Comprender el paisaje sismic del Pacífico noroeste

La región del Pacífico Noroeste de los Estados Unidos se encuentra como una de las zonas más activas sismológicamente en América del Norte, caracterizada por una compleja red de fallas activas que plantean riesgos sísmicos significativos para millones de residentes. Esta región geológicamente dinámica se encuentra en la convergencia de varias placas tectónicas, creando condiciones para eventos sísmicos potencialmente catastróficos.

Los peligros sísmicos que enfrenta el noroeste del Pacífico son multifacéticos e incluyen terremotos descompuestos, terremotos profundos intraplatos y la amenaza siempre presente de un terremoto de megatrusia a lo largo de la Zona de Subducción de Cascadia. Cada tipo de evento sísmico presenta desafíos únicos para la preparación de emergencia, códigos de construcción y planificación urbana.

Zona de Subducción de Cascadia: un gigante dormido

La Zona Subducción de Cascadia representa una de las amenazas sísmicas más significativas en América del Norte y es la principal preocupación para los científicos del terremoto que estudian el noroeste del Pacífico. Este sistema de fallas masivas se extiende aproximadamente a 700 millas de Cabo Mendocino en el norte de California a la isla de Vancouver en Columbia Británica, marcando el límite donde la placa oceánica Juan de Fuca se ve obligada bajo la placa continental de América del Norte a una tasa de aproximadamente 1,6 pulgadas por año.

Lo que hace que la Zona Subducción de Cascadia particularmente concerniente es su capacidad para generar terremotos de magnitud 9.0 o mayor, entre los eventos sísmicos más poderosos posibles en la Tierra. La última ruptura importante de esta falla ocurrió el 26 de enero de 1700, produciendo un terremoto estimado en magnitud 8.7 a 9.2. Este evento fue tan poderoso que generó un tsunami que cruzó el Océano Pacífico y causó daños en la costa de Japón, donde los registros históricos documentaron el

Las pruebas geológicas reunidas de marismas costeras, camas de lagos y núcleos de sedimentos offshore revelan que la Zona de Subducción de Cascadia ha roto repetidamente a lo largo de la historia, con grandes terremotos que ocurren aproximadamente cada 200 a 530 años. Algunas rupturas han implicado toda la longitud de la falla, mientras que otras han sido eventos segmentados que afectan sólo partes de la zona.

Los impactos potenciales de un terremoto de la Zona Subducción Cascadia de Marte completo serían catastróficos. La sacudida terrestre podría durar tres a cinco minutos — mucho más que la mayoría de los terremotos— causando daños estructurales generalizados en todo el Pacífico noroeste. Las comunidades costeras enfrentarían la amenaza adicional de un tsunami masivo, con olas potencialmente alcanzando alturas de 30 a 100 pies en algunos lugares y llegando dentro de 15 a 30 minutos del terremoto.

Fallas de Crustal Shallow: Dangers Ocultos Beneath Nuestras Ciudades

Mientras que la Zona de Subducción de Cascadia capta gran parte de la atención pública, el Pacífico Noroeste también está cubierto por numerosas fallas de crustal poco profundas que plantean riesgos significativos para las zonas urbanas. Estas fallas, ubicadas dentro de las 12 millas superiores de la corteza terrestre, son capaces de producir terremotos moderados a grandes que, aunque generalmente más pequeños que los eventos de zonas de subducción, pueden causar graves daños localizados debido a su proximidad a los centros de población.

La Zona de Fallo de Seattle

La Zona de Fallo de Seattle es un sistema de fallas de tipo crustal que se extiende directamente debajo del área metropolitana de Seattle, una de las regiones más densamente pobladas del noroeste del Pacífico. Esta zona de falla de tendencia este-oeste se extiende desde la península de Kitsap a través de Puget Sound, a través del centro de Seattle, y a las estribaciones de Cascade.

La evidencia de este antiguo terremoto incluye terrazas marinas elevadas, bosques sumergidos, depósitos de deslizamiento y depósitos de tsunamis encontrados alrededor de Puget Sound. El evento causó varios metros de desplazamiento vertical, alterando dramáticamente la costa y provocando deslizamientos masivos. Si un terremoto similar se producira hoy, las consecuencias serían severas, con el intenso temblor de tierra concentrado en el corazón del núcleo urbano de Seattle, potencialmente dañando o destruyendo miles de edificios no diseñados

La falla de Tacoma

Al sur de Seattle, la Falla Tacoma presenta otro peligro sísmico significativo para la región del sur de Puget Sound. Este sistema de fallas atraviesa la ciudad de Tacoma y se ha identificado a través de encuestas geofísicas y mapeo geológico. Mientras menos se conoce sobre la Falla Tacoma en comparación con la Falla de Seattle, la evidencia sugiere que es capaz de producir terremotos dañinos y puede haber roto en los últimos miles de años.

