Diferencia entre revisiones de «Transferencia de esfuerzos de Coulomb»

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La '''transferencia de esfuerzos de Coulomb''' es una sísmica -relacionado geológica proceso de estrés cambios materiales causados ​​por eventos de deformación discretos locales circundante. El uso de desplazamientos mapeadas de la superficie de la Tierra durante los terremotos , calculan Coulomb cambios de estrés han sugerido que el estrés se alivia durante un terremoto no lo hace Sólo se disipan, pero también puede moverse hacia arriba y hacia abajo de falla segmentos, para concentrarse y promover temblores posteriores. Es importante destacar que, Coulomb cambios de estrés se han aplicado a los modelos de predicción de terremotos que se han utilizado para evaluar los posibles riesgos relacionados con la actividad sísmica.
La '''transferencia de esfuerzos de Coulomb''' es un proceso geológico relacionado con la sismicidad de cambios de [[Tensión mecánica|estrés]] a materiales circundantes causados ​​por eventos de deformación discretos locales. Utilizando desplazamientos mapeados de la superficie de la Tierra durante los terremotos, los cambios de estrés Coulomb (o cambios de esfuerzos de Coulomb) informatizados han sugerido que el estrés aliviado durante un terremoto no lo hace se disipa, sino que también puede moverse hacia arriba y hacia abajo segmentos de [[falla]], concentrando y promoviendo posteriores temblores. Es importante destacar que los cambios de estrés de Coulomb se han aplicado a los modelos de predicción de terremotos que se han utilizado para evaluar los posibles riesgos relacionados con la actividad sísmica. <ref name="one" /><ref name="two" /><ref name="three">{{cite journal|last=Stein|first=R.S.|coauthors=Barka, A.A. & Dieterich, J.H.|title=Progressive failure on the north Anatolian fault since 1939 by earthquake stress triggering|journal=Geophysical Journal International|year=1997|volume=128|pages=594–604|doi=10.1111/j.1365-246x.1997.tb05321.x}}</ref><ref name="four">{{cite journal|last=Barka|first=A.A.|author2=Rockwell, T. K. |author3=Reilinger, R. |author4=Imren, C. |title=Kinematics of the central marmara sea ridges|journal=EOS, Transactions, American Geophysical Union|year=1999|volume=80|issue=46|page=664}}</ref><ref name="five">{{cite journal|last=Parsons|first=T.E.|author2=Dreger, D.S.|title=Static-stress impact of the 1992 landers earthquake sequence on nucleation and slip at the site of the 1999 M = 7.1 hector mine earthquake, southern California|journal=Geophysical Research Letters|year=2000|volume=27|issue=13|pages=1949–1952|doi=10.1029/1999gl011272}}</ref>


==Ejemplos de secuencias de terremotos==
==Ejemplos de secuencias de terremotos==

Revisión del 13:43 18 may 2015

La transferencia de esfuerzos de Coulomb es un proceso geológico relacionado con la sismicidad de cambios de estrés a materiales circundantes causados ​​por eventos de deformación discretos locales. Utilizando desplazamientos mapeados de la superficie de la Tierra durante los terremotos, los cambios de estrés Coulomb (o cambios de esfuerzos de Coulomb) informatizados han sugerido que el estrés aliviado durante un terremoto no lo hace se disipa, sino que también puede moverse hacia arriba y hacia abajo segmentos de falla, concentrando y promoviendo posteriores temblores. Es importante destacar que los cambios de estrés de Coulomb se han aplicado a los modelos de predicción de terremotos que se han utilizado para evaluar los posibles riesgos relacionados con la actividad sísmica. [1][2][3][4][5]

Ejemplos de secuencias de terremotos

Véase también

Enlaces externos

Referencias

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  3. Stein, R.S.; Barka, A.A. & Dieterich, J.H. (1997). «Progressive failure on the north Anatolian fault since 1939 by earthquake stress triggering». Geophysical Journal International 128: 594-604. doi:10.1111/j.1365-246x.1997.tb05321.x. 
  4. Barka, A.A.; Rockwell, T. K.; Reilinger, R.; Imren, C. (1999). «Kinematics of the central marmara sea ridges». EOS, Transactions, American Geophysical Union 80 (46): 664. 
  5. Parsons, T.E.; Dreger, D.S. (2000). «Static-stress impact of the 1992 landers earthquake sequence on nucleation and slip at the site of the 1999 M = 7.1 hector mine earthquake, southern California». Geophysical Research Letters 27 (13): 1949-1952. doi:10.1029/1999gl011272. 
  6. Zhang, Q.; Zhang P., Wang C., Wang Y. & Ellis M.A. (2003). «Earthquake triggering and delaying caused by fault interaction on Xianshuihe fault belt, southwestern China». Acta Seismologica Sinica 16 (2): 156-165. Bibcode:2003AcSSn..16..156Z. doi:10.1007/s11589-003-0018-5.