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Boletín Científico INETER Mayo 2014. Vol. 2 No. 2. ISSN 2310-1318 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES Frente Hospital Solidaridad - Tel.22492757 y 22492759 CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA 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.

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Mayo 2014. Vol. 2 No. 2.

ISSN 2310-1318 INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

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CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA

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.

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BOLETIN CIENTIFICIO (Junio 2014. Vol. 2. No.2 ISSN 2310-

1318)

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)

www.ineter.gob.ni/Boletin

Equipo de Trabajo de la Codirección de vigilancia de

fenómenos naturales

Cra. Praxy Pineda Co-directora Ejecutiva de INETER

Dr. Wilfried Strauch Asesor Científico

Dr. José A. Milán Asesor Científico

Dr. Vladimir Gutiérrez Asesor Científico

Cra. Angélica Muñoz Directora de Geología y Geofísica

Cro. Marcio Baca Director de Meteorología

Cro. Isaías Montoya 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.

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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 en el mes de

junio están relacionadas a las vigilancia de los

fenómenos geológicos peligrosos del país y los

principales resultados del análisis de datos

recolectados y observaciones en el campo, los

esfuerzos en el fortalecimiento 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 parámetros normales en los 6 volcanes

activos. Se observa poca 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 detectaron dos avalanchas de lodo y

detritos (“revenidos”) o lahares cómo se llaman

científicamente, en las faldas del Volcán San

Cristóbal. Estos eventos no ocasionaron víctimas,

solo pequeños daños a cultivos. Otro deslizamiento

en este mismo mes ocurrió en la comarca la

Gongolona, Cerro Azul, Municipio del Ayote, con

afectaciones varias familias y donde se está

realizando un estudio a mayor detalle, 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 muchos eventos. En junio

ocurrieron en esta zona solamente sismos de baja

magnitud, la mayoría imperceptible para la

población.

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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

población.

2. PELIGROS VOLCÁNICOS

2.1. Monitoreo del volcán Apoyeque

En el proceso de observación y recolección de

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

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que penetran a realizar pesca y caza, ver

fotografía.

El resultado de los análisis se obtuvieron

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.

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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 incremento en los valores de

temperatura medidos en las fumarolas 4 y 5,

ubicadas en la parte norte del cráter, en esta

ocasión se obtuvo 841 ºC y 816 ºC, en relación a

las temperaturas medidas en febrero 2014 que

registraron valores entre 543ºC y 365ºC,

respectivamente.

Se observó una disminución de la temperatura en

las fumarolas 17 y 18, las cuales presentaron los

mayores valores de 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.

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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 cambio significativo debido a la

sismicidad ocurrida desde el 10 de abril. A la

derecha, derrumbes de las paredes externas 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.

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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 Banderas. Los sitios de actividad de

movimiento de escombros se localizó entre los

volcanes San Cristóbal y Chonco.

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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

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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 de temperaturas obtenidos en las

fumarolas del borde Sureste experimentaron 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

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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 viviendas se ubican relativamente

distantes de los deslizamientos, ó no existen

viviendas.

Las pérdidas han sido materiales con daños a

cultivos y ocasionales muerte de 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 la actividad antropogénica como

factor de aceleración de los procesos 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 desencadenó procesos de inestabilidad de

laderas como derrumbes en algunos tramos 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 del volcán, ya que muy cercano al

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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 hay poca infraestructura, lo más

relevante es una antena de comunicación que se

encuentra ubicada en una zona de alta

susceptibilidad a movimientos de laderas. Para

evaluar esta condición se 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 de

laderas.

Figura 8: Mapa de pendientes del volcán apoyeque

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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 zonas de derrumbes en todo el

contorno 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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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

5m

2m

Borde

8m

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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 viernes 20 de junio, 2014, inició una

secuencia de sismos en la zona del Estero Real,

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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 y Volcanes, Febrero, 2014). La actividad

sísmica actual podría ser un 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 la magnitud en el tiempo

localizados en la zona desde 1976 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 el evento principal, ocurre horas o

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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 un

evento sísmico de mayor magnitud en ambas zonas.

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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

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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

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El análisis permitió conocer la intensidad en la

escala de Mercalli Modificada del 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 los

eventos más grandes del mes de Abril, 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 señala: es difícil ponerse o

mantenerse en pie. Muebles dañados. Daños

insignificantes en estructuras de buen diseño y

construcción. Daños leves a moderados en estructuras

ordinarias bien construidas. Daños considerables en

estructuras pobremente construidas. Mampostería

dañada. Perceptible por personas en vehículos en

movimiento.

