ATENUACION DE INTENSIDADES SISMICAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO ELKIN SALCEDO HURTADO Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minerfa y Qufmica-INGEOMINAS- Area de Geoffsica CARLOS CORAL GOMEZ Profesor Asociado Departamento de Geociencias-Facultad de Ciencias-Universidad Nacional de Colombia Salcedo, E. 8< C. Coral (1995): Atenuaci6n de Intensidades Sfsmicas en el Territorio Colombiano. Geoffs. Colomb. 3:37-44. ISSN 0121-2974 RESUMEN Con base en los mapas de isosistas existentes para los terremotos ocurridos en el territorio colombiano, se han encontrado valores del coeficiente de atenuaci6n para las zonas sismoactivas del pals. EI calculo de los coeficientes de atenuaci6n s y c se hizo para los terremotos cuyo esquema de isosistas contiene no menos de tres isolineas. Este catculo se hizo midiendo la longitud media del eje a 10 largo de la eX1ensi6n de las isosistas, utilizando la f6rmula del campo macrosfsmico propuesta por Shebalfn (1968) y aplicando el rnetodo de los mfnimos cuadrados. Los valores de c obtenidos varfan dentro de un intervalo muy grande de 0.5 a 13.9. La variaci6n del coeficiente s se encuentra en el rango de 3.3 a 7.0. La dispersion de estos valores parece estar relacionada con la complejidad tect6nica del territorio colombiano, 10 cual influye notable mente en la forma como se propagan las ondas sfsmicas. ABSTRACT By means of using isoseismal map of the strong Colombian earthquakes, attenuation coefficients sand c of the Shebalin macroseismic formula (1968) were found. Computations were performed measuring the mean radius of isoseismal axes, according to the Shebalin macroseismic field method. The obtained c values have a relative broad of variation, from 0.5 to 13.9; and the found s values change from 3.3 to 7.0. Dispersion in the observed coefficient values seem to be related to the tectonic complexity and anisotropy of the Colombian territory medium which strongly aHects the propagation of seismic energy. 1. INTRODUCCION Las ondas slsmicas, al igual que otros tipos de energfa, se atsnuan a medida que se propagan y se alejan de su origen. En medios reales, la atenuaci6n de las ondas sfsmicas depende de la dispersi6n del frente de ondas, de la absorcion del medio y de los fen6menos de interferencia que se pueden presentar en su recorrido. En general, la energia liberada por un terremoto se disipa en el espacio debido a atenuaciones de tipo geometrico y rnecanico que caracterizan la transmisi6n de las ondas sfsmicas en el interior de la Tierra y que determinan la intensidad del terremoto en la superficie. De 10 anterior se desprende que estudiando la forma y distribuci6n de las curvas de igual intensidad sismica 0 isosistas de los terremotos, es posible deducir las caracteristicas de atenuaci6n de las ondas sismicas de un terremoto. En el presente trabajo se presentan resultados del estudio de isosistas de varios terremotos, realizado con el fin de determinar los. coeficientes de atenuaci6n de intensidades sismicas en el territorio colombiano. EI coeficiente de atenuaci6n de la intensidad es un para metro utilizado para caracterizar las propiedades dinarnicas del medio geoffsico en limites de las zonas epicentrales. Su importancia radica en que es un pararnetro fundamental en la estimaci6n del riesgo sfsrnico y es util en estudios de pron6stico de terremotos. 2. DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE ATENUACION DE INTENSIDAD SISMICA Generalmente, los efectos causados por los terremotos en la superficie terrestre se pueden relacionar con las caracteristicas del foco de dos maneras: a. En forma de una ecuaci6n denominada ecuaci6n de correlaci6n entre la intensidad en el epicentro, la magnitud y la profundidad del foco (10' M, h) , la cual tiene la forma: 10 = f,(M,h) (1 ) b. En forma de la ecuaci6n lIamada f6rmula macrosismica que representa la forma como decae la intensidad al aumentar la distancia desde el epicentro. 10 - I, =: f2(8.,h) (2) Ambas ecuaciones describen un mismo proceso de atenuaci6n de la intensidad en la superficie terrestre en dependencia de la posici6n y la fuerza de la fuente sisrnoqenica. La expresi6n general que relaciona la magnitud del terremoto y la intensidad I;en cualquier punta de la superficie terrestre a la distancia r; = './(tJ.21+ h2 j) del foco, se puede escribir por medio de la f6rmula de Sheballn (1968) asi: donde: I; = intensidad de la i-isima isosista; b = constante; M = magnitud; tJ.i= distancia media al epicentro (radio medio de la i-isima isosista); tJ.i= distancia al epicentro; h = profundidad focal; s y c = coeficientes de atenuaci6n de la intensidad I con la distancia, que definen la dispersi6n efectiva, la que a su vez incluye la dispersi6n propiamente dicha y la absorci6n de las ondas sismicas. En esta f6rmula debe notarse que cuando tJ.> 3h Y existe un amplio limite de variaci6n de s, la cantidad h2 bajo la raiz puede despreciarse y la f6rmula (3) toma la forma: EI valor del coeficiente b se toma generalmente igual a 1.5 # (Sheballn, 1968, 1974), por tanto, 1.5M - I; = slgtJ.1 - c: i ~ 3 donde i = nurnero de isosistas contando desde el epicentro. La ecuaci6n (5) es de la forma (y = sx - c), que es la ecuaci6n de una recta. De esta manera, graficando (1.5M - Ii) contra Ig~ y por el metoda de los minimos cuadrados podremos obtener para cada zona sismoactiva del territorio colombiano los valores regionales de los coeficientes s y c. 3. CAMPO MACROSISMICO La complejidad tect6nica del territorio colombiano hace que sea una regi6n sismicamente muy activa. en la cual los terremotos ocurren a causa de diversas fuentes slsmogsnicas. . La ocurrencia de los terremotos en Colombia tiene su origen principalmente en las multiples fracturas del terreno que en algunas casos se revelan en la superficie y en la zona de subducci6n donde la placa Nazca se introduce bajo el continente Suramericano. Sin duda alguna, en Colombia son muchos los terremotos que ocurren a causa de la dlnamica de las grandes placas litosfericas de Nazca, Caribe y Sur America, las cuales convergen con velocidades diferentes en la esquina noroccidental del continente Suramericano. La actividad sismica del territorio colombiano se hace mas evidente en la regi6n Andina, parte de la costa del Caribe y la regi6n del Pacifico. Sin embargo, la distribuci6n de los epicentros en esta regi6n no es hornoqenea sino que se notan algunas zonas donde la concentracton de epicentros es mayor y las cuales corresponden a las regiones de Santander con el "Nido de Bucaramanga", Choco, Caldas y Narino (Coral-G6mez, 1985). Estas zonas epicentrales poseen caracteristicas stsmoloqicas particulares y se diferencian por sus indices de actividad sismica, nivel de magnitud caracteristica, energia liberada por afio, profundidad y mecanismo de los focos, etc., (Coral-G6mez, 1987, 1990; Salcedo, 1992). (3) En la historia de la sismicidad colombiana han ocurrido terremotos con intensidades epicentrales (10) de hasta X y XI grados en la escala Modificada de Mercalli. Las isosistas de los terremotos colombianos mas importante ocurridos durante los ultirnos 120 anos han sido publicadas por Ramirez (1975a,b), Ramirez & Goberna (1980), Meyer et. al. (1986), Sarria (1985) y Coral-G6mez & Salcedo (1992). En el presente trabajo se analizan las isosistas de los terremotos tectonicos superficiales e intermedios mas fuertes ocurridos en el territorio colombiano con intensidad en el epicentro mayor que VI, para los cuales los esquemas de isosistas contienen no menos de tres isolineas. En nuestro estudio hemos utilizado 22 terremotos con las caracteristicas arriba anotadas, los cuales se describen en la Tabla 1. (4) Tabla 1 Lista de terremotos ocurridos en Colombia y utilizados en este trabajo (5) Fecha Coordenadas dfa mes ano 'Q>°N "A.