Tsunami japon 2011 causas

gran terremoto de hanshin

El tsunami provocó la catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi, principalmente la fusión de tres de sus reactores, el vertido de agua radiactiva en Fukushima y las zonas de evacuación asociadas que afectaron a cientos de miles de residentes[47][48] Muchos generadores eléctricos se quedaron sin combustible. La pérdida de energía eléctrica detuvo los sistemas de refrigeración, provocando la acumulación de calor. La acumulación de calor provocó la generación de gas hidrógeno. Sin ventilación, el gas se acumuló dentro de las estructuras de contención del reactor y acabó explotando. Los residentes en un radio de 20 km de la central nuclear de Fukushima Daiichi y en un radio de 10 km de la central nuclear de Fukushima Daini fueron evacuados.

El terremoto principal fue precedido por una serie de grandes presismos, y se registraron cientos de réplicas. Una de las primeras grandes preconstelaciones fue de 7,2 Mw el 9 de marzo, a unos 40 km del epicentro del terremoto del 11 de marzo, y otras tres ese mismo día superaron los 6,0 Mw[7][58] Tras el terremoto principal del 11 de marzo, se registró una réplica de 7,4 Mw a las 15:08 JST (6:06 UTC), a la que siguieron una de 7,9 Mw a las 15:15 JST (6:16 UTC) y otra de 7,7 Mw a las 15:26 JST. 7 Mw a las 15:26 JST (6:26 UTC).[59] Desde el terremoto inicial se han producido más de ochocientas réplicas de magnitud 4,5 Mw o superior,[60] incluyendo una el 26 de octubre de 2013 (hora local) de magnitud 7,1 Mw.[61] Las réplicas siguen la ley de Omori, que establece que la tasa de réplicas disminuye con el recíproco del tiempo transcurrido desde el terremoto principal. Por tanto, las réplicas disminuirán con el tiempo, pero podrían continuar durante años[62].

terremoto de tōhoku de 2011

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el tsunami de 2011

Otro grave impacto del tsunami fue el daño crítico causado a la central nuclear de Fukushima Daiichi, que dio lugar a graves emisiones de radiactividad y a la perspectiva de un peligro a largo plazo para la salud y el medio ambiente que requiere una costosa limpieza.

La escasez de combustible dificultó las acciones de ayuda. En la primera semana después del terremoto, el suministro de alimentos, agua y medicinas se retrasó debido a la escasez de combustible y a las condiciones meteorológicas[4] Los alimentos eran limitados para algunas personas no evacuadas y, a finales de marzo, algunos recibían una comida al día[5].

Hubo necesidad de alojamiento temporal, ya que el gobierno japonés está tratando de sacar a los evacuados de los grandes refugios, donde se ha informado de las malas condiciones sanitarias. A finales de marzo, estaban previstas 8.800 unidades temporales en Iwate, 10.000 en Miyagi y 19.000 en Fukushima[6].

A finales de julio de 2011, el número de evacuados en Japón ascendía a 87.063. De ellos, 12.905 residían en refugios públicos y 19.918 se alojaban en posadas u hoteles. Se habían construido 46.081 unidades de alojamiento temporal, aproximadamente el 88% del número previsto. Los evacuados se habían instalado en el 73% de las viviendas temporales disponibles[7].

cuánto duró el tsunami de japón de 2011

ResumenEl mecanismo y el proceso de ruptura del gigantesco terremoto de Tohoku-oki de 2011 (Mw 9,0) siguen siendo poco conocidos debido a la falta de observaciones permanentes en el campo cercano. Utilizando los tiempos de llegada sísmicos registrados por densas redes de sismógrafos en tierra y en el fondo del océano, determinamos un modelo detallado de tomografía sísmica de la zona de megaconstrucción bajo el antepaís de Tohoku. Nuestros resultados muestran que el deslizamiento coseísmico del terremoto de Tohoku-oki de 2011 se inició en un límite entre una anomalía de alta velocidad hacia abajo y una anomalía de baja velocidad hacia arriba. La anomalía lenta a poca profundidad cerca de la fosa de Japón puede reflejar materiales de baja rigidez que están cerca de la superficie libre, lo que resulta en un gran deslizamiento y una débil radiación de alta frecuencia. Nuestro nuevo modelo tomográfico puede explicar no sólo el gran deslizamiento cerca de la fosa, sino también la débil radiación de alta frecuencia de las zonas de ruptura poco profundas.

Todos los datos necesarios para evaluar las conclusiones del artículo están presentes en el mismo y/o en los Materiales Suplementarios. Los datos adicionales relacionados con este artículo pueden solicitarse a los autores. Los datos de forma de onda se descargaron libremente del Centro de Gestión de Datos de la Hi-net28 y la S-net27 [http://www.hinet.bosai.go.jp/].