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            <title>¿Por qué el terremoto de Kaikoura, en Nueva Zelanda, fue el más raro del mundo?</title>
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                                                <pubDate>Mon, 27 Mar 2017 20:28:37 +0000</pubDate>
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       						BBC News Mundo</div>

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							<h3 class="special-pill-note-container-title">ESCRITO POR:</h3>
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						<div class="editorial-container__date" style="margin: 8px 0;font-family: &quot;Acto-Small-Light&quot;, Roboto !important;font-weight: 300 !important;font-size: 20px !important;line-height: 18px !important;color: #474747 !important;"><span class="posted-on"><time class="sart-time entry-date published updated" datetime="2017-03-27T14:28:37-06:00">27 de marzo de 2017</time></span></div>]]></dc:creator>
                                                <category><![CDATA[BBC News Mundo]]></category>
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                                                                                        <content:encoded><![CDATA[<img width="660" height="371" src="https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/f396630b-37ce-43c6-a723-45ef7209623e.png?quality=52&amp;w=660" class="attachment-featured-medium size-featured-medium" alt="Paredes enteras de roca surgieron en la costa tras el terremoto. JOHN ELLIOTT/LEEDS UNI/COMET" srcset="https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/f396630b-37ce-43c6-a723-45ef7209623e.png 660w, https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/f396630b-37ce-43c6-a723-45ef7209623e.png?resize=235,132 235w, https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/f396630b-37ce-43c6-a723-45ef7209623e.png?resize=150,84 150w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" loading="lazy" decoding="async" /><p>Y, ahora, los científicos que analizaron el fenómeno en detalle y publicaron los resultados de su investigación en la revista <em>Science</em>, creen que pudo haber sido el sismo más complejo que jamás se haya estudiado.</p>
<p>Tal fue la fuerza de este movimiento telúrico -que se conoce con el nombre de Kaikoura y que tuvo 7.8 de magnitud- que rompió una franja de territorio de casi 200 km de largo, y desplazó partes de la Isla Sur 5 metros más cerca de la Isla Norte.</p>
<p>Enormes bloques de rocas fueron empujados hacia arriba. En algunos lugares se elevaron hasta 8 metros. El sismo provocó desprendimientos de tierras, tsunamis y cientos de réplicas.</p>
<p>Por esta razón, los investigadores creen que es necesario repensar cómo se comportará un terremoto en zonas de alto riesgo como Nueva Zelanda.</p>
<ul>
<li>		<strong><a href="http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37966293" target="_blank">Un segundo terremoto sacude a Nueva Zelanda, luego de que el primero dejara dos muertos y desatara una alerta de tsunami</a></strong></li>
</ul>
<p>&#8220;Lo que vimos fue un escenario que nunca hubiese estado incluido en nuestros modelos que analizan los peligros sísmicos&#8221;, afirmó Ian Hamling, científico de la agencia de investigación geológica de Nueva Zelanda, GNS Science.</p>
<h2>	Salto</h2>
<p>Uno de los puntos que intrigaban a los investigadores era cómo el sismo había podido provocar rupturas tan alejadas entre sí, para provocar una magnitud tan alta.<br />
<br />
El movimiento comenzó en la región de Canterbury Norte, en la Isla Sur, y se desplazó hacia el este y el norte a lo largo de la costa hasta la provincia de Marlborough, antes de desaparecer en la costa.</p>
<p>En ese proceso, el terremoto logró atravesar dos sistemas importantes de fallas.</p>
<ul>
<li>		<strong><a href="http://www.bbc.com/mundo/media-37976767" target="_blank">Imágenes aéreas de la destrucción que dejaron dos potentes terremotos en Nueva Zelanda</a></strong></li>
</ul>
<p>Este comportamiento contradice conceptos ampliamente aceptados. Uno de ellos es la noción de que las rupturas no pueden saltar grandes distancias entre segmentos de fallas individuales.</p>
<p>5 km es lo máximo que pueden saltar. Pero en el evento de Kaikoura, las distancias fueron mayores.<br />
<br />
&#8220;Creemos que se debe principalmente a grandes tensiones introducidas en los primeros momentos del sismo, que después provocaron una ruptura en los otros segmentos&#8221;, le dijo a la <em>BBC</em> Tim Wright, de la Universidad de Leeds, en Reino Unidos.</p>
<p>&#8220;También había algunas fallas que no conocíamos -y eso que Nueva Zelanda tiene uno de los mejores mapas de fallas en el mundo- y algunos de estos grandes saltos fueron facilitados por el movimiento en fallas que no sabíamos que estaban allí&#8221;.</p>
<p>&#8220;Pero, en muchos casos, hubo brechas genuinas de 15-20 km&#8221;.</p>
<p>Según los investigadores, la naturaleza excepcional de este evento debería servir para reevaluar cómo se construyen los modelos sísmicos.</p>
<h1>	Daños en la superficie</h1>
<p>Otro factor sorprendente del evento de Kaikoura fue la forma en que el terremoto se expresó en la superficie.</p>
<p>Se abrieron grandes grietas en el suelo, inmensos huecos se abrieron en las carreteras, playas se elevaron en el mar y varias líneas de tren se elevaron alto por el aire.<br />
<br />
Una de las áreas más fotografiadas fue la campiña alrededor de la falta de Papatea.</p>
<p>&#8220;Puedes decir que es una locura, un verdadero rompecabezas&#8221;, dice Hamling. &#8220;Es un pedazo de terreno de 50 km cuadrados que fue empujado 8 metros hacia arriba y luego hacia el sur, unos 4 o 5 metros&#8221;.</p>
<p>&#8220;Tratar de modelar eso de la forma tradicional es casi imposible. Es muy difícil de explicar cómo esto se elevó de la la manera que lo hizo&#8221;.</p>
<h2>	Técnicas</h2>
<p>Para entender la complejidad del terremoto de Kaikoura, los investigadores usaron una serie de técnicas, incluyendo el mapeo con interferometría satelital.</p>
<p>Este sistema funciona buscando las diferencias entre &#8220;antes&#8221; y &#8220;después&#8221;, en las imágenes de radar de la Tierra tomadas desde el espacio.</p>
<p>Esto permite detectar movimientos del suelo sutiles, incluso los ocurridos en las zonas en donde no se abrieron grietas.</p>
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