Введение
24 июня 2026 года, в Венесуэле, произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7.5 и 7.2. Эпицентры находились в сейсмоопасной зоне штата Яракуй, а толчки ощущались по всему северному побережью, включая столицу Каракас.
Первое землетрясение магнитудой 7.2 произошло на глубине 20 км (2026-06-24 22:04:33 (UTC)10.436°N 68.528°W 20.3 km depth), второе землетрясение магнитудой 7.5 произошло на глубине 10 км, менее чем через минуту (2026-06-24 22:05:11 (UTC)10.435°N 68.472°W10.0 km depth). Эта последовательность двух, близко расположенных сильных землетрясений является типичным сейсмическим дублетом.
Венесуэла расположена в сейсмически активном регионе, на границе Карибской и Южно-Американской литосферных плит.
Тектоническая обстановка и геологические причины землетрясения в Венесуэле
Землетрясение магнитудой 7.5, произошедшее 24 июня 2026 года, к юго-востоку от Юмаре (Yumare), Венесуэла, стало результатом неглубокого сдвигового разлома, вблизи сложной границы между Карибской (Caribbean plate) и Южноамериканской (South American plate) плитами. В месте землетрясения, Карибская плита движется на восток относительно Южной Америки со скоростью около 20 мм/год. Это движение, в основном, обеспечивается крупной системой правосторонних сдвиговых разломов (right-lateral strike-slip faults), пересекающих северную Венесуэлу. Местоположение землетрясения, небольшая глубина (10,0 км) и правосторонний сдвиговый механизм, соответствуют разрыву вдоль этой системы границ плит, по системе разломов Сан-Себастьян (San Sebastian fault system), которая простирается вдоль северного побережья Венесуэлы.
Это событие стало главным толчком (mainshock) мощной сейсмической дублетной последовательности (doublet sequence), произошедшей всего через 39 секунд после форшока магнитудой 7,2. Дублетная последовательность, определяемая как два землетрясения схожей магнитуды, происходящие близко по времени и близости, вероятно, указывает на сложный процесс взаимодействия разрывов.
Хотя на картах землетрясения такого масштаба обычно обозначаются точками, более корректно их описывать, как сдвиг по более крупной зоне разлома. Сдвиговые землетрясения масштаба землетрясения 24 июня 2026 года, обычно имеют размеры примерно 150 x 20 км (длина x ширина).

Сейсмотектоника Карибского региона и его окрестностей

Для периферии Карибской плиты (Caribbean plate), включающей четыре основных плиты (major plates) (Северная Америка (North America), Южная Америка (South America), Наска (Nazca), Кокос (Cocos)), характерно разнообразие и сложность тектонических режимов. Наклонные зоны глубинных землетрясений (зоны Вадати-Бениоффа (Wadati-Benioff zones)), океанические желоба (ocean trenches) и вулканические дуги (arcs of volcanoes) четко указывают на субдукцию ( subduction) океанической литосферы вдоль Центральноамериканской (Central American) и Атлантической окраин (Atlantic Ocean margins) Карибской плиты. В то время как сейсмичность земной коры в Гватемале, северной Венесуэле, а также на Каймановом хребте (Cayman Ridge) и Каймановой впадине, (Cayman Trench) указывает на тектонику трансформных разломов (transform fault) и бассейнов растяжения (pull-apart basin).
Вдоль северной окраины Карибской плиты, Североамериканская плита движется на запад (относительно Карибской плиты), со скоростью приблизительно 20 мм/год. Движение происходит вдоль нескольких крупных трансформных разломов, простирающихся на восток от острова Роатан (Roatan) до Гаити (Haiti), включая разлом острова Суон (Swan Island Fault) и разлом Ориенте (Oriente Fault). Эти разломы представляют собой южную и северную границы Каймановой впадины (Cayman Trench). Далее на восток, от Доминиканской Республики до острова Барбуда (Island of Barbuda), относительное движение между Североамериканской и Карибской плитами становится все более сложным и частично компенсируется субдукцией Североамериканской плиты под Карибскую плиту. Это приводит к образованию глубокого Пуэрто-Риканского желоба (Puerto Rico Trench) и зоны землетрясений средней глубины (глубина 70-300 км) внутри субдуцированной плиты (subducted slab). Хотя считается, что зона субдукции Пуэрто-Рико (Puerto Rico subduction zone) способна генерировать мегаземлетрясения (megathrust earthquake), таких событий за последнее столетие не было.
