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Recopilatorio exámenes Riesgos Geológicos. PARTE 1

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Título del Test:
Recopilatorio exámenes Riesgos Geológicos. PARTE 1

Descripción:
Recopilación de exámenes tipo test 2013/2024

Fecha de Creación: 2025/04/16

Categoría: UNED

Número Preguntas: 100

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Los riesgos geológicos de origen interno están relacionados con: a) El volcanismo. b) El ciclo tectónico. c) Los terremotos. d) El ciclo geológico.

La escala momento-magnitud (Mw) de un evento catastrófico mide: a) Los daños causados en las propiedades. b) La cantidad de energía liberada. c) Las muertes producidas durante el mismo. d) Todos los anteriores.

Las medidas predictivas en la gestión de riesgos consisten en: a) Un riesgo natural siempre supone una situación de catástrofe no predecible. b) Establecer métodos para saber cuándo y dónde se va a desencadenar el desastre. c) Realizar una correcta planificación para minimizar el desastre. d) Las medidas predictivas son las mismas que las medidas preventivas.

La relación entre la magnitud y la frecuencia de un evento catastrófico es: a) No existe relación. b) Depende del tipo de evento catastrófico. c) Directa. d) Inversa.

Indique de entre los siguientes procesos geológicos que pueden constituir un riesgo, cuáles suelen tener relación directa con la tectónica de placas: a) Volcanes y movimientos en masa. b) Inundaciones y terremotos. c) Subsidencia y volcanes. d) Terremotos.

Qué intensidad tendría un terremoto de MM = 7 en una zona despoblada localizada en medio del desierto del Sahara?. a) Intensidad VII. b) Intensidad 0. c) No se sabe, dependerá de la aceleración del terreno. d) No se sabe pues dependerá del sustrato geológico.

¿Qué es el hipocentro de un terremoto?. a) La proyección del epicentro en superficie. b) La superficie del hipocentro. c) La superficie de falla. d) El punto desde donde se irradia la energía elástica liberada.

Los procesos de licuefacción: a) Se producen con cualquier terremoto si hay arenas. b) Se producen a intensidades mayores de VII. c) Se producen a intensidades mayores de V y con presencia de arcillas. d) Se producen con terremotos de magnitud mayor que 4.

La ubicación geográfica de la gran mayoría de los volcanes está condicionada por: a) Las discontinuidades que representan los límites de placa. b) Las grandes fallas de la corteza terrestre. c) La distribución del vulcanismo es aleatoria. d) La composición mantélica y cortical que compone los magmas.

Las medidas más eficaces para evitar daños producidos por flujos piroclasticos son: a) Protección con pantallas estructurales. b) Construcción de viviendas con materiales adecuados. c) Detección temprana y establecimiento de planes de evacuación. d) Construcción de diques y presas.

La capacidad explosiva de un magma es mayor: a) En un magma básico porque tiene alta viscosidad y alto contenido de vapor de agua. b) En un magma básico porque tiene alta viscosidad y bajo contenido en vapor de agua. c) En un magma ácido porque tiene alta viscosidad y alto contenido de vapor de agua. d) En un magma ácido porque tiene alta viscosidad y bajo contenido de vapor de agua.

¿Qué es una caldera volcánica?. a) La cámara magmática. b) El cráter volcánico generado por explosión o hundimiento. c) Una gran depresión localizada en los edificios volcánicos generada por explosión o hundimiento. d) El cráter volcánico.

Una gran depresión localizada en los edificios volcánicos generada por explosión o hundimiento se denomina: a) Cámara magmática. b) Cráter volcánico generado por explosión o hundimiento. c) Caldera volcánica. d) Cráter volcánico.

En el estudio de riesgos por inundaciones, el término de “vulnerabilidad” hace referencia a: a) Los daños producidos a personas o bienes materiales tras una avenida. b) La fragilidad o susceptibilidad a la pérdida de valor de los bienes expuestos. c) Los daños producidos tras una inundación. d) En la evaluación de riesgos por inundaciones, vulnerabilidad y riesgo significan lo mismo.

