29 : 109-134. Código bibliográfico : 2001AREPS..29..109T . doi : 10.1146 / annurev.earth.29.1.109 . Consultado el 6 de diciembre de 2009 .
- ^ Neall, VE; Trewick SA (2008). "La edad y el origen de las islas del Pacífico: un panorama geológico" . Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci . 363 (1508): 3293–3308. doi : 10.1098 / rstb.2008.0119 . PMC 2607379 . PMID 18768382 .
- ^ Cummins, PR; Hori T .; Kaneda Y. (2001). "Splay falla y deslizamiento del terremoto de megafonía en el canal de Nankai" (PDF) . Espacio de los planetas de la tierra . 53 (4): 243–248. Código Bibliográfico : 2001EP & S ... 53..243C . doi : 10.1186 / BF03352381 . S2CID 56221703 . Consultado el 1 de diciembre de 2009 .
- ^ Bangs, NLB; Moore GG; Gulick SPS; Pangborn EM; Tobin HJ; Kuramoto S .; Taira A. (2009). "Regiones amplias y débiles del Nankai Megathrust e implicaciones para el deslizamiento cosísmico superficial" (PDF) . Letras de Ciencias de la Tierra y Planetarias . 284 (1–2): 44–49. Código Bibliográfico : 2009E y PSL.284 ... 44B . doi : 10.1016 / j.epsl.2009.04.026 . Archivado desde el original (PDF) el 19 de septiembre de 2009 . Consultado el 1 de diciembre de 2009 .
- ^ a b Hirahara, K .; Kato N .; Miyatake T .; Hori T .; Hyodo M .; Inn J .; Mitsui N .; Sasaki T .; Miyamura T .; Nakama Y .; Kanai T. (2004). "Simulación del proceso de generación de terremotos en un sistema complejo de fallas" (PDF) . Informe anual del Earth Simulator Center abril de 2004 - marzo de 2005 . págs. 121-126 . Consultado el 14 de noviembre de 2009 .
- ^ Ando, M. (1975). "Mecanismos de origen y significado tectónico de terremotos históricos a lo largo de Nankai Trough, Japón". Tectonofísica . 27 (2): 119–140. Código Bibliográfico : 1975Tectp..27..119A . doi : 10.1016 / 0040-1951 (75) 90102-X .
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- ^ Centro de seguridad para la prevención de desastres de la prefectura de Yamanashi. "Una guía de prevención de desastres y experiencia en terremotos" (PDF) . Consultado el 5 de diciembre de 2009 .
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- ^ Kamata, Hiroki (20 de febrero de 2021). "「 被害 は 東 日本 大 震災 の 10 倍 超 」2030 ~ 40 年 に 想 定 さ れ る 西 日本 大 震災 と い う 時限 爆 弾" . PRESIDENTE Online (en japonés) . Consultado el 22 de febrero de 2021 .
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- ^ a b c d e f g h yo j k l m IISEE. "Catálogo de terremotos dañinos en el mundo (hasta 2007)" . Consultado el 13 de noviembre de 2009 .
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