Comprendere il paesaggio sismico del Pacifico Nord-Ovest

La regione del Pacifico nord-ovest degli Stati Uniti è una delle aree più sesticamente attive del Nord America, caratterizzata da una complessa rete di difetti attivi che pongono rischi significativi di terremoto a milioni di residenti.

I pericoli sismici che si trovano nel nord-ovest del Pacifico sono molteplici e comprendono terremoti crustal poco profondi, terremoti intraplate profondi e la minaccia sempre più presente di un terremoto megathrust lungo la Zona di Subduzione di Cascadia. Ogni tipo di evento sismico presenta sfide uniche per la preparazione di emergenza, i codici di costruzione e la pianificazione urbana.

La zona di sottoduzione di Cascadia: un gigante addormentato

La zona di sottoduzione Cascadia rappresenta una delle minacce sismiche più significative in Nord America e rappresenta la principale preoccupazione per gli scienziati del terremoto che studiano il Nord-Ovest del Pacifico. Questo massiccio sistema di guasti si estende a circa 700 miglia da Cape Mendocino nella California settentrionale a Vancouver Island nella Columbia Britannica, segnando il confine dove la placca oceanica Juan de Fuca è stata costretta sotto la placca continentale nordamericana ad un tasso di circa 1,6 pollici all'anno.

Ciò che rende la Zona di Subduzione Cascadia particolarmente inerente è la sua capacità di generare terremoti megathrust di magnitudo 9.0 o superiore, tra i più potenti eventi sismici possibili sulla Terra. L'ultima grande rottura di questo difetto si è verificata il 26 gennaio 1700, producendo un terremoto stimato a magnitudo 8.7 a 9.2. Questo evento è stato così potente che ha generato uno tsunami che ha attraversato l'Oceano Pacifico e causato danni lungo la costa del Giappone registrato il documento di feltro.

Le prove geologiche raccolte da paludi costiere, letti lacustri e nuclei sedimentari offshore rivelano che la zona di subduzione di Cascadia ha più volte ruppeggiato durante tutta la storia, con i principali terremoti che si verificano circa ogni 200-530 anni. Alcune rotture hanno coinvolto l'intera lunghezza del guasto, mentre altri sono stati segmentati eventi che riguardano solo porzioni della zona.

Gli impatti potenziali di un terremoto della zona di sottoduzione di Cascadia a pieno titolo sarebbero catastrofici: l'oscillazione di terra potrebbe durare per tre o cinque minuti, molto più lunga della maggior parte dei terremoti, causando danni strutturali molto diffusi nel nord-ovest del Pacifico. Le comunità costiere avrebbero dovuto affrontare la minaccia aggiuntiva di un tsunami di massa, con onde potenzialmente che raggiungono altezze di 30 a 100 piedi in alcune località e che arrivano entro 15 a 30 minuti dal terremoto.

Prefati crudeli: i pericoli nascosti sotto le nostre città

Mentre la zona di sottoduzione Cascadia cattura gran parte dell'attenzione pubblica, il nord-ovest del Pacifico è anche attraversata da numerosi difetti crosta bassi che pongono rischi significativi alle aree urbane.Queste difetti, situati all'interno delle alte 12 miglia della crosta terrestre, sono in grado di produrre terremoti da moderati a grandi che, mentre generalmente più piccoli degli eventi della zona di sottoduzione, possono causare gravi danni localizzati a causa della loro prossimità dei centri abitati.

La zona di assalto di Seattle

La zona di Seattle Fault è un sistema di guasti crostali particolarmente relativo che corre direttamente sotto l'area metropolitana di Seattle, una delle regioni più densamente popolate del Pacifico nord-ovest. Questa zona di guasto di tendenza est-ovest si estende dalla penisola di Kitsap attraverso Puget Sound, attraverso il centro di Seattle, e nelle colline Cascade.

La prova di questo antico terremoto comprende terrazze marini rialzate, foreste sommerse, depositi di franature e depositi di tsunami che si trovano intorno a Puget Sound. L'evento ha causato diversi metri di spostamento verticale, alterando drammaticamente la costa e innescando enormi frane. Se un terremoto simile dovesse verificarsi oggi, le conseguenze sarebbero gravi, con intensi agitazioni di terra concentrate nel cuore del nucleo urbano di Seattle, potenzialmente dannoso o distruggendo molte migliaia di vecchie.

