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Control #1 Sismología GF4001-1

Total questions: 28

Worksheet time: 50mins

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1.

Indique qué tipo de onda representa cada figura, y describa las propiedades físicas de cada una de ellas.

4 lines
2.

¿Qué tipos de ondas son?

a)

A= Onda reflejada


B=Onda refractada


C=Onda refractada

b)

A=Onda directa


B=Onda refractada


C=Onda transmitida

c)

A=Onda transmitida


B=Onda reflejada


C=Onda reflejada

d)

Ninguna de las anteriores

3.

Existen 4 etapas del ciclo sísmico, ¿Cuál de estas respuestas es verdadera?

a)

A= Co-sismico


D= Post-sismico

b)

C= Inter-sísmico


A= Sísmico

c)

B= Post-sísmico


D= Co-sismico

d)

Ninguna de las anteriores

4.

Asumiendo que la Curva GR es verdadera, contesta:

a)

Existe la posibilidad de que ocurra un evento de Mw 8

b)

Antes de la Mw 5.5 se me han escapado sismos

c)

Hay probabilidad de que llegue, al menos, un sismo menor a Mw=9

d)

El valor de "a" me indica el #eventos en la magnitud cero

e)

Todas las anteriores

5.

¿Explica los siguientes gráficos? y ¿qué significan los + y - de las ondas P?

4 lines
6.

De acuerdo a los datos de la tabla ¿a qué tipo de falla corresponde el mecanismo de foco que ajusta los datos?

4 lines
7.

Explique cómo se construye el siguiente tipo de gráfico y su utilidad en el análisis de propagación de ondas sísmicas.

4 lines
8.

De la siguiente imagen, cuando  λ\lambda  = -90° o 270° ¿Estamos hablando de una falla de tipo?

a)

Normal

b)

Inversa

c)

Lateral

d)

Transcurrente

9.

De acuerdo con la imagen, ¿Qué significan las letras A, B, C, y D? Justifica tu respuesta

4 lines
10.

Enumere y describa 5 características de la siguiente imagen

4 lines
11.

¿Qué esperamos que suceda en la zona sombreada de color naranja?

a)

No existan ondas S ni ondas P

b)

Sólo existen ondas S

c)

Las ondas P no se transmiten

d)

Ninguna de las anteriores

12.

De acuerdo a la siguiente imagen, explica las señales de onda P y S que llegan al sensor para las fuentes A, B y C. Comente sus resultados.

4 lines
13.

18. En la zona de subducción de Chile central ocurre un sismo con profundidad de foco de 60 km. Se registra en una estación sismológica en la cual se obtiene que el tiempo de la fase convertida de P ----> Sv en el Moho es de 16.1 s. Conocidas las coordenadas de la estación, del hipocentro y del ángulo de salida de la onda P desde el foco de 30°, determine:


a) El espesor h del Moho


b) El ángulo de incidencia en la estación de la onda convertida Sv.

4 lines
14.

¿Porqué existe una diferencia de llegada de las ondas P y S en los 3 sensores? (1R)

a)

Por la variación de las velocidades del medio

b)

Por el tipo de sensor

c)

Por la distancia del sensor a la fuente

d)

Por las propiedades de las ondas P y S

15.

Usando la siguiente fórmula, responde:


¿Es posible calcular la distancia del SENSOR al EPICENTRO si tenemos Vs=3000m/s, la profundad del sismo (30km) y sabemos que la onda P llegó en el minuto 1:30 y la onda S en el minuto 1:36. Y si es posible, ¿Cuánto vale? Justifique su respuesta.

4 lines
16.

Imagina que ocurre un sismo justo debajo de Santiago ¿qué tipo de sismo sería? ¿generaría tsunami? explique su respuesta.

4 lines
17.

¿Cuál es la diferencia entre un sismógrafo y un acelerógrafo y que miden?

4 lines
18.

¿A qué se refiere cuando se habla de "doble zona sísmica"?

4 lines
19.

Defina y explique brevemente los siguientes conceptos:


1.- Zona de subducción

2.- Deriva continental

3.- Dorsal oceánica

4.- Ondas P y S

5.- Ondas superficiales

6.- Hipocentro y epicentro

7.- Mecanismo focal

8.- Intensidad

9.- Gap sísmico

10.- SEISAN

4 lines
20.

Menciona 4 datos necesarios para la localización de hipocentros y su importancia en el cálculo.

4 lines
21.

Explica la diferencia entre la Ley de Omori y la Ley de Gutenberg Richter y su importancia en la sismología.

4 lines
22.

Si el tensor de momento sísmico sólo tiene valores en en el eje X y en el eje Y ¿De qué tipo de falla estamos hablando?

4 lines
23.

De los sismogramas en dos estaciones sismológicas, ubicadas a 100 km y 70 km del hipocentro del sismo registrado, se obtienen las lecturas de los tiempos de llegada entre las fases P y S de 11.91 s y 8.33 s respectivamente. Otros antecedentes indican que la densidad media de las rocas en la zona es de 3.0 gr/cm3. Con esta información, determine para la región:


a.- Velocidad media de la onda P.

b.- Velocidad media de la onda S.

c.- Las constantes elásticas de Lamé ( l y m).

d.- ¿Es posible asumir que esta región es un sólido de Poisson? Justifique su respuesta.

4 lines
24.

Para estudiar el suelo de fundación de una futura estructura, se realiza un perfil sísmico obteniéndose que los tiempos de las primeras llegadas de onda P pueden ser expresados por:


T1 = 0.400 X (s) T2 = 0.333 X + 2.8 x10-3 (s) T3 = 0.286 X + 4.2x10-3 (s)


a.- Asumiendo suelo estratificado, determine un modelo de velocidades (km/s) y espesores (m) de cada estrato.


b.- Determine la distancia a la fuente para la cual comienza a llegar primero la onda P representada por T3.


¿Qué onda sería ésta?

4 lines
25.

¿Cuál es el tipo de movimiento que experimenta un sitio ubicado en la superficie de la tierra al ser perturbado por una onda P y una onda S?


Indique una estimación de la relación entre la velocidad de propagación de cada onda.

4 lines
26.

¿Qué significan físicamente los valores y vectores propios del tensor de esfuerzos deviatórico?

4 lines
27.

Si el vector propio correspondiente al valor propio mayor está orientado en la dirección normal a la superficie de un sólido, ¿Qué esperaría para el campo de esfuerzos y tipo de fractura en el interior del material?

4 lines
28.

Buscando una retroalimentación como estudiante. Del 1 al 7 ¿Cómo califico mi desempeño con el ramo (asistencia y participación)? Usar el entero y la primera decimal.

4 lines