(INETER) BOLETIN CIENTIFICO

30 jun. 2014 - investigaciones internacionales del Clima, se prevé que las condiciones deficitarias de precipitación continúen durante el segundo subperiodo ...
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Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)

BOLETIN CIENTIFICO Fotografía de una margen del Río Escondido, el cual registró durante el mes de Junio una elevación de 10.75 metros de su nivel, generando un Alerta Amarilla por inundación de sus riveras.

Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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BOLETIN CIENTIFICIO (Junio 2014. Vol. 2. No.2 ISSN 23101318) Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) www.ineter.gob.ni/Boletin Equipo de Trabajo de la Codirección de vigilancia de fenómenos naturales Cra. Dr. Dr. Dr. Cra. Cro. Cro.

Praxy Pineda Wilfried Strauch José A. Milán Vladimir Gutiérrez Angélica Muñoz Marcio Baca Isaías Montoya

Co-directora Ejecutiva de INETER Asesor Científico Asesor Científico Asesor Científico Directora de Geología y Geofísica Director de Meteorología Director de Recursos Hídricos

Portada y maquetación: DGGG, Sig Geo-Riesgos

Introducción: Este documento es un esfuerzo conjunto de las direcciones que integran la codirección de vigilancia de fenómenos naturales en el cual se registran y analizan desde el punto de vista científico los fenómenos físicos naturales que generan amenazas de origen natural o socionatural, lo que permite brindar información científica oportuna para la toma de decisiones de los diferentes equipos de trabajo que integran el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de nuestras acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y al Desarrollo Sostenible del País. Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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CONTENIDO

Geología y Geofísica ........................... 4 Climatología, Meteorología y Clima Espacial .... 7 Recursos Hídricos e Hidrografía ............... 69

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GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA 1. INTRODUCCIÓN Las principales acciones desarrolladas junio

están

fenómenos

relacionadas

geológicos

principales recolectados esfuerzos

las

del

el

del

país

análisis

observaciones en

vigilancia

peligrosos

resultados y

a

en el mes de

en

el

de

los

y

los

de

datos

campo,

fortalecimiento

los

de

la

instrumentación instalada, avances en el incremento de la cobertura de la Red Nacional con equipos y la atención a eventos coyunturales que han puesto en riesgo a sectores de la población en algunos puntos geográficos del contexto nacional. La actividad volcánica se mantuvo baja durante el mes,

con

activos.

parámetros Se

observa

normales poca

en

los

6

volcanes

desgasificación,

leves

oscilaciones de la amplitud en el tremor sísmico y las temperaturas de las fumarolas

se mantienen en

sus rangos normales.

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Debido a las lluvias ocurridas en el país en el mes de

Junio

se

detritos

detectaron

(“revenidos”)

dos o

científicamente,

en

Cristóbal.

eventos

Estos

las

avalanchas

lahares

este

mismo

Gongolona,

Cerro

afectaciones realizando

mes

Azul,

varias un

ocurrió

en

Municipio a

y

llaman

Volcán

San

víctimas,

Otro deslizamiento

familias

estudio

del

lodo

se

ocasionaron

solo pequeños daños a cultivos. en

cómo

faldas no

de

y

mayor

la

comarca

la

del

Ayote,

con

donde

se

detalle,

está

con

el

objetivo de poner a salvo a las familias afectadas.

La vigilancia permanente de la sismicidad durante el mes

de

Junio

permitió

evaluar

que

la

actividad

sísmica en el país todavía no regresa a su nivel normal.

En la zona del Lago de Managua y Península

de Chiltepe – lugar de los terremotos del abril 2014 - la sismicidad ha disminuido paulatinamente pero todavía

ocurrieron

ocurrieron

en

magnitud,

la

esta

muchos zona

mayoría

eventos.

solamente

En

sismos

imperceptible

junio de

para

población. Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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baja la

Durante estos meses se dieron dos nuevos focos de sismicidad, uno en la zona cercana al Estero Real y el otro entre los complejos volcánicos El Hoyo y la Caldera Monte Galán al pie del Volcán Momotombo, con sismos

de

baja

magnitud

y

sin

impacto

para

la

recolección

de

población.

2. PELIGROS VOLCÁNICOS 2.1. En

Monitoreo del volcán Apoyeque el

proceso

de

observación

y

variables físicas en el monitoreo volcánico

en el

mes de mayo se descendió a las lagunas del volcán Apoyeque y Xiloá para realizar un muestreo de las aguas de la laguna para análisis químico. Hallazgos:  Durante

la

expedición

de

campo

se

observó

que

existe en el interior de la caldera o laguna un alto

peligro

por

derrumbes

que

antes

factores

detonantes, como sismos o lluvias estas laderas pueden darse algunos derrumbes y afectar a vecinos Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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que

penetran

a

realizar

pesca

y

caza,

ver

se

obtuvieron

fotografía.  El

resultado

de

los

análisis

temperaturas normales en ambos cuerpos de agua; en Apoyeque 35ºC y

Xiloá 38ºC.

 No se observó cambios significativos en las aguas de las lagunas

Apoyeque y Xiloá, se mantiene en

la línea de base histórica que registra el

CIRA-

UNAN Managua.

Figura 1: Foto que ilustra a la derecha material inestable en las paredes internas del volcán Apoyeque. A la izquierda especialistas de la Dirección de Vulcanología del INETER recolectando muestras de agua en la laguna del volcán Apoyeque. Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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2.1.2

Monitoreo Volcán Momotombo

Durante el ascenso al volcán Momotombo, se observó derrumbes y ampliación (en casi medio metro) de una fractura visible en la parte Suroeste del cráter y que lo atraviesa con 30º de rumbo NE-SO (obsérvese fotografía).

También

se

observó

que

ocurrieron

muchos derrumbes de las paredes externas e internas del cráter aterrerando algunas fumarolas. Hallazgos:  Se

determinó

temperatura

incremento

medidos

en

en las

los

valores

fumarolas

4

y

de 5,

ubicadas en la parte norte del cráter, en esta ocasión se obtuvo 841 ºC y 816 ºC, en relación a las

temperaturas

registraron

medidas

valores

en

entre

febrero 543ºC

2014 y

que

365ºC,

respectivamente.  Se observó una disminución de la temperatura en las fumarolas 17 y 18, las mayores

valores

de

cuales presentaron los

temperatura

en

el

mes

de

febrero. La disminución osciló entre 273ºC y 62ºC.  Las paredes internas del cráter se encuentran con alta susceptibilidad a derrumbes. Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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 La variación de temperatura se consideran entre los

rango

normales,

por

lo

que

hasta

ahora

no

representa peligro para la población que vive muy cercana a las faldas del volcán.

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Figuras 2 y 3: Fractura en el cráter del volcán que sufrió

un

sismicidad derecha,

cambio

significativo

ocurrida derrumbes

desde de

el

las

10

debido de

paredes

a

abril.

A

externas

la la e

internas del cráter aterrerando algunas fumarolas. Abajo mediciones de temperatura en el volcán.

2.1.3

Monitoreo Volcán San Cristóbal: Pequeño lahar

del 1 de junio 2014. El sismograma registrado por la estación sísmica que se encuentra ubicada en las faldas del volcán San Cristóbal el día 1 de junio a las 5:00 p.m. emitió una señal, que fue identificada por el sismólogo de turno

de

“lahar”

(flujo

de

material

volcánico

compuesto por lodo, rocas, y cualquier otro material que

se

adicione

en

el

camino),

ocasionado

por

lluvias en sector ocurridas ese mismo día. Geólogos y vulcanólogos realizaron un reconocimiento al campo para evaluar la situación para verificar si la señal emitida por la estación sísmica obedecía a un lahar. Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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Hallazgos:  En el sector Hacienda Las Rojas, flanco oeste del volcán, se localizó la ruta de uno de los lahares que recorrió 208 metros, con ancho de 30 metros y espesor de

60 cm deteniéndose

a unos 60 metros

de distancia de la casa hacienda, afortunadamente no hubo daños.  Se identificó otro lahar de mayor volumen ubicado en el camino que comunica a la hacienda Las Rojas con las comarcas Las Banderas y Pedro Marín, con recorrido

de

300

metros,

ancho

de

80

metros

y

altura de 1.70 metros.

Ocurrieron afectaciones a cultivos (cafetales) que se ubican en las laderas de la hacienda Las Rojas e interrupción del camino que comunica esta hacienda con

Las

movimiento

Banderas. de

Los

escombros

sitios se

de

actividad

localizó

entre

volcanes San Cristóbal y Chonco.

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de los

Figura 4: Sitios de lahares ocurridos el 1 de junio, 2014 entre los volcanes San Cristóbal y Chonco. (Recurso Google).