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Tabla 1: Aceleraciones máximas registradas en el

Edificio INETER sismos del mes de abril, 2014.

Fecha

del

Registro

y

magnitud

es

Aceleraci

on Máxima

Norte_sur

en G

Aceleraci

on Máxima

Este_Oest

e en G

Aceleraci

on Máxima

Vertical

en G IMM

Duraci

ón en

segund

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 INSTRUMENTAL A LA

VIGILANCIA PERMANENTE.

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 las instalaciones de INETER en Managua.

Justo este día dio inicio a la fuerte actividad

sísmica cerca de la ciudad de Managua, afectando

Mateare, Nagarote, Los Brasiles, Xiloá y Managua.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

como respuesta inmediata a la crisis sísmica,

adquirió 20 nuevos equipos para fortalecer la

vigilancia sísmica. Entre Abril y Mayo de 2014 se

instalaron, ver foto 11, un total de 25 nuevas

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estaciones acelerográficas digitales, instaladas 19

en Managua y el resto una en cada cabecera

departamental en la región del Pacífico: Masaya,

Granada, Diriamba, Rivas, León y 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 las

autoridades superiores.

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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 los terremotos en las ciudades

principales de Nicaragua y servirá de base

fundamental en la prevención del Riesgo de Desastre.

En el proceso de fortalecimiento y desarrollo de

este instrumental a futuro será posible analizar el

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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 de las estaciones acelerográficas

fortalece la localización de 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 y

acelerogramas.

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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 analizar las ondas S y ondas

superficiales en muchos sitios y mejorar la

exactitud y confiabilidad de la localización y de la

magnitud del evento.

Esto no se puede hacer con la red sísmica

telemétrica actual porque las estaciones

convencionales se saturan por las señales de los

temblores fuertes y no es posible analizar estos

tipos de ondas. La determinación automática de los

parámetros hipocentrales de los sismos podría

volverse muy confiable usando las estaciones

acelerográficas. A futuro se prevé fortalecer la

red acelerográfica 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 en Managua por medio de la

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Geodesia Espacial, utilizando la tecnología de

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por 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 donde se harán las mediciones, y las

líneas de color rojo muestran fallas 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 de 5.5km. Este sismo fue muy

fuertemente sentido por la población, 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 amenaza sísmica ante la posibilidad de

ocurrencia de una sismo fuerte en el área

metropolitana de la ciudad de Managua, con

características similares o mayores que el sismo del

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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 principal de este tipo de estaciones

sísmicas, es la detección de sismos pequeños a

moderados, que permitan determinar parámetros 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 21: Ubicación de estaciones sísmicas de

periodo corto (Sixaola) instaladas en el volcán

Apoyeque

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Figura 22: Ubicación de estaciones sísmicas de

periodo corto (Sixaola) instaladas en el 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 de las comunicaciones y la

electrónica, así como las 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, la calibración de estos, la

introducción de los convertidores analógicos-

digitales de 24 bits de rango dinámico, el

procesamiento digital de las señales sísmicas y el

uso de las técnicas de transmisión y grabación de

datos digitales para su análisis.

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El método utilizado fue conferencias vinculadas a la

práctica aplicando sus conocimientos al

funcionamiento de los sensores sísmicos, las

estructuras para la construcción eficiente de

canales de colección de datos de amplio rango

dinámico y espectro frecuencial, metodologías de

calibración de sensores sísmicos, así como la

construcción de sitios de emplazamiento de

estaciones sísmicas, el diseño de redes locales y

virtuales, el uso de Internet para conexión remota.

Los estudiantes profundizaron en tema de:

Sismometría, digitalización de señales 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

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los mismos, asesorados por OSOP. Al mismo tiempo se

implementó el sistema de control de los medios

existentes, utilizando la plataforma 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

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2 Estaciones Corto Periodo. Sismómetro GeoSpace

HS1 1 Hz (solo vertical) con 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 sismómetros Lennartz 3D-Lite

1Hz rescatados. Para estos últimos se hace

necesario revisarlos y valorar los que estén aptos

para el uso. Puede existir la posibilidad de

reparación de aquellos que no posean 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, y los patrones

atmosféricos continúan teniendo un comportamiento

neutral, por lo que no puede afirmarse que haya

comenzado un episodio de El Niño. Es 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 acuerdo a las condiciones observadas y tomando

en consideración los distintos centros de

investigaciones internacionales del Clima, se prevé

que las condiciones deficitarias de precipitación

continúen durante el segundo 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

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meses de Septiembre y Octubre tienen los mayores

niveles históricos de precipitaciones, lo que

pudiera contribuir a reducir los déficits

proyectados en esos meses.

