Ficha Formativa 3 10ºB – Sismo do Nepal 2015

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Agrupamento de Escolas de Perafita

2015

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Nepal earthquake seismic waves earthquake geology earth science

Summary

This is a past paper from a 10th year biology and geology class. It includes questions and answers on the 2015 Nepal earthquake, seismic waves and earth's internal structure. The document analyzes causes, effects, and the relationship between the earthquake and the earth's structure and composition of the affected region.

Full Transcript

**Agrupamento de Escolas de Pedrouços** **Biologia e Geologia -- 10º ano** **Ficha Formativa** **GRUPO I** +-----------------------------------------------------------------------+ | **O sismo do Nepal de 2015** | |...

**Agrupamento de Escolas de Pedrouços** **Biologia e Geologia -- 10º ano** **Ficha Formativa** **GRUPO I** +-----------------------------------------------------------------------+ | **O sismo do Nepal de 2015** | | | | No dia 25 de abril de 2015, um sismo devastador de magnitude 7,8 | | assolou o Nepal, causando cerca de 9000 mortes e quase 2300 feridos. | | O epicentro localizou-se em Lamjung, no distrito de Ghorka, 75 km a | | noroeste de Katmandu, capital do Nepal, com uma profundidade focal de | | 8,2 km. O sismo ocorreu na interface de subducção marcada pela falha | | principal dos Himalaias, também designada MHT, uma falha de grandes | | dimensões com 150 km de comprimento e 80 km de largura, onde a placa | | Indiana é puxada para a placa Euro-Asiática. Este sismo foi sentido | | em algumas regiões da Índia, China, Bangladesh, Paquistão e Butão, | | tendo sido registadas mais de 400 réplicas com magnitude superior a 4 | | nos meses subsequentes. A maior réplica sentida teve uma magnitude de | | 7,3. Ocorreu no dia 12 de maio de 2015, no distrito de Dolakha, a 75 | | km a nordeste de Katmandu, com uma profundidade focal de 18 km, | | somando às vítimas do sismo principal mais 200 mortes e 2500 feridos | | (**Fig. 1**). Kathmandu foi particularmente afetada no seu parque | | habitacional, pois a maioria dos edifícios foi construída com | | alvenaria (construção que utiliza pedras, tijolos ou outros | | materiais, unidos ou não, por uma argamassa), sendo estes pouco ou | | nada reforçados. De facto, apenas 25% dos edifícios são de betão | | armado com paredes de enchimento. Nestes últimos encontraram-se | | falhas de construção, nomeadamente, quanto à orientação da construção | | que foi efetuada por técnicos de grau médio, e ao nível da construção | | propriamente dita, que foi realizada por pedreiros sem experiência | | profissional em projeto de estruturas. Antes do sismo, estes | | edifícios já tinham sido avaliados como significativamente | | vulneráveis quando sujeitos a um sismo com uma probabilidade de | | ocorrência razoável para a região do Nepal. Nas regiões urbanas e | | rurais em torno do Vale de Katmandu estima-se que 90% do parque | | imobiliário existente é composto por edifícios que não foram alvo de | | qualquer projeto estrutural. | +=======================================================================+ | **Fig. 1** Contexto tectónico associado ao sismo ocorrido no Nepal em | | 2015. | +-----------------------------------------------------------------------+ | Adaptado de www.researchgate.net/publication/303590059 (consultado em | | 10/03/2021) | +-----------------------------------------------------------------------+ **\ ** **1.** Na região onde ocorreu o sismo do Nepal existe **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **2.** Segundo os dados fornecidos, é **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **3.** Com o aumento da distância a Katmandu, verifica-se **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **4.** Para um determinado sismo, a \_\_\_\_\_\_ apresenta \_\_\_\_\_\_, correspondendo à quantidade de energia libertada no \_\_\_\_\_\_. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **5.** Faça corresponder cada um dos tipos de ondas sísmicas referidas na coluna A à respetiva caracterização, que consta da coluna B. **Coluna A** **Coluna B** -------------- -------------- **\ ** **6.** A falha MHT é considerada uma falha \_\_\_\_\_\_, ao longo da qual a placa \_\_\_\_\_\_ é a subductada. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **7.** As réplicas \_\_\_\_\_\_ os sismos principais e têm, geralmente, \_\_\_\_\_\_ magnitude do que estes. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **8.** O risco sísmico na região de Katmandu é\_\_\_\_\_\_, em virtude da sismicidade ser do tipo \_\_\_\_\_\_. