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Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en el blog EMS Solutions International está editada y elaborada por profesionales de la salud. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario. by Dr. Ramon REYES, MD

Niveles de Alerta Antiterrorista en España. Nivel Actual 4 de 5.

Niveles de Alerta Antiterrorista en España. Nivel Actual 4 de 5.
Fuente Ministerio de Interior de España

viernes, 21 de agosto de 2026

GRANADA BAJO VIGILANCIA SÍSMICA 2026

 



GRANADA BAJO VIGILANCIA SÍSMICA 2026

El nuevo visor 3D del CSIC transforma la secuencia de terremotos de Granada en información científica abierta para investigación, emergencias y protección civil

Actualización: 21 de agosto de 2026

Por DrRamonReyesMD ⚕️
EMS Solutions International


RESUMEN

La serie sísmica iniciada en agosto de 2026 en la Vega y área metropolitana de Granada ha vuelto a poner de manifiesto una realidad geológica bien conocida: Granada se encuentra en una de las regiones de mayor actividad sísmica de la Península Ibérica.

El episodio adquirió especial relevancia después del terremoto ocurrido durante la madrugada del 15 de agosto de 2026 en el entorno de Alhendín, seguido por centenares de eventos y por otro terremoto significativo el 18 de agosto en el entorno de Gójar. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha ido revisando los parámetros a medida que se procesaban los registros instrumentales, algo completamente normal en sismología.

Como respuesta científica a esta situación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un visor tridimensional de sismicidad de acceso abierto, destinado a integrar espacial y temporalmente los terremotos recientes con la geología y las fallas activas conocidas.

Visor 3D de sismicidad del CSIC

La herramienta constituye un avance importante en situational awareness geológico: permite transformar cientos de registros sísmicos aislados en una representación espacial comprensible de cómo evoluciona la secuencia.

Pero existe una distinción fundamental:

Vigilar, caracterizar y modelizar una secuencia sísmica no equivale a predecir el próximo terremoto.

Actualmente la ciencia no puede determinar con fiabilidad simultáneamente cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un futuro terremoto.


1. ¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN GRANADA?

Desde el 14 de agosto de 2026 se ha registrado una importante concentración de terremotos superficiales principalmente en el entorno de:

Alhendín – Gójar – La Zubia – Otura – área metropolitana sur de Granada.

El episodio incluye numerosos terremotos de pequeña magnitud y varios eventos claramente sentidos por la población.

Según el balance del IGN difundido el 18 de agosto, en ese momento se habían contabilizado 432 eventos, de los cuales 45 habían sido sentidos por la población. Los movimientos habían sido percibidos en alrededor de 500 localidades de Andalucía y otras regiones españolas.

Uno de los principales terremotos se produjo en la madrugada del 15 de agosto, en el entorno de Alhendín.

Los parámetros de los terremotos pueden sufrir revisiones posteriores conforme aumenta el número de estaciones analizadas y se refinan los cálculos. Por ello deben utilizarse siempre los valores finales publicados por el IGN y no necesariamente las primeras magnitudes aparecidas en medios o redes sociales.

Instituto Geográfico Nacional — información sísmica oficial


2. GRANADA NO ES UNA REGIÓN SÍSMICAMENTE ANÓMALA

La aparición de centenares de terremotos puede resultar alarmante para la población, pero desde el punto de vista tectónico la actividad sísmica granadina no constituye un fenómeno inexplicable.

La cuenca de Granada forma parte de la Cordillera Bética, una región tectónicamente compleja relacionada con la convergencia entre las placas euroasiática y africana.

El propio IGN identifica la cuenca de Granada como una zona de sismicidad destacable dentro de la Península.

Entre sus estructuras tectónicas aparecen numerosas fallas conocidas, incluyendo:

  • Belicena-Alhendín;
  • Dílar;
  • Granada;
  • Alfacar;
  • Atarfe;
  • Santa Fe;
  • Pinos Puente;
  • Padul-Nigüelas;
  • Alitaje;
  • El Fargue-Jun;
  • sistemas de Cubillas;
  • y otras estructuras cuaternarias.

El contexto estructural está perfectamente documentado en la cartografía sismotectónica oficial.

IGN — mapa y descripción sismotectónica de la Zona Bético-Balear


3. UNA REGIÓN CON HISTORIA SÍSMICA

Granada posee una larga historia sísmica.