2. Climatología Regional

El mes de Junio se caracterizó por la persistencia

de bajas presiones atmosféricas sobre el territorio

nacional y la influencia de siete Ondas Tropicales

procedentes del Este, que contribuyeron en mantener

humedad en ciertas regiones del país, generando

precipitaciones, principalmente en las 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 de Junio, los acumulados de

precipitaciones se mantuvieron por debajo 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, territorio con los mayores

déficits, y en la Región del Pacífico Sur, las

precipitaciones alcanzaron un 50% de su norma

histórica. Este comportamiento se observa en el

siguiente gráfico.

Figura 23. Grafico que muestra el comportamiento de

las precipitaciones del mes de Junio en la Región

del pacífico.

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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 un 77% de su norma histórica,

mientras que en el Caribe Sur, el acumulado de

precipitaciones alcanzó un 76% de su norma

histórica. 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 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 de

precipitación del mes de Junio en milímetros.

Un indicador muy importante sobre las

precipitaciones, son el número de días sin lluvias,

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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 un promedio de 9 días sin

precipitaciones, de los cuales 3 días fueron

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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 son las anomalías, éstas

representan en % cuanto se han 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 de

precipitaciones en % durante el mes de Junio

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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 Norte y Central del país con

velocidades promedio entre 6 y 15 kph, alcanzado

velocidades máximas entre 20 y 36 kph en el Sur y

Centro de la Región del Pacífico.

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4. Temperatura

Temperaturas Mínimas: Durante el mes de Junio no se

registraron valores inferiores al récord histórico

del mes, predominando temperaturas mínimas con

valores altos. Las mínimas de menor valor 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: Se reportaron temperaturas

máximas con valores mayores que las normas

históricas, en las estaciones meteorológicas de

Managua con 36.7°C el día 12, esta fue la

temperatura más alta del mes, también en Masaya se

registró 35.2°C, mayor que la 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 no sólo trae déficit de

precipitaciones, sino también trae consigo un

ambiente más caliente.

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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. Este espacio se

consideró en el pasado 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 Gobierno lleva un programa de monitoreo de

la actividad solar desde el INETER, cuyos

principales datos se analizan a continuación.

Según informaciones elaboradas por el equipo de

observación y vigilancia de eventos 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 de

eventos y su escala de magnitud.

Tabla 2. Comparación de eventos solares registrados entre

Mayo y Junio

TIPO DE EVENTO CANTIDAD

MAYO

CANTIDAD

JUNIO ESCALAS

Flujo de Protones

(TORMENTAS DE

RADIACIÓN SOLAR)

1 0 S1(Menor)= 1

Impulso Magnético

(TORMENTAS

GEOMAGNÉTICAS)

13 10

Índice(K-4) = 6

G1(Menor) = 2

G2(Moderada) = 1

G3(Fuerte) = 1

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Flujo de Emisión de

Rayos X (RADIO

APAGONES)

3 3 R3(Fuerte)= 3

TOTAL DE EVENTOS

SOLARES 17 13 -

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 sísmica, no se encontraron

importantes coincidencias temporales ni de

magnitudes de eventos según se muestra en la

siguiente tabla.

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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

07/06/2014

1 (I.G K-4)

1 (G1) 3

08/06/2014

1 (G2)

1 (G3)

NO SE REGISTRO NINGÚN EVENTO

SÍSMICO ≥ 5

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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18/06/2014

1 (I.G K-4)

1 (G1) 1

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

En el Mes de Junio se registró un total de 141

Eventos Sísmicos, de los cuales 103 Sismos

corresponden a los presentados a Nivel Internacional

y 38 Sismos corresponden a las réplicas de

diferentes Eventos Sísmicos.

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O sea en el mes de Junio hubo menor cantidad de

sismos internacionales respecto al mes de Mayo

registrándose 150, sin embargo aumentaron

significativamente la cantidad de 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 al

sol(o, sea era de día).

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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 paralela a una línea de

nubes en la Zona 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 los ecosistemas ubicados en la

dirección del viento, aunque los estudios

científicos no son concluyentes sobre los impactos

en los ecosistemas y la salud humana de estas nubes.

