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20/03/2011
Tirada:
7.865
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Audiencia: 22.808
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Málaga
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Andalucía
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DOMINGO, 20 DE MARZO DE 2011 ●
www.malagahoy.es
V.PUB.: 1.716
Málaga hoy
NOTICIAS DEL IEO
ENCUESTA ¿Debería haber destituido el alcalde
al concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado?
FENÓMENOS NATURALES La desembocadura del Guadalhorce sería una de las zonas más afectadas
El temor a un
‘tsunami’
La frecuente actividad sísmica del mar de Alborán multiplica los riesgos de que se
origine una gran onda producida por el deslizamiento de los sedimentos submarinos
origen, lo que permitiría con los
medios actuales avisar a la población asentada en la zona más
cercana a la costa.
La proximidad a la confluencia de las placas tectónicas situadas entre el continente africano
y la Península ibérica, más conocida como eurasiática, convierten a Málaga en una de las zonas
de mayor actividad sísmica de
toda España, junto a Granada y
Almería, y donde se han producido algunos de los terremotos
más destructores. Tanto es así
que los sismógrafos registran cada día al menos un seísmo en esta zona, incluso dos o tres en
muchas ocasiones, aunque la
mayoría son de baja magnitud y
casi siempre entre 1,5 y 3 de máxima intensidad frente al terremoto ocurrido en Japón la semana pasada que fue de casi 9.
Pero lo que convierte a la zona
de influencia del mar de Alborán
en el centro de la diana de un posible tsunami no es tanto los continuos movimientos sísmicos
que se producen sino la desestabilización que puede conllevar
en los grandes depósitos de sedi-
CONSECUENCIA Formación
de un ‘tsunami’ causado
por el movimiento de una
fractura en las rocas
submarinas, lo que genera
la elevación de una onda
en la superficie del mar.
1.800
Raquel Garrido / MÁLAGA
El mundo entero fue testigo casi
en directo de cómo una devastadora masa de agua de más de
diez metros de altura arrasó todo
lo que encontró a su paso en la
costa este de Japón el pasado
viernes y para la mayoría fue inevitable pensar en que ocurriría si
una ola de esas características
llegara a las costas malagueñas.
La respuesta de los expertos
coincide en que las posibilidades
de que se produzca un tsunami
de tal envergadura en esta zona
es remota. Pero eso no significa
que la provincia esté exenta de
riesgos y, aunque de menor importancia, hay una larga lista de
fenómenos que así lo atestiguan
a lo largo de la historia más reciente. Las ondas que se han generado en los casos más graves
rara vez han superado el metro
de altura y han tardado una media de entre 20 y 30 minutos en
penetrar tierra adentro desde su
METROS
Es la profundidad máxima
que tiene el mar de Alborán,
aunque la media de la zona
suele ser de 1.200 metros
Características geológicas del mar de Alborán Esta zona del mar Mediterráneo se caracteriza, además de
por la confluencia de las placas tectónicas eurasiática y africana, por la existencia de varias cordilleras submarinas con gran acumulación de sedimentos. En la imagen se aprecian las líneas de fractura en las rocas
submarinas que generan sismicidad.
mentos que forman los montes
submarinos que se localizan en
toda el área entre la costa mediterránea del sur de España y la
del norte de África.
Las numerosas campañas de investigación lideradas por el Centro Oceanográfico de Málaga en
la zona han constatado que el
punto de mayor riesgo se sitúa en
la dorsal del mar de Alborán, una
inmensa cordillera submarina
que llega hasta Almería y que acumula gran cantidad de sedimento
cuyo equilibrio podría romperse
de registrarse un movimiento sísmico. De hecho, según explicó el
investigador de este organismo ,
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20/03/2011
Málaga hoy
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Audiencia: 22.808
● DOMINGO, 20 DE MARZO DE 2011
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Ex trabajadores de Hitemasa relatan las
dificultades por las que atraviesan al llevar
tres meses sin cobrar las prejubilaciones
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Andalucía
7
POLÍTICA
NOTICIAS DEL IEO
Griñán asegura que los socialistas que no
tengan un comportamiento ético “serán
expulsados” y llevados ante la Justicia
OCUPACIÓN: 70%
SIMULACIÓN DE UN ‘TSUNAMI’ EN LA CAPITAL
7
V.PUB.: 1.634
ción de la masa de agua sería probablemente la que correría uno
de los mayores riesgos como consecuencia de los llamados efectos
resonantes por la confluencia de
las ondas cuando reboten y que
puede hacer que la ola sea aún
mayor que en una zona de llanura
litoral.