Il Tacoma Fault

A sud di Seattle, la Tacoma Fault presenta un altro significativo pericolo sismico per la regione meridionale del Puget Sound. Questo sistema di guasto attraversa la città di Tacoma ed è stato identificato attraverso indagini geofisiche e mappatura geologica.

La zona di guasto dell'isola di Whidbey meridionale

La zona di guasto dell'isola di Whidbey meridionale rappresenta un altro difetto significativo nella regione del Puget Sound, che si estende dallo Stretto di Juan de Fuca attraverso l'isola di Whidbey e nella contea di Snohomish. Questa zona di guasto è ritenuta in grado di generare terremoti nella portata da 6.5 a 7.5. La sua posizione sotto aree densamente popolate e infrastrutture critiche, tra cui strutture navali e grandi corridoi di trasporto mitigazione, lo sforzo simica.

Portland Hills Fault e altri guasti dell'Oregon

In Oregon, la Portland Hills Fault attraversa la parte occidentale dell'area metropolitana di Portland, ponendo rischi per la città più grande dell'Oregon. Questo difetto, insieme ad altri nel bacino di Portland, è stato oggetto di studio intensivo negli ultimi anni come gli scienziati lavorano per comprendere meglio i pericoli sismici che si trovano di fronte alla regione.

Terremoti Intraplate profondi: un unico Pacific Northwest Hazard

Il Pacifico nord-ovest sperimenta un tipo di terremoto relativamente raro in altre parti degli Stati Uniti: terremoti intraplate profondi. Questi eventi si verificano all'interno della sottoduzione della piastra Juan de Fuca a profondità di 25 a 60 miglia sotto la superficie. Mentre questi terremoti hanno origine molto sotto la superficie, possono ancora causare danni significativi su vaste aree a causa del modo in cui sismica si propagano attraverso la profonda, fredda piastra oceanica.

Il più recente terremoto profondo intraplate nella regione è stato il terremoto del 2001, un evento di magnitudo 6.8 che ha colpito il 28 febbraio 2001, con un epicenter vicino a Olympia, Washington. Nonostante la sua notevole profondità di circa 32 miglia, questo terremoto ha causato un stimato uno a quattro miliardi di dollari in danni in tutta la regione Puget Sound. Il terremoto ha danneggiato l'edificio di Washington State Capitol, ha causato porzioni dell'infrastruttura Alaskan Way Viaduct ha portato a Seattle a danni di potenza e diffuso in crack.

I registri storici documentano diversi altri significativi terremoti profondi della regione, tra cui un evento di magnitudo 7.1 nel 1949 e un terremoto di magnitudo 6.5 nel 1965, entrambi causarono danni sostanziali nonostante la loro profondità. L'intervallo di ricorrenza per questi terremoti profondi sembra essere sull'ordine di diversi decenni, rendendoli un pericolo più frequente rispetto ai principali eventi della Zona di Subduzione di Cascadia, anche se generalmente meno catastrofici nei loro impatti.

Il sistema di guasto San Andreas e le connessioni della California settentrionale

Mentre la San Andreas Fault è più comunemente associata alla California, i suoi sistemi di guasto nord e quelli associati si estendono nella parte meridionale della regione del Pacifico nord-occidentale. La San Andreas Fault rappresenta il confine tra la placca del Pacifico e la placca nordamericana, che si estende a circa 800 miglia attraverso la California. La sezione settentrionale di questo sistema di guasti, tra cui la Mendocino Triple Junction dove tre piastre tettoniche si incontrano, crea complessi pericoli sismici che influenzano la California settentrionale e la California settentrionale.

La tripla giunzione Mendocino, situata al largo della costa di Capo Mendocino, nel nord della California, segna il punto in cui convergono la placca del Pacifico, la placca nordamericana e la placca Juan de Fuca. Questa regione vive frequenti attività sismica, tra cui i terremoti del Capo Mendocino del 1992, una sequenza che includeva un'elevata magnitudine 7.2 mainshock e due magnitudine 6.5 e 6.6 postshocks.6.