°W 18051875 7.9 72.5 31 01 1906 2.6 77.9 08071950 7.6 72.8 21041957 7.0 72.0 16061961 8.8 73.4 20121961 4.6 75.6 30071962 5.2 76.4 09021967 2.9 74.9 21 031967 6.8 73.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29071967 6.8 73.0 11 0705 1968 6.7 73.0 12 26091970 6.1 77.6 13 0304 1973 4.7 75.6 14 30081973 7.3 72.8 15 19051976 4.5 75.8 16 31 08 1977 7.3 76.3 17 2311 1979 4.8 76.2 18 12 12 1979 1.6 79.4 19 2611 1980 8.0 72.4 20 17 10 1981 8.2 72.5 21 31 031983 2.5 76.7 22 18 10 1992 6.9 76.9 Profun. Magnitud Regi6n h, km mb 20 Santander Naririo 41 6.7 Santander Sup. 6.4 Santander 120 6.0 Santander 176 6.3 Caldas 69 6.5 Cho~6 60 6.3 Huila 161 5.6 Nido de B/manga 161 6.2 Nido de B/manga 168 5.7 Nido de B/manga 8 6.6 Choc6 158 6.2 Caldas 181 5.7 Nido de B/manga 158 5.9 Caldas 33 5.7 Choc6 108 6.3 Choc6 24 6.4 Narino 40 5.0 Santander 56 5.5 Santander 12 5.5 Popayan Sup. 7.2 Choc6 La Fig.1 muestra, a manera de ejemplo, esquemas de isosistas de terremotos ocurridos en las principales regiones sismoactivas de Colombia y que figuran en la Tabla 1. En la region de Santander, la cual incluye el "Nido de Bucaramanga", la forma de las isosistas de los terremotos varia de acuerdo a la profundidad de los focos. Para los focos ocurridos por encima del "Nido de Bucaramanga", es decir, para tocos con profundidad menor de 100 kllomstros, la forma de las isosistas no es elipsoidal y no refleja con claridad una direccion predominante de ruptura que pueda ser tomada como unica causa de ocurrencia de los terremotos de la zona. EI eje mayor de las isosistas, que tienen una forma casi que isometrica, dificilmente puede distinguirse; 10 cual refleja la existencia de una estructura tectonica compleja, que no permite representar una orientacion definida de movimiento interno. Esta complejidad tectonica tam bien se refleja en la superficie y se aprecia en el carnbio- de orientacion de los esfuerzos nsotectonicos observados en diaclasas recientes de la Cordillera Oriental (Mojica, 1985). Un cuadro un poco diferente puede observarse en las isosistas de los terremotos mas profundos ocurridos en la region de Santander, es decir, los focos con origen en el "Nido de Bucaramanga" a profundidades entre los 140 y 180 kilo metros. La forma geometrica de las isosistas para estos eventos tampoco es elipsoidal. EI eje mayor de las isosistas de los terremotos del "Nido de Bucaramanga" esta orientado principal mente de SW a NE, el cual estaria asociado con una estructura de fallas que puede pensarse serfa la continuacion de la falla de Bocono. Tarnbien se observa en algunas de las isosistas de estos terremotos una elonqacion orientada en direcci6n NW a SE que puede estar asociada con la falla de Bucaramanga; se nota, acemas la presencia de otra elonpacion en las isosistas menores que V, orientada en direcci6n un poco mas al este-oeste respecto a la anterior. De esta manera, las isosistas de los terremotos intermedios del macizo santandereano reflejan la existencia de por 10 menos tres discontinuidades orientadas en distintas direcciones que se cruzan en un punta de excitaci6n de las oscilaciones sfsmicas, el cual puede