Con todo lo que ha avanzado la
tecnología moderna, nadie puede predecir aún cuándo se va a
producir un fenómeno como éste. Pero sí anticiparse a sus efectos y todo mediante una simulación numérica basada en ecuaciones matemáticas que un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga ha desarrollado y hasta la prestigiosa Administración Nacional Oceanográfi-
Grado 3
ESCALA
Es la magnitud máxima que
suelen alcanzar los seísmos
que se registran en esta
zona del mar de Alborán
REGISTRO HISTÓRICO DE ‘TSUNAMIS’ EN MÁLAGA
24 julio 1365
Se produjo un fuerte
terremoto y un ‘tsunami’
catastrófico cuya fuente se
situó cerca de la isla de
Creta. En Málaga, el mar
retrocedió lejos de la costa
volviendo más tarde y
arrojando los barcos contra
las viviendas.
22 septiembre 1522
Un terremoto de magnitud
6,5 que destruyó Almería
causó varias ondas de
‘tsunamis’ que llegaron
hasta la ciudad de Málaga.
9 octubre 1680
El epicentro de este seísmo
se localizó cerca de
Málaga, que también
afectó al norte de
Marruecos, donde llegaron
unas olas de ‘tsunamis’ de
gran tamaño que
aumentaron el nivel del
mar cinco metros en el
puerto de la capital.
24 septiembre 1774
Una simulación en tiempo real
Un tsunami originado en mitad del mar de Alborán tardaría entre 20 y
35 minutos en llegar hasta la franja costera de la capital malagueña,
aunque siempre variará en función de la intensidad del seísmo y de la
velocidad que lleve la onda que se forme. Las zonas más afectadas serían las más llanas, especialmente todo el entorno de la desembocadura del río Guadalhorce y la zona este donde el agua podría penetrar
hasta medio kilómetro tierra adentro.
Víctor Díaz de los Ríos, las mayores posibilidades de encontrar
fuentes tsunamigénicas (generadoras de tsunamis) en el mar de
alborán que pudieran impactar
en la Costa del Sol “habría que
buscarlas en los megadeslizamientos disparados por los propios sismos, incluso podríamos
pensar que ambos mecanismos
combinados son fuente de riesgos potenciales en la zona aunque de baja intensidad pues las
alturas de las olas no alcanzarían
jamás las observadas en lugares
geológicamente muy activos como Japón o Sumatra”.
La razón no es sólo que la actividad sísmica de estos países del Pacífico es mucho mayor sino que
además la profundidad del mar
de Alborán nada tiene que ver. Según el experto, la masa de agua
que se originaría en el caso de un
tsunami “no se concentraría de
forma tan virulenta aquí por la
amplitud de la placa continental”.
La profundidad del mar de Alborán tiene un máximo de 1.800
metros y una media de 1.200 metros. En el caso del Pacífico la profundidad supera los 10.000 metros y eso hace que la velocidad a la
que se puede desplazar la masa de
agua se dispare. Por ejemplo, una
onda que se origine a 4.000 metros de profundidad puede llegar a
moverse a una velocidad media de
720 kilómetros por hora al igual
que un avión. Sin embargo, a medida que se aproxima a la costa va
aminorando la velocidad y es
cuando gana en altura al acumularse una gran masa de agua.