En el análisis de hidrogramas, el “tiempo de crecida” es: a) El tiempo transcurrido desde que empieza a llover y se alcanza el pico de flujo. b) El tiempo de crecida es lo mismo que el tiempo de concentración. c) El tiempo que dura la precipitación. d) Un parámetro relacionado con el registro histórico de una inundación.

Las medidas más efectivas para estabilizar laderas formadas por materiales porosos afectadas por procesos de flujo, son: a) Realizar un drenaje superficial y subterráneo. b) Construir grandes muros de contención de hormigón armado. c) Realizar zanjas en la base de la ladera. d) Cubrir la ladera con malla de acero.

Un material geológico en una ladera es estable cuando: a) La resistencia al corte es mayor que la fuerza de corte. b) La resistencia al corte es igual que la fuerza de corte. c) La resistencia al corte es menor que la fuerza de corte. d) La fuerza de corte es mayor que la resistencia al corte.

Los factores desencadenantes de movimientos de ladera son: a) Actividad sísmica, vulcanismo, precipitaciones, actividad antrópica, deformación tectónica y procesos de meteorización, erosión, inundación y sedimentación. b) Cantidad de agua y pendiente. c) Relieve, litología, estructura, hidrogeología, vegetación, geomorfología y clima. d) Actividad sísmica, litología y pendiente.

Un deslizamiento es: a) Un vuelco de fragmentos de roca que giran sobre su base. b) Un desplazamiento de rocas por rotación. c) Un movimiento de ladera muy rápido de uno o varios fragmentos de rocas o derrubios, que caen de la parte superior de escarpes. d) Un movimiento de ladera con materiales cohesionados que se mueven juntos.

En relación a la geomorfologia ¿qué ambiente será más susceptible a los movimientos en masa?. a) Cono volcánico inestable. b) Zonas con fuerte encajamiento fluvial. c) Laderas rectas con desnivel de 100 m. d) Ladera irregular estable.

Los factores que más influyen en la peligrosidad por erosión de zonas costeras son: a) Oleaje, corrientes litorales, amplitud de las mareas y vientos. b) Corrientes litorales, geomorfología costera y oleaje. c) Grado de urbanización de la costa, corrientes litorales y amplitud de las mareas. d) Oleaje, la presencia de acantilados y amplitud de las mareas.

En una costa en la que el balance sedimentario sea negativo, se producirá: a) Avance de la línea de costa. b) Erosión de la línea de costa. c) Subida del nivel del mar. d) Bajada del nivel del mar.

¿Dónde se producen la mayoría de los tsunamis?: a) En el Pacifico, asociado a la sismicidad de las zonas de subducción. b) En el Atlántico, asociado a la sismicidad de la dorsal mesoatlántica. c) En el Mediterráneo, asociado al volcanismo de ltalia y la sismicidad de Grecia y Turquía. d) No hay un patrón de distribución.

Los tsunamis ocurren: a) Con cualquier terremoto que se produzca en el mar. b) Con terremotos en el mar de magnitud mayor que 6.5 y profundidades del foco entre 20 y 40 km. c) Con terremotos en el mar de magnitud mayor que 6.5 y profundidades del foco mayores de 100 km. d) Con cualquier terremoto de magnitud mayor que 7.0.

Algunos métodos subsuperficiales para la detección de dolinas son: a) Uso de mapas topográficos, espeleología, técnicas geofísicas. b) Espeleología, paleokarst, uso de mapas topográficos, técnicas geofísicas. c) Realización de sondeos y trincheras, técnicas geofísicas. d) Imágenes aéreas y de satélite, realización de sondeos y trincheras.