2.1.4 Monitoreo la temperatura del volcán San Cristóbal. Hallazgos:  Durante

el

ascenso

al

volcán

San

Cristóbal

se

observó que el cráter continúa obstruido, debido a Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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derrumbes de las paredes internas del cráter, lo que

podría

ocasionar

mayor

desgasificación,

al

encontrarse “taponeado” sus fumarolas.  Se observó poca salida de gas escuchándose un leve sonido a jet.  Los

valores

fumarolas

de

del

temperaturas borde

Sureste

obtenidos

en

experimentaron

las un

pequeño incremento, sin embargo las fumarolas del intercráter

tuvo

una

disminución

de

21

ºC

con

respecto al mes de abril (106 ºC en ese entonces).  Las condiciones de temperatura y desgasificación se estima que están en los parámetros “normales” según el registro de datos histórico, hasta ahora.

Figura 5: Monitoreo Volcán San Cristóbal

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3. PELIGRO POR DESLIZAMIENTOS 3.1 Deslizamientos en la Comunidad El Ayote: A solicitud de la Alcaldía de El Ayote se realizó evaluación

de

la

situación

de

riesgo

por

deslizamientos en que se encuentran varias familias de la comarca la Gongolona (Cerro Azul), con apoyo del Cro. Carmelo Jirón de la comuna municipal. El factor desencadenante de los deslizamientos fue las lluvias intensas con duración de 4 horas los días 23 y 24 del mes de junio del 2014 y saturación de los suelos. INETER registró precipitación de 56.8 mm, la mayor registrada durante el mes junio, figura 3. Hallazgos:  La zona afectada se extiende sobre la cordillera compuesta

por

los

Cerros

Azul,

El

Tigre,

La

Gongolona y Pilán, con longitud aproximada de 10 km y con altitud promedio de 520 m.s.n.m.  Se identificaron aproximadamente 50 deslizamientos en la zona y durante el recorrido solamente se pudieron evaluar 15; de estos 7 se consideran como zonas críticas con alto riesgo (en los próximos Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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días se realizará una segunda visita de campo con el objetivo de evaluar con mayor detalle la zona).  Sitios

de

riesgo

medio,

susceptibles

a

deslizamientos se consideran los otros 8 sitios, donde

las

distantes

viviendas

se

ubican

de

los

deslizamientos,

pérdidas

han

sido

relativamente ó

no

existen

viviendas.  Las

cultivos

y

materiales

ocasionales

muerte

con de

daños

a

ganado,

afectación al proyecto de agua y saneamiento que abastecía a la población local, según datos de la unidad ambiental del municipio del Ayote.  No se descarta la posibilidad de que se produzcan más

deslizamientos

de

mayores

magnitudes,

la

amenaza permanece latente a lo largo del periodo lluvioso.  Se

identificó

factor

de

la

actividad

aceleración

de

antropogénica los

procesos

como de

deslizamientos en la zona (deforestación), sumado a la morfología de los cerros con altas pendiente del terreno que facilita que se dé este fenómeno.

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 Todos los deslizamientos han ocurrido en laderas deforestadas,

Figura 6. Datos de precipitaciones de la estación ubicada en el Ayote.

Figura 7. Imágenes de los deslizamientos ocurridos en la comunidad Pilan, afectando el proyecto de agua potable de la comunidad.

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Recomendaciones para protección de las familias:  Alejar a las a las familias afectadas de las zonas de deslizamientos y ubicadas en sitios críticos.  Coordinar

con

la

alcaldía

municipal

para

establecer un refugio o albergue para las familias afectadas en el periodo lluvioso.  Realizar una cartografía a detalle para evaluar el resto de la zona para evaluar el riesgo de las viviendas ubicadas en la zona, para la protección a la vida y los bienes de las familias que habitan en esta zona. 3.2.

Inestabilidad de laderas en el Volcán

Apoyeque. La actividad sísmica del mes del reciente mes de abril laderas

desencadenó como

procesos

derrumbes

en

de

inestabilidad

algunos

tramos

de de

carretera, principalmente entre el km 25 y 28 de la carretera Managua –Nagarote y en interior del cráter del

Apoyeque.

En

días

posteriores

se

realizó

un

levantamiento de campo para evaluar las condiciones inestabilidad Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

del

volcán,

ya

que

muy

cercano

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al

borde de la caldera se encuentra infraestructura de comunicación y equipos de la red sísmica nacional. Susceptibilidad de laderas en Apoyeque: La susceptibilidad de laderas es la probabilidad de una

ladera

a

deslizarse,

condicionado

a

la

interacción de factores como la condición geológica, pendiente, fallamiento, y del impacto de factores externos,

o

factores

desencadenantes:

cortes

de

talud, precipitaciones y sismos. En

el

sitio

relevante

es

encuentra

hay una

antena

ubicada

susceptibilidad evaluar

poca

esta

a

infraestructura, de

en

comunicación una

movimientos

condición

se

lo

zona de

más

que

se

de

alta

laderas.

Para

realizó

el

mapa

de

pendientes, cuyo resultado indica que esta zona del cráter alcanzan pendientes mayores a los 15° (Figura Mapa de pendientes de la caldera de Apoyeque.) De igual forma la litología de la parte alta de la caldera de Apoyeque es un factor que condiciona ya que en los cortes de la ladera están conformados por pómez friables un material que es poco consolidado y

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que

favorece

los

procesos

de

inestabilidad

laderas.

Figura 8: Mapa de pendientes del volcán apoyeque

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de

Un factor desencadenante de importancia en la zona es el factor sismicidad; siendo esta zona muy activa desde el punto de vista sísmico. Con la actividad sísmica del pasado mes de Abril, sobre las laderas de

Apoyeque

ocurrieron

grietas

y

fracturas,

que

debilitan la ladera; facilitando así futuras zonas de arranques de cualquier procesos de inestabilidad de laderas. Hallazgos:  Se identificaron fisuras en dirección N/S, NE y NO,  Se

localizaron

contorno

zonas

de

derrumbes

en

todo

el

de las laderas de la caldera y pequeños

derrumbes.  La torre de comunicación y los equipos geofísicos se encuentra a 150m de las zonas de fracturas que se produjeron luego de la sismicidad del mes de Abril.  La infraestructura evaluada se encuentra en zona de alto riesgo.

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8m

5m Borde

2m

Figura 9: Ubicación de la torre de comunicación y su distancia al borde y zona de fracturas, cercana a la torre se ubica una estación de la red sísmica nacional.

4. PELIGRO SÍSMICO 4.1.

Sismicidad de Nicaragua Junio.

La Red Sísmica de Nicaragua, para los meses de mayo y junio registró 606 eventos sísmicos, figura 11, la mayoría

se

localizaron

en

la

Cadena

Volcánica

Nicaragüense entre el volcán Momotombo, Momotombito y

Apoyeque,

La

zona

de

Estero

Real,

Zona

de

Subducción y Zona Norte. Para los meses de mayo y junio, continuó la fuerte sismicidad que inicio en 10 de abril, 2014 con el Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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terremoto de magnitud 6.2 en la zona del Lago de Managua a Este del Volcán Momotombo, figura 5. Muchos sismos ocurrieron aún en las primeras dos semanas de mayo, algunos de magnitud mayor a los 3.5 que fueron sentidos por una minoría de personas que viven en la ciudades de Nagarote, La Paz Centro, Mateare, Los Brasiles y por muy pocas personas en la ciudad capital Managua. Después, hasta finales de junio, la sismicidad en esta zona disminuyó en cantidad de sismos y magnitud.

Figura 10: Mapa epicentral de los sismos localizados durante los meses de Mayo y Junio, 2014 4.2. Sismicidad en la zona del Estero Real. Desde

el

secuencia

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viernes de

20

sismos

de en

junio, la

zona

2014, del

inició

Estero

Real,

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una

Chinandega.

Las magnitudes oscilaron entre 1.9 y

3.4 a profundidades entre 1.0 a 15 km. El mapa de la figura 6, se muestra los epicentros localizado en la zona. El día 23 de febrero, 2014, ocurrió un sismo de magnitud 4.1, en esta zona, el cual fue sentido por la mayoría de la población de Chinandega (Boletín Sismos sísmica

y

Volcanes, actual

Febrero,

podría

ser

2014). un

La

actividad

indicador

de

una

actividad premonitoria a un sismo de mayor magnitud en esta zona. En la gráfica de la siguiente figura, se muestra el comportamiento

de

localizados

en

la la

magnitud zona

desde

en

el

1976

tiempo

hasta

la

actualidad, donde se observa que el sismo de mayor magnitud, hasta ahora ha sido de 5.7, ocurrido el 20 de

febrero

del

2006.

Es

importante

destacar,

que

según los datos históricos, la actividad sísmica que ha presentado en la zona, se puede asociar a un “enjambre sísmico”, es decir ocurren una serie de sismos

donde

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el

evento principal,

ocurre

horas

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o

días después de iniciada la actividad sísmica en la zona

Figura 11. Mapa epicentral de los sismos localizados en el sector de Estero Real.

