lunes, 29 de noviembre de 2010

Los 10 Edificios mas Sensuales

Al contemplar un edificio podemos apreciar si es de corte moderno o clásico. Debatir la forma en la que el arquitecto ha jugado con las formas y los materiales. Hasta podemos detallar las sensaciones que nos transmite.

Pero los hay que van más allá... y ¡hasta puntúan si les eleva o no la libido!

Ya se sabe el poder que ejerce la sensualidad de las formas, incluidas las creadas por la mano del hombre con cemento y ladrillo. Tras ese 'je ne sais quoi' más cercano al 'sex-appeal' que nos pone a cien en pocos segundos también puede estar un palacio o un puente.

¿En ello influirá que los arquitectos sean los profesionales más sexys, según una encuesta realizada por Drawing Down the Moon? Pues no. Nada que ver el atractivo de sus diseñadores en esa pasión que despiertan ciertas edificaciones y que ahora ha sido medida por el portal especializado VirtualTourist.com, web galardonada por el periódico 'The Times' como el mejor 'site' de viajes. Sus nueve millones de usuarios al mes han dictado sentencia.




Pabellón Quadracci del Museo de Arte Moderno de Milwaukee, Wisconsin. Ubicada en Estados Unidos, esta construcción fue ideada por el arquitecto español Santiago Calatrava. Él incluyó en su estructura un conjunto de sofisticadas protecciones solares permanentes. Puede ser que sus intermitentes líneas repletas de tentadores triángulos la conviertan en una de las más atractivas.

Los hay para todos los gustos... y opiniones, ya que el arte inspira a cada persona algo totalmente diferente. Eso sí, hay que echarle mucha imaginación a la cosa para que no se den el viaje en balde y vuelvan con cara de frustración turística porque alguna de estas estructuras no le haya despertado su apetito sexual. «Realmente un edificio no te puede levantar la libido por sí solo. Lo sí que puede es invitarte a tener un pensamiento relacionado con el erotismo y la sexualidad o conectarlo con un recuerdo o una imagen que potencialmente sea erótica y despertarte esa sensación», aclara Esther del Moral, psicóloga y sexóloga.

A muchos está claro que el pabellón de Calatrava sí que les evoca algo por más que en sus líneas mezcle tímidamente las inocentes estructuras de un yate, una paloma y un bailarín. Su sensualidad tiene mucho que ver con esas alas que se abren y se cierran según la hora del día desde una cúpula de 27 metros de altura. Sobran las palabras en tan intenso momento.

Menos interpretación requieren las Absolute World Towers situadas en la ciudad canadiense de Mississauga. «Cualquier rascacielo deja poco margen a dudas. La imagen sexual que nos transmite es clara», detalla la especialista. Pero vistas desde otra perspectiva, las torres insinúan también la figura con muchas curvas en forma de guitarra de una mujer. Su apodo no podía ser otro: 'Marylin Monroe'. Ya apuntan maneras, aunque todavía no haya concluido su construcción.

El fuerte carácter se impone en la estructura silenciosa de la Casa Sonneveld. El hormigón armado le da un toque frío, pero también misterioso que evoca a la 'Casa Máquina' teorizada por Le Corbusier, el sueño de más de uno. Muy diferente a la «supersugerente» Casa Batlló en pleno Paseo de Gracia barcelonés. Y, pese a lo que se pudiera pensar, lo que nos haría subir la temperatura bastantes grados sería más su interior que su original y archiconocida fachada. Ni siquiera sus chimeneas de formas helicoidales rematadas por sombreretes cónicos que dejan tanto a la imaginación. «Esos recovecos, texturas y colores que presenta en su interior, sin que haya formas sexuales muy reconocibles, te invitan a experimentar y a jugar con los sentidos», puntualiza Del Moral. ¿Estaría pensando en eso Gaudí cuando le dio vida? Enigmas de la naturaleza, la misma en la que inspiró su poética obra.