Monitoraggio e ricerca: Promuovere la nostra comprensione

La rete sismica del Pacifico Nord-Ovest, una collaborazione tra l'Università di Washington, l'Università dell'Oregon e l'U.S. Geological Survey, opera centinaia di sismometri in tutta la regione per monitorare l'attività terremotata in tempo reale. Questa rete rileva e individua migliaia di terremoti ogni anno, troppo piccoli da sentire dagli esseri umani, ma fornisce dati preziosi sul comportamento dei difetti e sull'accumulo di stress nella crosta terrestre.

Le recenti innovazioni tecnologiche hanno rivoluzionato il monitoraggio e la ricerca del terremoto nel Nord-Ovest del Pacifico. Le stazioni Global Positioning System (GPS) misurano continuamente la deformazione del terreno con precisione millimetrica, rivelando come il paesaggio si sta lentamente deformando come le piastre tettoniche convergono.

La paleosessismo, lo studio dei terremoti preistorici attraverso prove geologiche, è stato determinante per comprendere il comportamento a lungo termine dei difetti del Pacifico Nord-Ovest. I ricercatori scavano trincee attraverso zone difetti per esaminare strati di sedimenti che sono stati interrotti da terremoti passati, fornendo informazioni sui tempi, la magnitudine e gli intervalli di ricorsi di antichi eventi sismici.

Lo sviluppo di sofisticati modelli informatici permette agli scienziati di simulare scenari di terremoto e prevedere modelli di agitazione del suolo, inondazione dello tsunami e danni alle infrastrutture. Questi modelli incorporano informazioni dettagliate sulla geometria dei guasti, sulle proprietà rocciose, sugli inventari edili e sulle distribuzioni della popolazione per stimare gli impatti potenziali dei terremoti futuri.

Sistemi di allarme precoce del terremoto: secondi che salvano le vite

Uno degli sviluppi più promettenti della preparazione al terremoto è l'implementazione di sistemi di allarme rapido del terremoto. Il sistema ShakeAlert, sviluppato dall'indagine geologica statunitense in collaborazione con università e agenzie statali, utilizza i dati dalle reti sismiche per rilevare terremoti e rilasciare avvisi prima che forte agitazione arrivi in una data posizione. Mentre il tempo di avvertimento può essere solo secondi a decine di secondi, questo breve avviso di anticipo può consentire azioni di protezione automatizzate come la chiusura dei treni,

ShakeAlert è diventato operativo per l'uso pubblico nel Pacifico Nord-Ovest nel 2021, unendo le prime distribuzioni in California e Oregon. Il sistema funziona rilevando le prime, più veloce-moving P-waves da un terremoto e calcolando rapidamente la posizione del terremoto, la magnitudine e probabile intensità di agitazione in diverse posizioni di algoritmi.

Codici edili e Ritrofitting Sismico: Soluzioni di Ingegneria

I moderni codici di costruzione del Pacifico nord-ovest incorporano requisiti di progettazione sismica che riflettono i rischi del terremoto della regione. Questi codici specificano come le strutture dovrebbero essere progettate e costruite per resistere a livelli previsti di agitazione del suolo, con requisiti che variano in base al tipo di costruzione, la sua occupazione e il livello di rischio sismico locale.

Tuttavia, una sfida significativa che affronta il Nord-Ovest del Pacifico è l'inventario di edifici più vecchi costruiti prima che i moderni codici sismici fossero adottati o quando la comprensione dei rischi regionali di terremoto era limitata.

I programmi di retrofitting sismici mirano a rafforzare gli edifici esistenti per migliorare le loro prestazioni del terremoto. Le tecniche di reintroduzione variano a seconda del tipo di edificio e possono includere l'aggiunta di bracing in acciaio, il rafforzamento dei collegamenti tra elementi strutturali, il rafforzamento delle pareti, e il miglioramento dell'ancoraggio delle basi Città in tutto il Pacifico Nord-Ovest hanno implementato ordinanze di retrofit sismiche obbligatori per alcuni tipi di edifici ad alto rischio, in particolare strutture di muratura non rinforzate e edifici più vulnerabili e edifici sviluppati edifici di edifici di edifici di cemento.

L'infrastruttura critica, inclusi ponti, ospedali, scuole, sistemi idrici e strutture di risposta d'emergenza, riceve un'attenzione particolare nei programmi di aggiornamento sismico. Il Dipartimento di Trasporto di Washington ha investito miliardi di dollari in retrofit sismici di ponti e strade elevate, riconoscendo che le reti di trasporto sono essenziali per la risposta di emergenza e il recupero economico a seguito di un terremoto importante.