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Figura 12. Gráfico de magnitud registrados desd 1976 hasta

la

actualidad,

donde

se

muestran

todos

los

enjambres sísmicos que han ocurrido en este sector

4.3. Sismicidad en la zona entre Volcán El Hoyo y Caldera Monte Galán. El día 24 de junio, 2014, a las 04:29 de la tarde, la

Red

Sísmica

Nacional

comenzó

a

registrar

una

serie de eventos sísmicos entre los volcanes El Hoyo y la Caldera de Monte Galán, departamento de León. Las magnitudes oscilaron entre 0.7 a 2.4, y

2.0 a

10.1 km de profundidades.

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Se localizaron aproximadamente 13 eventos sísmicos, el mapa de la figura 13,

muestra el mapa epicentral

de los sismos. El cual se observa que los sismos localizados se alinean a lo largo de un sistema de falla

geológica

orientada

Suroeste



Noreste

que

pasa por el Cerro Tacaniste (de origen volcánico) y el Cerro Asososca, también de origen volcánico. En la siguiente figura, se muestra la distribución de sismos en magnitud localizados en la zona (entre el volcán Cerro Negro y el Momotombo) desde 1976 hasta la actualidad. Es importante señalar que los sismos registrados en esta zona antecedieron a las erupciones de volcán Cerro Negro en los años 1995 y 1999. Mientras que en los años 2005, 2006 y 2012 no ocurrió el mismo comportamiento. La magnitud mayor que se ha registrado en estos años fue de 3.8 el 9 de mayo de 1999. Con esta actividad sísmica, no se descarta

la

posibilidad

de

la

ocurrencia

de

evento sísmico de mayor magnitud en ambas zonas.

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un

Figura 13. Mapa epicentral de los sismos localizados en el sector del volcán El Hoyo y Monte Galán.

Figura 14: Gráfico de magnitud registrados desd 1976 hasta la actualidad, donde se muestran todos los enjambres sísmicos que han ocurrido en este sector Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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4.4. Aceleraciones máximas en la estación de INETER de los sismos ocurridos en Abril. Como resultado de estudios posteriores a los sismos ocurridos entre el 10 y 13 de Abril se registraron 3 sismos de magnitud considerables los cuales causaron ciertos

daños

a

estructuras

o

edificaciones

en

sector de Nagarote. Días antes el proveedor de 5 de los

nuevos

acelerógrafos

estaba

en

proceso

de

entrenamiento del personal de INETER, adquiridos con fondos de Cruz Roja Española, el 10 de abril se había

instalado

el

primer

aparato

en

el

área

de

INETER, ver foto, el mismo día que se generó el sismo más violento de esta crisis sísmica iniciada el 10 de Abril de 2014.

Figura 15: Foto de los Acelerómetros instalados en el sótano de INETER, al lado de un sismómetro de 3 componentes Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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El

análisis

escala

de

permitió

conocer

Mercalli

la

intensidad

Modificada

del

en

la

sismo,

aceleraciones y duración del sismo en el punto de instalación

del

equipo.

El

registro

del

sismo

se

presenta en sus tres componentes: NS; EO y Vertical,

Figura 16: Copia de las trazas de acelerogramas tal y como los muestra el acelerómetro, y cuya expresión digital pasa a formar el archivo de acelerogramas del país.

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En la tabla 1 se muestran los resultados para eventos

más

grandes

del

mes

de

Abril,

los

donde

se

detalla las aceleraciones máximas experimentadas en INETER

con

su

intensidad

en

la

escala

Modificada

Mercalli (IMM) y la duración del evento en el sitio (aceleración en % de la gravedad, 9.8 m/s2). Intensidad de la sacudida en INETER por el evento más violento IMM 6.59: De los tres eventos de mayor magnitud ocurridos en el

mes

de

abril,

el

de

mayor

intensidad

fue

el

ocurrido el 10 de abril. Que según los indicadores de

esta

escala

mantenerse

en

insignificantes

señala: pie. en

es

difícil

Muebles

estructuras

ponerse

dañados. de

buen

o

Daños

diseño

y

construcción. Daños leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas. Daños considerables en estructuras dañada.

pobremente

Perceptible

por

construidas. personas

en

Mampostería vehículos

movimiento.

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en

Tabla 1: Aceleraciones máximas registradas en el Edificio INETER sismos del mes de abril, 2014. Fecha del Registro Aceleraci Aceleraci Aceleraci Duraci y on Máxima on Máxima on Máxima ón en magnitud Norte_sur Este_Oest Vertical segund es en G e en G en G IMM os 10 de Abril – M 6.2 0.048864 0.055338 0.086096 6.59 97.47 11 de Abril – M 5 0.011 0.0073 0.0086 3.8 55.12 13 de Abril – M 5.6 0.054015 0.106924 0.081574 6.01 34.19

5. FORTALECIMIENTO VIGILANCIA PERMANENTE.

INSTRUMENTAL

A

LA

5.1 Red Acelerográfica en Nicaragua La

primera

Red

Acelerográfica

Nacional

funcionó

entre los años 1965 y 1982. Esta red fue reemplazada con 17 estaciones en el año 1996 instaladas en las cabeceras departamentales y cinco en Managua con el

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objetivo de obtener información sobre el efecto de sismos fuertes a los centros poblacionales. La vida útil

de

ésta

instrumentación

se

vio

seriamente

afectada y en para el año 2014 no se contaba con estaciones

sísmicas

acelerográficas

para

la

detección de sismos fuertes y sus efectos. Dada la importancia que representa el monitoreo y seguimiento

de

actividad

sísmica

se

formularon

proyectos para la adquisición de acelerógrafos a ser instalados

en

el

territorio

nacional.

Cinco

acelerógrafos fueron adquiridos en el mes de marzo del

2014

por

medio

del

proyecto

con

Cruz

Roja

Española y el primero fue instalado el día 10 de abril

en

Justo

este

sísmica

las

instalaciones

día

cerca

dio

de

la

de

inicio

a

ciudad

INETER la

de

en

Managua.

fuerte

actividad

Managua,

afectando

Mateare, Nagarote, Los Brasiles, Xiloá y Managua. El como

Gobierno

de

respuesta

adquirió

20

Reconciliación

inmediata

nuevos

a

equipos

y la

Unidad

Nacional

crisis

sísmica,

para

fortalecer

la

vigilancia sísmica. Entre Abril y Mayo de 2014 se instalaron, Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

ver

foto

11,

un

total

de

25

nuevas

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estaciones acelerográficas digitales, instaladas 19 en

Managua

departamental

y

el

resto

en

la

región

una

en

del

cada

Pacífico:

Granada, Diriamba, Rivas, León y

cabecera Masaya,

Chinandega, con la

siguiente geometría, ver figura. El objetivo es dar una respuesta rápida, inmediata especialmente para movimientos violentos durante una crisis sísmica y en constituir una base de datos con propósitos

ingenieriles

para

los

estudio

de

base

para el antes, fundamental en la Gestión del Riesgo de

Desastre

y

en

la

toma

de

decisiones

de

autoridades superiores.

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las

Figura 17: Ubicación de la red acelerográfica en Managua y cabeceras departamentales del Pacífico. 5.2. Integración de datos al sistema de monitoreo: Los datos de las estaciones acelerográficas ingresan directamente a un servidor REFTEK.

De éste servidor

son exportados los datos sísmicos a los servidores Seiscomp3 para la localización automática de sismos, así

como

también

a

Earthworm

y

Seisan

para

procesamiento manual. El sistema de software SEISAN que se usa para el procesamiento de los sismos tiene una rutina para convertir

el

registro

digital

de

Reftek

en

el

formato usado por SEISAN. Las estaciones instaladas están recolectando datos importantes para la investigación científica de los efectos

de

principales

los de

terremotos Nicaragua

y

en

las

servirá

ciudades de

base

fundamental en la prevención del Riesgo de Desastre. En

el

proceso

de

fortalecimiento

y

desarrollo

este instrumental a futuro será posible Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

analizar el

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de

efecto

de

un

sismo

fuerte

en

las

ciudades

importantes de Nicaragua y preparar el equivalente de un mapa macrosísmico en pocos minutos después de haber ocurrido el terremoto. La

integración

fortalece

la

de

las

estaciones

localización

de

acelerográficas

los

sismos

porque

permite mayor cantidad de datos en las aplicaciones de cómputo utilizadas.

Figura 18: Imagen que muestra el monitor muestra el registro

en

tiempo

real

de

sismogramas

acelerogramas.