Entre los episodios históricos e instrumentales relevantes aparecen terremotos y secuencias en:

Granada, Pinos Puente, Arenas del Rey, Santa Fe, Atarfe, Albolote, Otura, Fuente Vaqueros y otros sectores de la cuenca.

Especialmente relevante como precedente reciente fue la serie sísmica de Atarfe-Santa Fe de 2020–2021.

Según el IGN, aquella secuencia produjo más de 3.000 terremotos, incluyendo varios eventos Mw 4,1–4,4 y posteriormente otro Mw 4,5.

Por tanto, la serie de agosto de 2026 debe interpretarse dentro de una región con actividad sísmica histórica, instrumental y geológicamente documentada.


4. ¿QUÉ HA CREADO EXACTAMENTE EL CSIC?

El CSIC ha desarrollado un visor abierto para seguimiento y análisis tridimensional de la sismicidad.

La herramienta permite consultar simultáneamente:

localización epicentral + profundidad + magnitud + tiempo + geología + fallas activas.

Eso representa una mejora sustancial frente a observar únicamente una sucesión de puntos sobre un mapa bidimensional.

El visor permite estudiar:

Distribución espacial

Dónde se concentran los hipocentros.

Profundidad

A qué niveles de la corteza se están produciendo.

Evolución temporal

Cómo cambia la actividad con las horas y los días.

Magnitud

Cómo se distribuyen los terremotos según su tamaño.

Relación estructural

Cómo se sitúa la sismicidad respecto a las principales fallas conocidas.

El CSIC indica además que los datos recientes utilizados proceden de fuentes científicas oficiales como el Instituto Geográfico Nacional.


5. UNA VENTAJA CLAVE: VER EL TERREMOTO EN TRES DIMENSIONES

Un epicentro representa solamente la proyección en superficie de un terremoto.

El fenómeno físico real comienza en profundidad, en el hipocentro o foco sísmico.

Por ello una representación tridimensional permite comprender mucho mejor la geometría de una secuencia.

Cuando se representan simultáneamente cientos de hipocentros pueden aparecer:

  • alineamientos;
  • planos;
  • agrupamientos;
  • migraciones espaciales;
  • concentraciones en profundidad;
  • posibles relaciones con estructuras tectónicas conocidas.

Estas geometrías ayudan a los sismólogos a formular hipótesis sobre qué estructuras están participando en la secuencia.

Pero debe mantenerse una precaución metodológica fundamental:

proximidad espacial no demuestra automáticamente causalidad tectónica.

Relacionar definitivamente un conjunto de terremotos con una falla determinada requiere análisis sismológico y geológico adicional.


6. QAFI: EL MAPA DE LAS FALLAS ACTIVAS

Una de las capas científicamente más interesantes procede de QAFI — Quaternary Active Faults Database of Iberia.

Esta base de datos del IGME-CSIC reúne información sobre fallas de la Península Ibérica con evidencias de actividad durante el Cuaternario.

Incluye, entre otros parámetros:

  • geometría;
  • cinemática;
  • actividad cuaternaria;
  • tasas de desplazamiento cuando están disponibles;
  • paleosismología;
  • parámetros sísmicos;
  • sismicidad asociada;
  • bibliografía científica.

Su finalidad incluye mejorar la caracterización de las fuentes sismogénicas y las evaluaciones de peligrosidad sísmica.

QAFI — Quaternary Active Faults Database of Iberia

La propia documentación de QAFI advierte, sin embargo, que la base está en revisión permanente y no sustituye estudios tectónicos específicos necesarios para infraestructuras críticas, planificación territorial o emergencias.


7. ¿QUIÉN ESTÁ ANALIZANDO LA EMERGENCIA?

La creación del visor se integra dentro del trabajo del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC.

El grupo fue activado el 15 de agosto de 2026 para proporcionar asesoramiento científico-técnico a las autoridades responsables de gestionar la situación.

Según la información difundida, participan especialistas procedentes de instituciones del CSIC como:

  • Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC);
  • Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC);
  • Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC).

El GADE participa además en reuniones del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía.

Esto es especialmente importante porque una emergencia sísmica no constituye exclusivamente un problema geológico.

También puede convertirse en un problema de:

ingeniería estructural + protección civil + medicina de emergencias + logística + comunicaciones + comportamiento colectivo.