Preparazioni Tsunami: Comunità costiere a rischio

Un terremoto della zona di sottoduzione di Cascadia avrebbe generato uno tsunami devastante che avrebbe colpito centinaia di miglia della costa del Pacifico nord-ovest. La modellazione dello Tsunami indica che le onde potrebbero raggiungere altezze da 30 a 100 piedi in alcune zone costiere, con le prime onde che arrivano entro 15 a 30 minuti dal terremoto.

Le mappe dei pericoli dello tsunami, sviluppate da agenzie statali e federali, delineano le zone di inondazione basate sulla modellazione computerizzata di vari scenari di terremoto. Queste mappe guidano la pianificazione dell'uso del suolo, le restrizioni di costruzione e la pianificazione dell'evacuazione nelle zone costiere. Molte comunità costiere hanno stabilito percorsi di evacuazione tsunami contrassegnati da segni distintivi blu e bianchi che indirizzano le persone a un terreno più alto.

Le campagne di educazione pubblica sottolineano i segni di avvertimento naturale degli tsunami: forte terremoto che agita vicino alla costa, comportamento insolito dell'oceano come il rapido ritiro dell'acqua, o rumori roaring rumorosi dall'oceano. I residenti costieri vengono insegnati che se sperimentano forti agitazioni, dovrebbero immediatamente muoversi verso il alto terreno senza aspettare avvertimenti ufficiali, come le prime onde tsunami possono arrivare prima che gli avvisi formali possano essere emessi.

Comprehensive Earthquake Preparazione: Azioni individuali e comunitarie

Mentre le agenzie governative, gli scienziati e gli ingegneri lavorano per comprendere e mitigare i rischi del terremoto a livello sociale, la preparazione individuale e familiare rimane fondamentale per sopravvivere e recuperare da grandi eventi sismici. La preparazione totale del terremoto coinvolge più componenti, dalle azioni protettive immediate durante lo scuotemento alla pianificazione di recupero a lungo termine.

Prima di un terremoto: preparazione e mitigazione

Preparare i terremoti inizia con la comprensione dei rischi specifici che si trovano di fronte alla vostra posizione e prendendo misure per ridurre le vulnerabilità. I proprietari di casa dovrebbero identificare potenziali pericoli all'interno delle loro case, come mobili pesanti che potrebbero topple, riscaldatori d'acqua non garantiti, o oggetti memorizzati su ripiani alti.

  • Identificare i posti sicuri in ogni stanza della vostra casa e del vostro posto di lavoro, come sotto tavoli robusti o scrivanie, lontano da finestre e oggetti pesanti che potrebbero cadere
  • Mobili pesanti sicuri, elettrodomestici e scaldabagno a borchie a parete utilizzando l'hardware di ancoraggio appropriato
  • Installare latches su porte del gabinetto per evitare che i contenuti fuoriusciscano durante lo scuotemento
  • Conservare oggetti pesanti su ripiani inferiori e oggetti sicuri che potrebbero cadere e causare lesioni
  • Assicurarsi che la vostra casa è adeguatamente bullonato alla sua fondazione, particolarmente importante per le case più vecchie
  • Sapere come spegnere gas, acqua e elettricità nelle valvole e negli interruttori principali
  • Crea kit di emergenza con forniture per sostenere la tua famiglia per almeno due settimane, tra cui acqua, cibo non perimetrale, farmaci, forniture di pronto soccorso, torcia elettrica, batterie e documenti importanti
  • Sviluppare piani di comunicazione con i membri della famiglia, compresi i contatti fuori dallo stato che possono servire come punti di contatto centrali se le comunicazioni locali sono disturbate
  • Praticare i trapani del terremoto regolarmente, in particolare l'azione protettiva "Drop, Cover e Hold On".
  • Considerare l'acquisto di assicurazione terremoto, come standard casa proprietari assicurazione di solito non copre danni al terremoto

Durante un terremoto: Azioni di protezione

Quando inizia il terremoto, l'azione protettiva immediata è essenziale. La risposta consigliata è di "Drop, Cover e Hold On"—gocciare le mani e le ginocchia per evitare di essere abbattuto, prendere il coperchio sotto una scrivania robusta o un tavolo, se possibile, e tenere il vostro rifugio proteggendo la testa e il collo con le braccia. Se non è disponibile un riparo, strisciare a una parete interna lontano da finestre e coprire la testa e il collo con le braccia.