Zona de la falla de la isla de Whidbey Sur

La Zona de la Fault de la Isla del Sur de Whidbey representa otra falla de crustalación significativa en la región de Puget Sound, que se extiende desde el Estrecho de Juan de Fuca a través de la isla de Whidbey y al Condado de Snohomish. Se cree que esta zona de falla es capaz de generar terremotos en la magnitud 6.5 a 7.5. Su ubicación bajo áreas densamente pobladas e infraestructura crítica, incluyendo instalaciones navales y grandes corredores, lo cual es una evaluación de peligro y una prioridad para la mitigación.

Portland Hills Fault y otras fallas de Oregon

En Oregon, la Fault de Portland Hills atraviesa la parte occidental del área metropolitana de Portland, planteando riesgos a la ciudad más grande de Oregon. Esta falla, junto con otros en la Cuenca de Portland, ha sido objeto de un estudio intensivo en los últimos años, ya que los científicos trabajan para comprender mejor los peligros sísmicos que enfrenta la región. Sistemas adicionales de falla en el Valle de Willamette y en todo el oeste de Oregon contribuyen al complejo paisaje sísmico del estado.

Terremotos profundos intraplatos: Un único peligro del noroeste del Pacífico

El Pacífico Noroeste experimenta un tipo de terremoto que es relativamente poco común en otras partes de los Estados Unidos: profundos terremotos intraplatos. Estos eventos se producen dentro de la placa Juan de Fuca a profundidades de 25 a 60 millas debajo de la superficie. Mientras estos terremotos se originan muy por debajo de la superficie, pueden causar daños significativos en las amplias zonas debido a la forma en que las ondas sísmicas se propagan a través de la placa oceánica profunda y fría.

El terremoto más reciente de la región fue el terremoto de Nisqually de 2001, un evento de magnitud 6.8 que impactó el 28 de febrero de 2001, con un epicentro cerca de Olympia, Washington. A pesar de su considerable profundidad de aproximadamente 32 millas, este terremoto causó un daño estimado de uno a cuatro mil millones de dólares en toda la región de Puget Sound. El terremoto dañó el edificio del Capitolio Estatal de Washington, causó porciones del viaducto de la energía de Alaska.

Los registros históricos documentan otros terremotos profundos significativos en la región, incluyendo un evento de magnitud 7.1 en 1949 y un terremoto de magnitud 6.5 en 1965, ambos causaron daños sustanciales a pesar de su profundidad. El intervalo de recurrencia para estos terremotos profundos parece estar en el orden de varias décadas, haciéndolos un peligro más frecuente que los principales eventos de la Zona Subducción de Cascadia, aunque generalmente menos catastrófico en sus impactos.

El sistema de fallas de San Andreas y las conexiones del norte de California

Mientras que la Falla San Andreas está más comúnmente asociada con California, sus alcances norteños y sistemas de falla asociados se extienden a la parte sur de la región del Noroeste del Pacífico. La Falla San Andreas representa el límite entre la Placa del Pacífico y la Placa Norteamericana, que se extiende aproximadamente 800 millas a través de California. La sección norte de este sistema de fallas, incluyendo la Triple Juncción Mendocino donde se encuentran tres placas tectónicas, crea riesgos sís complejosmicos que afectan al norte de California y la más amplia.

La intersección triplica Mendocino, situada frente a la costa del Cabo Mendocino en el norte de California, marca el punto en que convergen la Placa del Pacífico, la Placa Norteamericana y la Placa Juan de Fuca. Esta región experimenta actividad sísmica frecuente, incluyendo los terremotos del Cabo Mendocino de 1992, una secuencia que incluyó una magnitud 7.2 mainshock y dos magnitud 6.5 y 6.6 aftershocks.

Supervisión e Investigación: Avanzando nuestro entendimiento

La Red Seismic del Noroeste del Pacífico, una colaboración entre la Universidad de Washington, la Universidad de Oregon y la Encuesta Geológica de los Estados Unidos, opera cientos de sismómetros en toda la región para monitorear la actividad del terremoto en tiempo real. Esta red detecta y localiza miles de terremotos cada año, demasiado pequeños para ser sentidos por los humanos, pero proporcionando datos valiosos sobre el comportamiento de las fallas y la acumulación de estrés en la corteza terrestre.

