{"id":4813,"date":"2014-05-07T11:25:03","date_gmt":"2014-05-07T11:25:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=4813"},"modified":"2019-04-26T11:51:36","modified_gmt":"2019-04-26T11:51:36","slug":"tsunami-la-ola-mortal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2014\/05\/tsunami-la-ola-mortal\/","title":{"rendered":"Tsunami: la ola mortal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Autora: <a href=\"https:\/\/es.linkedin.com\/in\/cristinarzepka\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cristina Rzepka de Lombas. Ge\u00f3loga<\/a> <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tsunami es un conjunto de olas del mar causado por cualquier gran perturbaci\u00f3n brusca de la superficie del mar. Si la perturbaci\u00f3n es cerca de la costa, los tsunamis locales pueden demoler las comunidades costeras en cuesti\u00f3n de minutos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4818\" aria-describedby=\"caption-attachment-4818\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4818\" src=\"http:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Tsunami_comic_book_style-e1455103900970.png\" alt=\"Esquema del mecanismo de producci\u00f3n de un tsunami. Cr\u00e9dito: Tsunami schema comic book style Drawn by Anthony Liekens, via Wikimedia Commons\" width=\"300\" height=\"495\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Tsunami_comic_book_style-e1455103900970.png 500w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Tsunami_comic_book_style-e1455103900970-182x300.png 182w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Tsunami_comic_book_style-e1455103900970-255x420.png 255w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4818\" class=\"wp-caption-text\">Esquema del mecanismo de producci\u00f3n de un tsunami. Cr\u00e9dito: Tsunami schema comic book style\u00a0Drawn by Anthony Liekens, via Wikimedia Commons<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una gran perturbaci\u00f3n puede causar devastaci\u00f3n de forma local y tambi\u00e9n exportar la destrucci\u00f3n del tsunami a miles de kil\u00f3metros de distancia. La palabra tsunami es una palabra japonesa, representada por dos caracteres: tsu , que significa \u201d puerto \u201c, y nami , \u201d ola \u201d .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los tsunamis est\u00e1n clasificados en un grado alto dentro de la escala de los desastres naturales. Contando a partir de 1850, los tsunamis han sido responsables de la p\u00e9rdida de m\u00e1s de 420.000 vidas y miles de millones de d\u00f3lares en da\u00f1os a las estructuras costeras y h\u00e1bitats. La mayor\u00eda de estas muertes fueron causadas por tsunamis locales que ocurren aproximadamente una vez al a\u00f1o en alg\u00fan lugar del mundo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Predecir cu\u00e1ndo y d\u00f3nde el pr\u00f3ximo tsunami golpear\u00e1 es imposible en la actualidad. Una vez que se genera el tsunami, la previsi\u00f3n de la llegada y el impacto del mismo pueden predecirse a trav\u00e9s de tecnolog\u00edas de modelado y medici\u00f3n de la onda producida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Generaci\u00f3n del tsunami<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su origen m\u00e1s com\u00fan es por terremotos en las regiones marinas y costeras. Los tsunamis graves son producidos por terremotos grandes (superior a 7 en la escala de Richer), con foco superficial (&lt;30 kil\u00f3metros de profundidad en la tierra) asociados con el movimiento de las placas oce\u00e1nicas y continentales. Con frecuencia se producen en el Pac\u00edfico, donde las placas oce\u00e1nicas densas se deslizan debajo de las placas continentales m\u00e1s ligeras. Cuando estas placas se fracturan producen un movimiento vertical del fondo marino que permite una transferencia r\u00e1pida y eficiente de la energ\u00eda de la tierra s\u00f3lida al oc\u00e9ano. Cuando un poderoso terremoto (magnitud 9,3) sacudi\u00f3 la regi\u00f3n costera de Indonesia en 2004, el movimiento del fondo marino\u00a0produjo un tsunami de m\u00e1s de 30 metros a lo largo de la costa adyacente matando a m\u00e1s de 240.000 personas. Desde este punto se irradi\u00f3 la onda hacia afuera y en 2 horas hab\u00eda reclamado 58,000 vidas en Tailandia, Sri Lanka e India.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los deslizamientos de tierra submarinos asociados a los terremotos m\u00e1s peque\u00f1os tambi\u00e9n son capaces de generar tsunamis destructivos. El tsunami que asol\u00f3 la costa noroeste de Pap\u00faa Nueva Guinea el 17 de julio de 1998, se gener\u00f3 por un terremoto que registr\u00f3 7.0 en la escala de Richter que, aparentemente, provoc\u00f3 un gran deslizamiento de tierra bajo el agua. Tres olas de m\u00e1s de 7 metros de alto golpearon un tramo costero de 10 kil\u00f3metros a los diez minutos del terremoto \/ derrumbe. Tres aldeas costeras fueron barridas completamente por el ataque mortal dejando nada m\u00e1s que arena y 2.200 personas muertas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otras perturbaciones