Se siete all'aperto quando iniziate a tremare, allontanatevi da edifici, alberi, lampioni e fili di utilità, poi cadere, coprire e tenere premuto. Se state guidando, accostare ad una posizione sicura lontano da sovrapassi, ponti e linee di potenza, fermare il veicolo, e rimanere dentro con la cintura di sicurezza fissato fino a quando la agitazione si ferma. Se siete in una zona costiera e l'esperienza forte agitazione, muoversi immediatamente a terra alta come un imminente si ferma.

Dopo un terremoto: risposta e recupero

Dopo le soste, controllati con attenzione e altri per le lesioni e fornire il primo soccorso, preparati per i post-sacco, che possono verificarsi minuti, ore, giorni, o anche mesi dopo il terremoto principale e possono causare danni aggiuntivi a strutture già indebolite. Ogni volta che si sente un doposhock, ripetere l'azione protettiva "Drop, Cover e Hold On".

Ispezionare la vostra casa per danni, comprese le crepe nella fondazione o pareti, perdite di gas, interruzioni di linea dell'acqua e danni elettrici. Se senti odore di gas o sospetta una perdita, spegnere la valvola di gas principale, evacuare l'edificio e segnalare la perdita alle autorità. Non utilizzare fiammiferi, accendini, o interruttori elettrici fino a quando non si è certi che non ci sono perdite di gas.

I sistemi di comunicazione possono essere sopraffatti o danneggiati a seguito di un terremoto importante. Utilizzare messaggi di testo piuttosto che chiamate vocali quando possibile, poiché i messaggi di testo sono più propensi a passare quando le reti sono congestionate. Monitorare le trasmissioni di emergenza su radio alimentate a batteria o mano-crollo per informazioni e istruzioni ufficiali. Evitare di viaggiare inutili per mantenere le strade chiare per i rispondenti di emergenza e non entrare in aree danneggiate a meno che non siano qualificati per fornire assistenza.

Resilienza comunitaria: Capacità di costruzione per il recupero

Oltre alla preparazione individuale, alla resilienza comunitaria, la capacità delle comunità di resistere, adattarsi e recuperare dai disastri, è essenziale per ridurre al minimo gli impatti a lungo termine dei principali terremoti. Le comunità resilienti hanno forti reti sociali, diverse basi economiche, sistemi infrastrutturali ridondanti e strutture di governance efficaci che consentono un rapido ed equivoco recupero.

I programmi del Community Emergency Response Team (CERT) addestrano i volontari nelle competenze di base per la risposta alle catastrofi, come la sicurezza antincendio, la ricerca e il salvataggio della luce e le operazioni mediche di emergenza. Questi volontari addestrati possono fornire assistenza immediata nei loro quartieri dopo disastri quando i rispondenti professionali possono essere sopraffatti o incapaci di raggiungere rapidamente tutte le aree colpite.

Le aziende svolgono un ruolo cruciale nella resilienza della comunità attraverso la pianificazione della continuità aziendale e la partecipazione a partenariati pubblico-privati per la risposta e il recupero dei disastri. Le aziende che sviluppano piani per mantenere o riprendere rapidamente le operazioni a seguito dei terremoti contribuiscono alla stabilità economica e al recupero della comunità.

I governi locali in tutto il Pacifico nord-ovest hanno sviluppato piani di emergenza completi che delineano ruoli, responsabilità e procedure per rispondere a terremoti importanti e altri disastri. Questi piani affrontano le preoccupazioni di sicurezza della vita immediata, la fornitura di servizi di emergenza, la valutazione dei danni, la rimozione dei detriti e il recupero a lungo termine.

Le dimensioni economiche del rischio di terremoto

I potenziali impatti economici di un terremoto della zona di sottoduzione Cascadia sono incerti: diversi studi hanno stimato perdite dirette da danni da costruzione, distruzione delle infrastrutture e interruzione di business nel range di 70 a 100 miliardi di dollari o più, con impatti economici totali potenzialmente raggiungere diverse centinaia di miliardi di dollari quando si considerano gli effetti indiretti.