Los avances tecnológicos recientes han revolucionado el monitoreo e investigación del terremoto en el noroeste del Pacífico. Las estaciones del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) miden continuamente la deformación del suelo con precisión milímetro, revelando cómo el paisaje se está deformando lentamente a medida que convergen las placas tectónicas. Estas mediciones del tsunami han confirmado que la Zona de Subducción de Cascadia está bloqueada y acumulando tensión que eventualmente será liberada en un terremoto importante.

La paleoseísmo, el estudio de los terremotos prehistóricos a través de evidencia geológica, ha sido instrumental en la comprensión del comportamiento a largo plazo de las fallas del noroeste del Pacífico. Los investigadores cavan trincheras en zonas de fallas para examinar capas de sedimento que han sido perturbadas por terremotos pasados, proporcionando información sobre el tiempo, magnitud y intervalos de recurrencia de los eventos sísmicos antiguos.

El desarrollo de sofisticados modelos informáticos permite a los científicos simular escenarios de terremotos y predecir patrones de temblor de tierra, inundación de tsunamis y daños en infraestructura. Estos modelos incorporan información detallada sobre geometría de fallas, propiedades de roca, inventarios de edificios y distribuciones de población para estimar los posibles impactos de los terremotos futuros.

Sistemas de alerta temprana del terremoto: segundos que salvan vidas

Uno de los acontecimientos más prometedores en la preparación para terremotos es la implementación de sistemas de alerta temprana de terremotos. El sistema ShakeAlert, desarrollado por la Encuesta Geológica de los Estados Unidos en asociación con universidades y agencias estatales, utiliza datos de redes sísmicas para detectar terremotos y emitir advertencias antes de que llegue un fuerte agitación a un lugar determinado. Mientras que el tiempo de advertencia puede ser sólo segundos a decenas de segundos, este breve aviso previo puede permitir acciones de protección automatizadas,

ShakeAlert entró en funcionamiento para uso público en el noroeste del Pacífico en 2021, uniéndose a implementaciones anteriores en California y Oregon. El sistema funciona detectando las ondas P iniciales, más rápidas de un terremoto y calculando rápidamente la ubicación, magnitud y probable intensidad de temblor en diferentes lugares. Las alertas pueden ser entregadas a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, alertas de emergencia inalámbricas y conexiones directas a sistemas de infraestructura críticos.

Códigos de construcción y retrofitting sismic: Engineering Solutions

Los códigos de construcción modernos del noroeste del Pacífico incorporan requisitos de diseño sísmico que reflejan los peligros del terremoto de la región. Estos códigos especifican cómo se deben diseñar y construir estructuras para soportar niveles esperados de temblor de tierra, con requisitos que varían según el tipo de edificio, su ocupación y el nivel de peligro sísmico local.

Sin embargo, un desafío importante que enfrenta el noroeste del Pacífico es el gran inventario de edificios antiguos construidos antes de que se adoptaran códigos sísmicos modernos o cuando se limitara la comprensión de los peligros del terremoto regional. Los edificios de mampostería no reforzados, comunes en los distritos históricos del centro de la región, son particularmente vulnerables a los daños causados por el terremoto.

Los programas de reacondicionamiento sistémico tienen como objetivo fortalecer los edificios existentes para mejorar su rendimiento sistémico. Las técnicas de retrete varían según el tipo de edificio y pueden incluir añadir el sujetador de acero, el fortalecimiento de las conexiones entre elementos estructurales, el refuerzo de las paredes y el mejoramiento del anclaje de bases. Las ciudades de todo el Pacífico noroccidental han implementado ordenanzas de reacondicionamiento sismológico obligatorias para ciertos tipos de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de alto riesgo, especialmente inventos.

La infraestructura crítica, incluyendo puentes, hospitales, escuelas, sistemas de agua y servicios de respuesta de emergencia, recibe especial atención en programas de mejora sísmica. El Departamento de Transporte del Estado de Washington ha invertido miles de millones de dólares en reacondicionamientos sísmicos de puentes y carreteras elevadas, reconociendo que las redes de transporte son esenciales para la respuesta de emergencia y la recuperación económica después de un terremoto importante.

