Serie sísmica de Granada
iniciando…
● SERIE SÍSMICA · CUENCA DE GRANADA/ IGN vía EMSC · / BOLETÍN IMS1.0/ISF2.0 026onmtx

Terremotos de Granada · en tiempo real

El 26 de julio, un temblor de magnitud 3,5 junto a La Malahá parecía la noticia sísmica del verano. El 14 de agosto llegó el de verdad: magnitud 5,0 a apenas dos kilómetros bajo la vega, seguido de decenas de réplicas. Elige cualquier evento del catálogo para verlo propagarse sobre el relieve real, escucharlo y revisar los datos de la red. El catálogo se actualiza solo cada diez minutos, y las horas se muestran en tu zona horaria.

Evento
Magnitud
Profundidad
Origen · hora local
Epicentro
Eventos serie
Mayor magnitud
Últimas 24 h
·
Sismograma sintético · barrido sincronizado con la línea de tiempo
PROPAGACIÓN

La sacudida, sobre el mapa real

Elevación real de Málaga a Almería (Sierra Nevada, la cuenca, el mar de Alborán). Dos frentes salen del mismo hipocentro: la onda P (compresional, 6–8 km/s) llega primero — es el "golpe" seco que avisa; el tren Lg (ondas de cizalla guiadas por la corteza, 3,55 km/s) va casi a la mitad de velocidad y llega después — es el que realmente sacude. Ese retraso creciente S−P es lo que permite localizar terremotos (y lo que usan las alertas tempranas). Las esferas bajo tierra son las réplicas reales de la serie, visibles a través del relieve (tamaño ∝ magnitud, color = antigüedad, ámbar = reciente; clic para seleccionarlas). Arrastra para orbitar, rueda para zoom.

t + 0,0 s
hipocentro / epicentro
P — primera, el "golpe" (6–8 km/s)
Lg — después, la que sacude (3,55 km/s)
estación pendiente / alcanzada
réplica bajo tierra (clic para elegir)
0,0 s 115 s
ANÁLISIS

Los números de la serie

Línea de tiempo de la serie — todos los eventos del catálogo

Cada tallo es un terremoto (altura y tamaño = magnitud; ámbar ≥ M3). La curva verde es el número acumulado: el salto vertical del 14–15 de agosto es la firma clásica de una secuencia principal-réplicas (ley de Omori). Haz clic en cualquier evento para seleccionarlo.

Hodócrona — tiempo de llegada frente a distancia

Llegadas P se alinean con Pg ~6,0 km/s cerca y Pn ~8,0 km/s (refracción en el Moho) lejos. Para el evento del boletín (26 jul) son tiempos observados; para el resto, teóricos. La línea horizontal es el reloj de la escena 3D.

Cobertura azimutal — la red vista desde el epicentro

Las marcas cian del aro proyectan cada estación sobre su azimut (el gap se mide a cualquier distancia). Sector rojo: gap primario. Sector ámbar: gap secundario (si falla la estación solitaria que lo parte) — la medida robusta de fragilidad de cobertura.

Residuos temporales — calidad de la localización

Solo para el evento con boletín (26 jul). Banda = ±RMS 1,53 s; ECEU, SFS y MANZ0 fuera de escala y excluidas del cálculo.

Magnitud por estación — consenso en torno a mb 3,5

27 estimaciones mb_Lg entre 3,1 y 3,9 (boletín del 26 jul). Banda = magnitud de red 3,5 ± 0,2.

Atenuación — amplitud Lg frente a distancia

Log-log: la amplitud cae ~2 órdenes en 600 km con ley de potencias (ajuste punteado) — la caída que la fórmula mb_Lg corrige.

SONIDO

Cómo suena un terremoto

Las ondas sísmicas (1–20 Hz) son infrasonido: se hacen audibles comprimiendo el tiempo ×N (el tono sube igual). La síntesis lleva la física dentro: espectro fuente ω²/Brune escalado con la magnitud (un M5 suena más grave y mucho más largo que un M3,5), atenuación Q con la distancia, separación S−P física y coda dispersiva. Con «sonido al reproducir» activo, el audio arranca junto a la animación 3D — van a escalas de tiempo distintas a propósito (la escena a ×1 real, el audio comprimido ×6: es lo que lo hace audible). Mejor con auriculares o graves, volumen moderado.

Arriba, forma de onda sintetizada (marcas P y Lg); abajo, espectrograma en vivo con doble eje (Hz de audio ≙ Hz reales del suelo). La P entra como chasquido rico en agudos; la Lg llega más grave y potente; la coda pierde los agudos antes que los graves. Compara el mb 5,0 con una réplica M2: la diferencia de frecuencia de esquina se oye.

ACTUALIDAD

Qué se cuenta ahí fuera

Buscando titulares…

  • cargando…
INTERPRETACIÓN

Qué está pasando bajo la cuenca

Una secuencia precursor → principal → réplicas de libro. El mb_Lg 3,5 del 26 de julio junto a La Malahá resultó ser el preludio. El 14 de agosto, un ml 3,7 a las 16:43 precedió en poco más de seis horas al mb 5,0 de las 23:04 UTC, con epicentro entre Armilla y La Malahá y foco somerísimo (~2 km). Desde entonces el catálogo registra decenas de réplicas (ml 1,5–3,3) que decaen en frecuencia según la ley de Omori — el salto vertical de la curva acumulada en la línea de tiempo.