A megathrust earthquake is a powerful seismic event that occurs at subduction zones, where one tectonic plate is forced beneath another. They are the largest earthquakes on Earth, frequently exceeding magnitude 8.0, and often generate devastating tsunamis due to massive displacement of the ocean floor.
Последнее, вероятное межплитное (надвиговое (thrust fault)) землетрясение здесь, произошло 2 мая 1787 года, и ощущалось по всему острову, сопровождаясь задокументированными разрушениями по всему северному побережью, включая Аресибо (Arecibo) и Сан-Хуан (San Juan). С 1900 года, в этом регионе произошли два крупнейших землетрясения: землетрясение в Самане (Samana) (магнитуда 8.0) 4 августа 1946 года – на северо-востоке Эспаньолы и землетрясение в проливе Мона (Mona Passage) (магнитуда 7,6), 29 июля 1943 года. Оба землетрясения были вызваны неглубокими надвиговыми разломами. Значительная часть движения между Североамериканской и Карибской плитами в этом регионе, компенсируется (accommodated by) серией левосторонних сдвиговых разломов (left-lateral strike-slip faults), пересекающих (bisect) остров Эспаньола (Hispaniola), в частности, разломом Септентриональ (Septentrional Fault) на севере и разломом Энрикильо-Плантайн-Гарден (Enriquillo-Plantain Garden Fault) на юге. Активность вблизи системы разломов Энрикильо-Плантайн-Гарден, лучше всего задокументирована разрушительным сдвиговым землетрясением магнитудой 7,0 на Гаити, 12 января 2010 года, связанными с ним афтершоками и сопоставимым землетрясением 1770 года.
Далее на восток и юг, граница плит изгибается вокруг Пуэрто-Рико и северных Малых Антильских островов (Lesser Antilles), где вектор движения Карибской плиты относительно Северо- и Южноамериканской плит менее наклонен, что приводит к активной тектонике островных дуг (active island-arc tectonics). Здесь Северо- и Южноамериканская плиты субдуцируют на запад под Карибскую плиту вдоль впадины Малых Антильских островов (Lesser Antilles Trench) со скоростью приблизительно 20 мм/год. В результате этой субдукции, в субдуцированных плитах возникают как среднефокусные землетрясения (intermediate focus earthquakes), так и цепочка активных вулканов вдоль островной дуги. Хотя Малые Антильские острова считаются одним из наиболее сейсмически активных регионов Карибского бассейна, за последнее столетие лишь немногие из этих событий были сильнее 7.0. Остров Гваделупа стал местом одного из крупнейших мегаземлетрясений в этом регионе, 8 февраля 1843 года, предполагаемая магнитуда которого превышала 8.0. Самым крупным недавним землетрясением на средней глубине вдоль дуги Малых Антильских островов, было землетрясение на Мартинике (Martinique earthquake) магнитудой 7.4, 29 ноября 2007 года, к северо-западу от Форт-де-Франса (Fort-De-France).
Движение Южной границы Карибской плиты относительно Южноамериканской плиты, осуществляется с востока на запад через Тринидад (Trinidad) и западную Венесуэлу, с относительной скоростью приблизительно 20 мм/год. Эта граница характеризуется крупными трансформными разломами, включая разлом Центрального хребта (Central Range Fault) и разломы Боконо-Сан-Себастьян-Эль-Пилар (Boconó-San Sebastian-El Pilar Faults), а также неглубокой сейсмичностью (shallow seismicity). С 1900 года, крупнейшими землетрясениями в этом регионе были землетрясение в Каракасе, магнитудой 7.7, 29 октября 1900 года и землетрясение магнитудой 6.5, 29 июля 1967 года, вблизи этого же региона.