8. LA RESPUESTA DE EMERGENCIAS

Tras el terremoto principal del 15 de agosto, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada.

Los servicios de emergencia recibieron numerosas llamadas relacionadas con el terremoto y se realizaron evaluaciones de posibles daños.

Los efectos comunicados fueron fundamentalmente materiales y operativos, incluyendo desprendimientos, incidencias en edificios, fugas y personas atrapadas temporalmente en ascensores, sin que inicialmente se describiera un escenario de destrucción generalizada.

Este punto es esencial para una comunicación responsable:

un terremoto ampliamente sentido no equivale automáticamente a una catástrofe.

Magnitud, profundidad, distancia, características del terreno, vulnerabilidad de las construcciones y exposición poblacional determinan conjuntamente sus consecuencias.


9. MAGNITUD NO ES LO MISMO QUE INTENSIDAD

Este concepto genera numerosos errores en redes sociales.

Magnitud

Describe el tamaño físico del terremoto y la energía relacionada con la ruptura.

Actualmente se utilizan escalas como la magnitud momento (Mw) para caracterizar terremotos.

Intensidad

Describe cómo se ha sentido el terremoto y qué efectos ha producido en un lugar concreto.

Por ello:

un mismo terremoto tiene una magnitud determinada, pero puede producir diferentes intensidades dependiendo de dónde se encuentre el observador.

La profundidad resulta especialmente importante.

Un terremoto moderado y superficial próximo a una población puede sentirse mucho más intensamente que otro de mayor magnitud localizado a gran profundidad o distancia.


10. ¿SIGNIFICAN MUCHOS TERREMOTOS PEQUEÑOS QUE VIENE UNO GRANDE?

No puede afirmarse.

Esta es probablemente la cuestión más importante desde el punto de vista de comunicación del riesgo.

Las secuencias sísmicas contienen información útil para realizar análisis probabilísticos, pero no permiten predecir determinísticamente el siguiente terremoto.

La ciencia puede estudiar:

  • frecuencia;
  • magnitudes;
  • distribución espacial;
  • profundidad;
  • evolución temporal;
  • tasa de réplicas;
  • transferencia de esfuerzos;
  • fallas potencialmente implicadas.

Pero no existe actualmente un procedimiento científicamente validado capaz de anunciar:

“el día X, a la hora Y, ocurrirá un terremoto de magnitud Z en este punto”.

El USGS resume esta limitación con claridad: ningún método permite actualmente predecir de forma fiable simultáneamente fecha/hora, localización y magnitud de un terremoto importante.


11. RÉPLICA, PRECURSOR Y ENJAMBRE: CUIDADO CON EL LENGUAJE

Existe además una dificultad conceptual.

Un terremoto solo puede clasificarse retrospectivamente como foreshock o precursor cuando posteriormente ocurre otro terremoto mayor relacionado con la secuencia.

Antes de ese acontecimiento no sabemos que se trataba de un precursor.

Del mismo modo, una sucesión de terremotos puede adoptar diferentes patrones:

mainshock-aftershock, cuando existe un evento dominante seguido de réplicas;

o

swarm/enjambre sísmico, cuando existe una concentración temporal de terremotos sin un único evento claramente dominante.

La terminología debe utilizarse con prudencia mientras la secuencia permanece activa.


12. ¿QUÉ APORTA ENTONCES EL VISOR DEL CSIC?

Muchísimo.

Su utilidad no reside en “adivinar” el próximo terremoto.

Su verdadero valor está en mejorar la conciencia situacional científica.

Permite que investigadores y responsables de emergencias observen en una misma plataforma:

qué está ocurriendo + dónde + a qué profundidad + cuándo + respecto a qué estructuras geológicas.

Esa integración facilita:

  • seguimiento de la secuencia;
  • análisis científico;
  • identificación de patrones;
  • evaluación de hipótesis tectónicas;
  • comunicación entre especialistas;
  • asesoramiento a protección civil;
  • toma de decisiones basada en evidencia.

Es, por tanto, fundamentalmente una herramienta de monitorización, análisis y apoyo a decisiones, no un oráculo sísmico.


13. DE LA SISMOLOGÍA A LA MEDICINA DE DESASTRES

Desde la perspectiva de EMS Solutions International existe otro componente relevante.

El riesgo sísmico no termina cuando deja de moverse el suelo.

