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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