Indique cuál de las cuatro frases siguientes es falsa: a) La explotación de agua subterránea en acuíferos porosos suele producir subsidencias que afectan grandes superficies. b) La subsidencia en materiales kársticos suele manifestarse con la formación de dolinas. c) El karst es un proceso que sólo afecta a las calizas. d) Las canalizaciones subterráneas de agua caliente suelen ser afectar a la estabilidad de zonas urbanizadas sobre permafrost.

Procesos naturales que causan subsidencia son: a) Extracción de mineral en galerías subterráneas. b) Extracción de agua subterránea. c) Descenso del nivel freático y disolución natural del terreno. d) Construcción de túneles.

El siguiente grafico corresponde a: a) Reptación. b) Rotura confinada. c) Deslizamiento rotacional. d) Combadura.

La presencia de arcillas expansivas en el suelo puede afectar a la estabilidad de obras civiles. El clima en el que este riesgo es mayor es: a) Clima árido. b) Clima polar. c) Clima muy húmedo todo el año. d) Clima con grandes variaciones de precipitación entre estaciones.

¿Qué esquema corresponde a una dolina de colapso de cobertera?. a) a. b) b. c) c. d) d.

El riesgo de subsidencia en zonas con un substrato geológico formado por yeso, suele relacionarse con: a) Extracción de agua subterránea desde pozos profundos. b) Disolución del yeso, formación de cuevas y colapso del techo de la cavidad. c) Hundimiento de galerias en minería profunda. d) Inundaciones periódicas por desbordamiento de ríos.

Cuando se produce un tsunami: a) La altura de la ola es mayor mar adentro que en la costa. b) La velocidad de la ola es mayor cuando alcanza la zona costera. c) La longitud de onda es menor que la de una ola meteorológica normal. d) La altura de la ola aumenta conforme se acerca a la costa.

La siguiente figura muestra la planta de una costa en la que desembocan dos ríos. En el rio 2 se ha construido un dique. Indique dónde se producirá más sedimentación. a) a. b) b. c) c. d) d.

La siguiente figura muestra la planta de una costa en la que desembocan dos ríos. En el rio 2 se ha construido un dique. Si en el punto D se produce retroceso de la costa ¿hacia dónde irá la deriva litoral?. A. Hacia el este. B. Hacia el oeste. C. Hacia el sur.

La presencia de árboles inclinados en zonas de ladera suelen tener relación con el movimiento y desplazamiento de estas. La figura representa un movimiento de tipo: a) Avalancha. b) Reptación. c) Flujo de tierra. d) Flujo de detritos.

¿Cuándo hay más posibilidades de que se produzca una inundación?. a) Cuando se producen lluvias fuertes y rápidas en una zona seca y porosa. b) Cuando el terreno está saturado en agua y se producen precipitaciones importantes. c) Cuando se producen lluvias importantes en zonas de bosque. d) En todas las anteriores ocasiones.

Un desprendimiento es: a) Un vuelco de fragmentos de roca que giran sobre su base. b) Un desplazamiento de rocas por rotación. c) Un movimiento de ladera muy rápido de uno o varios fragmentos de rocas o derrubios, que caen de la parte superior de escarpes. d) Un movimiento de ladera con materiales cohesionados que se mueven juntos.

El caudal de un río nos da una medida directa de: a) Velocidad del agua en un punto en concreto. b) Tipo de régimen de flujo del agua en el río. c) Cantidad de agua que atraviesa un punto en un tiempo concreto. d) Calidad del agua en un punto del río.

Los mapas de zonificación volcánica: a) Indican las zonas con diferentes tipos de materiales volcánicos. b) Se realizan una vez que ha ocurrido una erupción para valorar los daños. c) Se realizan con isolíneas del Índice de Explosividad Volcánica. d) Se realizan con los datos de erupciones pasadas para indicar que áreas son potencialmente más vulnerables a los efectos de una erupción.

En las erupciones volcánicas el Índice F corresponde. a) Con el índice de fragmentación e indica el tamaño de la erupción: a mayor erupción los fragmentos son más pequeños. b) Con el índice de fragmentación e indica el tamaño de la erupción: indica que erupciones débiles emitirán fragmentos más pequeños. c) Con el índice de fundición: indica que erupciones grandes emitirán lava muy fluida. d) Con el índice de fundición: indica el grado de calentamiento de los fragmentos producidos por la erupción.