Una secuencia prolongada puede generar:

  • traumatismos por caída de objetos;
  • heridas por cristales;
  • caídas durante evacuaciones;
  • accidentes de tráfico;
  • atrapamientos;
  • exacerbaciones cardiovasculares;
  • descompensaciones respiratorias;
  • crisis de ansiedad;
  • ataques de pánico;
  • insomnio;
  • hipervigilancia;
  • desplazamiento temporal de población;
  • saturación de los teléfonos de emergencias.

Por ello la gestión sanitaria debe diferenciar entre amenaza física real y percepción de amenaza.

Ambas necesitan intervención, pero no necesariamente la misma intervención.

Una comunicación pública deficiente puede amplificar considerablemente el impacto psicológico de una secuencia sísmica.


14. EL PELIGRO DE LAS REDES SOCIALES

Durante episodios sísmicos aparecen inevitablemente mensajes como:

“se aproxima uno mayor”;

“los pequeños terremotos están liberando toda la energía”;

“esta falla acaba de despertarse”;

“los animales lo están detectando”;

“esta noche habrá otro”.

Estas afirmaciones no deben difundirse sin respaldo científico.

No existe evidencia de que comportamiento animal, condiciones meteorológicas, fases lunares u otros supuestos precursores populares permitan realizar predicciones sísmicas fiables.

La información operacional debería proceder prioritariamente de:

IGN + Protección Civil + Junta de Andalucía + CSIC/IGME + autoridades locales.


15. QUÉ HACER DURANTE UN TERREMOTO

La preparación individual continúa siendo una de las intervenciones más eficaces.

En interiores:

agacharse, cubrirse y sujetarse, protegiendo especialmente cabeza y cuello.

Alejarse de:

  • ventanas;
  • cristales;
  • estanterías;
  • muebles susceptibles de caer;
  • objetos suspendidos.

No correr hacia las escaleras durante una sacudida intensa.

No utilizar ascensores.

En exteriores, alejarse de fachadas, cornisas, postes, cables y elementos susceptibles de desprenderse.

Si se conduce, detener el vehículo cuando pueda hacerse con seguridad evitando puentes, túneles, edificios y estructuras potencialmente vulnerables.

Protección Civil recomienda además asegurar previamente estanterías y objetos pesados, identificar zonas seguras y disponer de suministros básicos de emergencia.


16. DESPUÉS DEL TERREMOTO

Tras una sacudida importante debe asumirse que pueden producirse nuevos terremotos.

Conviene:

  • comprobar lesiones;
  • identificar riesgos estructurales evidentes;
  • evitar edificios visiblemente dañados;
  • comprobar posibles fugas;
  • seguir instrucciones oficiales;
  • reservar el teléfono para comunicaciones necesarias;
  • mantenerse informado mediante fuentes institucionales.

Protección Civil recomienda comprobar instalaciones, ayudar a personas heridas y seguir las indicaciones oficiales.


17. EL CIUDADANO TAMBIÉN PUEDE APORTAR DATOS

El IGN dispone de un cuestionario macrosísmico mediante el cual las personas que han sentido un terremoto pueden comunicar sus observaciones.

Estos datos ayudan a establecer la distribución territorial de las intensidades observadas.

IGN — Cuestionario macrosísmico: ¿Has sentido un terremoto?

Durante el episodio de agosto de 2026, el propio sistema del IGN ha recogido numerosos terremotos sentidos por la población en Granada.


18. ¿HA AUMENTADO EL RIESGO SÍSMICO DE GRANADA?

Aquí es imprescindible diferenciar tres conceptos.

Peligrosidad sísmica

Probabilidad de experimentar determinados niveles de movimiento del terreno.

Exposición

Número de personas, edificios, infraestructuras y bienes presentes.

Vulnerabilidad

Capacidad de esos elementos para resistir el movimiento.

De manera simplificada:

RIESGO ≈ PELIGROSIDAD × EXPOSICIÓN × VULNERABILIDAD

La existencia de la secuencia actual confirma que estamos ante una región tectónicamente activa, pero no permite concluir por sí sola que vaya a producirse inmediatamente un terremoto mucho mayor.

La gestión racional del riesgo consiste precisamente en prepararse para terremotos posibles sin convertir la incertidumbre científica en alarma.