ser el origen del "Nido de Bucaramanga". Isosistas semejantes tarnbien se observan en otras regiones sismoactivas con focos de profundidad intermedia tales como las regiones de Brancha y el Hindo Kush (Drumia et. aI., 1990; Dobrev & Shchukin, 1974). Las isosistas de los terremotos ocurridos en la zona del cnoco tarnbien varian en dependencia allugar de ocurrencia. Es decir, como la :zona sismica del Choco se tocatiza cerca de la zona de subduccion, ocurren en ella terremotos con hipocentro tanto en la parte continental como en el oceano y dependiendo de esto observarnos formas de isosistas diferentes. Por ejemplo, para dos (2) terremotos (31.08.77 y 18.10.92) ocurridos entre los Ifmites de los departamentos de Antioqufa y Chaco, la forma de sus isosistas es muy similar, en elias se puede observar una forma elfptica can su eje mayor orientado en direccion NW a SE, 10 que supone la presencia de una fractura superficial ubicada en esta direcci6n, la cual ha sido reconocida geologicamente y denominada falla de Murindo. De esta manera, podemos decir que la falla de Murindo es una falla de actividad considerable, capaz de producir fuertes terremotos, y no de baja actividad como la ha c1asificado Page (1986). Un poco mas al sur dentro de la misma region sismica del Choco, en los limites con el departamento de Risaralda, ocurrsn terremotos cuyas isosistas con forma eliptica tienen su eje mayor orientado de NE a SW. De estas isosistas se deduce que las ondas sfsmicas en esta zona atsnuan mas lentamente que en el caso de los terremotos ocurridos en la fuente slsmoqenica de Murindo. Para hipocentros can origen en el oceano, las envolventes de sus isosistas muestran como las ondas sfsmicas atenuan rapldarnente en el continente, reflejando asi la anisotropla del medio. En la region del antiguo Caldas, reconocida tarnbien como una de las regiones sismicamente mas activas del territorio colornbiano, los focos de los terremotos son de origen intermedio. Puede observarse que las isosistas tienen su eje mayor orientado de NE a SW, de forma casi igual a las isosistas de los terremotos de la regi6n del Choco en su parte limftrofe con el antiguo Caldas. Los terremotos de estas dos zonas vecinas se diferencian por la profundidad de sus focos, 10 cual revel a la presencia de una fuente sisrnoqenica de gran anchura y profundidad que se extiende hasta el manto superior, que no necesariamente se revela en la superficie. Para la regi6n de Nariiio donde los focos de los terremotos, al igual que en la regi6n del Choco, tienen lugar tanto en el oceano como en el continente, hemos analizado el mapa de isosistas de un (1) terremoto can origen en el oceano; estas isosistas muestran que las ondas sfsrnicas se atenuan raptdarnente en direcci6n al continente, reflejando tarnbien la zona de subducci6n. 4. RESUL TACOS Can base en los mapas de isosistas existentes para los terremotos ocurridos en el territorio colombiano descritos anteriormente, se han calculado los valores del coeficiente de atenuaci6n para cad a una de las zonas sismoactivas de Colombia. Para esto hemos tenido en cuenta que todos los terremotos sean tlpicos para cada zona sismoactiva. Cuando existe gran diferencia de sus caracteristicas, por ejemplo la existencia en una zona determinada tanto de terremotos superficiales como profundos, 10 mejor es dividir el material del cual se dispone en dos a tres grupos, como 10 hemos hecho para la zona de Santander, de la cual hace parte el "Nido de Bucaramanga". A continuacion, presentamos los resultados de nuestra observaci6n. Fecha, Julia 29 de1961 Magnitud mb' 6.2 Pralundidoddel 1000'161 Km. La ritud epicentra' 6.80 N Langitud epicentra'73.00W 10 Hrs 24 min. 24.6 seg. 50 50 100 ZOOm. ! ! I I I VENEZUELA BRASIL "Nido· de Bucoromongo Fecho: Abril 3 de 1973 Magnltud mb= 6.2 Pralundidod del laca= 158Km. Latitud sp.centro e 4. 