¿Qué es la aceleración máxima del suelo y por qué importa más que la magnitud para la RACM?

Cuando ocurre un sismo, lo primero que escuchamos en las noticias es su magnitud:

“Fue de 7.1”, “alcanzó 8.2”, “apenas fue 5.5”.

Con ese número solemos hacernos una idea inmediata de qué tan fuerte fue el evento. Sin embargo, la magnitud solo nos dice cuánta energía se liberó en el origen del sismo. No nos dice, por sí sola, cómo se movió el suelo en cada zona de la ciudad.

Y ahí está la clave.

Porque los daños no dependen únicamente del tamaño del sismo en el epicentro, sino de cómo se comportó el terreno donde están los edificios. Para entender por qué algunas construcciones sufren más afectaciones que otras, incluso dentro de la misma ciudad es necesario mirar otro parámetro: la aceleración del suelo.

La magnitud mide la energía liberada en el punto donde se originó el sismo, generalmente a decenas o cientos de kilómetros de distancia.

  • Es un valor único.
  • No cambia según la ciudad donde se mida.
  • Describe el tamaño del evento en la fuente.
    En otras palabras, la magnitud nos dice qué tan grande fue el sismo en su origen.

Pero hay algo importante: la magnitud no nos dice cómo se movió el suelo en cada lugar.

Una vez que el sismo libera energía, las ondas sísmicas viajan hasta distintas ciudades. En ese trayecto:

  • Interactúan con diferentes tipos de suelo.
  • Se atenúan o se amplifican.
  • Generan movimientos distintos en cada zona.
    Ahí es donde entra la aceleración del suelo.

Y se refiere a la rapidez con la que cambia la velocidad del movimiento del terreno durante un sismo.

En términos simples: No solo importa cuánto se mueve el suelo, importa qué tan brusco es ese movimiento.
Se mide comúnmente como aceleración máxima del suelo (PGA, por sus siglas en inglés). Este parámetro es importante en ingeniería estructural porque permite estimar la fuerza que experimentó un edificio.

Mientras mayor sea la aceleración, mayor será la fuerza que actúa sobre la estructura.

Los daños estructurales no dependen únicamente de cuánta energía se liberó en el epicentro, sino de cuánta fuerza llegó realmente al suelo donde están los edificios.

Y la fuerza que siente una estructura está directamente relacionada con la aceleración.

Por eso puede ocurrir que:

  • Un sismo de magnitud moderada cause daños importantes si genera alta aceleración en una zona específica.
  • Un sismo muy grande no provoque daños severos en una ciudad si la aceleración registrada es relativamente baja.

    Gran parte de la ciudad está construida sobre lo que fue el antiguo Lago de Texcoco. Estos suelos blandos:
  • Amplifican las ondas sísmicas.
  • Prolongan la duración del movimiento.
  • Incrementan la aceleración registrada.

Por eso, un mismo sismo puede sentirse muy distinto en:

  • Zonas de roca→ menor aceleración.
  • Zonas de lago→ mayor aceleración debido a la amplificación.
    Esto significa que la magnitud es la misma para todos, pero el impacto no.

Cada edificio tiene un “periodo natural de vibración”.

Si la frecuencia del movimiento del suelo coincide con ese periodo, puede ocurrir un fenómeno de resonancia.

En ese caso, las oscilaciones aumentan y el riesgo de daño se incrementa, incluso si la magnitud del sismo no fue extremadamente alta.

La Magnitud y la aceleración: no compiten, se complementan. Es un error pensar que: “Fue 6, entonces fue leve,” “Fue 8, entonces fue devastador.”

En realidad: La magnitud describe el tamaño del evento en su origen.
La aceleración describe la fuerza que reciben los suelos y las construcciones en un sitio específico.

Ambas son importantes, pero para evaluar daños, diseñar reglamentos de construcción y activar protocolos de protección civil, la aceleración del suelo es el dato decisivo a nivel local.
Aquí es donde entra la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, que registra cómo se mueve el suelo en distintos puntos de la capital.

Después de cada sismo, se generan mapas de aceleración que permiten:

  • Identificar zonas con mayor sacudida.
  • Evaluar posibles daños estructurales.
  • Ajustar normas de construcción.
  • Mejorar modelos de riesgo sísmico.


Utilizando el sismo del 2 de enero

Inicia el sismo a las 07:58:15 en San Marcos Guerrero (de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional). En ese instante la Alerta Sísmica se activa y a la par también la RACM para que empiece a grabar en las estaciones. Por eso, si observamos el acelerograma:

Hay una línea horizontal antes de que inicie la grabación porque se activó desde que se activa la alerta. Pasa el tiempo, aquí se ve fueron cómo 90 segundos y empiezan las lecturas de aceleraciones. Cada instrumento registra 100 aceleraciones por segundo en tres canales (Norte- sur, este- oeste y vertical).