Далее к западу, широкая зона компрессионной деформации (compressive deformation trends) простирается на юго-запад через западную Венесуэлу и центральную Колумбию. Граница плит нечетко определена на северо-западе Южной Америки, но деформация переходит от преимущественно конвергенции Карибской/Южноамериканской плит на востоке к конвергенции Наска/Южноамериканской плит на западе. Переходная зона между субдукцией на восточной и западной окраинах Карибской плиты, характеризуется диффузной сейсмичностью, включающей землетрясения низкой и средней магнитуды (M<6,0) на небольшой и средней глубине.
Граница тектонических плит у побережья Колумбии, также характеризуется конвергенцией, при которой плита Наска субдуцирует под Южную Америку на восток, со скоростью приблизительно 65 мм/год. Землетрясение магнитудой 8.5, 31 января 1906 года, произошло на полого наклоненном, меганадвиговом участке этого сегмента границы плит.
Вдоль западного побережья Центральной Америки, плита Кокос субдуцирует на восток под Карибскую плиту в Среднеамериканском желобе (Middle America trench). Скорость конвергенции варьируется от 72 до 81 мм/год, уменьшаясь к северу. Эта субдукция приводит к относительно высокой сейсмической активности и цепочке многочисленных действующих вулканов. Среднефокусные землетрясения происходят внутри субдуцированной плиты Кокос, на глубине почти 300 км. С 1900 года, в этом регионе произошло много землетрясений средней магнитуды на средней глубине, включая землетрясение в Сальвадоре магнитудой М7.4, 7 сентября 1915 года и землетрясение в Коста-Рике магнитудой М7.8, 5 октября 1950 года.
Граница между плитами Кокос и Наска, характеризуется серией трансформных разломов, ориентированных с севера на юг, и спрединговых центров, ориентированных с востока на запад. Крупнейшей и наиболее сейсмически активной из этих трансформных границ (transform boundaries) является Панамская зона разломов (Panama Fracture Zone). Панамская зона разломов заканчивается на юге, в Галапагосской рифтовой зоне (Galapagos rift zone), а на севере в Среднеамериканском желобе (Middle America trench), где она образует часть тройного сочленения Кокос-Наска-Карибский бассейн (Cocos-Nazca-Caribbean triple junction). Землетрясения вдоль Панамской зоны разломов, как правило, неглубокие, низкой или средней магнитуды (M<7,2) и характеризуются правосторонними сдвиговыми разломами (right-lateral strike-slip faulting). С 1900 года, самым крупным землетрясением, произошедшим вдоль Панамской зоны разломов, было землетрясение магнитудой М7.2, 26 июля 1962 года.
Сильные землетрясения Северной Венесуэлы
Северная Венесуэла имеет историю крупных, разрушительных землетрясений. Однако в непосредственной близости от этих землетрясений 24 июня 2026 года (250 км) за последнее столетие произошло всего семь землетрясений магнитудой 6 и выше.
В сентябре 2025 года, в регионе произошло два землетрясения магнитудой 6.2 и 6.3 к юго-западу от события 2026 года. Серия землетрясений 2025 года привела как минимум к одной гибели человека, более 110 ранениям и обширному разрушению зданий в провинциях Зулия (Zulia) и Лара (Lara).
В сентябре 2009 года землетрясение магнитудой 6.4 на северо-востоке США ранило 18 человек и повредило здания вблизи Морона (Morón).
Землетрясение магнитудой 6.0 в 1989 году причинило незначительный ущерб в районе Валенсии (Valencia area).
Дальше на запад, в апреле 1975 года, в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 6.1. Самым разрушительным современным землетрясением в этом районе стало землетрясение в Каракасе магнитудой 6.6 в июле 1967 года, эпицентр которого находился примерно в 131 км к востоку. Оно привело к гибели около 240 человек, сотням ранений, обрушению нескольких многоэтажных жилых домов и масштабным разрушениям. В целом по Венесуэле с 1900 года произошло пять землетрясений магнитудой 7 и выше на севере страны или вблизи побережья.