Se estima que cada año, los eventos de polvo

entregan unos 40 millones de toneladas de tierra

procedentes del Sahara y se han encontrado depósitos

en lugares tan diferentes como en la cuenca del

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río Amazonas o en los suelos de turba en los

Everglades 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. En los

meses de junio del período 2010/2012, 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 de descenso se estiman en un

promedio del 2.2 %, con respecto al nivel que

presenta desde el primer día de Enero hasta 31 de

junio de cada año, existe un comportamiento similar

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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 39.35 msnm, por arriba de la media

histórica. Sin embargo el lago 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

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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 el lago se encuentra todavía

superando el nivel a 0.63 m del nivel medio

histórico.

Tabla 4. REGISTRO DE LOS NIVELES DIARIOS, MESES DE JUNIO EN

EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 1998 - 2014.

Fuente: Propia, INETER datos extraídos de la base de datos de la

Estación de limnimétrica de Granada.

Días 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 37.50 41.18 40.55 39.62 38.83 38.14 37.70 36.78 37.73 37.71 38.58 39.53 39.30 40.80 40.92 39.84 39.41

2 37.50 41.18 40.54 39.63 38.83 38.16 37.71 36.88 37.73 37.55 38.59 39.52 39.30 40.81 40.96 39.84 39.40

3 37.60 41.17 40.54 39.63 38.84 38.13 37.71 36.89 37.72 37.45 38.60 39.51 39.33 40.83 40.99 39.85 39.37

4 37.50 41.16 40.52 39.64 38.91 38.13 37.70 36.92 37.74 37.41 38.61 39.51 39.36 40.85 41.01 39.83 39.36

5 37.50 41.15 40.52 39.65 38.93 38.16 37.70 37.21 37.73 37.55 38.60 39.51 39.36 40.86 41.00 39.82 39.36

6 37.50 41.15 40.52 39.65 38.93 38.15 37.69 37.15 37.73 37.50 38.60 39.50 39.36 40.88 41.03 39.82 39.36

7 37.50 41.15 40.52 39.65 38.95 38.14 37.67 37.14 37.74 37.44 38.61 39.50 39.35 40.88 41.02 39.81 39.38

8 37.50 41.15 40.52 39.64 38.96 38.14 37.66 37.28 37.73 37.38 38.63 39.49 39.35 40.90 41.03 39.80 39.35

9 37.50 41.14 40.51 39.64 38.97 38.15 37.65 37.38 37.74 37.33 38.64 39.49 39.36 40.90 41.06 39.79 39.37

10 37.50 41.14 40.51 39.63 38.98 38.14 37.64 37.34 37.75 37.27 38.65 39.49 39.37 40.90 41.04 39.80 39.38

11 37.50 41.13 40.51 39.63 39.01 38.14 37.64 37.33 37.75 37.23 38.65 39.50 39.37 40.90 41.02 39.81 39.34

12 37.50 41.12 40.50 39.63 39.05 38.15 37.70 37.31 37.76 37.29 38.66 39.51 39.37 40.90 41.02 39.79 39.35

13 37.50 41.12 40.49 39.63 39.07 38.15 37.69 37.25 37.76 37.58 38.67 39.50 39.38 40.87 41.00 39.78 39.36

14 37.50 41.14 40.49 39.62 39.09 38.17 37.67 37.25 37.77 37.46 38.66 39.51 39.38 40.85 40.96 39.77 39.36

15 37.50 41.14 40.49 39.62 39.10 38.21 37.66 37.21 37.77 37.67 38.67 39.51 39.40 40.85 40.95 39.77 39.38

16 37.50 41.15 40.48 39.60 39.10 38.22 37.68 37.19 37.78 37.53 38.68 39.51 39.40 40.84 41.01 39.77 39.39

17 37.50 41.16 40.46 39.59 39.09 38.31 37.70 37.14 37.79 37.46 38.68 39.52 39.40 40.86 41.01 39.77 39.40

18 37.50 41.16 40.47 39.58 39.09 38.35 37.68 37.10 37.80 37.42 38.68 39.52 39.41 40.86 41.05 39.76 39.38

19 37.50 41.16 40.48 39.59 39.09 38.36 37.66 37.08 37.80 37.36 38.68 39.52 39.42 40.85 41.06 39.76 39.35

20 37.50 41.17 40.50 39.58 39.08 38.38 37.63 37.06 37.80 37.30 38.69 39.51 39.42 40.85 41.05 39.76 39.34