Y si contemplando la Ópera de Sydney alguien le espeta que sólo ve pechos robóticos y conchas, no suelte la gran carcajada. Mire más allá de esas magistrales e innovadoras líneas que se reflejan en el agua y notará que su visión tampoco va muy descaminada. Ya se sabe: pechos y conchas van directamente asociados al sexo femenino... y al deseo más terrenal. O al menos eso concluyen los expertos.

Sugerentes formas

Mención aparte merecen los puentes. Esas sosas estructuras que a otros les provocan una pícara sonrisa. Dos nada menos se cuelan en la lista de edificaciones más sexys aunque disten entre sí miles de kilómetros. Salvo su objetivo civil, poco tienen que ver el viaducto francés de Millau y el Penang Bridge malayo, con la excepción de sus sugerentes y gigantescas columnas que evocan zonas masculinas de lo más íntimo. Hasta los palacios tienen su aquel, como es el caso de Zwinger, el pequeño Versalles barroco de la ciudad alemana de Dresde. Su bazas más 'calientes': su fachada imponente de fortaleza o «esas naves laterales que incitan a un gigantesco abrazo», puntualiza la sexóloga. Sin olvidar el Nynphenbad o baño de las ninfas que se esconde entre sus jardines, una fuente donde la fantasía y la sensualidad hacen saltar chispas.

El toque erótico es cuestión de buscarlo. Incluso está presente en el mágico mundo de Disney. Pero no piensen en parques temáticos. El elegido es el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, muy en la línea del Guggenheim de Bilbao. No en vano, ambos tienen el mismo padre, Frank Gehry, y comparten su característico diseño en titanio, «con curvas insinuantes muy parecidas a las de una persona e incluso a los glúteos de un hombre», matiza Del Moral. Cierra la curiosa clasificación la Casa de la Cascada de Pennsylvania (EE UU), donde el agua es la conexión erótica, «ya que siempre da mucho juego».

Todo un completo circuito para viajar con la excusa de la arquitectura más sexy. Si hay gente que se desvive por conocer las nuevas siete maravillas, ¿por qué no descubrir los diez edificios más sexys? Pasen y disfruten.




Torres Absolute World. Localizadas en Mississauga, Canada. Se trata de un edificio de departamentos construido por el despacho de arquitectos MAD, cuya sede está ubicada en la capital de China. El inmueble marca una tendencia mundial de rascacielos curvados. Y precisamente esas curvas son las que lo hacen sexy.



Casa de la Ópera de Sydney. Es la construcción más emblemática de la principal ciudad de Australia. Obra del arquitecto danés Jorn Utzon, posee un estilo expresionista con un diseño radicalmente innovador, asegura el sitio electrónico Edificando.es. Su techo está conformado por varias “conchas” sobrepuestas que le aportan un aire cálido y sensual.


Casa Batlló. Obra del arquiteco modernista catalán Antoni Gaudí, está localizada en Barcelona, España. Se caracteriza por sus balcones y sus líneas curvas y diagonales, que le brindan cierta sensualidad. Es Patrimonio de la Humanidad.

Casa Sonneveld. Sede del Instituto de Arquitectura de Holanda, está localizada en Rotterdam. Ahí fue construida en la década de 1930 con apego al funcionalismo. Si bien su exterior es árido, la iluminación de su interior es de lo más sensual.


Viaducto Millau. Es el puente más alto del mundo, con una elevación de 343 metros sobre el río Tarn y una longitud de 2.46 kilómetros. Se localiza en la provincia de Aveyron, al sur de Francia. Inaugurado en diciembre de 2004, posee fuertes y gruesos pilares que lo mantienen firme.


Zwinger. Localizado en Dresden, Alemania, es una edificación barroca, erigida entre 1711 y 1728. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido, pero se le empezó a reconstruir desde 1946. En su interior, posee 40 campanas de porcelana. Además, se compone de numerosas áreas unidas por amplios patios al aire libre.


Sala de Conciertos Walt Disney. Está ubicada en Los Ángeles, California. Inició como el proyecto de una competencia de diseño que ganó el reconocido arquitecto Frank O. Gehry, en 1987. Destaca por su diseño abierto, plagado de líneas curvas y espacios con grandes volúmenes.