Un mb 5,0 libera ~180 veces más energía que el 3,5 de julio. Y a 2 km de profundidad bajo un área metropolitana, la sacudida percibida habrá sido fuerte (intensidades V–VI probables cerca del epicentro): es el mismo dominio de fallas normales NO–SE de la cuenca (Granada, Santa Fe, Padul-Nigüelas) responsable del terremoto de Arenas del Rey de 1884 y del enjambre de Santa Fe de 2021, acomodando la convergencia Eurasia–Nubia de ~4–5 mm/año.

Los focos son someros en toda la serie (0–11 km, mayoría < 8 km): sismicidad de corteza superior frágil, típica de la cuenca. Cuidado al leer profundidades 0,0 del catálogo rápido: suelen indicar profundidad fijada por el localizador automático, no un foco literalmente en superficie — el mismo aviso que la marca f del boletín de julio.

La red vio todo con detalle. Para el evento de julio hay boletín completo (64 estaciones, gap 61°, elipse de error ~2 km) con residuos, magnitudes por estación y atenuación — los gráficos de la sección 02. Para el resto de la serie, el visor calcula llegadas teóricas (Pg/Pn/Lg) sobre la misma red, de modo que la propagación 3D y la sonificación funcionan para cualquier evento que selecciones.

Resumiendo: la cuenca de Granada vive una secuencia con un principal de magnitud 5,0 muy superficial y réplicas todavía en curso. Tectónicamente es un episodio normal para esta zona; socialmente, un buen susto. Este visor sirve para entenderla, no para predecirla: eso, hoy por hoy, no sabe hacerlo nadie.

Chuleta — la jerga en una línea, y para qué sirve cada cosa

magnitud (ml · mb · mb_Lg)
Cuánta energía liberó la ruptura; escala logarítmica: +1 ≈ ×32 energía. Los sufijos son la "receta" de medida según la onda usada — por eso un mismo evento puede tener varias magnitudes parecidas.
hipocentro / epicentro
El hipocentro es el punto real de ruptura, en profundidad; el epicentro es su proyección en superficie. Lo que sale en los mapas es el epicentro; la sacudida depende del hipocentro.
profundidad focal
A cuántos km bajo el suelo se rompió la falla. Más somero = más sacudida con la misma magnitud: el mb 5,0 a 2 km se sintió mucho más que si hubiera sido a 60 km.
onda P
Compresional, la más rápida (6–8 km/s). Es el aviso: el golpe seco que llega primero.
onda S / tren Lg
Ondas de cizalla guiadas por la corteza (~3,55 km/s). Llegan después y son las que sacuden y dañan.
S−P
Los segundos entre ambas llegadas; crecen con la distancia. Con ellos se triangula el epicentro, y las alertas tempranas viven exactamente en ese hueco de tiempo.
hodócrona
El gráfico de tiempo de llegada frente a distancia. Su pendiente delata la velocidad de la corteza y el "codo" Pg→Pn revela la profundidad del Moho (la base de la corteza).
gap azimutal
El mayor "ángulo ciego" sin estaciones visto desde el epicentro. Menos de 90° = epicentro fiable; un gap enorme deja la localización coja hacia ese lado.
residuo y RMS
Observado menos predicho, por estación; el RMS es su promedio. Mide la coherencia de la localización — un residuo gigante delata una lectura errónea, que el sistema descarta.
atenuación (Q)
Cuánta energía absorbe la Tierra por el camino. Mata antes las frecuencias altas: por eso de lejos los terremotos "suenan" graves y sordos, como un trueno lejano.
réplicas · ley de Omori
La falla y su entorno reajustándose: muchas réplicas al principio, decayendo ~1/tiempo. Son esperables y no anuncian nada por sí solas, aunque una mayor que el principal lo "destrona" y resetea la secuencia.
frecuencia de esquina (Brune)
La "nota fundamental" de la ruptura: rupturas grandes vibran más grave. Es la razón física de que el mb 5,0 suene profundo y una réplica M2, aguda.
audificación
Comprimir el tiempo ×N sube el tono ×N y trae el infrasonido sísmico (1–20 Hz) al rango audible. No es un efecto: es la señal real, acelerada.
elipse de error
La mancha de incertidumbre de la localización (aquí ~2 km). El epicentro "real" puede estar en cualquier punto de ella — por eso dos agencias dan coordenadas ligeramente distintas.
DATOS

Los datos completos

Arriba: todos los eventos del catálogo (clic para seleccionar). Abajo: las 64 estaciones del boletín IGN 026onmtx del mb_Lg 3,5 (filas rojas = lecturas rechazadas por el localizador).

Origen (hora local)MagTipoProf. (km)LatLonEtiquetaID
EstaciónRedΔ (°)Δ (km)Azimut P (t+s)Residuo (s)Lg (t+s)Amplitud (nm)mb_Lg