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El motivo por el que el tsunami fue tan destructivo queda desvelado

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En la localidad de Rikuzentakata, en la prefectura de Iwate, la primera embestida del tsunami barrió grandes cantidades de arena y barro de las playas, lo que redujo la resistencia y la fricción costera, permitiendo que las olas que llegaron después engulleran con rapidez la costa. Ése parece ser el motivo por el que el tsunami que asoló Japón hace cinco años fuera tan destructivo, tal y como podéis ver en el vídeo que encabeza esta entrada.

El motivo ha sido esclarecido por un grupo de investigadores del Instituto Internacional de Investigación de Desastres de la Universidad de Tohoku, liderado por el profesor Fumihiko Imamura, que ha conseguido simular con un súper ordenador el impacto del tsunami en los accidentes geográficos de la zona.

Vía | Sinc

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Un tsunami en el este del Mediterráneo: la simulación

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Según un estudio publicado en Ocean Science así sería un tsunami en el este del Mediterráneo: podéis verlo en el vídeo que encabeza esta entrada. La simulación ha sido llevada a cabo por un equipo de investigadores europeos que ha desarrollado un modelo que utiliza información sobre la profundidad oceánica, la topografía y la línea de costa para simular el impacto de los tsunamis.

Aplicado sobre dos puntos sensibles en Sicilia y Creta, este sistema muestra cómo las olas llegarían a inundar Grecia y el sur de Italia. El fenómeno presentaría un enorme peligro para las zonas costeras, debido a la alta densidad de población.

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Inventan una cápsula de supervivencia a tsunamis

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Inventan una cápsula de supervivencia a tsunamis

Gracias a los avances tecnológicos, todo el mundo ha podido ver casi en directo los efectos devastadores de los recientes tsunamis producidos en algunas partes del mundo. Seguramente sea eso lo que haya motivado a muchos a buscar soluciones más o menos imaginativas para salvar vidas en esas situaciones.

Unos ingenieros, antiguos trabajadores de la empresa aeronáutica Boeing, se han puesto “manos a la obra“ para encontrar una solución al problema y han llegado al diseño de un tipo de cápsula esférica de escape.

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[Vídeo] Japón arrojará más de 10.000 toneladas de agua radiactiva al mar

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Inmersos en la peor crisis nuclear de la historia desde Chernobil, la empresa TEPCO comenzó ayer a lanzar al mar 11.500 toneladas de agua radiactiva (una cantidad aproximadamente equivalente a cinco piscinas olímpicas) de la planta nuclear de Fukushima para facilitar las tareas de sus operarios, a los que la contaminación dificulta las labores de los operarios en algunas zonas.

Ese agua excede cien veces el límite legal de yodo-131, un nivel relativamente bajo en comparación con el del agua que inunda algunas áreas de la planta nuclear, con una radiación hasta 100.000 veces superior.

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[Vídeo] Japón vuelve a ser azotada por otro terremoto

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Ha ocurrido a a las 22:31, hora local. Un seísmo de 6.0 grados en el suroeste de Tokio, en la provincia de Shizuoka, cuyo epicentro se ha localizado a 10 kilómetros de profundidad.

Este seísmo no es una réplica del registrado el viernes 11 de marzo en el noreste de Japón y que tuvo una intensidad de 9.0 grados. La Agencia Meteorológica de Japón no ha emitido ninguna alerta de tsunami.

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Dispersión del tsunami por el Pacífico

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Dispersión del tsunami por el Pacífico

Como podemos observar, el gráfico muestra la información cualitativa y cuantitativa sobre el tsunami, incluyendo la interacción de la ola del tsunami con las características batimétricas del fondo del océano, y las costas vecinas. El modelo de información de la amplitud del tsunami muestra un código de colores según la barra de escala.

El tsunami de Honshu fue generado por el terremoto de 8,9 Mw (38.322 ° N, 142,369 ° E), a las 05:46 UTC, 130 km (80 millas) al E de Sendai, Honshu, Japón (según el USGS). Las olas llegaron hasta Australia para después alcanzar la costa americana de norte a sur. Resulta asombroso como ningún rincón del Pacífico pudo salvarse del impacto del tsunami.

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[Vídeo] Erupción de un volcán al sur de Japón: ¿otro efecto del terremoto?

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A la cadena de desastres que está azotando Japón, ahora hay que sumar la erupción de un volcán al sur, el Shinmoedake, que reanudó su actividad después de permanecer tranquilo durante par de semanas (la erupción había empezado en enero, después de 52 años en calma). La ceniza volcánica habría alcanzado los 2.000 metros de altura.

La montaña está en la isla de Kyushu, a unos mil kilómetros del epicentro del terremoto. Se ignora todavía si podría haber alguna conexión entre ambos fenómenos.

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[Vídeo] Explota la central nuclear de Fukushima

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La planta de energía atómica de Fukushima 1, al noreste de Japón, explotó este sábado tras resultar dañada por el sismo de magnitud 8,9 en la escala de Richter que la víspera causó más de mil 500 muertos y por lo menos 88 mil desaparecidos.

El Gobierno descartó que el estallido haya sido en el reactor de la central, por lo que no hay una fuga radiactiva importante. Los medios locales afirman que los niveles de radiactividad son 20 veces superiores a los normales. Las autoridades evacuaron a mas 40 mil residentes de Fukushima ante el temor de una fuga radiactiva.

Vía | EFE

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El terremoto de Japón y sus implicaciones para la Tierra

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El terremoto de Japón y sus implicaciones para la Tierra

La noticia de ayer fue, sin duda alguna, el devasador terremoto que azotó Japón y el consiguiente tsunami. El epicentro de este terremoto se encuentra a 130 kilómetros al este de la ciudad de Sendai y a 373 kilómetros al noreste de Tokio. El temblor ocurrió a las 14.46 hora local (las 6.46 hora peninsular) y alcanzó el máximo de 7 grados en la escala japonesa, que se centra en las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor.

Causó el quinto terremoto más violento desde 1900 en la Tierra según la NASA, aunque ya es el más violento en la historia de Japón pues liberó 30 veces más energía que el sismo de 1906 en San Francisco.

De hecho, su violencia ha acortado el día: el geofísico de la NASA Richard Gross calculó que la rotación de la tierra se aceleró en 1.6 microsegundos, que se debieron al cambio en la masa de la Tierra. Un microsegundo es una millonésima parte de segundo, así que no será necesario que ajustéis vuestros relojes de pulsera.

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