Preparación de tsunamis: comunidades costeras en riesgo

Un terremoto importante de la Zona Subducción de Cascadia generaría un tsunami devastador que impactaría cientos de millas de costa del noroeste del Pacífico. El modelado de tsunamis indica que las olas podrían alcanzar alturas de 30 a 100 pies en algunas zonas costeras, con las primeras olas llegando dentro de 15 a 30 minutos del terremoto. Las comunidades costeras bajas, los puertos y los estuarios se enfrentarían a una inundación catastrófica, con olas que potencialmente viajaban millas por tierra en algunas localidades.

Mapas de peligro de tsunamis, desarrollados por agencias estatales y federales, zonas de inundación delineadas basadas en el modelado de computadoras de diversos escenarios de terremotos. Estos mapas guían la planificación del uso de la tierra, las restricciones de construcción y la planificación de la evacuación en zonas costeras. Muchas comunidades costeras han establecido rutas de evacuación por tsunami marcadas señales azules y blancas que dirigen a la gente a terrenos más altos.

Las campañas de educación pública enfatizan los signos de alerta natural de los tsunamis: fuerte terremoto que se sacude cerca de la costa, comportamiento inusual del océano como la rápida retirada del agua o ruidos rugientes fuertes del océano. Se enseña a los residentes costeros que si experimentan fuertes temblores, deben moverse inmediatamente a tierra alta sin esperar avisos oficiales, ya que las primeras olas de tsunami pueden llegar antes de que se puedan emitir alertas oficiales.

Preparativos integrales del terremoto: acciones individuales y comunitarias

Si bien los organismos gubernamentales, científicos e ingenieros trabajan para comprender y mitigar los riesgos de terremoto a nivel social, la preparación individual y familiar sigue siendo crucial para sobrevivir y recuperarse de los principales acontecimientos sísmicos. La preparación integral del terremoto implica múltiples componentes, desde acciones de protección inmediatas durante la planificación de la recuperación a largo plazo.

Antes de un terremoto: Preparación y Mitigación

La preparación para terremotos comienza con la comprensión de los riesgos específicos que enfrenta su ubicación y la adopción de medidas para reducir vulnerabilidades. Los propietarios deben identificar los peligros potenciales dentro de sus hogares, como muebles pesados que podrían calentar, no garantizados, o los elementos almacenados en estantes altos. Asegurar estos peligros mediante el anclaje, el abrigo o la localización puede prevenir lesiones y daños durante terremotos.

  • Identificar puntos seguros en cada habitación de su hogar y lugar de trabajo, como debajo de mesas o escritorios robustos, lejos de ventanas y objetos pesados que podrían caer
  • Mobiliario pesado, electrodomésticos y calentadores de agua para pared con hardware de anclaje adecuado
  • Instalar las latches en las puertas del armario para evitar que el contenido se derrame durante el agitado
  • Almacene artículos pesados en estantes inferiores y artículos seguros que podrían caer y causar lesiones
  • Asegúrese de que su hogar esté debidamente atornillado a su fundación, especialmente importante para las casas más antiguas
  • Saber apagar el gas, el agua y la electricidad en las válvulas y interruptores principales
  • Crear kits de emergencia con suministros para mantener su hogar durante al menos dos semanas, incluyendo agua, alimentos no perecederos, medicamentos, suministros de primeros auxilios, linternas, baterías y documentos importantes
  • Desarrollar planes de comunicación con los miembros de la familia, incluidos contactos fuera del estado que puedan servir de puntos centrales de contacto si las comunicaciones locales se interrumpen
  • Practica ejercicios de terremoto regularmente, especialmente la acción protectora "Drop, Cover y Hold On"
  • Considere la compra de seguro de terremoto, ya que el seguro de propietarios estándar normalmente no cubre daños causados por terremotos

Durante un terremoto: Acciones protectoras

Cuando el terremoto empieza a temblar, es esencial una acción protectora inmediata. La respuesta recomendada es "Drop, Cover, and Hold On": teclea las manos y las rodillas para evitar que te derriben, cubre bajo un escritorio o mesa robusta si es posible, y manténtete en tu refugio mientras proteges la cabeza y el cuello con tus brazos. Si no hay refugio, arrastrate a una pared interior lejos de las ventanas y tapa la cabeza y el cuello con tus brazos.