La peligrosidad de una erupción volcánica se mide: a) Por la vibración medida en el terreno al producirse la erupción. b) Por el mecanismo eruptivo y la cantidad de volumen de magma que se arroja a la superficie. c) Por la distancia a la que llegan las coladas de lava. d) Por la composición de la lava.

La morfología suavizada que presentan los volcanes en escudo se debe a: a) Una fuerte erosión debido a su antigüedad. b) Que ya han pasado a la fase de caldera. c) Que la lava se distribuye a favor del sistema de fracturas radiales. d) Que la lava que los compone es basáltica, de bajo contenido en silice y baja viscosidad.

La licuefacción es el proceso por el cual un sedimento empapado en agua pasa de estado sólido a fluido como consecuencia del paso de las ondas sísmicas y se produce en: a) Sedimentos de tamaño arena. b) En superficie. c) Sedimentos cuyo tamaño de grano es igual o inferior al de la arcilla. d) En ciudades potenciado por la carga efectiva de los edificios.

Un fuerte movimiento sísmico en una zona despoblada del Sahara, ¿qué valoración tendrá?. a) Baja en las dos escalas. b) Alta en las dos escalas. c) Alta en la escala de Richter y baja en la de Mercalli. b) Alta en las dos escalas.

Los mapas de isosistas de un terremoto: a) Indican la distribución de intensidades registradas durante un terremoto. b) Indican la distribución de magnitudes registradas en un terremoto. c) Indican la fuerza medida de un terremoto. d) Indican la probabilidad de que ocurra un terremoto de una intensidad en ese punto.

¿Qué tipo de ondas son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos?. a) Ondas R. b) Ondas P. c) Ondas L. d) Ondas S.

Las ondas P: A. Son las más lentas y se registran más tarde en un sismograma. B. Todas las ondas tienen la misma velocidad. C. Son las más rápidas y se registran las primeras en un sismograma.

Las consecuencias de un terremoto sobre una población van a depender de la energía elástica que llega a la misma, pero esta a su vez va a estar condicionada por: a) La magnitud y profundidad del terremoto. b) Magnitud y profundidad del terremoto, efecto sitio del sustrato geológico y vulnerabilidad de la población. c) Magnitud y profundidad del terremoto, efecto sitio del sustrato geológico, vulnerabilidad de la población y distribución espacial de las ondas superficiales. d) Magnitud y profundidad del terremoto y efecto sitio del sustrato geológico.

Identifique cuál de las siguientes frases es correcta: a) Un riesgo natural siempre supone una situación de catástrofe. b) La mitigación de un desastre natural debe planificarse después de ocurrido el desastre. c) Para mitigar un desastre natural es preciso realizar una correcta planificación al identificar el riesgo. d) Los términos desastre y catástrofe se refieren siempre a lo mismo.

La frecuencia de un evento catastrófico indica: a) El intervalo de tiempo entre dos eventos. b) El pico máximo de energía liberado en ese evento. c) La longitud de onda emitida por el evento. d) Todos los anteriores.

Basados en la relación magnitud-frecuencia, un evento geológico normal sería: a) Un gran terremoto. b) Una inundación. c) Las mareas. d) Un tsunami.

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?. a) La subsidencia, como todos los riesgos geológicos, afectan igualmente tanto a vidas como a bienes. b) La subsidencia, al ser un fenómeno instantáneo, puede causar muchas pérdidas de vidas. c) La subsidencia, al ser un fenómeno lento, causa más daños en edificaciones e infraestructuras.

Fenómenos de subsidencia por flujo lateral de materiales se dan en. a) Solo en sales. b) Solo en arcillas. c) En ambos.

¿En qué rocas son los procesos de disolución más rápidos?. a. En las evaporitas. b. En las calizas. c. En las detríticas.