Puente de Penang. Está localizado al oeste de Malasia y cubre una distancia de 13.5 kilómetros. Vincula a la ciudad de Gelugor, en la isla de Penang, con la localidad de Seberang Prai, en el territorio peninsular de Malasia.




Fallingwater. Llamada en español Casa de la Cascada, se localiza en Bear Run, Pensilvania, EUA. Fue diseñada por Frank Lloyd Wright y costruida entre 1934 y 1939. Sigue los principios de “arquitectura orgánica” consistente en integrar factores ambientales del lugar, uso y función, materiales nativos, el proceso de construcción y al ser humano.




Errores más comunes durante y después de los terremotos

29 Noviembre 2010

Errores más comunes durante y después de los terremotos

Los actos de pánico causan la mayoría de accidentes personales durante estos eventos naturales

SD. Los actos de pánico, como salir corriendo a la calle y empujar a otras personas, son uno de los accidentes personales más recurrentes durante los terremotos, según el Instituto Sismológico Universitario.

El director del departamento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Eugenio Polanco Rivera, señala entre otras causas de muchos accidentes durante los terremotos: los derrumbes parciales de edificios, que provocan caída de muros divisorios, cornisas, y unidades de iluminación; la caída de vidrios rotos de ventanas, caída de libreros, muebles y otros enseres; incendios y caída de cables de energía eléctrica.

Lo más importante que la población debe tomar en cuenta es que se pueden disminuir los peligros a que están expuestos sus familiares en sus casas o empleados en las empresas o instituciones.

El sismólogo recomienda aplicar algunas medidas en los hogares para minimizar los accidentes y asegurar la preservación de los integrantes de la familia. Entre las sugerencias está el mantener las salidas libres de cualquier obstáculo como sillones y mesas de centro. También siempre tener en un lugar de fácil uso en el caso de una emergencia.

Si no es necesario, Polanco Rivera recomienda mantener sin llave o candados las puertas de las residencias.

Así como algunas empresas lo hacen, la familia debe elaborar un plan emergencias, identificando las que serían las rutas de evacuación, las zonas más seguras de la casa y los lugares donde nos vamos a dirigir si hay que evacuar el lugar.

Aunque parezca algo inusual, el experto manifiesta que es necesario tener cerca de la salida de los hogares una mochila o bolsa que contenga una linterna con pilas nuevas, un radio portátil, medicinas e implementos para primeros auxilios, un teléfono celular, dinero y copias de las llaves de la casa.

"Como en toda emergencia, lo primero es mantener la calma y estar atento a las personas que estén cerca de nosotros, principalmente si tiene hermanos pequeños a los cuales deberá tomar de la mano o cargarlos e inmediatamente dar aviso que lo tiene", afirmó el experto.

En el momento del temblor de tierra es recomendable alejarse de las ventanas o lámparas, si es posible un miembro de la familia debe cortar la corriente eléctrica y desconectar las líneas de gas. En el caso de que existan objetos, como abanicos de techos, que puedan caerse es prudente tomar distancia.

Como parte del plan de emergencias para terremotos el director del Instituto Sismológico Universitario afirma que la familia debe identificar con antelación un área apropiada para reunirse que esté distante de edificios, árboles y postes de energía eléctrica que puedan caerles encima.

Algunas personas luego del evento deciden volver a entrar a sus viviendas lo que no es prudente debido a que un gran terremoto suele estar sucedido de una gran cantidad de temblores de menor magnitud, pero que puede ocasionar daños adicionales a las estructuras.