19. UNA LECCIÓN FUNDAMENTAL: NO PODEMOS EVITAR EL TERREMOTO, PERO SÍ REDUCIR EL DESASTRE

Los terremotos son fenómenos naturales.

Las catástrofes, en cambio, dependen enormemente de la vulnerabilidad humana.

Dos terremotos de magnitud semejante pueden producir consecuencias radicalmente diferentes dependiendo de:

  • normativa antisísmica;
  • calidad constructiva;
  • mantenimiento de edificios;
  • densidad poblacional;
  • hora del evento;
  • preparación ciudadana;
  • capacidad sanitaria;
  • comunicaciones;
  • coordinación de emergencias;
  • resiliencia de infraestructuras críticas.

Por ello el objetivo moderno no consiste únicamente en estudiar terremotos.

Consiste en construir sociedades sísmicamente resilientes.


20. VALORACIÓN CIENTÍFICO-OPERATIVA

La puesta en marcha del visor del CSIC constituye una iniciativa especialmente valiosa porque conecta cuatro ámbitos que tradicionalmente permanecían parcialmente separados:

SISMOLOGÍA → GEOLOGÍA → PROTECCIÓN CIVIL → DECISIÓN OPERATIVA

Su fortaleza principal es integrar datos procedentes de diferentes fuentes científicas dentro de una representación espacial y temporal fácilmente interpretable.

Pero debe utilizarse correctamente.

El visor:

  • monitoriza;
  • integra información;
  • representa hipocentros;
  • contextualiza fallas;
  • permite analizar evolución temporal;
  • facilita investigación;
  • mejora la conciencia situacional;
  • apoya asesoramiento científico.

NO

  • predice el próximo terremoto;
  • garantiza que la secuencia haya terminado;
  • demuestra automáticamente qué falla produjo cada evento;
  • determina con certeza si ocurrirá un terremoto mayor;
  • sustituye las comunicaciones oficiales de Protección Civil.

Esta diferencia es esencial.


CONCLUSIÓN

La secuencia sísmica de Granada de agosto de 2026 constituye un episodio científicamente relevante dentro de una región cuya actividad tectónica está ampliamente documentada.

La aparición de numerosos terremotos superficiales y de varios eventos moderados ampliamente sentidos justifica plenamente una vigilancia científica intensificada.

El nuevo visor 3D desarrollado por el CSIC representa un paso importante hacia una gestión abierta, integrada y basada en datos del riesgo sísmico.

Permite observar prácticamente en tiempo real cómo evoluciona la distribución espacial y temporal de los terremotos y relacionarla con el complejo sistema de fallas de la cuenca de Granada.

Pero precisamente porque hablamos de ciencia debemos establecer claramente sus límites:

monitorizar no significa predecir.

Un enjambre sísmico no demuestra que vaya a producirse un gran terremoto.

Tampoco demuestra que no pueda producirse.

La incertidumbre forma parte inevitable de la sismología.

Por ello la estrategia correcta no es intentar adivinar el próximo terremoto.

Es mucho más poderosa:

MONITORIZAR + COMPRENDER + PREPARAR + MITIGAR + COMUNICAR + RESPONDER.

La tierra puede volver a moverse.

La diferencia entre un fenómeno geológico y una catástrofe dependerá, en buena medida, de cuánto hayamos aprendido y preparado antes de que ocurra.


FUENTES Y RECURSOS RECOMENDADOS

CSIC — Visor 3D de la serie sísmica de Granada
Acceder al visor abierto

Instituto Geográfico Nacional — Sismología
Portal oficial del IGN

IGN — Sismotectónica de la Cordillera Bética y cuenca de Granada
Mapa sismotectónico oficial

IGME-CSIC — QAFI, Quaternary Active Faults Database of Iberia
Base de datos QAFI

IGN — Cuestionario macrosísmico
Comunicar un terremoto sentido

US Geological Survey — límites científicos de la predicción sísmica
Can you predict earthquakes? — USGS

Noticia que da origen a esta revisión
Telecinco — El CSIC desarrolla un visor de acceso abierto para supervisar los terremotos en Granada


DrRamonReyesMD ⚕️
EMS Solutions International
Actualización científica: agosto de 2026

Documento de divulgación científica y medicina de emergencias. Ante una emergencia sísmica deben prevalecer siempre las instrucciones del 112, Protección Civil y las autoridades competentes.

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