¿Qué características de las grietas producidas por subsidencia interesan estudiar?. a. Buzamiento, continuidad, apertura máxima y espaciado. b. Dirección y buzamiento. c. Buzamiento, litologia y espaciado.

¿Qué es la magnitud de un terremoto?. a) La intensidad sísmica. b) La energía liberada calculada mediante los sismógrafos. c) La energía superficial calculada mediante los acelerómetros. d) La intensidad sísmica calculada mediante los sismógrafos.

¿Qué es una falla?. a) Una discontinuidad cortical. b) Es una fractura en la que hay desplazamiento entre los bloques que separa. c) Es una estructura dúctil capaz de generar terremotos. d) Una discontinuidad mantélica.

¿Cuál de estas relaciones representa una forma usual de calcular el riesgo?: a. Riesgo= Peligrosidad x coste. b. Riesgo= Peligrosidad + Vulnerabilidad. c. Riesgo= [Vulnerabilidad x Peligrosidad] — capacidad de respuesta.

El sistema de detección DART tiene por objeto: a) Recopilar datos de tsunamis por todo el planeta. b) Definir una escala de intensidades de tsunamis. c) Asegurar la detección temprana de tsunamis mediante una red de boyas.

Las escalas de magnitud de un tsunami se basan en: a) La máxima inundación alcanzada por el tsunami. b) La magnitud del terremoto que ha generado el tsunami. c) La altura de la ola.

Los principales procesos responsables de la karstificación son: a) La escorrentía superficial y la cubierta vegetal. b) Composición de las rocas y condiciones hidrogeológicas. C) La presencia de una red de fracturas bien desarrollada.

La figura 25 representa el colapso de parte de una superficie. Los materiales superficiales son arenas y limos y debajo existen calizas fuertemente karstificadas. La causa del colapso se debe a: a) Erosión producida por circulación de agua superficial. b) Presencia de una falla activa en la zona. c) Hundimiento del techo de una cavidad kárstica que tenía el nivel freático muy profundo.

¿Qué indicador geológico es más fiable para fijar un paleonivel del mar?. a) Un socave o notch. b) El escalón de playa. c) Una plataforma de abrasión.

La isostasia hace referencia a: a) La subida del nivel del mar por deshielo de los polos. b) El equilibrio entre las placas litosféricas flotando sobre el manto superior. c) Los movimientos verticales de la corteza que pueden provocar cambios relativos del nivel del mar.

¿Qué litología es más susceptible a los movimientos de ladera?. a) Arenas, limos y arcillas mesozoicos. b) Conglomerados paleozoicos. C) Areniscas y cuarcitas paleozoicas.

La figura 16 representa un sendero en el Parque Nacional de Ordesa que atraviesa una pared casi vertical en roca caliza. La estabilidad del camino, en esa zona, a pesar de su estrechez, se debe a: a) Un sistema de fracturas muy verticales. b) Una estratificación casi horizontal. C) La ausencia de agua subterránea.

Las lavas almohadilladas corresponden con: a) Lavas formadas en ambiente subacuático. b) Lavas en bloque típicas de magmas ácidos. C) Lavas de magmas básicos desarrolladas en terrenos de baja pendiente.

El IEV de una erupción efusiva: a) Es medio (entre 2-3). b) Es bajo (entre 0-1). c) Es alto (entre 4-8).

En las erupciones volcánicas el Índice D corresponde. a) Con el índice de disolución e indica el vapor de agua en el magma: a mayor explosividad el indice D sera mayor. b) Con el índice de dispersión e indica el área cubierta por los depósitos de una erupción: según la lava sea más fluida el indice D será mayor. c) Con el índice de dispersión e indica el área cubierta por los depósitos de una erupción: a mayor explosividad el indice D será mayor.

Índice de Dispersión (D) hace referencia a: a. La explosividad de un volcán. b. La altura de la columna eruptiva. c. El área cubierta por un depósito volcánico.