70 N Langitu epicentra= 75. 60W 13 Hr s. 54 min 01.8 segs. so 0 50 100 200Km I ! ! I I I VENEZUELA BRASIL Region de cord os PERU Fecho: Septiembre 26 de 1970 Mognitud mb e 6.! • VALLEDUPARPralundidad del loco' 9 Km L Latitud epicentra' 6.12 N Langitud epicentro'77.594W 12 Hrs. 0.2 min .29.3 seg. 50 0 50 100 200m. I , ! ! ! , ECUADOR Region del Choco PERU Figura 1. Esquemas de isosistas para sismos en diferentes regiones slsmoactivas de Colombia (Tomadas de Sarria, 1985) Fecha: Diciembre 12 de 1979 Magnitud mb= 6.4 Pralundidad de loco: 24 Km. Latitud epicentro e J584N Langitud epicentro= 79.38 W 0.7 Hrs. 59mln.0 3.3 seg. so 0 50100 200Km , , ! ! , ! VENEZUELA BRASIL Region de Norino PERU NIDO DE BUCARAMANGA Un enjambre de terremotos se l c c a l i z a a una profundidad entre los 140 y 180 kil6metros, al cual se Ie ha denominado "Nido de Bucaramanga" . Para nuestro objetivo, fue tacil distinguir el eje mayor de las isosistas de cuatro (4) terremotos fuertes ocurridos en esta zona. Se obtuvieron 18 ecuaciones de la forma de la ecuaci6n (5) del campo macrosfsmico de Shebalfn, la soluci6n se obtiene mediante la aplicaci6n del metoda de los mfnimos cuadrados; s = 3.8 Y c = 5.2 (Fig.2). SANTANDER Como ha sido anotado anteriormente, hemos separado la zona de Santander y la del "Nido de Bucaramanga", con el objetivo de establecer mejor los coeficientes de atenuaci6n regionales. La diferencia de estas dos zonas, como aquf las hemos dividido, consiste en la profundidad de sus focos. En total, para la zona de Santander fueron examinados cinco (5) terremotos con profundidad menor que 70 kilometres, y de ellos 23 ecuaciones. Obtuvimos que 5 = 2.0 Y c = 0.5 (Fig. 3). 6D ~----------------:.----------....., 5.!! 5.0 4.5 4.0 j:: 3.5 ~ 3.0 ", 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 OD I------.....,..------"'T"""-------,------~ 1.00 10.0 • • • • 150 2.00 100.0 3.00 Ig t.i 1000.0 Km. 2.50 Figura 2. Determinacion de los coeficientes s y c para el "Nido de Bucaramanga" 6.5 6.0 5.5 5.0 4·5 4.0 ~ 3.5 I :i 3.0 I/'l ...l 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.00 0.50 1.0 • • • • • 1.00 10.0 1.50 2.00 100.0 2.50 3.00 Lg Ai 1000.0 Km. Figura 3. Determinacion de los coeficientes s y c para la region de Santander CHOCO Debido a las dificultades que existen en la regi6n, por la baja densidad de poblaci6n y la calidad de las construcciones, la intensidad en las zonas epicentrales, no se puede medir con gran precisi6n. En total para esta zona hemos observado cinco (5) terremotos, de los cuales se han sacado 23 ecuaciones. Los valores obtenidos para los coeficientes son: s = 5.5 Y c = 8.7 (Fig.4). CALDAS Tambien es una zona con terremotos de profundidad intermedia. La profundidad hipocentros en casos sobrepasa kil6metros. Para nuestro estudio, hemos examinado tres (3) terremotos y 11 ecuaciones, de los cuales se obtiene que s = 3.4 Y c = 3.8 (Fig.5). de los algunos los 200 7.0 r-------------...o.--------------, 6.5 &0 5.5 5.0 4.5 ~ 4.0 • 3.5 ~ 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 00 I------"""T------.....,..