Ещё раз об источнике сейсмического дублета 2026 года в Венесуэле
Венесуэла не относится к странам, надёжно защищённым от землетрясений. На севере страны проходит одна из самых активных тектонических границ американского континента: граница между Карибской и Южноамериканской литосферными плитами. Карибская плита смещается к востоку относительно Южноамериканской со скоростью около 20 миллиметров в год. При всей кажущейся ничтожности смещения, за десятилетия и столетия накапливается колоссальное, геологических масштабов внутреннее напряжение, которое и разряжается в форме землетрясений.
В северной части Венесуэлы Карибская и Южно-Американская плиты взаимодействуют вдоль сложной границы плит, называемой системой разломов Боконо – Морон – Эль-Пилар (BMEPFS: Boconó–Morón–El Pilar Fault System). Это сложная серия правосторонних сдвиговых разломов, образовавшихся в конце третичного периода и являющихся частью трансформной границы плит в южной части Карибского моря. Этот разлом проходит на протяжении 1300 км вдоль северной Венесуэлы, от центральных Анд Венесуэлы, через северо-центральное и северо-восточное побережье, в направлении Тринидада. Согласно геологическим и геодезическим данным, разлом BMEPFS смещается со скоростью 10 мм в год. Иногда он вызывает землетрясения с механизмами очага, указывающими на сдвиговые (вертикальные) или обратные (взбросовые/надвиговые) разломы. Весь Сан-Себастьянский (центральное побережье) разлом и часть Эль-Пиларского (восточная Венесуэла) расположены в шельфовой зоне. В восточной Венесуэле единственный участок Эль-Пиларского разлома, выходящий на сушу, находится между заливами Кариако и Пария. Сан-Себастьянский разлом выходит на сушу вдоль южного фронта хребта Серро-Мачадо, где он проходит под международным аэропортом имени Симона Боливара. Эль-Пиларский разлом проходит к востоку от Сан-Себастьянского разлома, но отделен от него Кариакоским бассейном растяжения. Эта зона разломов стала причиной крупных землетрясений в 1641, 1766, 1812, 1900 и 1967 годах. Землетрясение в Сан-Нарсисо 1900 года магнитудой Mw 7,6 было связано со смещением на участке разлома Сан-Себастьян, о чем свидетельствуют недавние разрывы земной поверхности в прибрежной зоне
Не прекращающееся трение плит на границах порождает сложную систему активных геологических разломов, пересекающих север страны. Как отмечено выше, к важнейшим относятся разломы Боконо, Сан-Себастьян и Эль-Пилар. А в районе дублета 24 июня 2026 года проявили себя и разломы Эль-Гуаябо и Морон. По предварительным оценкам Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7.5 произошло ближе к разлому Эль-Гуаябо, тогда как толчок магнитудой 7.2 произошёл ближе к разлому Морон. Подведём предварительный итог сказанному. Источником мощности для землетрясения в Венесуэлле был трансформный разлом, благодаря деятельности которого северное побережье Венесуэлы испещрено сложной сетью разломов, образовавшихся из-за скользящего движения плит друг относительно друга. И как результат – сейсмический дублет. Это когда накопленное напряжение сбрасывается по цепочке, как это произошло при сильнейшем двойном землетрясении (магнитудой 7,2 и 7,5) в июне 2026 года.
Сейсмический дублет
Сейсмический дублет возникает, когда происходят два землетрясения с очень близкой магнитудой, почти одно за другим и в очень небольшом расстоянии друг от друга. Если обычный афтершок примерно на 1,2 единицы слабее основного события, то при дублете оба толчка обладают сопоставимой мощностью и, как правило, различаются не более чем на 0,4 единицы по магнитуде. Это делает их последовательностью из двух главных землетрясений, а не одного основного толчка и его более слабых афтершоков.
Технически дублеты излучают почти идентичные сейсмические волновые формы, поскольку исходят из одной и той же зоны разрыва и находятся в одном поле напряжений. Именно эта особенность позволяет распознавать их как пару (дублет), а не как независимые события.