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y

El

alto

rango

de

dinámica

de

los

acelerógrafos

digitales tendrá otra ventaja importante para la red sísmica telemétrica, en caso de sismos fuertes va a ser

posible

superficiales

analizar en

las

muchos

ondas

sitios

S y

y

ondas

mejorar

la

exactitud y confiabilidad de la localización y de la magnitud del evento. Esto

no

se

telemétrica

hacer

actual

convencionales temblores

puede se

fuertes

la

porque

saturan y

con por

no es

red

las

sísmica

estaciones

las señales

posible

de

analizar

los

estos

tipos de ondas. La determinación automática de los parámetros volverse

hipocentrales muy

confiable

acelerográficas. red

acelerográfica

de

los

usando

sismos las

podría

estaciones

A futuro se prevé fortalecer la nacional

a

fin de

tener

mayor

cobertura del territorio nacional y regional. 5.3 Red de Sistema de Posicionamiento Global. El INETER a raíz de la actividad sísmica del pasado mes de abril, dio inicio al estudio,

primero en la

historia de nuestro país, de la actividad de las fallas

geológicas

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en

Managua

por

medio

de

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la

Geodesia

Espacial,

Sistemas

de

utilizando

Posicionamiento

la

Global

tecnología (GPS,

por

de sus

siglas en inglés). Se persigue medir de forma directa el desplazamiento y la energía elástica acumulada en los sistemas de fallas geológicas que atraviesan la ciudad capital, mediante

redes

GPS.

Esto

permitirá

conocer

qué

sistemas de fallas son más activos, contribuyendo a la reducción de la amenaza y el riesgo sísmico con miras

a

salvaguardar

las

vidas

humanas,

una

las

preocupaciones más grandes de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).

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Figura 19: Red geodésica de

GPS para estudiar la

deformación de la superficie del suelo en la ciudad de Managua. Los círculos de color verde representan los

puntos

líneas

de

donde color

se

harán

rojo

las

muestran

mediciones, fallas

y

las

geológicas

comprobadas.

5.4.

Red sísmica Nacional fortalecida

El 10 de abril del 2014 a las 5:37pm hora local, se dio un fuerte terremoto de magnitud 6.2 en la escala

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de Richter, localizado en el lago de Managua

(14 km

al norte de la ciudad de Materare) a una profundidad muy

superficial

fuertemente

de

5.5km.

sentido

por

Este

la

sismo

población,

fue

muy

afectando

significativamente la infraestructura domiciliar de los

habitantes

cercanos

al

área

epicentral

y

fue

precedido por tres sismos de magnitudes 4.1, 1.9, y 2.0

a

profundidades

de

9.5km,

1.1km,

y

2.0km

respectivamente, localizados en la misma área. Esta actividad fue registrada por pocas estaciones cercana al área epicentral. En el volcán Momotombo solamente

se

contaba

con

una

estación

sísmica

de

período corto y el volcán Apoyeque no contaba con estación sísmica. Después

de

este

evento

se

dio

una

migración

de

sismos, localizados cerca del volcán Apoyeque y en la ciudad de Managua, lo que representó un mayor grado

de

ocurrencia

amenaza de

metropolitana

sísmica

una de

sismo la

ante

la

posibilidad

fuerte

ciudad

de

en

el

Managua,

de

área con

características similares o mayores que el sismo del Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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23

de

diciembre

de

1972,

que

destruyó

la

ciudad

capital. Ante la urgente necesidad de incrementar el número de estaciones sísmicas en el área de interés, el Gobierno de la República de Nicaragua, autorizó la compra

de

8

estaciones

sísmicas

de

periodo

corto

(SIXAOLA), foto 12, a ser instaladas en los volcanes Momotombo y Apoyeque.

Figura 20: Estaciones sísmicas Sixaola instaladas en los volcanes Apoyeque y Momotombo

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El

objetivo

sísmicas, moderados,

principal

es

la

que

de

este

detección

permitan

tipo

de

de

sismos

determinar

estaciones pequeños

parámetros

a

del

sismo y tener una mejor localización de los mismos. Para

sismos

de

magnitudes

fuertes

éste

tipo

de

estaciones se saturan; sin embargo contribuyen a la localización del terremoto. Estas

estaciones

transmiten

la

señal

sísmica

en

tiempo real, a la central sísmica del INETER, al servidor

SeisComp3

para

la

adquisición

y

localización automática de sismos haciendo uso de telefonía

celular,

a

través

del

uso

de

modem

inalámbricos adquiridos a través de la empresa de telecomunicaciones de CLARO.

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Figura periodo

21:

Ubicación

corto

de

(Sixaola)

estaciones instaladas

sísmicas en

el

volcán

Apoyeque

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de

Figura

22:

periodo

Ubicación

corto

de

(Sixaola)

estaciones instaladas

sísmicas en

el

de

volcán

Momotombo. Esta zona es de difícil acceso y se tiene problemas con la transmisión de datos en tiempo real, ya que no hay buena cobertura de la red de comunicaciones de CLARO. Falta por instalar una de las estaciones, buscando el mejor sitio de para la transmisión de datos en tiempo real.

6. FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL INETER 6.1 Curso de electrónica aplicada a instrumentación sísmica-. Con

colaboración

del

Centro

Nacional

de

Investigaciones sísmicas de la hermana República de Cuba,

especialistas

en

Electrónica

brindaron

un

curso para fortalecer las capacidades en el tema de instrumentación sísmica al personal de electrónica y 10 pasantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y UNAN – Managua, permitiendo:

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 Adentrarse

en

el

mundo

de

la

instrumentación

sísmica y sus particularidades que la identifican como un campo específico de la instrumentación en general y de los canales de medición de variables geofísicas.  Conocer la evolución histórica de los canales de medición

sísmica,

su

estructura,

los

cambios

tecnológicos ocurridos debido a los desarrollos de las

tecnologías

electrónica,

de

las

así

comunicaciones

como

las

y

la

tendencias

contemporáneas y las nuevas concepciones en este sentido. Se

hizo

énfasis

en

el

fundamento

que

soporta

la

teoría de funcionamiento de los sensores sísmicos de tipo

inercial,

introducción digitales

de

la

de 24

calibración

los bits

de

convertidores de

rango

estos,

la

analógicosdinámico,

el

procesamiento digital de las señales sísmicas y el uso de las técnicas de transmisión y grabación de datos digitales para su

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análisis.

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El método utilizado fue conferencias vinculadas a la práctica

aplicando

funcionamiento

de

sus los

estructuras

para

canales

colección

de

dinámico

y

calibración construcción

la

espectro de

sensores

al

sísmicos,

las

construcción

eficiente

de

amplio

datos

de

frecuencial,

sensores

de

conocimientos

sitios

de

rango

metodologías

sísmicos,

así

de

como

emplazamiento

de la de

estaciones sísmicas, el diseño de redes locales y virtuales, el uso de Internet para conexión remota. Los

estudiantes

Sismometría,

profundizaron

digitalización

de

en señales

tema

de:

sísmicas,

estaciones sísmicas, calibración de sensores, redes de estaciones, sistema Operativo Linux.

6.2

Restablecimiento de equipos sismológicos.

Uno de los objetivos fue reparar equipo sismológico existente en el laboratorio de electrónica en mal estado.

La primera etapa consistió en evaluar el

equipamiento

existente,

su

clasificación

y

organización para el posterior trabajo de rescate de Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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los mismos, asesorados por OSOP. implementó

el

existentes,

sistema

de

utilizando

Al mismo tiempo se

control la

de

los

plataforma

medios Trello,

disponible en Internet, concluyendo con el proceso de reparación. Otro

objetivo

fue

capacitar

a

los

técnicos

electrónicos y pasantes en el ensamblaje de equipos geofísicos. El proceso de reparación, contempló el ensamblaje de la tarjeta TS 7260 en el interior del equipo de los digitalizadores SARA y se adaptaron conectores DB9 para

lograr

su

funcionamiento.

Este

trabajo

permitió rescatar los siguientes equipos.  5

Digitalizadores

listos

para

su

instalación,

resultando 5 posibles Estaciones  2 Estaciones de Banda Ancha. Sismómetro Triaxial Trillium Compact 120s y digitalizador EDR209  1

Estación

Corto

Periodo.

Sismómetro

Triaxial

Lennartz 3D-Lite 1Hz con digitalizador EDR209 Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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 2

Estaciones

Corto

Periodo.

HS1 1 Hz (solo vertical) con

Sismómetro

GeoSpace

digitalizador SARA

SL06/C3 corriendo Seismonux.  16 Digitalizadores requieren de memoria flash USB para

funcionar.

Teniéndose

en

potencia

la

posibilidad de armar 16 estaciones. Para esto, se cuenta con 5 Sismómetros nuevos de Corto Periodo GeoSpace HS1 1 Hz. Existe un sismómetro Triaxial L4, así como otros 6 1Hz

rescatados.

sismómetros Lennartz 3D-Lite

Para

estos

últimos

se

hace

necesario revisarlos y valorar los que estén aptos para

el

uso.

reparación

de

Puede

existir

aquellos

que

la

posibilidad

no

posean

de

daños

severos.  Existen al menos 4 digitalizadores SARA que solo están

necesitando

la

tarjeta

TS

7260

para

funcionar.  Existe un digitalizador EDR209 con posibilidad de ser recuperado. Por contar solo con problemas de software.