------r------~ 100 1.50 2.00 2.50 3.00Lg Ai 10.0 !O().O 1000.0Km. • • Figura 4. Determinacion de los coeficientes s y c para la region del Choco , 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5;:; I 3.0~ ~ 2.5 2.0 1.5 1.0 • • 0.5 O.O+-------or-------or-------"T"'""--------f 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00LI4/ 10.0 1000 1000.0Km Figura 5. Determinacion de los coeficientes s y c para la region de Caldal. • NARINO La mayorfa de los terremotos de esta region ocurren en el oceano, por 10 cual la intensidad en el epicentro (10) casi no se registra. EI terremoto ocurrido el 31 de enero de 1906 para el cual tarnbien existe un mapa de isosistas (Rudolph & Szirtes, 1911) no ha side tenido en cuenta para los calculos aqui realizados, ya que las isosistas de dicho terremoto fueron trazadas considerando una escala rnacroslsrnica propia de los autores, que no tiene equivalencia con ninguna de las escalas de intensidades que hoy en dia son usadas para estudios del campo macrosismico y en especial con la escala modificada de Mercalli con la cual se han elaborado las isosistas de los dernas terremotos analizados en este trabajo. Para la region de Naririo analizamos solo un (1) terremoto del cual obtuvimos cinco (5) ecuaciones; los valores obtenidos fueron: s = 7.0 Y e = 13.9 (Fig.6). 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 ;.:; 3.5 I 2 3.0 ~ 2.5- 2.0 1.5 1.0 O.S 0.0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.60 L II d i 10.0 100.0 1000.0 Km Figura 6. Determinacion de los coeficientes 5 y C para la region de Nariiio De los resultados arriba descritos, obtenemos una ecuacion de reqresion del campo rnacroslsmico para cada una de las zonas sismoactivas del territorio colombiano. Los resultados se resumen en la Tabla 2. Tabla 2 Ecuaciones del campo macrosfsmlco de las zonas slsmoactivas del terrltorlo colomblano Zona Sismoactiva F6rmula del Campo Macrosfsmico "Nido de Bucaramanga" Santander Choc6 Caldas Nariiio 1.5 M - ,; = 3.Blg~, - 5.2 1.5 M - ,; = 2.0Ig~, - 0.5 1.5 M - ,; = 5.5Ig~, - B.7 1.5 M - ,; = 3.4lg~, - 3.B 1.5 M - ,; = 7.0Ig~, - 13.9 En la Tabla 2 se puede ver que el coeficiente c varia dentro un intervalo muy grande 0.5 y 13.9. La variacion del coeficiente s para las regiones sismoactivas de Colombia se encuentra dentro del range de 2.0 a 7.0. La dispersion de estos valores parece estar relacionada con la complejidad tect6nica del territorio colombiano, 10 cual influye notablemente en la forma como se propagan las ondas slsmlcas en su interior. 5. ANALISIS V DISCUSION Analizando los qraficos obtenidos en las Figs.2-6 podemos darnos cuenta que para las regiones de Santander y el "Nido de Bucaramanga" se observa una gran dispersion de los puntos de la qraftca respecto a la ecuacion de reqresion obtenida para estas regiones. Una de las causas de esta dispersion podna ser la utilizacion de poca informacion sstadlstica en la elaboracion de las isosistas, 10 cual pudo haber ocasionado una interpretacion inexacta de los datos. Sin embargo la explicacion mas acertada de dicha dispersion parece ser la complejidad tectonica de la zona, que produce sismos con diferente orientacion de los ejes de esfuerzos en los mecanismos focales, 10cual se manifiesta en la presencia de diferentes patrones de propaqacion de la energia sismica. Para las zonas de Choco y Caldas (Figs.4-5) la dispersion de los datos es menor, 10 cual caracteriza una menor complejidad tsctonica del medio. La presencia de diversas fuentes sisrnoqenicas y las condiciones de heterogeneidad y anisotropla del medio influyen para que la forma de las isosistas de los terremotos ocurridos en Colombia vane de acuerdo a cada condicion stsmoloqica concreta de la region donde estos ocurran, 10 cual depende de las principales direcciones de las estructuras tectonicas regionales, de la magnitud de los terremotos, del mecanisme y profundidad del foco y de la distancia epicentral. A pesar de que la informaci6n rnacrosfsrnica examinada para los calcutos de los