I sistemi di infrastruttura critica, le reti di trasporto, le utilità, le comunicazioni, i sistemi idrici e i sistemi di acque reflue, potrebbero subire danni estensivi, con un ripristino potenzialmente di mesi a anni, in alcuni casi, e gli effetti economici della ricrescenza si estenderebbero molto oltre il Nord-Ovest del Pacifico, poiché la regione funge da importante porta d'ingresso per il commercio internazionale, in particolare con l'Asia.

L'industria assicurativa affronta sfide significative nella gestione del rischio di terremoto nel nord-ovest del Pacifico. I tassi di penetrazione dell'assicurazione del terremoto rimangono relativamente bassi, con molti proprietari o inconsapevoli della loro esposizione o scoraggiati dal costo della copertura. In seguito a un terremoto importante, il divario tra le perdite assicurate e non assicurate creerebbe gravi oneri finanziari per individui, imprese e governi.

Investire nella riduzione del rischio del terremoto, attraverso la costruzione di rettifiche, miglioramenti delle infrastrutture e programmi di preparazione, offre notevoli rendimenti riducendo le perdite future. Le analisi dei costi-benefici dimostrano costantemente che gli investimenti di mitigazione pagano per se stessi molte volte, impedendo danni e consentendo un recupero più rapido. Tuttavia, mobilitare le risorse necessarie e la volontà politica per gli sforzi di mitigazione su larga scala rimane una sfida continua, soprattutto quando il momento del prossimo terremoto principale rimane incerto.

Cambiamento climatico e pericoli sismici: connessioni emergenti

Mentre i terremoti stessi non sono direttamente causati dal cambiamento climatico, la ricerca emergente suggerisce potenziali connessioni tra processi climatici e attività sismica. Le variazioni della massa delle calotte del ghiaccio, del livello del mare e delle acque sotterranee possono alterare lo stress sui difetti, potenzialmente influendo sulla tempistica dei terremoti.

Il cambiamento climatico influisce anche sul recupero post-terremoto alterando le condizioni di base alle quali le comunità devono recuperare. I fuochi selvatici più frequenti e intensi, la siccità e gli eventi meteorologici estremi possono aggravare gli impatti del terremoto e complicare gli sforzi di recupero.

In attesa: sfide e opportunità

La rapida crescita della popolazione, in particolare nelle aree urbane vicino a grandi difetti, aumenta l'esposizione ai rischi sismici. L'infrastruttura di invecchiamento, gran parte di essa costruita prima dei moderni codici sismici, richiede ampi aggiornamenti. La scarsa consapevolezza pubblica dei rischi di terremoto e delle misure di preparazione rimane una preoccupazione persistente, nonostante gli sforzi di educazione in corso.

Le nuove tecnologie per il monitoraggio strutturale, l'avvertimento precoce e la rapida valutazione dei danni migliorano la nostra capacità di proteggere la vita e la proprietà. Il crescente riconoscimento dell'importanza della resilienza nella pianificazione urbana e degli investimenti in infrastrutture crea opportunità per migliorare e ridurre le vulnerabilità future.

Il successo nella riduzione dei rischi per il terremoto richiede una collaborazione duratura tra scienziati, ingegneri, responsabili di emergenza, politici e pubblici. Richiede un impegno e un investimento a lungo termine, anche in assenza di recenti terremoti importanti che potrebbero galvanizzare l'azione. Richiede un equilibrio delle priorità concorrenti e prendere decisioni difficili sull'assegnazione delle risorse.

Risorse essenziali per la preparazione del terremoto

Le numerose organizzazioni forniscono risorse preziose per la preparazione del terremoto e la riduzione del rischio. Il programma [[FLT:]] fornisce informazioni complete su scienza del terremoto, pericoli e preparazione a https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards

Cascadia Region Earthquake Workgroup[, una coalizione di responsabili di emergenza, scienziati e altri professionisti, coordina gli sforzi di preparazione del terremoto in tutto il Pacifico Nord-ovest e fornisce risorse a ]https://www.crew.org terremoti.

Prendere il tempo di educare i rischi del terremoto, preparare la vostra famiglia, e impegnarsi con gli sforzi di preparazione della comunità può fare la differenza tra tragedia e sopravvivenza quando il prossimo terremoto principale colpisce il nord-ovest del Pacifico. La domanda non è se un terremoto importante si verificherà, ma quando - e se saremo pronti.