Si usted está al aire libre cuando comienza la sacudida, se aleja de los edificios, árboles, faros y cables de utilidad, luego desciende, cubre y se mantiene. Si usted está conduciendo, tire hacia una ubicación segura lejos de los sobrepasses, puentes y líneas de energía del tsunami, detenga el vehículo, y permanezca dentro con su cinturón de seguridad ayunado hasta que el timbre se deten.

Después de un terremoto: Respuesta y recuperación

El período inmediatamente después de un terremoto importante es crítico para la seguridad y supervivencia. Después de las paradas de agitación, compruebe cuidadosamente a usted y a otros para lesiones y proporcione primeros auxilios según sea necesario. Prepárese para los postshocks, que pueden ocurrir minutos, horas, días, o incluso meses después del terremoto principal y puede causar daños adicionales a estructuras ya debilitadas. Cada vez que sienta un aftershock, repetir la acción protectora "Drop, Cover, y Hold On".

Inspeccione su casa por daños, incluyendo grietas en la fundación o paredes, fugas de gas, rupturas de la línea de agua y daños eléctricos. Si usted huele gas o sospecha una fuga, apaga la válvula principal de gas, evacúe el edificio, e informe la fuga a las autoridades. No utilice los partidos, los encendedores o interruptores eléctricos hasta que usted está seguro de que no hay fugas de gas.

Los sistemas de comunicación pueden ser abrumados o dañados tras un gran terremoto. Utilice mensajes de texto en lugar de llamadas de voz cuando sea posible, ya que los mensajes de texto son más propensos a pasar cuando se congestionan las redes. Supervise las emisiones de emergencia en radios accionadas por baterías o a mano para información e instrucciones oficiales. Evite viajar innecesariamente para mantener las carreteras claras para los equipos de emergencia, y no entre las zonas dañadas a menos que esté calificado para proporcionar asistencia.

Resiliencia comunitaria: creación de capacidad para la recuperación

Más allá de la preparación individual, la capacidad de las comunidades para soportar, adaptarse y recuperarse de los desastres es esencial para minimizar los impactos a largo plazo de los terremotos principales. Las comunidades resistentes tienen redes sociales fuertes, bases económicas diversas, sistemas de infraestructura redundantes y estructuras de gobernanza eficaces que permiten una recuperación rápida y equitativa.

Los programas del Equipo de Respuesta de Emergencia Comunitaria (CERT) capacitan a voluntarios en habilidades básicas de respuesta a desastres como seguridad contra incendios, búsqueda de luz y operaciones médicas en casos de desastre. Estos voluntarios capacitados pueden proporcionar asistencia inmediata en sus barrios después de desastres cuando los equipos profesionales pueden estar abrumados o no pueden llegar rápidamente a todas las zonas afectadas.

Las empresas desempeñan un papel crucial en la resiliencia comunitaria mediante la planificación y participación de la continuidad de las operaciones en las asociaciones entre los sectores público y privado para la respuesta y recuperación ante desastres. Las empresas que elaboran planes para mantener o reanudar rápidamente las operaciones después de terremotos contribuyen a la estabilidad económica y la recuperación de la comunidad.

Los gobiernos locales de todo el Pacífico noroeste han elaborado planes de operaciones de emergencia amplios que esbozan funciones, responsabilidades y procedimientos para responder a los principales terremotos y otros desastres, que abordan las preocupaciones inmediatas en materia de seguridad de la vida, prestación de servicios de emergencia, evaluación de daños, remoción de desechos y recuperación a largo plazo. Los ejercicios y ejercicios regulares ponen a prueba estos planes e identifican áreas para mejorar, mientras que los acuerdos de ayuda mutua entre jurisdicciones aseguran que los recursos pueden compartirse cuando se superen las capacidades locales.

Las dimensiones económicas del riesgo del terremoto

Los impactos económicos potenciales de un terremoto de la Zona Subducción de Cascadia son asombrosos. Varios estudios han estimado pérdidas directas de daños de construcción, destrucción de infraestructura e interrupción de negocios en el rango de 70 a 100 mil millones de dólares o más, con impactos económicos totales potencialmente alcanzando varios cientos de miles de millones de dólares cuando se consideran efectos indirectos. Estas cifras harían de un terremoto de Cascadia uno de los desastres naturales más costosos de la historia de Estados Unidos.

Los sistemas de infraestructura crítica, redes de transporte, servicios públicos, comunicaciones, agua y sistemas de aguas residuales, sufrirían daños considerables, y la restauración podría llevar meses a años en algunos casos. Los efectos económicos de las ondas se extenderían mucho más allá del noroeste del Pacífico, ya que la región sirve como una importante vía de entrada para el comercio internacional, en particular con Asia.