Причина возникновения дублета
Когда разлом прорывается и высвобождает энергию, он порождает не только одно землетрясение. Одновременно изменяется поле напряжений на соседних разломах. Если какой‑то из них уже был близок к своему пределу прочности, это изменение может оказаться достаточным, чтобы запустить новый сейсмический разрыв.
Этот процесс называют передачей кулоновских напряжений и, именно он с наибольшей вероятностью объясняет произошедшее 24 июня 2026 года Венесуэльское землетрясение. То есть с высокой вероятностью именно первый толчок спровоцировал второй в едином Венесуэльском дублете.
Причины разрушительной силы Венесуэльского сейсмического дублета
Венесуэльский сейсмический дублет объединил несколько факторов, которые вместе максимизировали его разрушительную силу:
Мелкий очаг. Землетрясение магнитудой 7,5 имело очаг всего в 10 километрах глубиной, а толчок 7,2 — на глубине менее 22 километров. Это поверхностные землетрясения — технический термин, которым в сейсмологии обозначают события с очагом выше 70 километров. Чем ближе к поверхности расположен очаг, тем большей интенсивности достигают волны, поскольку проходят меньший путь и теряют меньше энергии. По мнению экспертов Университета Анд, именно малая глубина стала одной из главных причин силы, с которой ощущались толчки.
Накопительный эффект дублета. Одно мощное землетрясение уже подвергает конструкции колоссальной нагрузке. Второй толчок сопоставимой магнитуды, произошедший до того, как колебания от первого успели затухнуть, означает второй цикл сейсмического нагружения зданий, уже ослабленных повреждениями. Постройки, выдержавшие первый удар, но получившие трещины, зачастую не смогли пережить второй.
Уязвимость парка зданий. В своём анализе USGS отметила, что в пострадавшей зоне соседствуют современные постройки с «кирпичной кладкой без армирования» и «саманными блоками» — как раз теми типами зданий, которые наиболее уязвимы перед сейсмическими воздействиями. Кроме того, многие строения уже имели конструктивные недостатки: слабое армирование, короткие колонны или самовольные надстройки без должного инженерного расчёта.
Сейсмическое усиление колебаний в Ла-Гуайре и Каракасе. Характер грунта, на котором стоят пострадавшие города, играет ключевую роль. Мягкие или рыхлые отложения усиливают сейсмические волны, повышая ощущаемую интенсивность по сравнению с твёрдой скалой. Прибрежные зоны вроде Ла-Гуайры, с насыпными и аллювиальными грунтами, особенно подвержены этому эффекту усиления.
Рассмотрим поближе Венесуэльский Дублет 2026

На иллюстрации выше представлены комбинированные данные для событий дублета магнитудой M7.5 и M7.2. В анализе использовались телесейсмические объемные и поверхностные волны, а также данные спутниковых наблюдений InSAR (NISAR).
InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar – Интерферометрический радар с синтезированной апертурой) – это спутниковая технология дистанционного зондирования, используемая для картирования изменений деформации земной поверхности и топографии в масштабе миллиметров. Сравнивая радиолокационные изображения одной и той же области, полученные в разное время, он обнаруживает незначительные смещения земной поверхности, вызванные землетрясениями, вулканами, оползнями или добычей подземных вод.
NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) – это совместный спутник наблюдения Земли, разработанный НАСА и Индийской организацией космических исследований (ISRO). Запущенный в июле 2025 года, это первый радиолокационный спутник, использующий две частоты (L-диапазон и S-диапазон) для глобального измерения изменений на суше, льду и в экосистемах Земли.
Данные наблюдений NISAR включают информацию с L-диапазонного радара спутника, обработанную научной группой проекта NISAR.