Identifique cuál de las siguientes frases es correcta: a. Un riesgo natural siempre supone una situación de catástrofe. b. Para atenuar un desastre natural es preciso realizar una buena planificación al identificar el riesgo. c. Los términos desastre y catástrofe se refieren siempre a lo mismo.

Los lahares representan uno de los riesgos volcánicos más importante, pero ¿en qué consisten?: a. Son flujos piroclásticos a alta temperatura. b. Son flujos de lava. c. Son flujos de lodo volcánico relacionados con episodios de fuertes lluvias.

¿Qué nombre recibe el lugar donde se origina el terremoto?. a) Hipocentro. b) Mesocentro. c) Sismocentro. d) Epicentro.

Indique cuáles son las etapas más adecuadas que se deben seguir para prevenir y mitigar el riesgo de aludes: a) Ocurrencia del alud, activación de alertas, mitigación, rescate y recuperación. b) Activación de alertas, ocurrencia del alud, rescate y recuperación, mitigación. c) Ocurrencia del alud, mitigación, rescate y recuperación, activación de alertas. d) Activación de alertas, mitigación, ocurrencia del alud, rescate y recuperación.

En relación a la velocidad del proceso. a) Reptación es más lento flujo de derrubios y este que un colapso. b) Una avalancha es más lenta que una extensión lateral. c) La solifluxión es más rápida que un lahar. d) Los desprendimientos y extensiones laterales tienen las mismas velocidades.

¿Qué litologia es más susceptible a los movimientos de ladera?. a) Conglomerados paleozoicos. b) Areniscas, limos y arcillas mesozoicos. c) Areniscas y cuarcitas paleozoicas. d) Calizas masivas paleozoicas.

El tamaño de una ola depende: a) De la velocidad del viento. b) De la duración del viento. c) De la distancia que recorre el viento por la superficie del agua. d) De todas ellas.

¿Qué es la lava volcánica?. a) Es el magma. b) Es la denominación que se le da al magma cuando llega a la superficie. c) Es el material fundido de un volcán. d) Es la roca de origen magmático.

¿Cómo afecta la profundidad del foco sísmico a la distribución de intensidades?. a. A igual valor de magnitud, cuanto mayor es la profundidad menor es la intensidad en superficie. b. A igual valor de magnitud, cuanto la profundidad es directamente proporcional a la intensidad en superficie. C. A igual valor de magnitud, cuanto mayor es la profundidad mayor es la intensidad en superficie.

La Escala Momento - Magnitud se basa en: a. La amplitud de las ondas internas y superficiales registradas en un sismógrafo. b. El desplazamiento medio que ha provocado el terremoto, módulo de cizalla de las rocas afectadas y área de ruptura de la falla. c. El efecto de las ondas superficiales sobre estructuras.

Las escalas de Intensidad: a. Suministran información cualitativa sobre la energía liberada por el terremoto. b. Se basan en los daños producidos sobre las personas, edificaciones y terreno. c. Establecen doce grados de medida en base al desplazamiento del salto de falla.

Una inundación extraordinaria es: a. Cualquier evento de inundación, que ya es un fenómeno extraordinario en sí. b. Una inundación que ha provocado daños severos o destrucción completa de alguna infraestructura urbana. c. Un evento de desbordamiento sin daños evidentes o solo daños leves en infraestructuras.

En esencia, los estudios de peligrosidad de inundaciones deben contemplar: a. La serie histórica de los caudales de un río. b. Frecuencia de ocurrencia, severidad del fenómeno y dimensión espacio-temporal. c. El caudal máximo instantáneo del río y propiedades geológicas de la zona.

Una ladera está formada por roca granitica compacta y tiene una inclinación de un 75%. Indicar en qué situación podría resultar inestable a favor de un plano de deslizamiento: a. Si presenta fracturas horizontales. b. Si presenta fracturas con un buzamiento de 65º en sentido opuesto a la pendiente del escarpe. c. Si presenta fracturas con un buzamiento de 65º en el mismo sentido que la pendiente del escarpe.