Existe

la

posibilidad

de

reparación

utilizando el Tunel establecido con OSOP.

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CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA CLIMATOLOGIA 1. Oscilación del Sur (ENSO en Inglés) Durante

el

mes

de

Junio,

la

temperatura

de

la

superficie del Océano Pacífico Tropical estuvo en los niveles típicamente asociados con un Niño Débil, mientras que las aguas, por debajo de la superficie del

océano

se

han

enfriado,

atmosféricos continúan neutral,

por

comenzado

un

lo

que

y

los

patrones

teniendo un comportamiento no

episodio

puede de

El

afirmarse Niño. Es

que

haya

importante

destacar que un evento de El Niño es un fenómeno acoplado

entre

el

océano

pacífico,

lo

que

se

manifiesta en un sobrecalentamiento superficial del océano,

unido

a

una

caída

brusca

de

la

presión

atmosférica sobre el océano, que invierte el régimen de los vientos alisios. Sin

embargo,

en

los

últimos

quince

días

se

han

producido cambios en la atmósfera, que pueden ser una respuesta a la superficie cálida de las aguas,

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unido a una reactivación de los vientos alisios que se habían debilitados. Las

predicciones

de

los

modelos

climáticos

y

las

opiniones de los expertos sugieren que existe entre un 75 y 80 % de probabilidades de que El Niño esté instalado

entre

Octubre

y

Diciembre.

También

los

modelos y expertos privilegian la formación de un episodio moderado de El Niño. Según el BUREAU OF METEOROLOGY

AUSTRALIAN

GOVERNMENT

en

ENSO

WRAP–UP

del 1 de Julio del 2014, plantea que un episodio de fuerte intensidad parece hoy menos probable que a principios de este año. De en

acuerdo a las condiciones observadas y tomando consideración

los

distintos

centros

de

investigaciones internacionales del Clima, se prevé que

las

condiciones

continúen

durante

deficitarias

el

segundo

de

precipitación

subperiodo

lluvioso

(Septiembre, Octubre y Noviembre) para nuestro país, principalmente

en

las

regiones

Pacifico,

Norte

y

Central, mientras que en las Regiones Autónomas del Caribe

se

espera

que

las

precipitaciones

sean

normales. Por otro lado debe considerarse que los Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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meses

de

niveles

Septiembre históricos

pudiera

y

Octubre

de

contribuir

a

tienen

los

precipitaciones, reducir

los

mayores lo

que

déficits

proyectados en esos meses. 2. Climatología Regional El mes de Junio se caracterizó por la de bajas presiones atmosféricas

persistencia

sobre el territorio

nacional y la influencia de siete Ondas Tropicales procedentes del Este, que contribuyeron en mantener humedad

en

ciertas

precipitaciones,

regiones

del

principalmente

país, en

las

generando Regiones

Autónomas del Caribe. Sin embargo el país continuó durante

todo

el

mes

recibiendo

los

efectos

periféricos de Anticiclones del Océano Atlántico que mantuvieron movimientos de oeste a este, próximos a la

latitud

de

los

30

grados

y

la

Zona

de

Convergencia Intertropical, se mantuvo anómalamente para esta época, al sur de Costa Rica.

METEOROLOGÍA 3. Precipitaciones

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Durante

el

mes

precipitaciones

de

se

Junio,

los

mantuvieron

acumulados

por

debajo

de

de la

norma histórica. En la Región del Pacífico Occidental los acumulados de

precipitación

alcanzaron

un

76%

de

su

norma

histórica, en la Región del Pacífico Central, los acumulados de precipitación alcanzaron un 33% de su norma

histórica,

déficits,

y

en

precipitaciones histórica.

Este

la

territorio

con

Región

del

Pacífico

Sur,

un

50%

su

alcanzaron

comportamiento

se

los de

mayores

observa

las

norma en

el

siguiente gráfico.

Figura 23. Grafico que muestra el comportamiento de las precipitaciones del mes de Junio en la Región del pacífico. Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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En

la

Región

Norte,

los

acumulados

de

precipitaciones alcanzaron un 80% con respecto a su norma histórica, logrando los mayores acumulados en el periodo. Por su parte, la Región Central alcanzó un acumulado de precipitaciones del 75% de su norma Histórica. El comportamiento de estas regiones se observa en el siguiente gráfico

Figura 24. Grafico que muestra el comportamiento de las precipitaciones del mes de Junio en las Regiones Norte y Central del país

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En

la

Regiones

Autónomas

del

Caribe,

los

valores

acumulados de precipitación para el Caribe Norte, logro

alcanzar

mientras

que

en

precipitaciones histórica.

un el

77%

de

Caribe

alcanzó

su

norma

Sur,

un

el

76%

histórica,

acumulado de

su

de

norma

A continuación, se presenta el gráfico

con el comportamiento de estas regiones.

Figura 25. Grafico que muestra el comportamiento de las precipitaciones del mes de Junio en las Regiones Caribe Norte y Sur del país

Según los gráficos anteriores, se puede apreciar que desde antes de iniciarse la formación de El Niño, una

gran

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parte

del

territorio

nacional

ha

tenido

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déficit

de

precipitaciones,

lo

cual

se

puede

apreciar de forma espacial en el siguiente mapa de precipitaciones

acumuladas

en

milímetros

durante

Junio.

Figura 26 Mapa que muestra los acumulados precipitación del mes de Junio en milímetros. Un

indicador

muy

importante

sobre

de

las

precipitaciones, son el número de días sin lluvias, Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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porque

esta

cifra

es

un

indicador

indirecto

de

humedad en los suelos. A continuación se realiza un breve análisis del número de días sin lluvias por regiones En la Región del Pacífico occidental se registró un promedio

de

21

días

sin

precipitaciones,

de

los

cuales 8 días fueron de forma consecutivos. Mientras que en la Región del Pacífico central se registró un promedio

de

23

días

sin

precipitaciones,

de

los

cuales 11 días fueron consecutivos. Por su parte la Región del Pacífico sur se registró un promedio de 20

días

consecutivos

sin

precipitaciones,

de

los

cuales, 8 días fueron consecutivos. En la Región Norte se registró un promedio de 14 días

sin

precipitaciones,

de

los

cuales

6

días

fueron consecutivos. Mientras que la Región Central, registró un promedio de 13 días sin precipitaciones de los cuales 5 días fueron consecutivos. En las Regiones Autónomas del Caribe, para el Caribe Sur

se

registró

precipitaciones, Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

un de

promedio los

de

cuales

9 3

días

días

fueron

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sin

consecutivos.

Mientras

que

en

el

Caribe

Norte

se

registró un promedio de 11 días sin precipitaciones, de los cuales 5 días fueron de forma consecutivos. En

el

siguiente

mapa

se

ilustra

los

rangos

de

números de días secos durante el mes de Junio

Figura 27. Mapa que ilustra el número de días secos durante el mes de Junio

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Otro indicador importante sobre el comportamiento de las

precipitaciones

representan

en

%

son cuanto

las se

anomalías, han

éstas

desviado

las

precipitaciones registradas, con respecto a su norma histórica para el mes de Junio. En el siguiente mapa se

presenta

la

distribución

espacial

de

las

anomalías registradas durante el mes de Junio.

Figura

28.

Mapa

que

ilustra

las

anomalías

precipitaciones en % durante el mes de Junio Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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de

Obsérvese que las mayores anomalías predominantes en el territorio nacional oscilan desde un -25% hasta un

-75%,

lo

que

indica

un

importante

déficit

de

precipitaciones con respecto a la norma histórica. Sin

embargo

los

datos

también

brindan

un

aprendizaje, ya que en las zonas de precipitaciones elevadas (mayores de 1500 mm al año) de la Costa Atlántica

y las laderas Este de la Región Central

la anomalía ha sido entre un -25% y un -50%, esto significa que en estas zona san existido condiciones climáticas apropiadas para siembra de primera, lo que normalmente no se hace en muchas zonas debido al exceso de lluvia 3. Vientos En este mes predominaron las componentes de vientos Este/Noreste en las Regiones Autónomas del Caribe y Pacífico. También se registraron vientos variables en

las

Regiones

velocidades

Norte

promedio

y

entre

Central 6

y

del

país

15 kph,

con

alcanzado

velocidades máximas entre 20 y 36 kph en el Sur y Centro de la Región del Pacífico. Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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4. Temperatura Temperaturas Mínimas: Durante el mes de Junio no se registraron valores inferiores al récord histórico del

mes,

valores

predominando

altos.