La importancia de prevenir

El Instituto Sismológico Universitario hace una serie de recomendaciones a seguir antes, durante y después de un terremoto. Debido a que la historia sísmica, el grado de vulnerabilidad y las características del país considera prioritario tomar las medidas preventivas necesarias para reducir el impacto de un eventual terremoto de gran magnitud. Una persona que tenga dudas de la seguridad de su vivienda debe contratar el servicio de un ingeniero, arquitecto o maestro de obras para que éste detecte las zonas más vulnerables ante un sismo.



yrosario@diariolibre.com

jueves, 11 de noviembre de 2010

Codia dice cancelan ingenieros en las Edes


10 Noviembre 2010, 12:08 PM
Codia dice cancelan ingenieros en las Edes
Más de 200 ingenieros fueron despedidos este mes

Escrito por: PILAR MORENO (p.moreno@elnacional.com.do)
El presidente del Colegio Dominiocano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Domingo Mateo, denunció este miércoles que los miembros de esa institución son cancelados masivamente en las empresas distribuidoras de electricidad.

El dirigente gremial advirtió que esa entidad realizará marchas y piquetes si las distribuidoras de electricidad no reponen a más de 200 ingenieros eléctricos que fueron cancelados para sustituirlos por “supuestos técnicos extranjeros”.

Indicó que la situación es producto del nombramiento de gerentes chilenos en la dirección de las distribuidoras de Electricidad Edenorte, Edesur y Edeste.

“Rechazamos de manera categórica las cancelaciones masivas en las Edes”, manifestó Mateo, en un comunicado de prensa.

Agregó que “existe la amenaza de continuar con estos aprestos que van en detrimento de la clase profesional que representamos y de la familia dominicana”.

Indicó que los ingenieros cancelados son sustituídos por personas extranjeras con salarios en dólares que superan con creces los percibidos por los dominicanos.

Mateo pidió justicia para los profesionales dominicanos y advirtió que el Codia defenderá su derecho a trabajar en el país, con salarios justos.

La lucha

El presidente del Codia dijo que esa institución emprenderá una jornada de lucha institucional, que incluye piquetes en la sede central de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

sábado, 6 de noviembre de 2010

Pretender Auditar Obras Publicas

En estos momentos en el Congreso Nacional se encuentra un proyecto de ley que podría cambiar la forma en que el Estado acostumbra construir obras de infraestructura.
La iniciativa presentada por el Instituto Dominicano de Auditores de la Construcción (IDACON) busca, según sus promotores, la correcta aplicación de los recursos ciudadanos en las obras públicas, sin infringir los espacios de acción de la Contraloría General de la República, e integrándose al esquema de trabajo de la Cámara de Cuentas.
El senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, es el responsable de la promoción del proyecto que dispone la “Aplicación de auditorías técnicas a las obras públicas”.
“Se trata de darle señales de alarma a las unidades ejecutoras del Estado cuando se presenten posibles desvíos en la ejecución de los recursos, para que tomen las medidas preventivas o correctivas de lugar en un tiempo prudente”, explica Juan Ramón Mella Flores, presidente del Idacon, y autor del libro “Auditorías de las Obras Públicas en la República Dominicana”.
Según dice, las auditorías se aplicarían al proyecto de construcción concluido, y fiscalizarían todos los aspectos técnicos, financieros y legales. Más que los trabajos de supervisión que actualmente se hacen a través de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, los auditores de obras se encargarán de verificar el cumplimiento de todas las normas establecidas en el contrato y en las leyes nacionales.
En su artículo primero, la propuesta de ley contempla que serán sometidos a auditoría los proyectos viales con presupuestos superiores a los US$5 millones. En esta categoría se incluyen construcciones y rehabilitaciones con longitudes superiores a los 10 kilómetros. La construcción o rehabilitación dentro de la categoría Edificaciones será auditada cuando tenga presupuesto superior al US$1 millón, así como aquellas que tengan un área techada mayor a los 1,000 metros cuadrados. Las construcciones y rehabilitaciones del renglón Hidráulicos que ameriten montos superiores a los US$5 millones, así como los que tengan una longitud que pase de los 15 kilómetros, también serán atendidas desde la ley. Las Electrificaciones cuyo costo se coloquen por encima del US$1 millón, y las que tengan una extensión de 15 kilómetros en adelante también serán sujetas de auditorías. Todos los proyectos “Especializados y Novedosos” estarán incluidos, sin importar su presupuesto.
Responsabilidad y costo
El proyecto de ley ya ha sido debatido dentro de un panel de profesionales en la materia, quienes coincidieron en señalar que la aplicación de los procedimientos deberá corresponder a la Cámara de Cuentas de la República, y a firmas independientes que cumplan con las resoluciones emitidas por la Cámara.
Las auditorías aplicadas, indica la propuesta legislativa en su artículo 4, serán financiadas con el 1.5% del costo directo de cada proyecto presentado.
De este monto, el 0.2% será destinado a la capacitación de personal en labores de Auditoría Técnica.
“La capacitación de personal en la especialidad de aplicación de Auditorías Técnicas corresponderá a organismos independientes, los que deberán contar además con la certificación del Idacon”.
“Estamos seguros de que el ahorro que tendrá el Estado con la aplicación de auditorías técnicas en sus más importantes obras será mucho mayor al 1.5% del costo”, entiende Mella Flores desde sus varias décadas de experiencia.
Sus palabras se refieren a la cultura que impera en las construcciones públicas, regularmente cubiertas con cortinas de denuncias de sobrevaloración, baja calidad y poca pertinencia.
Una normativa como la presentada, dice, sería una garantía para que los recursos que obtiene el Estado por el trabajo de los ciudadanos se inviertan con la mayor cautela posible.
“Sería un elemento de disuasión. Si sabes que te van a realizar una auditoría, tú mismo te conviertes en el mejor protector de la transparencia de la obra”, afirma el presidente del Idacon.
En sus consideraciones iniciales la propuesta especifica que no tiene ninguna contradicción con otras leyes de fiscalización, y que viene a garantizar la disminución del riesgo de aplicación de los fondos públicos en obras de infraestructura.
ORGANISMO PROMOTOR DEL PROYECTO DE LEY
INSTITUTO:
El Idacon se describe como una organización sin fines de lucro constituida hace dos años. Procura agrupar a todos los profesionales que estén vinculados de alguna manera a la fiscalización y el control de obras. Su presidente, Juan Ramón Mella Flores, asegura que el Instituto ya ha impartido capacitación a más de cien profesionales de diferentes puntos de la geografía nacional. Este organismo está contemplado en el proyecto de ley mandado al Congreso para la realización de auditorías a todas las obras ejecutadas por el Estado. Se encargará de certificar a las casas auditoras que convocar los fondos de la ley.