de gran escala de la superficie del mar que pueden generar tsunamis son volcanes explosivos y los impactos de asteroides. La erupci\u00f3n del volc\u00e1n Krakatoa en las Indias Orientales en 27 de agosto 1883 produjo un tsunami de 30 metros en el que murieron m\u00e1s de 36.000 personas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1997, los cient\u00edficos descubrieron evidencia de un asteroide de di\u00e1metro 4 kil\u00f3metros que aterriz\u00f3 en alta mar de Chile hace aproximadamente 2 millones de a\u00f1os, que produjo un enorme tsunami que barri\u00f3 partes de Am\u00e9rica del Sur y la Ant\u00e1rtida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Propagaci\u00f3n de las ondas<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_4817\" aria-describedby=\"caption-attachment-4817\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4817\" src=\"http:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/2004-tsunami_tailandia-300x217-e1455103831324.jpg\" alt=\"Ola entrando en Ao Nang, Tailandia, producida por el tsunami del 2004. Cr\u00e9dito: A photograph of the 2004 tsunami in Ao Nang, Krabi Province, Thailand. David Rydevik (email: david.rydevik@gmail.com), Stockholm, Sweden. via Wikimedia Commons\" width=\"300\" height=\"217\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4817\" class=\"wp-caption-text\">Ola entrando en Ao Nang, Tailandia, producida por el tsunami del 2004. Cr\u00e9dito: A photograph of the 2004 tsunami in Ao Nang, Krabi Province, Thailand. David Rydevik (email: david.rydevik@gmail.com), Stockholm, Sweden. via Wikimedia Commons<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Debido a que los movimientos de la Tierra asociados a los grandes terremotos cubren miles de kil\u00f3metros cuadrados de superficie, cualquier movimiento vertical del fondo marino cambia inmediatamente la superficie del mar. El tsunami resultante se propaga como un conjunto de ondas cuya energ\u00eda se concentra en longitudes de onda correspondientes a los movimientos de tierra (~ 100 km), con altura olas determinada por el desplazamiento vertical (~ 1 m), y en las direcciones de onda determinada por la geometr\u00eda de la costa adyacente. Debido a que cada sismo es \u00fanico, cada tsunami tiene longitudes de onda, altura de las olas y la direccionalidad correspondientes a dicho terremoto. Desde el punto de vista de alerta temprana de tsunamis, esto hace que el problema de predicci\u00f3n en tiempo real sea de enormes proporciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sistemas de alerta<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_4819\" aria-describedby=\"caption-attachment-4819\" style=\"width: 226px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4819\" src=\"http:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Tsunami-dart-system2-226x300-e1455103955626.jpg\" alt=\"Esquema del Sistema DART Cr\u00e9dito: Buoys used as part of the w:Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) system, part of an expanded w:tsunami warning system.. Fuente USA NOAA, by Rhomboid Man, via Wikimedia Commons\" width=\"226\" height=\"300\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4819\" class=\"wp-caption-text\">Esquema del Sistema DART Cr\u00e9dito: Buoys used as part of the w:Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) system, part of an expanded w:tsunami warning system.. Fuente USA NOAA, by Rhomboid Man, via Wikimedia Commons<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde 1946, el sistema de alerta de tsunami ha advertido del peligro potencial de tsunami en la cuenca del Pac\u00edfico, mediante la supervisi\u00f3n de la actividad s\u00edsmica y el paso de las ondas de tsunami en mare\u00f3grafos. Sin embargo, ni los sism\u00f3grafos ni los mare\u00f3grafos costeros proporcionan datos que permitan la predicci\u00f3n precisa del impacto de un tsunami en una zona costera determinada. La vigilancia monitorizada de terremotos da una buena estimaci\u00f3n del potencial de generaci\u00f3n de un tsunami, en funci\u00f3n del tama\u00f1o y la localizaci\u00f3n del terremoto, pero no da informaci\u00f3n directa sobre el propio tsunami. Los mare\u00f3grafos en los puertos proporcionan mediciones directas del tsunami, pero estas medidas est\u00e1n afectadas significativamente por la batimetr\u00eda y la forma local del puerto, lo que limita severamente su uso en el pron\u00f3stico de impacto del tsunami en otros lugares. En parte debido a estas limitaciones de los datos, 15 de las 20 alertas de tsunami emitidas desde 1946 se consideraron falsas alarmas debido a que el tsunami que lleg\u00f3 era demasiado d\u00e9bil como para causar da\u00f1o.