Las

temperaturas

mínimas

de

mínimas

menor

valor

con se

registraron en las estaciones meteorológicas de la Región Norte, en Jinotega se reportó la temperatura de menor valor, con 18.0°C, el día 24 de Junio. Temperaturas máximas

con

Máximas:

Se

valores

reportaron

mayores

que

temperaturas las

normas

históricas, en las estaciones meteorológicas de Managua

con

fue

la

temperatura más alta del mes, también en Masaya

se

registró

36.7°C

35.2°C,

el

mayor

día

12,

que

la

esta norma

histórica

correspondiente de 33.3°C el día 6 y San Isidro, que registró

35.3°C,

mayor

que

la

norma

histórica

de

30.0°C. Este fenómeno es característico de un evento de El Niño,

el

cual

precipitaciones,

no sino

sólo también

trae trae

déficit consigo

ambiente más caliente.

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de un

5. Estimaciones para el mes de Julio En julio, debido al comportamiento previsto de los índices oceánicos atmosféricos y al comportamiento variable que registran las precipitaciones durante los

años análogos, es probable que se registren

déficit de lluvia, principalmente en las regiones del Pacifico, Norte y Central, contribuyendo

estos

déficit a un periodo canicular de severo a moderado, lo que se traduce en una mayor cantidad de días sin lluvia durante ese periodo.

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CLIMA ESPACIAL La región entre el Sol y los planetas es conocida como

medio

interplanetario.

consideró en el pasado

Este

espacio

se

como una región vacía, pero

en realidad es una región turbulenta dominada por el viento

solar,

que

fluye

a

velocidades

entre

aproximadamente 250 a 1000 km por segundo y es el medio a través del cual se transmiten los diferentes tipos de tormentas solares, que en muchas ocasiones llegan a la tierra.

Los principales tipos de tormentas solares son:  Las TORMENTAS DE RADIACIÓN SOLAR, cuyo indicador de magnitud es el Flujo de Protones.  Las

TORMENTAS

GEOMAGNÉTICAS,

cuyo

indicador

principal es el Impulso Magnético  Los RADIO APAGONES, cuyo indicador principal es el

Flujo de Emisión de Rayos X

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Nuestro la

Gobierno lleva un programa de monitoreo de

actividad

solar

desde

el

INETER,

cuyos

principales datos se analizan a continuación. Según

informaciones

observación

y

elaboradas

vigilancia

de

por

el

eventos

equipo

de

extremos,

se

pudo comprobar que en el mes de Mayo hubo menor actividad solar sobre la tierra respecto al mes de Abril. Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en el mes de Abril se reportaron 17 eventos solares, mientras que en Mayo se reportaron 9 eventos, los cuales

aparecen

clasificados

según

los

tipos

eventos y su escala de magnitud. Tabla 2. Comparación de eventos solares registrados entre Mayo y Junio TIPO DE EVENTO Flujo de Protones (TORMENTAS DE RADIACIÓN SOLAR) Impulso Magnético (TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS)

CANTIDAD MAYO

CANTIDAD JUNIO

1

0

ESCALAS

S1(Menor)= 1 Índice(K-4) = 6

13

10

G1(Menor) = 2 G2(Moderada) = 1 G3(Fuerte) = 1

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de

Flujo de Emisión de Rayos X (RADIO APAGONES)

3

3

TOTAL DE EVENTOS SOLARES

17

13

R3(Fuerte)= 3

-

Fuente: Según monitoreo diario de http://www.swpc.noaa.gov/

El programa de nuestro Gobierno para el Monitoreo de las Tormentas Solares incluye a varias instituciones gubernamentales, tales como son el MINSA, ENATREL, TELCOR y el propio INETER para vigilar la relación entre las tormentas solares y la actividad sísmica.

Para analizar una posible correlación temporal entre los eventos solares registrados en el mes de Mayo con

la

actividad

importantes magnitudes

sísmica,

coincidencias de

eventos

según

no

se

encontraron

temporales se

muestra

ni en

siguiente tabla.

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de la

Tabla 3. Comparación de eventos solares y sísmicos por días durante el mes de J DÍAS

EVENTOS SOLARES

EVENTOS SÍSMISCOS ≥5

01/06/2014

0

3

02/06/2014

1 (I.G K-4)

3

03/06/2014

0

3

04/06/2014

0

3

05/06/2014

0

3

06/06/2014

0

2

1 (I.G K-4) 07/06/2014

3

1 (G1) 1 (G2)

NO SE REGISTRO NINGÚN SÍSMICO ≥ 5

08/06/2014

1 (G3)

09/06/2014

0

5

10/06/2014

2 (R3)

4

11/06/2014

1 (R3)

3

12/06/2014

0

1

13/06/2014

0

5

14/06/2014

0

3

15/06/2014

0

2

16/06/2014

0

6

17/06/2014

0

2

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EVENTO

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1 (I.G K-4)

En

1

18/06/2014

1 (G1)

19/06/2014

0

5

20/06/2014

0

5

21/06/2014

0

4

22/06/2014

0

4

23/06/2014

1 (I.G K-4)

10

24/06/2014

0

2

25/06/2014

0

3

26/06/2014

0

1

27/06/2014

0

3

28/06/2014

1 (I.G K-4)

2

29/06/2014

1 (I.G K-4)

7

30/06/2014

0

5

Total Eventos

13

103

el

Mes

Eventos

de

Junio

Sísmicos,

se de

registró los

un

total

cuales

103

de

141

Sismos

corresponden a los presentados a Nivel Internacional y

38

Sismos

corresponden

a

las

réplicas

diferentes Eventos Sísmicos.

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de

O sea en el mes de Junio hubo menor cantidad de sismos

internacionales

registrándose

150,

significativamente

respecto sin

la

al

mes

embargo

cantidad

de

de

Mayo

aumentaron réplicas

de

diferentes Eventos Sísmicos que se registraron en el mes de Mayo, ascendiendo a 17.

También es importante señalar que los Radio Apagones (R) perduran minutos u horas, pero las Tormentas de Radiación Solar (S) por lo general su duración es mayor a 24 horas (Marcados en Negro), mientras que por

lo

general

las

Tormentas

Geomagnéticas

y

el

Índice Geomagnético K-4, cuando se presentan durante un

día

determinado

también

se

presentan

Eventos

Sísmicos. (Marcados en Rojo).

Finalmente, los radio apagones registrados en el mes de

Junio

fueron

categorizados

como

fuertes

y

registraron grandes daños al suministro de energía en Europa y África porque ocurrieron en horas que éstos

contenientes

se

encontraban

de

frente

sol(o, sea era de día). Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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al

Nubes de polvo de África A partir del

23 de Junio, una extensa y densa nube

de polvo procedente de África Occidental comenzó a empujar

a los vientos del Este, a través del Océano

Atlántico,

una

semana

más

tarde,

la

afluencia

de

polvo afectó regiones tan lejanas como el sureste de Estados Unidos, toda América Central, El caribe y parte de América del Sur. El polvo fluyó de forma nubes

en

la

Zona

de

paralela a una línea de

Convergencia

Intertropical,

(zona cercana al ecuador), donde los vientos alisios se juntan con las lluvias y una alta nubosidad. Estas nubes de polvo del Sahara tienen una serie de impactos

sobre

dirección

los

del

científicos

ecosistemas

viento,

ubicados

aunque

los

en

la

estudios

no son concluyentes sobre los impactos

en los ecosistemas y la salud humana de estas nubes. Se

estima

entregan

que

unos

cada 40

año,

millones

los de

eventos

toneladas

de de

polvo tierra

procedentes del Sahara y se han encontrado depósitos en lugares tan diferentes

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como

en la cuenca del

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río

Amazonas

Everglades

o

en

los

suelos

de

turba

en

los

de La Florida.

Figura 29. Imagen compuesta, hecha con datos de la Visible Infrared Imaging radiómetro Suite (VIIRS) en Suomi NPP, muestra las partidas de polvo al oeste, hacia América del Sur y el Golfo de México. http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83 966&src=eoa-iotd

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RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGRAFÍA 1.

Comportamiento de los niveles del Lago Xolotlán

En los últimos cinco años, los niveles en el Lago Xolotlán

en

los

meses

de

Junio,

han

permanecido

oscilando entre los valores de 39.63 y 41.10 msnm (metros sobre el nivel medio del mar), manteniéndose por

encima

del

nivel

promedio

histórico.

meses de junio del período 2010/2012,

En

los

los niveles

se mantuvieron por encima del nivel medio, oscilando entre el nivel de la columna de agua entre 0.64 – 2.40 m, con respecto a la media histórica, por el establecimiento del período lluvioso. (Ver tabla 4) En el período del 2010 al 2014 la variación de los niveles,

entre

los

meses

de

Enero

a

Junio,

ha

disminuido la columna de agua entre 0.41 a 1.01 m. Estas

diferencias

promedio

del

2.2

de

descenso

%,

con

se

estiman

respecto

al

en

nivel

un que

presenta desde el primer día de Enero hasta 31 de junio de cada año, existe un comportamiento similar Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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entre esos períodos, a excepción del año 2013 que ascendió 16 cm en relación al mes de Mayo

Figura

30.