http://www.listindiario.com/mobile/article.aspx?id=165250

domingo, 12 de septiembre de 2010

Nueva técnica de simular terremotos para estudiar la resistencia de edificios

(NC&T) En tan sólo unos segundos se puede derrumbar un gran edificio cuando sufre los devastadores efectos de un terremoto intenso. El conocer con precisión lo que ocurre en esos segundos antes del colapso puede ayudar a los ingenieros a diseñar edificios que sean menos propensos a experimentar tal desastre o daños relacionados.

Sin embargo, la naturaleza del colapso presenta todavía bastantes lagunas para los científicos. No se han realizado todavía suficientes experimentos detallados porque probar edificios de tamaño real sobre plataformas que se mueven imitando el efecto de un terremoto en el terreno es una tarea aparatosa, cara y peligrosa.

Es por eso que unos investigadores de la Universidad de Buffalo, EE.UU., y la Universidad de Kioto, Japón, comenzaron a colaborar recientemente para poner a prueba un novedoso método "híbrido" de realizar los experimentos. Este método puede proporcionar una vía más segura y económica de averiguar cómo y por qué se vienen abajo los edificios de tamaño real.

"Una de las principales cuestiones en la ingeniería contra terremotos es cuánto daño pueden soportar las estructuras antes de que se colapsen, para poder evacuar las personas de forma segura", explica Gilberto Mosqueda, investigador principal y profesor de ingeniería civil, estructural y ambiental en la Universidad de Buffalo. "En realidad, no conocemos la respuesta porque poner a prueba edificios es muy difícil. Parece que con este método híbrido tenemos una vía segura y económica de poner a prueba edificios realistas de gran tamaño para que se derrumben".