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **9.** A região de Katmandu foi construída num antigo leito de um lago, onde se acumularam sedimentos alagados, que alcançaram uma espessura de 100 metros. Explique de que modo a existência destes sedimentos contribuiu para que o sismo do Nepal tivesse sido tão devastador nesta cidade. **\ ** **GRUPO II** +-----------------------------------------------------------------------+ | **As ondas sísmicas e a estrutura interna da Terra** | | | | Os sismos e as ondas sísmicas, para além do seu potencial destruidor, | | são também fontes de conhecimento científico e de desenvolvimento | | económico. Em Sismologia, especialidade da Geofísica Interna, área da | | Física que se dedica ao estudo do interior do Terra (e de outros | | corpos celestes) utilizando métodos físicos, tem sido o estudo das | | ondas sísmicas, o método que tem fornecido informação mais detalhada | | sobre a estrutura interna do nosso planeta e sobre a geodinâmica | | causadora dos sismos de origem natural (**Fig. 2**). Analisando | | registos de eventos sísmicos naturais ou artificiais, a Sismologia | | tem permitido um conhecimento sobre a estrutura profunda e | | inacessível à observação direta do nosso planeta, mas também tem | | contribuído para a deteção na crosta de vários elementos de grande | | valor económico, tais como hidrocarbonetos, águas subterrâneas ou | | jazigos minerais. Em sismologia, a interpretação dos dados não é | | inequívoca, existindo controvérsia em muitos campos.\ | | O conhecimento e o modelo aceite para a estrutura interna da Terra | | resultam de uma construção que tem sido sucessivamente melhorada com | | o contributo de muitos investigadores. Ninguém verificou a veracidade | | do modelo -- o conhecimento científico não é a «verdade» mas sim, um | | resultado do desafio humano em compreender e prever como se estrutura | | o interior da Terra, interpretando com criatividade e esforço os | | dados disponíveis. | +=======================================================================+ | ![](media/image2.png) | +-----------------------------------------------------------------------+ | Adaptado de Santos, M. (2003). Sismologia -- «Um Projeto | | Interdisciplinar no Ensino da Física».\ | | Tese de mestrado em Física -- área de especialização em Física para o | | ensino.\ | | Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade do Algarve. | +-----------------------------------------------------------------------+ **1.** Os dados que melhor descrevem o local **E** são **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **2.** Indique a designação da descontinuidade sísmica que é marcada pelo ponto **E**. **3.** Como a amplitude das ondas sísmicas superficiais tende a \_\_\_\_\_\_ com a diminuição da distância epicentral, a \_\_\_\_\_\_ deve ser maior na estação A do que na estação B. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **4.** A partir dos dados obtidos apenas na estação sísmica **A** é possível determinar a **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **5.** Os sismogramas representados na figura 3 foram registados nas estações sismográficas **B**, **C** e **D**. **Estação sismográfica** **Sismograma** **Estação sismográfica** **Sismograma** -------------------------- ---------------- -- -------------------------- ---------------- B 1 B 3 C 2 C 2 D 3 D 1 **(A)** **(B)** **Estação sismográfica** **Sismograma** **Estação sismográfica** **Sismograma** -------------------------- ---------------- -- -------------------------- ---------------- B 2 B 1 C 3 C 3 D 1 D 2 **(C)** **(D)** **6.** A zona de sombra sísmica encontra-se \_\_\_\_\_\_ da Terra e a sua distância ao epicentro \_\_\_\_\_\_ de sismo para sismo. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **\ ** **7.** A chegada das ondas P e S a uma estação sismográfica antes do tempo previsto, indica que **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **8.** A descontinuidade de **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **9.