La

línea

roja

representa

el

nivel

promedio histórico del Lago Xolotlán de 39.09 msnm, alcanzando su nivel máximo de 41.25 m el día 30 de Junio de 1999. En el mes de junio del 2014, se mantuvo en el nivel medio

de

histórica.

39.35 Sin

msnm,

embargo

por el

arriba

lago

de

la

media

ha presentado

una

disminución en los niveles, esto se puede apreciar en la tabla 2, mostrando que el primero de Junio, presentaba un nivel de 39.41 msnm finalizando con Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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39.28 msnm, lo que significa un descenso en el nivel de

13

cm.

En

la

tabla,

se

muestra

la

tasa

de

variación promedio por día que fluctúa entre 1 a 3 cm.

Actualmente

superando

el

el

nivel

lago a

se

0.63

encuentra m

del

todavía

nivel

medio

histórico. Tabla 4. REGISTRO DE LOS NIVELES DIARIOS, MESES DE JUNIO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 1998 - 2014. Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Suma Media Máximo Minimo

1998 37.50 37.50 37.60 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 1,125 37.5 37.6 37.5

1999 41.18 41.18 41.17 41.16 41.15 41.15 41.15 41.15 41.14 41.14 41.13 41.12 41.12 41.14 41.14 41.15 41.16 41.16 41.16 41.17 41.16 41.15 41.19 41.19 41.19 41.18 41.18 41.18 41.20 41.25 1,235 41.16 41.25 41.12

2000 40.55 40.54 40.54 40.52 40.52 40.52 40.52 40.52 40.51 40.51 40.51 40.50 40.49 40.49 40.49 40.48 40.46 40.47 40.48 40.50 40.50 40.49 40.48 40.48 40.48 40.48 40.47 40.47 40.46 40.46 1,215 40.50 40.55 40.46

2001 39.62 39.63 39.63 39.64 39.65 39.65 39.65 39.64 39.64 39.63 39.63 39.63 39.63 39.62 39.62 39.60 39.59 39.58 39.59 39.58 39.57 39.57 39.57 39.56 39.54 39.53 39.53 39.53 39.52 39.52 1,188 39.60 39.65 39.52

2002 38.83 38.83 38.84 38.91 38.93 38.93 38.95 38.96 38.97 38.98 39.01 39.05 39.07 39.09 39.10 39.10 39.09 39.09 39.09 39.08 39.09 39.07 39.07 39.07 39.07 39.07 39.07 39.06 39.04 39.04 1,171 39.02 39.10 38.83

2003 38.14 38.16 38.13 38.13 38.16 38.15 38.14 38.14 38.15 38.14 38.14 38.15 38.15 38.17 38.21 38.22 38.31 38.35 38.36 38.38 38.41 38.44 38.48 38.51 38.51 38.53 38.52 38.54 38.53 38.53 1,149 38.30 38.54 38.13

2004 37.70 37.71 37.71 37.70 37.70 37.69 37.67 37.66 37.65 37.64 37.64 37.70 37.69 37.67 37.66 37.68 37.70 37.68 37.66 37.63 37.62 37.61 37.61 37.62 37.67 37.67 37.64 37.62 37.60 37.61 1,130 37.66 37.71 37.60

2005 36.78 36.88 36.89 36.92 37.21 37.15 37.14 37.28 37.38 37.34 37.33 37.31 37.25 37.25 37.21 37.19 37.14 37.10 37.08 37.06 37.03 37.05 37.05 37.04 37.04 37.03 37.01 37.01 37.05 37.13 1,113 37.11 37.38 36.78

2006 37.73 37.73 37.72 37.74 37.73 37.73 37.74 37.73 37.74 37.75 37.75 37.76 37.76 37.77 37.77 37.78 37.79 37.80 37.80 37.80 37.80 37.80 37.81 37.73 37.73 37.72 37.72 37.73 37.72 37.71 1,133 37.75 37.81 37.71

2007 37.71 37.55 37.45 37.41 37.55 37.50 37.44 37.38 37.33 37.27 37.23 37.29 37.58 37.46 37.67 37.53 37.46 37.42 37.36 37.30 37.26 37.23 37.21 37.26 37.22 37.18 37.16 37.14 37.12 37.11 1,121 37.36 37.71 37.11

2008 38.58 38.59 38.60 38.61 38.60 38.60 38.61 38.63 38.64 38.65 38.65 38.66 38.67 38.66 38.67 38.68 38.68 38.68 38.68 38.69 38.70 38.69 38.70 38.70 38.70 38.71 38.72 38.72 38.73 38.74 1,160 38.68 38.84 38.50

2009 39.53 39.52 39.51 39.51 39.51 39.50 39.50 39.49 39.49 39.49 39.50 39.51 39.50 39.51 39.51 39.51 39.52 39.52 39.52 39.51 39.52 39.52 39.51 39.53 39.56 39.56 39.56 39.59 39.62 39.65 1,186 39.53 39.65 39.49

2010 39.30 39.30 39.33 39.36 39.36 39.36 39.35 39.35 39.36 39.37 39.37 39.37 39.38 39.38 39.40 39.40 39.40 39.41 39.42 39.42 39.43 39.45 39.45 39.47 39.50 39.53 39.57 39.60 39.62 39.63 1,183 39.42 39.63 39.30

2011 40.80 40.81 40.83 40.85 40.86 40.88 40.88 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.87 40.85 40.85 40.84 40.86 40.86 40.85 40.85 40.86 40.85 40.85 40.86 40.87 40.90 40.91 40.92 40.91 40.92 1,226 40.87 40.92 40.80

2012 40.92 40.96 40.99 41.01 41.00 41.03 41.02 41.03 41.06 41.04 41.02 41.02 41.00 40.96 40.95 41.01 41.01 41.05 41.06 41.05 41.05 41.06 41.10 41.04 41.05 41.07 41.06 41.06 41.09 41.04 1,231 41.03 41.10 40.92

2013 39.84 39.84 39.85 39.83 39.82 39.82 39.81 39.80 39.79 39.80 39.81 39.79 39.78 39.77 39.77 39.77 39.77 39.76 39.76 39.76 39.76 39.67 39.55 39.68 39.68 39.69 39.69 39.69 39.70 39.73 1,193 39.76 39.85 39.55

2014 39.41 39.40 39.37 39.36 39.36 39.36 39.38 39.35 39.37 39.38 39.34 39.35 39.36 39.36 39.38 39.39 39.40 39.38 39.35 39.34 39.30 39.29 39.33 39.36 39.36 39.32 39.31 39.33 39.31 39.28 1,181 39.35 39.41 39.28

Fuente: Propia, INETER datos extraídos de la base de datos de la Estación de limnimétrica de Granada.

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Figura

31.

elaborados

Comportamiento con

datos

de

del

mes

promedios

de

diario

junio, de

la

estación telemétrica de Salvador Allende, 2014. 2.

Comportamiento del Lago Cocibolca

Durante 16

años el comportamiento de los niveles

del lago Cocibolca en el mes de junio ha permanecido por debajo de los nivel promedio histórico, que es de 31.48 msnm; observándose que en dos

ocasiones

superó este promedio. En el siguiente

gráfico se presentan los promedios

mensuales de los meses de junio, registrados en la Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318

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estación

limnimétrica

instalada

en

el

muelle

de

Granada, bajo la vigilancia de INETER a través de la Dirección

General

de

Recursos

Hídricos.,

para

el

período de 1997- 2014, se observa la ocasión en que el

lago

superó

dos

ocasiones

la

media

histórica

(2004 y 2011). En

los

últimos

5

años,

el

comportamiento

de

los

niveles en el lago ha permanecido oscilando entre los valores de 30.48 y 31.70 msnm en los meses de junio,

estando

por

debajo

del

nivel

promedio

histórico. En el mes de junio del 2011 ver tabla 1, el lago superó la norma histórica, a partir de este año presenta una tendencia de descender, en los años sub siguientes hasta la fecha actual, Ver Tabla 5.

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Nivel Histórico 31.48 msnm

Figura 33.