Los resultados positivos obtenidos por el equipo conjunto podrían permitir que los ingenieros mejoren significativamente su comprensión de los mecanismos que conducen al colapso sin las limitaciones de costo, escala reducida y modelos simplificados que afrontan las pruebas convencionales.

La importancia de promover edificios avanzados con menor necesidad de energía para climatización

NC&T) El autor de dicho informe es Doug King, Profesor en Física Aplicada a la Ingeniería de las Construcciones, que se encuentra como Profesor Invitado en la Universidad de Bath.

Los edificios actualmente representan un 45 por ciento de las emisiones de carbono en países como el Reino Unido, y se estima que el 80 por ciento de los edificios que la población estará ocupando en el 2050 ya están construidos.

Muchos edificios del siglo XX dependen totalmente de los combustibles fósiles para ser habitables. Los edificios del siglo XXI deben ser diseñados para funcionar con niveles de dependencia energética mucho más bajos. La magnitud de este desafío es inmensa y requerirá tanto una política eficaz de los gobiernos como un aumento espectacular en las habilidades y concienciación del sector de la construcción.

De ahí que sea tan importante la Física Aplicada a la Ingeniería de las Construcciones, una especialidad científica en auge que investiga las áreas de las ciencias naturales que tienen relación con el balance de energía de los edificios, su ambiente interior y su entorno exterior. La comprensión y aplicación de este tipo de física para edificios permite diseñar y construir edificios que sean cómodos y funcionales, pero que al mismo tiempo usen los recursos naturales de manera eficiente y minimicen los impactos medioambientales de su construcción y funcionamiento.


Antes de considerar el uso generalizado de energías renovables es vital asegurarse de que los edificios sean tan eficientes energéticamente como resulte posible.
Antes de considerar el uso generalizado de energías renovables es vital asegurarse de que los edificios sean tan eficientes energéticamente como resulte posible, de lo contrario los beneficios potenciales de las energías limpias simplemente se malgastarán en compensar consumos innecesarios.

Las soluciones para brindar esta eficiencia energética a los edificios incluyen técnicas básicas conocidas desde hace miles de años, como por ejemplo potenciar el uso de la luz del día, el de la ventilación natural, y el de masas térmicas, donde la mampostería sirve para almacenar el calor y suavizar las variaciones de la temperatura.

Sin embargo, con la aplicación del análisis científico mediante la física aplicada a la ingeniería de las construcciones, estos aspectos del diseño de edificios pueden ayudar de manera sustancial a satisfacer las necesidades de habitabilidad y comodidad de sus moradores sin tener que recurrir a instalaciones con un alto consumo de energía.


http://www.solociencia.com/ingenieria/10030102.htm

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Seismos en aguas profundas podrían advertir de la inminencia de otros mayores

NC&T) Los científicos de la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) y la Universidad de California del Sur (USC), informan que algunos tipos de terremotos submarinos grandes pueden ser predecibles en escalas de tiempo de horas o menos.



Los terremotos en tierra generalmente no son precedidos por preámbulos sistemáticos y por tanto no pueden predecirse fácilmente con los mismos métodos. El equipo de investigación, dirigido por Jeffrey McGuire de la WHOI, estudió terremotos ocurridos a lo largo de cinco fallas de transformación en la Dorsal del Pacífico Oriental, donde las placas tectónicas se separan a una velocidad de más de diez centímetros al año. El equipo usó datos provenientes de sensores desplegados por el Pacific Marine Environmental Laboratory de la National Oceanic and Atmospheric Administration que precisaron el tiempo y el lugar de los preámbulos y de los terremotos más grandes.

Los investigadores definieron un preámbulo como cualquier temblor de por lo menos una magnitud 2,5 en la escala de Richter, y un terremoto principal como un temblor de magnitud 5,4 o mayor. Usando como caso de prueba terremotos ocurridos en los últimos diez años, fijaron una "alarma" hipotética para una hora dentro de un radio de 15 kilómetros alrededor del epicentro de cada preámbulo potencial. Este "sistema de alerta temprana" habría predicho con éxito seis de los nueve terremotos más grandes ocurridos a lo largo de dos de las fallas de transformación, la Discovery y la Gofar, entre 1996 y 2001, a pesar de emitir alarmas en un tanto por ciento muy pequeño del periodo total de tiempo.