coeficientes de atenuaci6n de la intensidad es poca, podemos comparar los valores de 5 obtenidos para cada regi6n, con la sismicidad que se conoce para todo el territorio colombiano, de 10cual se deduce que los terremotos mas fuertes ocurren en las zonas que tienen mayor valor de s; por ejemplo, recordemos que en al departamento de Nariiio han tenido lugar los terremotos mas fuertes ocurridos en Colombia y como muestra la Tabla 2, a esta regi6n Ie corresponde el mayor valor de s. En la regi6n de Santander, a pesar de ser una zona con alto grado de sismicidad, no ha sido escenario de fuertes y catastr6ficos terremotos (al menos en 10 que va de este siglo) y como vemos en la Tabla 2, a esta regi6n Ie corresponden los menores valores de s. Los terremotos del "Nido de Bucaramanga", por ocurrir a profundidades interrriedias, sus efectos producidos en la superficie son leves y muchas veces no son sentidos por la comunidad. EI hecho de que el valor del coeficiente de atenuaci6n s obtenido para el "Nido de Bucaramanga" sea mayor que el obtenido para la regi6n de Caldas se explica por la gran actividad sismica de Bucaramanga, que ha dado origen a multiples fracturas en la regi6n; estas zonas de interfase dan origen a los fen6menos ffsicos de reflexi6n y refracci6n de las ondas sfsrnlcas, fen6menos que a su vez causan una mayor atenuaci6n de la intensidad sismica. 6. CONCLUSIONES Del anal isis cualitativo y cuantitativo de las isosistas existentes para terremotos ocurridos en el territorio colombiano, podemos deducir 10siguiente: 1. Las isosistas de los terremotos ocurridos en Colombia varian dependiendo de ta regi6n donde estos ocurran, 10cual permite identificar una forma geometrica similar entre elias para cad a regi6n sisrnoactlva, reflejando aSI la heterogeneidad y anisotropia del medio y del campo sismico. 2. Las isosistas de los terremotos con profundidad intermedia ocurridos en el Macizo Santandereano revelan la existencia de por 10menos tres fallas orientadas en distintas direcciones que se cruzan, con un punta de excitaci6n de las oscilaciones slsmicas en el lugar de su cruce, el cual puede ser el origen del "Nido de Bucaramanga". 3. Aunque consideramos que la estadlstica del campo macroslsmico en Colombia debe aumentarse, la comparaci6n de los valores del coeficiente de atenuaci6n obtenido para cada una de' las regiones sismoactivas del territorio colombiano, permite deducir que el mayor valor de s corresponde a la regi6n donde se han repetido los terremotos mas fuertes y destructores de Colombia. 4. La dispersi6n de los valores de s y c obtenidos, refleja la heterogeneidad del medio y esta relacionada con la estructura del medio y la complejidad tect6nica del territorio colombiano, capaz de generar terremotos con diferentes mecanismos focales. AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen a Clara lnes Rivas y Augusto G6mez L6pera, estudiantes de Hsica de la Universidad Nacional, el haber colaborado en la elaboraci6n de las figuras. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Coral-Gomez, C. (1985): Estructura Interna y Sismicidad del Territorio colombiano. Mem. VI Congr. Latinoamericano de GeologIa, Bogota, Tomo 2:337-355. Coral-Gomez, C. (1987): Los terremotos en Colombia y caracterlsticas de su origen profundo. (Mscr), Univ. Nacional de Colombia, Bogota, 200 pp. Coral-Gomez, C. (1990): La Convergencia de Placas en el Noroccidente Suramericano y el Origen del Nido de Bucaramanga. Rev. Acad. Colombiana de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales. XVII (66):521-529. Coral-Gomez, C. & E. Salcedo. 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