Sin estos datos, la ciudad estaría “a ciegas” frente al comportamiento real del suelo en cada evento.

Y cuando hablamos de daños en una ciudad como la CDMX, lo que determina el riesgo real no es solo el tamaño del sismo, sino cómo respondió el suelo bajo nuestros pies.

Fuentes:

https://www.zurich.com.mx/blog/art/2024/09/magnitud-intensidad-sismo

chrome- http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/archivo/documentos/GB_Elaboracion_AE&M_Peligros_Riesgos_FEN_GEO.pdfhttps://aplicaciones.iingen.unam.mx/AcelerogramasRSM/RedAcelerografica.aspx

https://iagpds.ugr.es/divulgacion/definiciones/magnitud-intensidad

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/ground-accelerationhttp://www.cires.org.mx/racm_mapainteractivop/

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX alertó con 81 segundos a la CDMX por sismo M5.6 del lunes 4 de mayo de 2026

Este lunes 4 de mayo, a las 09:19:33 hrs. (hora local), el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) alertó a la CDMX con 81 segundos de oportunidad antes de la llegada de las ondas sísmicas de mayor energía, durante el terremoto de magnitud 5.6 a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, profundidad 9 km.  

El SASMEX registró el sismo en 32 de sus 96 estaciones sismo sensoras. Alertó a la CDMX, Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Colima, Puebla, Cuernavaca y Toluca a través de los canales de TV, estaciones de radio, altavoces y radio receptores conectados al sistema. Adicionalmente, la población recibió el aviso de alerta del SASMEX en los teléfonos celulares.

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La RACM en la Zona I, Firme o de Lomas

La Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM), registra los sismos en los suelos característicos de la CDMX y zona conurbada, abarcando las tres zonas en las que se ha dividido geotécnicamente el suelo. Es así que se tienen tres tipos:  Zona I o Lomas, Zona II o de transición y Zona III de lago. La RACM tiene estaciones en los suelos característicos de cada zona.

Conocer las características de cada zona nos permite aplicar los mejores criterios de diseño de construcción para prever daños en las estructuras cuando hay sismos, evitar lesiones y pérdidas materiales o humanas.

En esta entrega, compartiremos información acerca de la Zona I o de Lomas y en qué sitios se ubican las estaciones de la RACM.

La RACM tiene 12 estaciones instrumentadas en este tipo de suelo duro o firme, de un total de 81. Te indicaremos en qué alcaldías están.

Zona I o Firme

 “Zona I o de Lomas, está formada por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta zona, es frecuente la presencia de oquedades en rocas, de cavernas y túneles excavados en suelos para explotar minas de arena y de rellenos artificiales no controlados”. “Territorio firme y rocoso, localizado en las partes más altas de la cuenca del valle, está formada por suelos de alta resistencia y poco compresibles”.

 Efectos sísmicos

“La amplificación de las ondas sísmicas es reducida y los movimientos son de corta duración. Los edificios se mantienen más quietos y estables y se detecta un menor movimiento, menos agresivo”.

La RACM en suelo duro o firme (Lomas)

La RACM tiene instrumentadas estaciones en la CDMX en la Zona I en los sitios siguientes:

  1. Alcaldías de la CDMX y número de estaciones

Venustiano Carranza contiene la zona de Peñón de los Baños, formada por material basáltico que pertenece a la Zona I o de Lomas. El resto de su territorio es suelo lacustre.

Si bien la Zona de Lomas tiene menor riesgo sísmico, el conocimiento de las aceleraciones en este tipo de suelo, permite tener mejor conocimiento de todo el territorio de la ciudad para la elaboración de mapas de riesgo sísmico, que las autoridades correspondientes pueden aprovechar para toma de acciones de emergencia y prevención.

Este texto fue elaborado sin utilizar inteligencia artificial.

Fuentes:

https://paot.org.mx/centro/normas_a/2022/1%20NORMAS%20TECNICAS%20COMPLEMENTARIAS%20PARA%20DISENO%20Y%20CONSTRUCCION%20DE%20CIMENTACIONES.pdf#:~:text=c)%20Zona%20III.%20Lacustre%2C%20integrada%20por%20potentes,espesor%20variable%20de%20cent%C3%ADmetros%20a%20varios%20metros.

http://cires.mx/racm_mapainteractivop/

http://cires.mx/racm_n.php

Magnitudes sísmicas

Los sismos son fenómenos naturales que liberan energía acumulada en la corteza terrestre. Para comprender su tamaño y potencial impacto, la sismología utiliza escalas de magnitud, que permiten cuantificar la energía liberada por un terremoto. Estas mediciones son fundamentales para el funcionamiento de sistemas de monitoreo y alerta temprana como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

La magnitud sísmica es un valor numérico que indica la cantidad de energía liberada en el foco de un sismo. A diferencia de la intensidad, que describe cómo se percibe el temblor en la superficie, la magnitud se calcula a partir de los registros instrumentales de los sismógrafos.