Un sismómetro submarino como éste fue desplegado en 2007. Los hallazgos del equipo sugieren que la predicción a corto plazo (la habilidad de prever un terremoto horas o minutos antes de que golpee) puede ser factible bajo ciertas circunstancias. Aunque las cordilleras oceánicas y las fallas de transformación asociadas están lejos de los principales centros de población en tierra, el hecho de que exista un grado de previsibilidad a corto plazo en aguas profundas debe ayudar a los sismólogos a entender mejor el proceso de un terremoto en general.

Una nueva generación de instrumentos para el estudio del fondo oceánico (un gran desafío técnico) ayudará a los científicos a comprender mejor el proceso de un terremoto. Si los preámbulos y los terremotos principales son activados por un evento anterior, tal como un deslizamiento gradual a lo largo de una línea de falla, conocido técnicamente como oscilación transitoria de deslizamiento lento que no crea ondas sísmicas, entonces éste podría detectarse con los instrumentos adecuados.

Tales eventos lentos pueden detectarse en tierra en lugares como la Falla de San Andrés, donde el movimiento es grabado por una extensa colección de sensores. En aguas profundas se han detectado oscilaciones transitorias de deslizamiento lento en zonas de subducción, donde una placa tectónica es empujada bajo la otra. Se han detectado tales eventos cerca del Japón y a lo largo de la Falla de Cascadia en el noroeste del Pacífico. Sin embargo, los eventos detectados no activaron terremotos mayores.

Los investigadores advierten que las zonas de subducción tienen mayores tasas de preámbulos que las regiones continentales, así que la capacidad de detectar preámbulos, incluso a corto plazo, es significativa para la predicción de terremotos. Es más, una oscilación transitoria de deslizamiento lento fue detectada 15 minutos antes del terremoto chileno de 1960, de magnitud 9,5, el más grande registrado en la historia.

La mayoría de los grandes terremotos ocurren a lo largo de las zonas de subducción, pero si pueden o no predecirse sistemáticamente los terremotos en estas zonas permanece bajo debate, y requerirá mejores observaciones del suelo oceánico.

Los investigadores creen que si un conjunto extenso de sensores como el de la Falla de San Andrés se situara en el suelo oceánico, los sismólogos probablemente podrían predecir la llegada de un terremoto. McGuire guiará una expedición en el 2007 para desplegar sensores a lo largo de la Dorsal del Pacífico Oriental y empezar a probar esa idea.

http://www.solociencia.com/geologia/05042804.htm

Zona de subducción y poca profuncidad, mezcla letal para el tsunami asiático

(NC&T) Los terremotos como éste ocurren sólo una vez cada 50 a 100 años en lugares muy específicos. Así lo cree un amplio sector de científicos, entre ellos Anne Meltzer, sismóloga de renombre mundial de la Universidad Lehigh, quien supervisó dos grandes proyectos internacionales de investigación sismológica en el Himalaya, y cuya atención se ha dirigido ahora hacia la catástrofe asiática.


De siete a nueve placas tectónicas principales cubren la superficie de la Tierra. A ellas hay que añadir diversas placas menores. Las placas losas enormes de roca semisólida bajo los continentes y océanos varían en tamaño desde varios centenares hasta miles de kilómetros de extensión, y de 15 a 200 kilómetros de espesor.

Los terremotos, volcanes y corrimientos de tierra se producen cuando las placas tectónicas colisionan, van a la deriva o se deslizan entre ellas. Las zonas de subducción, producidas cuando las placas tectónicas chocan, producen los terremotos más poderosos, porque tienen grandes líneas continuas de falla. El terremoto de Sumatra causó una ruptura que se extendió mil kilómetros a lo largo de la línea de falla que separa las placas india y birmana.