El balance de sedimentos en la zona litoral: a. Hace referencia al equilibrio entre los sedimentos que entran y salen de la franja litoral. b. Se refiere al equilibrio entre los aportes de los ríos y la deriva litoral. c. Siempre es positivo a favor del mar.

El tamaño de una ola depende: a) De la velocidad y duración del viento. b) De la velocidad, duración y la distancia que recorre el viento por la superficie del agua. c) De la velocidad y la distancia que recorre el viento por la superficie del agua.

La altura de la ola de un tsunami es: a) La altura media de las olas en mar abierto. b) La altura máxima de la ola alcanzada en la zona de rompiente. c) La diferencia de alturas entre el nivel del mar y el nivel del agua cuando el tsunami llega a la costa.

La principal causa que produce subsidencia de grandes superficies en suelos orgánicos tipo turberas, tiene relación con: a) La compactación y oxidación de los materiales. b) Extracción de agua subterránea desde acuíferos profundos. c) Explotación minera de la turba.

El fenómeno de subsidencia por compactación es muy común en: a. Materiales arcillosos. b. Calizas. c. Materiales porosos.

La solifluxión es: a. Un flujo de ladera que presenta morfologías lobuladas. b. Un flujo de ladera de velocidad muy baja. C. Un tipo de flujo de derrubios.

La falla de San Andrés tiene altas tasas de deformación y velocidades de movimiento. Esto se debe a que: a) Es una falla inversa. b) Es un límite de placa transformante. c) Es una zona de subducción.

Un evento catastrófico corresponde con: a) Evento de baja magnitud y alta frecuencia. b) Evento de intensidad importante con baja frecuencia que se registra en tiempos históricos. c) Evento de magnitud extrema y alta frecuencia.

La construcción de un dique en una playa para la lucha contra la erosión litoral constituye: a) Una medida predictiva. b) Una medida preventiva. c) Una medida correctora.

Un terremoto: a) Sólo tiene una magnitud y una intensidad. b) Sólo tiene una magnitud y la intensidad varía según el lugar dónde se haya sentido. c) La magnitud e intensidad varian según la localidad donde se mida. d) La intensidad es fija, varia la magnitud según dónde se mida.

Los terremotos intraplaca son los que más se espacian en el tiempo, debido a que: a) Los esfuerzos tectónicos tardan más en transmitirse desde los bordes de placa. b) En zonas intraplaca el espesor de la corteza es mayor. c) El movimiento de las fallas es más lento. d) La desviación del esfuerzo debido al Efecto Coriolis.

La Glacioeustasia. a) Indica cambios del nivel del mar por cambios en el geoide. b) Indica cambios del nivel del mar por alternancia de periodos glaciares e interglaciares. c) Indica cambios del nivel del mar consecuencia de cambios en la densidad. d) Indica cambios en la polaridad de los casquetes glaciares.

Si se retira el agua de la orilla hacia el mar repentinamente, puede avisar de: a) La llegada de un tornado marino. b) La ocurrencia de un tsunami. c) La formación de un ciclón tropical. d) Cualquiera de los anteriores.

La escala de Papadopoulos e Imamura. a) Indica la intensidad de un tsunami y está dividida en XII grados. b) Indica la intensidad de un terremoto que produce un tsunami y está dividida en XII grados. c) Indica la magnitud de un tsunami y tiene seis grados. d) Indica la magnitud de un terremoto que genera un tsunami y tiene seis grado.

Para la elaboración de Normas Sismorresistentes, los parámetros más importantes que deben tenerse en consideración son: A. Aceleración del terreno e intensidad. B. Momento - Magnitud. C. Magnitud y tipo substrato geológico.

Las normas de construcción sismorresistentes se basan principalmente en: A. La aceleración horizontal del terreno. B. Ambas aceleraciones del terreno. C. La aceleración vertical del terreno.

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