** Explique de que modo o modelo físico da geosfera está assente em dados da sismologia, nomeadamente na velocidade das ondas sísmicas. **\ ** **GRUPO III** +-----------------------------------------------------------------------+ | **Luzes bizarras de sismos finalmente explicadas** | | | | Raros *flashes* de luz que, às vezes, são vistos associados a | | sismos podem ser causados por propriedades elétricas de certas rochas | | em ambientes específicos, relatam cientistas. Denominadas relâmpagos | | de terramotos, as luzes podem assumir «muitas formas e cores | | diferentes», diz o coautor de um estudo, Friedemann Freund, professor | | adjunto de Física da San Jose State University e investigador sénior | | do Ames Research Center da NASA. | | | | Freund diz que as formas comuns destas luzes incluem chamas azuladas | | que parecem sair do solo na altura do tornozelo, orbes de luz | | chamadas relâmpagos de bola que flutuam no ar, por dezenas de | | segundos ou até minutos, e rápidos *flashes* de luz brilhante que se | | assemelham a descargas atmosféricas regulares, mas que vêm do solo em | | vez do céu. | | | | Ao longo dos séculos houve muitos relatos da existência de luzes, | | antes ou enquanto um sismo estava a ocorrer. Em 12 de novembro de | | 1988, houve pessoas que relataram um globo de luz rosa-púrpura | | brilhante ao longo do rio Saint Lawrence, no Québec, Canadá, 11 dias | | antes de um poderoso sismo. Poucos segundos antes do terramoto de | | L\'Aquila, Itália, em 2009, as pessoas viram chamas de luz de dez | | centímetros, piscando acima de uma rua de pedra. | | | | Nos últimos anos foram propostas várias teorias sobre a formação | | destas luzes, incluindo a interrupção do campo magnético da Terra | | devido a stresse tectónico e o chamado efeito piezoelétrico, no qual | | rochas contendo quartzo produzem voltagens, quando comprimidas de uma | | certa maneira. Contudo, Freund e os seus colegas relatam que o que | | causa estas luzes parece ser um processo elétrico totalmente | | diferente. Segundo ele, «quando a natureza pressiona certas rochas, | | as cargas elétricas são ativadas». | | | | Os tipos de rochas particularmente atribuídos a este tipo de fenómeno | | são os basaltos e gabros, que apresentam minúsculos defeitos nos seus | | cristais. Quando uma onda sísmica os atinge, podem libertar-se cargas | | elétricas dessas rochas. Em algumas áreas, os basaltos e os gabros | | estão presentes em estruturas verticais chamadas diques, que se | | formam ao longo de falhas verticais e podem atingir profundidades de | | 97 km. Esses diques podem canalizar cargas elétricas. | | | | As condições certas para as luzes existem em menos de 0,5% dos sismos | | em todo o mundo, estimam os cientistas, o que explica por que são | | fenómenos relativamente raros. As luzes de sismos parecem ser mais | | comuns na Itália, Grécia, França, Alemanha, China e partes da América | | do Sul. | | | | Freund observou que estas luzes podem ocorrer semanas antes ou | | durante um grande sismo. Elas foram registadas a distâncias de até | | 160 km do epicentro. | | | | No entanto, Bruce Presgrave, geofísico do Centro Nacional de | | Informações sobre Sismos do US Geological Survey afirma que é | | «improvável que as «luzes de sismo» sejam muito úteis para a previsão | | destes fenómenos, porque não parecem ser relatadas com tanta | | frequência». | +=======================================================================+ | Adaptado de | | www.nationalgeographic.com/science/article/140106-earthquake-lights-e | | arthquake-prediction-geology-science | | (consultado em 12/03/2021) | +-----------------------------------------------------------------------+ **\ ** **1.** A hipótese colocada por Freund para a origem dos *flashes* de luz associados a sismos é a de que **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **2.** Os basaltos e os gabros são rochas que formam a partir da consolidação \_\_\_\_\_\_ de magma, \_\_\_\_\_\_ condições de pressão e temperatura. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **3.** O quartzo é um mineral que se pode encontrar em rochas como o \_\_\_\_\_\_ e pode \_\_\_\_\_\_. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **4.** A existência do campo magnético terrestre pode ser explicada pela ocorrência de correntes elétricas originadas no núcleo \_\_\_\_\_\_ devido \_\_\_\_\_\_. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **5.** O geomagnetismo é um método de estudo \_\_\_\_\_\_ do interior do planeta e pode provocar nas rochas anomalias magnéticas \_\_\_\_\_\_ na polaridade atual. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **\ ** **6.** Considere as afirmações seguintes, que dizem respeito a alguns métodos de estudo do interior da Terra. I. II. III. **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **7.** Relativamente à zona de baixa velocidade, é possível referir que **(A)** -- --------- -- **(B)** **(C)** **(D)** **8.** Indique a designação da região compreendida entre os 410 km e os 660 km de profundidade. **9.** Explique a posição de Bruce Presgrave, quando afirma que é improvável que as «luzes de sismo» sejam muito úteis para a previsão de terramotos.

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