En cambio, la Falla de San Andrés, que se extiende desde la frontera de California con México hasta California Septentrional, está quebrada en segmentos, lo que disminuye la magnitud de sus terremotos. El Terremoto de San Francisco de 1906 fisuró los 430 kilómetros más septentrionales de la línea de falla de San Andrés y su intensidad estimada fue de 8,0 en la escala de Richter, que es logarítmica. Esto significa que un terremoto de magnitud 9,0, como el de Sumatra, es 10 veces mayor que uno de 8,0.

El efecto del terremoto de Sumatra fue exacerbado por el hecho de que la ruptura de la falla ocurrió a sólo 10 km debajo de la superficie de la Tierra, explica Anne Meltzer. Si el terremoto hubiera ocurrido a una profundidad de entre 100 y 300 kilómetros, entonces su energía habría sido atenuada. Por otro lado, la falta de un sistema de advertencia (boyas, indicadores de mareas, imágenes por satélite de la superficie oceánica) impidió que se alertase a la gente del peligro inminente.

El terremoto de Alaska de 1964 desató un tsunami que alcanzó Hawai y California. El tsunami provocado por el terremoto de Sumatra se registró en Nueva Zelanda y tan lejos como la costa occidental de América.

"Un sistema de alerta temprana no puede prevenir un tsunami", -comenta Meltzer- "pero ciertamente habría reducido la pérdida de vidas".



http://www.solociencia.com/geologia/10072903.htm

sábado, 4 de septiembre de 2010

Mayor movilidad de ciertos microorganismos por culpa del cambio climático global

(NC&T) Louis Pasteur demostró en 1861 que los microbios pueden moverse por el aire, pero sólo recientemente se descubrió que bacterias, hongos y virus pueden recorrer miles de kilómetros atrapados en partículas de polvo. Las imágenes satelitales muestran nubes de partículas de polvo de esa clase con tamaños parecidos al de la propia Península Ibérica.


Por primera vez, el equipo internacional del proyecto Ecosensor ha analizado estos microorganismos viajeros usando técnicas de biología molecular. Además de identificar las especies, los investigadores han descubierto que esos microorganismos colonizan lagos en zonas de montaña a gran altitud, como por ejemplo en Sierra Nevada y los Pirineos. También han averiguado que el fenómeno está aumentando por culpa del cambio climático global.

La "emigración" de estos microorganismos atrapados en el polvo africano es más intensa en primavera y en verano, y a veces hay picos migratorios diez veces mayores que los valores normales. Esto se debe, según alertan los investigadores, a la sequía que ha afligido a la región del Sahel durante los últimos treinta años, una sequía propiciada por el cambio climático.

Un factor agravante adicional es la pérdida de cobertura vegetal en África, impulsada en buena parte por cambios en las prácticas de cultivo.





Nube de polvo vista por satélite y equipo de investigación.
Se ha calculado que entre 60 y 200 millones de toneladas de polvo se elevan del Sahara cada año. Ese polvo es un material rico en nitrógeno, fósforo y hierro, con un importante papel en el crecimiento del plancton marino, e incluso en la fertilización de bosques tropicales.

El proyecto Ecosensor agrupa a biólogos y físicos atmosféricos de diversos países, bajo la dirección de Isabel Reche, de la Universidad de Granada, y Emilio O. Casamayor, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Las técnicas de biología molecular que estos investigadores usan les permiten detectar casi todos los organismos presentes en una muestra dada, en contraste con métodos anteriores.

Los resultados de la investigación indican, entre otras cosas, que en lagos de Sierra Nevada y los Pirineos hay microorganismos que los científicos también han encontrado en los suelos de Mauritania.

El aumento de la carga de polvo en ecosistemas esencialmente prístinos, como es el caso de los lagos de alta montaña, tiene importantes repercusiones para los ecosistemas locales, porque este polvo lleva nutrientes que fertilizan los lagos y alteran sus comunidades microbianas. Algunos de estos cambios tienen efectos dañinos. Es indudable, por tanto, que el polvo puede estar dañando la flora y la fauna de algunos ecosistemas. Los corales caribeños, por ejemplo, están sufriendo un declive debido en parte al exceso de deposición de polvo.