21 37.50 41.16 40.50 39.57 39.09 38.41 37.62 37.03 37.80 37.26 38.70 39.52 39.43 40.86 41.05 39.76 39.30

22 37.50 41.15 40.49 39.57 39.07 38.44 37.61 37.05 37.80 37.23 38.69 39.52 39.45 40.85 41.06 39.67 39.29

23 37.50 41.19 40.48 39.57 39.07 38.48 37.61 37.05 37.81 37.21 38.70 39.51 39.45 40.85 41.10 39.55 39.33

24 37.50 41.19 40.48 39.56 39.07 38.51 37.62 37.04 37.73 37.26 38.70 39.53 39.47 40.86 41.04 39.68 39.36

25 37.50 41.19 40.48 39.54 39.07 38.51 37.67 37.04 37.73 37.22 38.70 39.56 39.50 40.87 41.05 39.68 39.36

26 37.50 41.18 40.48 39.53 39.07 38.53 37.67 37.03 37.72 37.18 38.71 39.56 39.53 40.90 41.07 39.69 39.32

27 37.50 41.18 40.47 39.53 39.07 38.52 37.64 37.01 37.72 37.16 38.72 39.56 39.57 40.91 41.06 39.69 39.31

28 37.50 41.18 40.47 39.53 39.06 38.54 37.62 37.01 37.73 37.14 38.72 39.59 39.60 40.92 41.06 39.69 39.33

29 37.50 41.20 40.46 39.52 39.04 38.53 37.60 37.05 37.72 37.12 38.73 39.62 39.62 40.91 41.09 39.70 39.3130 37.50 41.25 40.46 39.52 39.04 38.53 37.61 37.13 37.71 37.11 38.74 39.65 39.63 40.92 41.04 39.73 39.28

Suma 1,125 1,235 1,215 1,188 1,171 1,149 1,130 1,113 1,133 1,121 1,160 1,186 1,183 1,226 1,231 1,193 1,181

Media 37.5 41.16 40.50 39.60 39.02 38.30 37.66 37.11 37.75 37.36 38.68 39.53 39.42 40.87 41.03 39.76 39.35

Máximo 37.6 41.25 40.55 39.65 39.10 38.54 37.71 37.38 37.81 37.71 38.84 39.65 39.63 40.92 41.10 39.85 39.41Minimo 37.5 41.12 40.46 39.52 38.83 38.13 37.60 36.78 37.71 37.11 38.50 39.49 39.30 40.80 40.92 39.55 39.28

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Figura 31. Comportamiento del mes de junio,

elaborados con datos de promedios diario 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

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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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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 de descenso es parte

Nivel Histórico 31.48 msnm

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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, de acuerdo a los datos diarios observados, el

lago 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.

Fuente: Datos de la Estación limnimétrica de

Granada, INETER, *2003 sin información.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 31.14 30.57 31.35 31.33 31.05 30.81 30.64 31.41 31.22 31.10 30.40 30.95 31.36 31.02 31.52 31.38 30.63 30.57

2 31.15 30.57 31.35 31.30 31.09 30.81 30.67 31.42 31.22 31.09 30.42 30.99 31.36 30.98 31.53 31.39 30.65 30.58

3 31.16 30.57 31.29 31.28 31.05 30.77 30.68 31.42 31.20 31.08 30.40 30.99 31.40 30.99 31.54 31.40 30.65 30.57

4 31.14 30.56 31.32 31.30 31.15 30.78 S 31.45 31.22 31.00 30.40 31.00 31.32 30.99 31.54 31.40 30.66 30.58

5 31.12 30.57 31.34 31.31 31.14 30.79 I 31.43 31.26 31.06 30.40 31.01 31.32 31.00 31.55 31.41 30.66 30.58

6 31.13 30.58 31.35 31.32 31.11 30.81 N 31.42 31.28 31.08 30.40 31.03 31.33 31.00 31.55 31.42 30.70 30.58

7 31.12 30.62 31.32 31.33 31.14 30.85 31.42 31.32 31.05 30.42 31.05 31.34 31.02 31.55 31.43 30.71 30.57