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Predicci\u00f3n de los impactos<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recientemente se han desarrollado en tiempo real, los detectores de tsunami de oc\u00e9ano profundo (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART\u00ae) que proporcionar\u00e1n los datos necesarios para hacer pron\u00f3sticos de tsunamis. El tsunami del 17 noviembre de 2003, de las islas Rat en Alaska, proporcion\u00f3 la prueba m\u00e1s completa de la metodolog\u00eda de pron\u00f3stico. El terremoto de 7,8 Mw (moment magnitude scale , MMS en ingl\u00e9s, es usado por los sism\u00f3logos en t\u00e9rminos de energ\u00eda liberada) en la plataforma cerca de las islas Rat, gener\u00f3 un tsunami que fue detectado por tres tsun\u00e1metros situados a lo largo de la fosa de las Aleutianas y fue la primera detecci\u00f3n en tiempo real por este sistema de nuevo desarrollo. Estos datos en tiempo real en combinaci\u00f3n con la base de datos del modelo, fueron usados a continuaci\u00f3n, para producir el pron\u00f3stico del tsunami en tiempo real. Por primera vez, los modelos de predicci\u00f3n de tsunami se obtuvieron durante la propagaci\u00f3n de un tsunami, antes de que las olas llegaran a muchas costas. La previsi\u00f3n inicial de costa afuera se obtuvo inmediatamente despu\u00e9s de obtener los par\u00e1metros preliminares del terremoto (unos 15-20 minutos despu\u00e9s del terremoto). Las estimaciones proporcionadas por el modelo generaron las series temporales de los tsunamis en las localizaciones de los tsun\u00e1metros. Cuando el tsun\u00e1metro m\u00e1s cercano registr\u00f3 la primera ola del tsunami, unos 80 minutos despu\u00e9s del mismo, las predicciones del modelo se compararon con los datos del oc\u00e9ano profundo y el pron\u00f3stico se ajust\u00f3 de acuerdo a los nuevos valores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos escenarios de modelo en alta mar fueron despu\u00e9s utilizadas como entrada para el modelo de inundaci\u00f3n de alta resoluci\u00f3n para la Bah\u00eda de Hilo en Hawai. El modelo calcula la din\u00e1mica de los tsunamis en varias mallas anidadas, con la m\u00e1xima resoluci\u00f3n espacial de 30 metros dentro de la bah\u00eda de Hilo. Ninguno de los tsunamis produjeron inundaciones en Hilo, pero todos ellos registraron casi medio metro (de pico a valle) en el \u00e1rea. La comparaci\u00f3n demuestra que las amplitudes, la hora de llegada y los per\u00edodos de trenes de olas de tsunami se pronosticaron correctamente. Se necesitan m\u00e1s pruebas para asegurarse de que el pron\u00f3stico de inundaci\u00f3n funcionar\u00e1 para todos los tsunami. Cuando se aplique, tal previsi\u00f3n se obtendr\u00e1 a\u00fan m\u00e1s r\u00e1pido y proporcionar\u00eda suficiente tiempo de espera para la evacuaci\u00f3n potencial o cancelaci\u00f3n de advertencia para Hawai y la costa oeste de EE.UU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Reducci\u00f3n del impacto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El reciente desarrollo de detectores de tsunamis del oc\u00e9ano profundo en tiempo real y los modelos de inundaci\u00f3n de tsunami ha dado a las comunidades costeras las herramientas que necesitan para reducir el impacto de futuros tsunamis. Si estas herramientas se utilizan en conjunto con un programa de educaci\u00f3n continua en el \u00e1mbito de la comunidad, al menos el 25 % de las muertes relacionadas con un tsunami podr\u00eda ser evitado.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/CGRsJ45PT3c?rel=0\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><strong>Tsunamis recientes:<\/strong><\/p>\n<p>(Ver detalles en <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/database_devel.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/database_devel.html<\/a>)<\/p>\n<p>\u2022\u00a0Apr 1, 2014 \u2013Iquique, Chile (Mw 8.2): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/chile20140401\/\">Event Page<br \/>\n<\/a>\u2022\u00a0Oct. 25, 2013 \u2014 Honshu, Japan (Mw 7.1): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/honshu20131025\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jun. 13, 2013 \u2014 East Coast, US (non-seismic): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/eastcoast20130613\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Feb. 6, 2013 \u2014 Solomon Islands (Mw 8.0): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/solomon20130206\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Dec. 7, 2012 \u2014 Honshu (Kamaishi), Japan (Mw 7.2): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/honshu20121207\/\">Event Page<br \/>\n<\/a>\u2022\u00a0Nov 7, 2012 \u2014 Guatemala (Mw 7.4) Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/guatemala20121107\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Oct. 27, 2012 \u2014 Queen Charlotte Islands (Mw 7.8): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/queencharlotte20121027\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Sep. 5, 2012 \u2014 Costa Rica (Mw 7.6): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/costarica20120905\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Aug. 27, 2012 \u2014 El Salvador (Mw 7.3): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/elsalvador20120826\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Apr. 11, 2012 \u2014 Sumatra (Mw 8.6): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/sumatra20120411\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jul. 