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¿Para qué la RACM mide la aceleración en el suelo de la CDMX? (Parte 2 de 2)

Continuamos con la segunda parte del tema de la aceleración y su importancia en los registros de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México RACM.

En la anterior entrega te compartimos sobre el concepto de aceleración en el contexto sísmico y su importancia en los diferentes tipos de suelo.

Durante un sismo, la RACM obtiene registros sísmicos, que contienen los datos de la aceleración en las zonas de suelo de lago (58 estaciones), transición (11 estaciones) y firme (12 estaciones), donde están instrumentadas sus estaciones, así se sabe cómo es la aceleración en un tipo de suelo y en otro.

La aceleración es determinante para evaluar el riesgo sísmico (a través de estudios de dinámica de suelo, mapas de riesgo, etc.) y el diseño sismo resistente de estructuras (mejoras en el reglamento de construcciones).

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Sismos grandes en el mundo: Terremotos de Kamchatka

El 5 de noviembre de 1952 a las 04:58 hora local, un poderoso terremoto sacudió la costa de la península de Kamchatka, Rusia. Este evento se ubica entre los más fuertes jamás registrados a nivel global.

Fue un megaterremoto, rompiendo una larga sección de la fosa oceánica durante varios segundos.

Magnitud estimada de 9, lo que lo sitúa como uno de los más potentes del siglo XX, con una profundidad:       21,6 km, ocurriendo en la zona de subducción Kuril-Kamchatka, donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa de Ojotsk.

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Personajes históricos: Aristóteles

En esta serie te contaremos de personajes célebres que han hecho grandes aportes a la cultura sísmica, dando como resultado lo que hoy sabemos y salvando vidas a través del tiempo.

En esta entrega te contaremos Aristóteles, quien nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C., formaba parte del grupo de médicos que servían a la familia real de Macedonia, pero al notar su gran capacidad de aprendizaje fue llevado a Atenas para estudiar y explorar su gran intelecto a la academia de Platón, convirtiéndose en su mejor discípulo.

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¿Para qué la RACM mide la aceleración en el suelo de la CDMX? (Parte 1 de 2)

Una de las funciones principales de la RACM es medir la aceleración del terreno de la CDMX cuando hay un sismo, y hoy te vamos a explicar por qué es de utilidad conocer cómo es el movimiento y sus cambios, en el suelo de las diferentes zonas del valle de México y zona conurbada. Serán dos publicaciones en las que te compartiremos sobre la importancia de la aceleración y cómo se mide.

En el concepto de aceleración intervienen algunas variables, como velocidad, distancia y tiempo, mismos que has experimentado cuando estás en un vehículo circulando.

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El SASMEX y el riesgo sísmico

La Ley General de Protección Civil define el Atlas Nacional de Riesgos como una herramienta de información con bases de datos que permiten analizar la interacción entre el peligro, la vulnerabilidad y la exposición para los diferentes tipos de riesgo.

En esta publicación nos enfocaremos en el término: “Riesgo sísmico”, que es en el que se centra la función del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX: la mitigación del riesgo sísmico en México.

Se denomina Riesgo Sísmico a la probabilidad de presentarse, dentro de un periodo y lugar determinados, de un sismo que cause ciertas pérdidas o daños. En este riesgo se combinan: el peligro sísmico, la vulnerabilidad y la exposición o sistema afectable. Elementos que son considerados en la estructura de los subsistemas del SASMEX.

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Triboluminiscencia: Luces de terremoto

En distintas partes del mundo, personas han reportado un fenómeno intrigante justo antes o durante un sismo: destellos de luz en el cielo, resplandores azulados, violetas o blancos que parecen surgir sin tormenta alguna. Durante años estas observaciones fueron consideradas mitos, errores de percepción o simples coincidencias. Sin embargo, la ciencia ha comenzado a encontrar una posible explicación: la triboluminiscencia.

La triboluminiscencia es un fenómeno físico en el cual ciertos materiales emiten luz cuando se someten a estrés mecánico, como fricción, presión, ruptura o deformación. Este efecto puede observarse al triturar cristales de azúcar en la oscuridad, romper cuarzo o despegar cinta adhesiva rápidamente.

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