8 31.12 30.60 31.29 31.35 31.14 30.81 R 31.44 31.30 31.08 30.42 31.05 31.33 31.00 31.55 31.43 30.73 30.55

9 31.13 30.63 31.26 31.38 31.09 30.84 E 31.45 31.28 31.06 30.40 31.05 31.32 31.05 31.55 31.43 30.73 30.52

10 31.16 30.61 31.26 31.36 31.13 30.83 G 31.44 31.28 31.08 30.41 31.06 31.33 31.04 31.56 31.44 30.74 30.54

11 31.16 30.57 31.29 31.37 31.08 30.95 L 31.43 31.32 31.04 30.44 31.06 31.32 31.05 31.55 31.45 30.74 30.53

12 31.13 30.57 31.25 31.36 31.12 30.93 A 31.45 31.30 31.06 30.40 31.07 31.32 31.06 31.56 31.45 30.74 30.53

13 31.15 30.63 31.26 31.35 31.11 30.87 31.48 31.30 31.08 30.38 31.07 31.28 31.12 31.56 31.45 30.74 30.53

14 31.17 30.60 31.26 31.34 31.09 30.90 T 31.44 31.32 31.08 30.42 31.08 31.26 31.10 31.58 31.45 30.74 30.55

15 31.17 30.62 31.26 31.36 31.17 30.91 O 31.49 31.35 31.06 30.40 31.09 31.26 31.10 31.58 31.46 30.73 30.58

16 31.17 30.55 31.26 31.37 31.09 30.97 D 31.53 31.36 31.06 30.40 31.10 31.31 31.14 31.59 31.46 30.73 30.58

17 31.18 30.55 31.25 31.40 31.16 30.95 O 31.54 31.34 31.09 30.46 31.10 31.32 31.17 31.59 31.47 30.74 30.53

18 31.16 30.54 31.27 31.42 31.14 30.94 S 31.54 31.37 31.07 30.41 31.10 31.32 31.16 31.60 31.47 30.75 30.54

19 31.09 30.56 31.30 31.44 31.14 30.92 31.55 31.38 31.06 30.31 31.08 31.31 31.20 31.61 31.47 30.75 30.52

20 31.14 30.54 31.33 31.41 31.12 30.97 E 31.52 31.38 31.04 30.31 31.07 31.31 31.13 31.61 31.48 30.76 30.52

21 31.13 30.54 31.32 31.43 31.12 31.01 S 31.53 31.40 31.06 30.46 31.05 31.30 31.16 31.61 31.48 30.75 30.48

22 31.19 30.54 31.32 31.41 31.19 30.91 T 31.52 31.36 31.06 30.49 31.05 31.30 31.20 31.62 31.49 30.75 30.52

23 31.18 30.57 31.34 31.39 31.19 30.96 O 31.53 31.38 31.09 30.44 31.05 31.28 31.26 31.63 31.49 30.75 30.58

24 31.17 30.54 31.35 31.40 31.29 31.01 S 31.53 31.36 31.09 30.51 31.04 31.29 31.26 31.63 31.49 30.77 30.57

25 31.20 30.57 31.32 31.44 31.20 31.06 31.52 31.36 31.07 30.46 31.06 31.27 31.26 31.64 31.49 30.76 30.63

26 31.24 30.58 31.35 31.45 31.13 31.06 D 31.54 31.41 31.05 30.46 31.09 31.29 31.26 31.66 31.50 30.78 30.58

27 31.24 30.60 31.34 31.46 31.13 30.96 I 31.60 31.40 31.06 30.39 31.10 31.27 31.29 31.67 31.50 30.79 30.63

28 31.20 30.59 31.32 31.45 31.13 31.01 A 31.64 31.44 31.11 30.48 31.10 31.33 31.28 31.69 31.50 30.82 30.55

29 31.22 30.62 31.35 31.48 31.16 S 31.63 31.50 31.11 30.49 31.12 31.31 31.28 31.70 31.50 30.82 30.55

30 31.20 30.58 31.35 31.45 31.11 31.67 31.51 31.11 30.52 31.11 31.32 31.30 31.70 31.50 30.82 30.61

Prom 31.16 30.58 31.31 31.38 31.13 30.90 30.66 31.50 31.34 31.07 30.43 31.06 31.32 31.13 31.59 31.46 30.74 30.56

MaX 31.24 30.63 31.35 31.48 31.29 31.06 30.68 31.67 31.51 31.11 30.52 31.12 31.40 31.30 31.70 31.50 30.82 30.63

Min 31.09 30.54 31.25 31.28 31.05 30.77 30.64 31.41 31.20 31.00 30.31 30.95 31.26 30.98 31.52 31.38 30.63 30.48

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Mayo 2014. Vol. 2 No. 2.

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Frente Hospital Solidaridad - Tel.22492757 y 22492759

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Figura 34. Comportamiento del mes de junio,

elaborados con datos de promedios diario 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.