6, 2011 \u2014 Kermadec (Mw 7.6): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/kermadec20110706\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Mar. 11, 2011 \u2014 Honshu, Japan (Mw 9.0): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/honshu20110311\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Dec. 21, 2010 \u2014 Bonin Islands, Japan (Mw 7.4): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/bonin20101221\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Oct. 25, 2010 \u2014 Mentawai, Indonesia (Mw 7.7): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/indonesia20101025\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Apr. 6, 2010 \u2014 Sumatra (Mw 7.8): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/sumatra20100406\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Feb. 27, 2010 \u2014 Chile (Mw 8.8): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/chile20100227\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jan. 12, 2010 \u2014 Haiti (Mw 7.0): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/haiti20100112\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jan. 3, 2010 \u2014 Solomon Islands (Mw 7.1): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/solomon20100103\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Oct. 7, 2009 \u2014 Vanuatu (Mw 7.7) and Santa Cruz Islands (Mw 7.8): <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/vanuatu20091007\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Sep. 29, 2009 \u2014 Samoa (Mw 8.1): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/samoa20090929.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Aug. 10, 2009 \u2014 Andaman Islands (Mw 7.7): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/andaman20090810.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jul. 15, 2009 \u2014 New Zealand (Mw 7.8): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/newzealand20090715.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Nov. 14, 2007 \u2014 Northern Chile (Mw 7.7): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/chile20071114.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Sep. 12, 2007 \u2014 Sumatra (Mw 8.5): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/sumatra20070912.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Aug. 15, 2007 \u2014 Peru (Mw 8.0): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/peru20070815.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Apr. 1, 2007 \u2014 Solomon Islands (Mw 8.1): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/solomon20070401.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jan. 13, 2007 \u2014 Kuril Islands, Russia (Mw 8.1): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/kuril20070113.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Nov. 15, 2006 \u2014 Kuril Islands, Russia (Mw 8.3): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/kuril20061115.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jul. 17, 2006 \u2014 South Java (Mw 7.7): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/java20060717.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Mar. 28, 2005 \u2014 Indonesia (Mw 8.6): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/indo20050328.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Dec. 26, 2004 \u2014 Indonesia (Sumatra) (Mw 9.0): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/indo_1204.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Sep. 25, 2003 \u2014 Hokkaido (Mw 8.3): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/hokkaido20030925.html\">Web Link Compilation<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jun. 23, 2001 \u2014 Peru (Mw 8.4): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/peru_pmel.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jan. 13, 2001 \u2014 El Salvador (Mw 7.6): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/elsalvador\/\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Nov. 26, 1999 \u2014 Vanuatu (Mw 7.4): Map | <a href=\"ftp:\/\/ftp.pmel.noaa.gov\/tsunami\/database\/t19991206vanuatu\/\">Data on FTP Site<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jul. 17, 1998 \u2014 Papua New Guinea (Mw 7.0): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/PNG\/png_pmel.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jun. 10, 1996 \u2014 Andreanov (Mw 7.9): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/andreanov960610.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Jul. 12, 1993 \u2014 Okushiri, Japan (Mw 7.7): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/okushiri19930712\/index.html\">Event Page<\/a><br \/>\n\u2022\u00a0Mar. 28, 1964 \u2014 Alaska (Mw 9.2): Map | <a href=\"http:\/\/nctr.pmel.noaa.gov\/alaska19640328\/\">Event Page<\/a><\/p>\n<p>Bibliograf\u00eda: <a href=\"http:\/\/www.tsunami.noaa.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/www.tsunami.noaa.gov\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autora: Cristina Rzepka de Lombas. 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