La industria del seguro enfrenta desafíos importantes en la gestión del riesgo de terremoto en el noroeste del Pacífico. Las tasas de penetración de seguros de terremotos siguen siendo relativamente bajas, ya que muchos propietarios desconocen su exposición o disuaden por el costo de la cobertura. Tras un terremoto importante, la brecha entre las pérdidas aseguradas y no aseguradas crearía cargas financieras sustanciales para las personas, las empresas y los gobiernos.

La inversión en reducción del riesgo de terremotos, mediante la creación de retrofits, mejoras de infraestructura y programas de preparación, genera beneficios sustanciales reduciendo las pérdidas futuras. Los análisis de costos y beneficios demuestran constantemente que las inversiones de mitigación se pagan muchas veces al evitar daños y facilitar una recuperación más rápida. Sin embargo, la movilización de los recursos y la voluntad política necesarios para los esfuerzos de mitigación en gran escala sigue siendo un reto constante, especialmente cuando el momento del próximo terremoto sigue siendo incierto.

Cambio Climático y Riesgos Seismales: Conexiones Emergentes

Si bien los terremotos mismos no son causados directamente por el cambio climático, las investigaciones emergentes sugieren posibles conexiones entre los procesos relacionados con el clima y la actividad sísmica. Los cambios en la masa de las hojas de hielo, el nivel del mar y las aguas subterráneas pueden alterar el estrés por las fallas, lo que podría influir en el momento de los terremotos.

El cambio climático también afecta a la recuperación después del terremoto alterando las condiciones de referencia a las que deben recuperarse las comunidades. Los incendios, sequías y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos pueden agravar los efectos del terremoto y complicar los esfuerzos de recuperación. Los enfoques integrados para la mitigación de los riesgos que se plantean simultáneamente son cada vez más reconocidos como esenciales para la construcción de comunidades verdaderamente resilientes.

Buscando: Desafíos y oportunidades

El Pacific Northwest enfrenta desafíos importantes en la preparación de terremotos futuros inevitables. El rápido crecimiento demográfico de la región, particularmente en las zonas urbanas cercanas a los principales defectos, aumenta la exposición a los peligros sísmicos. La infraestructura de envejecimiento, gran parte de ella construida antes de códigos sísmicos modernos, requiere mejoras extensas. La escasa conciencia pública sobre los riesgos de terremoto y las medidas de preparación sigue siendo una preocupación persistente, a pesar de los esfuerzos en curso de la educación.

Sin embargo, existen oportunidades para reducir significativamente los riesgos de terremoto mediante el compromiso sostenido con la preparación y la mitigación. Los avances en la ciencia del terremoto siguen mejorando nuestra comprensión de los comportamientos de falla y los peligros sísmicos. Las nuevas tecnologías para la vigilancia estructural, la alerta temprana y la evaluación rápida de los daños aumentan nuestra capacidad de proteger vidas y bienes.

El éxito en la reducción de los riesgos de terremoto requiere una colaboración sostenida entre científicos, ingenieros, administradores de emergencia, responsables de políticas y el público. Exige compromiso e inversión a largo plazo, incluso en ausencia de terremotos importantes recientes que puedan impulsar la acción. Requiere equilibrar las prioridades de competencia y tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos. Lo más fundamental es que se reconozca que, si bien no podemos evitar los terremotos, podemos reducir dramáticamente sus impactos con las comunidades de resistencia.

Recursos esenciales para la preparación del terremoto

Numerosas organizaciones proporcionan recursos valiosos para la preparación del terremoto y la reducción del riesgo. U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program ofrece información completa sobre la ciencia del terremoto, los peligros y la preparación en https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards[FLT][5]

Las Cascadia Region Earthquake Workgroup], una coalición de administradores de emergencia, científicos y otros profesionales, coordinan los esfuerzos de preparación para terremotos en todo el noroeste del Pacífico y proporcionan recursos en https://www.crew.org. La Agencia de gestión de emergencias federales [Programas específicos para la preparación para casos de emergencia]

Tomar el tiempo para educarse sobre los riesgos del terremoto, preparar su hogar y comprometerse con los esfuerzos de preparación comunitaria puede hacer la diferencia entre tragedia y supervivencia cuando el próximo terremoto mayor golpea el noroeste del Pacífico. La pregunta no es si se producirá un terremoto importante, sino cuándo —y si estaremos listos.