La línea inferior representa el nivel

promedio del período de 1997/2014 con 31.09 msnm, y la línea superior indica el nivel promedio histórico de

31.48

msnm,

comparando

ambos

valores

el

lago

mantiene una diferencia de 39 cm por debajo de la media histórica. Analizando el comportamiento de enero a junio de los últimos

5

años

(2010/2014),

el

lago

disminuye

normalmente entre 0.55 a 1.05 m de columna de agua, estas

diferencias

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de

descenso

es

parte

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comportamiento

normal,

al

establecimiento

del

período seco que se acentúa en el país, ver cuadro En

junio del 2014, el nivel medio mensual es de

30.56

msnm,

manteniéndose

por

debajo

de

la

media

histórica, obsérvese en la tabla 2, se aprecia que el

día

primero

de

junio,

presentaba

un

nivel

de

30.57 msnm, finalizando el 31 de junio con 30.61 msnm, lago

de acuerdo a los datos diarios observados, el ha

recuperado

de

lámina

de

agua

de

4

centímetros en lo que va del mes, esto se debe al establecimiento del período lluvioso. Entre enero a junio del 2014, se observó que el nivel del lago ha descendido 1.03 metros sobre el nivel

del

mar.

Comparando

el

valor

del

nivel

promedio de junio con la media histórica, el lago Cocibolca se encuentra todavía a 0.92 m, por debajo del nivel promedio histórico.

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Tabla 5. REGISTRO DE LOS NIVELES DIARIOS, MESES DE JUNIO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 1997 - 2014. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Prom MaX Min

1997 31.14 31.15 31.16 31.14 31.12 31.13 31.12 31.12 31.13 31.16 31.16 31.13 31.15 31.17 31.17 31.17 31.18 31.16 31.09 31.14 31.13 31.19 31.18 31.17 31.20 31.24 31.24 31.20 31.22 31.20 31.16 31.24 31.09

1998 30.57 30.57 30.57 30.56 30.57 30.58 30.62 30.60 30.63 30.61 30.57 30.57 30.63 30.60 30.62 30.55 30.55 30.54 30.56 30.54 30.54 30.54 30.57 30.54 30.57 30.58 30.60 30.59 30.62 30.58 30.58 30.63 30.54

Fuente:

1999 31.35 31.35 31.29 31.32 31.34 31.35 31.32 31.29 31.26 31.26 31.29 31.25 31.26 31.26 31.26 31.26 31.25 31.27 31.30 31.33 31.32 31.32 31.34 31.35 31.32 31.35 31.34 31.32 31.35 31.35 31.31 31.35 31.25

2000 31.33 31.30 31.28 31.30 31.31 31.32 31.33 31.35 31.38 31.36 31.37 31.36 31.35 31.34 31.36 31.37 31.40 31.42 31.44 31.41 31.43 31.41 31.39 31.40 31.44 31.45 31.46 31.45 31.48 31.45 31.38 31.48 31.28

2001 31.05 31.09 31.05 31.15 31.14 31.11 31.14 31.14 31.09 31.13 31.08 31.12 31.11 31.09 31.17 31.09 31.16 31.14 31.14 31.12 31.12 31.19 31.19 31.29 31.20 31.13 31.13 31.13 31.16 31.11 31.13 31.29 31.05

Datos

2002 30.81 30.81 30.77 30.78 30.79 30.81 30.85 30.81 30.84 30.83 30.95 30.93 30.87 30.90 30.91 30.97 30.95 30.94 30.92 30.97 31.01 30.91 30.96 31.01 31.06 31.06 30.96 31.01

2003 30.64 30.67 30.68 S I N

30.90 31.06 30.77

30.66 30.68 30.64

de

R E G L A T O D O S E S T O S D I A S

2004 31.41 31.42 31.42 31.45 31.43 31.42 31.42 31.44 31.45 31.44 31.43 31.45 31.48 31.44 31.49 31.53 31.54 31.54 31.55 31.52 31.53 31.52 31.53 31.53 31.52 31.54 31.60 31.64 31.63 31.67 31.50 31.67 31.41

la

2005 31.22 31.22 31.20 31.22 31.26 31.28 31.32 31.30 31.28 31.28 31.32 31.30 31.30 31.32 31.35 31.36 31.34 31.37 31.38 31.38 31.40 31.36 31.38 31.36 31.36 31.41 31.40 31.44 31.50 31.51 31.34 31.51 31.20

2006 31.10 31.09 31.08 31.00 31.06 31.08 31.05 31.08 31.06 31.08 31.04 31.06 31.08 31.08 31.06 31.06 31.09 31.07 31.06 31.04 31.06 31.06 31.09 31.09 31.07 31.05 31.06 31.11 31.11 31.11 31.07 31.11 31.00

2007 30.40 30.42 30.40 30.40 30.40 30.40 30.42 30.42 30.40 30.41 30.44 30.40 30.38 30.42 30.40 30.40 30.46 30.41 30.31 30.31 30.46 30.49 30.44 30.51 30.46 30.46 30.39 30.48 30.49 30.52 30.43 30.52 30.31

Estación

2008 30.95 30.99 30.99 31.00 31.01 31.03 31.05 31.05 31.05 31.06 31.06 31.07 31.07 31.08 31.09 31.10 31.10 31.10 31.08 31.07 31.05 31.05 31.05 31.04 31.06 31.09 31.10 31.10 31.12 31.11 31.06 31.12 30.95

2009 31.36 31.36 31.40 31.32 31.32 31.33 31.34 31.33 31.32 31.33 31.32 31.32 31.28 31.26 31.26 31.31 31.32 31.32 31.31 31.31 31.30 31.30 31.28 31.29 31.27 31.29 31.27 31.33 31.31 31.32 31.32 31.40 31.26

2010 31.02 30.98 30.99 30.99 31.00 31.00 31.02 31.00 31.05 31.04 31.05 31.06 31.12 31.10 31.10 31.14 31.17 31.16 31.20 31.13 31.16 31.20 31.26 31.26 31.26 31.26 31.29 31.28 31.28 31.30 31.13 31.30 30.98

2011 31.52 31.53 31.54 31.54 31.55 31.55 31.55 31.55 31.55 31.56 31.55 31.56 31.56 31.58 31.58 31.59 31.59 31.60 31.61 31.61 31.61 31.62 31.63 31.63 31.64 31.66 31.67 31.69 31.70 31.70 31.59 31.70 31.52

2012 31.38 31.39 31.40 31.40 31.41 31.42 31.43 31.43 31.43 31.44 31.45 31.45 31.45 31.45 31.46 31.46 31.47 31.47 31.47 31.48 31.48 31.49 31.49 31.49 31.49 31.50 31.50 31.50 31.50 31.50 31.46 31.50 31.38

limnimétrica

Granada, INETER, *2003 sin información.

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2013 30.63 30.65 30.65 30.66 30.66 30.70 30.71 30.73 30.73 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.73 30.73 30.74 30.75 30.75 30.76 30.75 30.75 30.75 30.77 30.76 30.78 30.79 30.82 30.82 30.82 30.74 30.82 30.63

2014 30.57 30.58 30.57 30.58 30.58 30.58 30.57 30.55 30.52 30.54 30.53 30.53 30.53 30.55 30.58 30.58 30.53 30.54 30.52 30.52 30.48 30.52 30.58 30.57 30.63 30.58 30.63 30.55 30.55 30.61 30.56 30.63 30.48

de

Figura

34.

elaborados

Comportamiento con

datos

de

del

mes

promedios

de

diario

junio, de

la

estación limnimétrica ubicada en Granada, 2014 3.

Elevación de Nivel del Río Escondido

El martes 24 de junio a la 1:00 pm, el INETER emitió un aviso sobre la posibilidad de que el nivel del río Escondido superara el umbral establecido para la Alerta Amarilla, que es de 4.50 m, debido a las intensas precipitaciones en las 24 horas precedentes y a la subida de niveles de agua en los ríos Siquia, Mico

y

Rama.

Ante

esta

situación

se

recomendó

decretar la Alerta Amarilla ante inundaciones para la ciudad El Rama y sus comunidades aguas abajo.

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Debido

a

la

permanencia

de

los

altos

niveles

alcanzados por el río Siquia, uno de los afluentes del Río Escondido, se emitió una segunda nota a las 7:20 pm del martes 24/junio, recomendando mantener la Alerta Amarilla, por considerar que la onda de crecida generada en los ríos afluentes, llegaría a El Rama a las 11:00 de la noche con un nivel que oscilaría entre los 4.5–5.0 metros. Con el seguimiento continuo dado al evento desde la Dirección General de Recursos Hídricos del INETER, se logró conocer que el río Escondido, alcanzó el nivel

máximo

de

4.72

metros

a

la

1:30

am

del

miércoles 25/junio, es decir 28 centímetros menos del nivel de 5 metros pronosticado y, dos horas y media más tarde del tiempo de llegada esperado. Una vez que cesaron las precipitaciones dentro de la cuenca del río Escondido, los niveles de los ríos fueron

disminuyendo

hasta

alcanzar

los

niveles

medios históricos.

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Figura 35. Sección transversal del Río Escondido, en la que se indican los diferentes umbrales de Alerta.

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