De producirse un tsunami que
llegue al litoral malagueño, todo
el entorno de la desembocadura
del río Guadalhorce, el litoral este y todas las infraestructuras
portuarias serían las más expuestas a sus efectos. Y, aunque a priori, pueda pensarse que Málaga
capital por estar resguardada por
la bahía se libraría de la devasta-
ORIGEN El transporte
en masa de sedimentos
submarinos por efecto de
un deslizamiento producido
como consecuencia de la
sismicidad de una zona es
lo que provoca un ‘tsunami’.
ca y Atmosférica (NOAA) encargada de estudiar estos fenómenos en EEUU se ha interesado por
este novedoso modelo.
Su particularidad radica, según los miembros del grupo de
Ecuaciones diferenciales, análisis numérico y aplicaciones
(Edayna) de la UMA, es que “puede calcula la onda que se originaría tras el deslizamiento de sedimentos, hacer una evaluación
con antelación de hasta dónde
penetraría tierra adentro y en
cuánto tiempo”.
Otra de las ventajas de este modelo es que permite realizar simulaciones de lo que ocurriría en
distintas hipótesis y así poder determinar medidas preventivas
antes de que ocurra. La mayor incertidumbre del sistema, según
Manuel Castro, uno de los investigadores, es establecer la situación inicial causante del tsunami.
Lo que ocurriría después podría
reproducirse antes incluso de que
se produzca. Pero por fortuna de
momento sólo es una simulación.
Un aumento y posterior
descenso de medio metro
en el nivel del mar se
observó en Málaga y en la
ciudad italiana de Livorno
tres veces durante una
hora. Pero no hay
información sobre un
terremoto asociado a este
‘tsunami’.
9 octubre 1790
Fuertes terremotos
ocurrieron entre el 8 y el 10
de octubre de 1790 que
originaron un ‘tsunami’ que
inundó la costa norte de
África y la costa sur de
España.
7 noviembre 1802
A las 10:45 de la mañana
un terremoto causó un
daño extensivo en la
conocida como llanura
submarina de Mitijda en el
mar de Alborán. La
dirección vertical de las
sacudidas fue
predominante y
únicamente un templo y
seis casas, de las 900
censadas en Kolea (a 20
kilómetros al oeste de
Argel), permanecieron en
pie. Murió mucha gente y
el maremoto se sintió
hasta en un barco a 30
millas mar adentro. Las
fuertes réplicas que se
prolongaron durante 11
días se sintieron también
en la costa española, lo
que obligó a sus habitantes
a pasar las noches fuera de
sus casas.
22 mayo 1881
Un seísmo, cuyo epicentro
no ha sido localizado,
provocó la formación de
olas ‘tsunamigénicas’ que
afectaron a toda la costa
andaluza.
9 septiembre 1954
Un terremoto destructivo
ocurrido en Argelia, de
magnitud 6,7 y cuyo
epicentro estuvo localizado
tierra adentro, generó un
débil ‘tsunami’ en la costa
sureste española. Los
expertos creen que la
llegada de las olas a
Málaga se produjo a las
3:30 de la madrugada,
aunque algunas
oscilaciones más débiles
supuestamente
relacionadas con la onda
directa del terremoto se
registraron una hora antes.
Las oscilaciones del oleaje
duraron más de 20 horas y
la amplitud máxima
alcanzada de la onda fue de
33 centímetros a las 7:20
de la mañana. El ‘tsunami’
llegó incluso a Algeciras y
Ceuta con las mismas
características.
10 octubre 1980
En la costa sureste de
España se observó un débil
tsunami’ que tuvo su origen
en un terremoto de
magnitud 6,5 registrado en
Argelia. El epicentro se
localizó a 45 kilómetros al
sur de la costa
mediterránea, en la zona de
impacto de las placas
eurasiática y africana,
aunque el ‘tsunami’ llegó a
Alicante, Cartagena,
Almería, Málaga y
Algeciras. En Málaga, se
alcanzó una amplitud
máxima de la onda de 25
centímetros, aunque las
oscilaciones del mar se
prolongaron diez horas.
21 mayo 2003
Un terremoto de magnitud
7 registrado en Argelia
originó perturbaciones del
nivel del mar que se
apreciaron en toda la costa
andaluza mediterránea. A
su llegada a Málaga, la ola
alcanzó una altura máxima
de 23 centímetros.
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