Обработка данных и инверсия
Были проанализированы 33 широкополосных телесейсмических P-волны, 25 широкополосных SH-волн и 63 длиннопериодных поверхностных волны, отобранных на основе качества данных и азимутального распределения. Волны предварительно преобразованы в смещение путем удаления отклика прибора, а затем использовались для ограничения (to constrain) истории скольжения с помощью алгоритма инверсии конечного разлома (a finite fault inverse algorithm) (Ji et al., 2002). Моделирование начинается с использования гипоцентра, соответствующего или слегка скорректированного по сравнению с исходным решением NEIC (NEIC solution – National Earthquake Information Center) (местоположение = 10,4°N, 68,5°W; глубина = 20,3 км), и плоскости разлома, определенной с помощью либо быстрого тензора момента W-фазы (для решений, близких к реальному времени), либо тензора момента gCMT (для исторических решений).
NEIC ( National Earthquake Information Center) solution – представляет собой оперативные и достоверные научные данные, полученные Геологической службой США после крупного землетрясения. Эти данные включают точное местоположение гипоцентра, магнитуду, механизм очага (тип разлома) и модели распределения смещения (slip distribution models).
Тензор момента gCMT относится к проекту Global Centroid Moment Tensor (GCMMT), представляющему собой глобальную базу данных, отслеживающую параметры очагов, геометрию разломов и местоположения крупных землетрясений (магнитудой ≥ 5,0) по всему миру. Первоначально созданный как проект Harvard CMT в 1982 году, каталог в настоящее время содержит десятки тысяч тензоров момента, начиная с 1976 года. Это жизненно важный ресурс, используемый сейсмологами и геофизиками для изучения тектонических плит и динамических процессов Земли.
Полученный результат
Результат основан на нодальной плоскости тензора момента (moment tensor nodal plane) (направление (strike) = 80,0°; угол наклона (dip) = 75,0°). Сейсмический момент, рассчитанный на основе этой плоскости, составляет 2.6e+20 N-m (Mw = 7.5) с использованием одномерной модели (1D) земной коры, интерполированной из CRUST2.0 (Bassin et al., 2000).
Представленное на схеме решение в двух плоскостях (см. таблицу ниже), разработанные для соответствия априорным знаниям о разломе (внутри трехмерной геометрии плиты).
Сегменты плоскости (Plane Segments):
Segment 1. Strike: 80.0° Dip: 75.0°
Segment 2. Strike: 86.1° Dip: 75.0°
Поперечный разрез распределения смещения
Поперечный разрез распределения смещения. Направление простирания указано над каждой плоскостью разлома, а местоположение гипоцентра обозначено звездочкой. Амплитуда смещения показана цветом, а направление движения висячего бока относительно лежачего бока (угол наклона) указано стрелками. Контуры показывают время начала разрыва в секундах.
Поверхностная проекция
Поверхностная проекция распределения смещения, наложенная на батиметрию GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans).
GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans – Общая батиметрическая карта океанов) — это международный проект по картографированию всего океанского дна Земли и созданию общедоступных карт подводного рельефа.Проект работает на некоммерческой основе под эгидой Международной гидрографической организации (IHO) и Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО (IOC).
Толстые белые линии обозначают основные границы плит [Bird, 2003]. Серые круги, если присутствуют, обозначают места афтершоков, размер которых определяется магнитудой.
Функция скорости момента
Функция времени источника (Moment Rate Function), описывающая скорость высвобождения момента со временем после возникновения землетрясения относительно пиковой скорости момента (указана в правом верхнем углу графика). Красная пунктирная линия представляет собой интерпретируемый конец события.
Афтершоки
Разрушительные землетрясения могут произойти и в будущем. Вблизи основного толчка будет происходить больше землетрясений, чем обычно (так называемые афтершоки). Основной толчок – это самое сильное землетрясение в последовательности (серии землетрясений, связанных друг с другом).
Никто не может предсказать точное время или место любого землетрясения, включая афтершоки. Прогнозы афтершоков дают представление о вероятности возникновения новых землетрясений в течение определенного периода времени в пострадавшем районе.
Заключение
В результате мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня 2026 года, погибло более 5 тысяч человек. Основные последствия стихийного бедствия:
Пострадавшие: 16 740 человек получили травмы различной степени тяжести.
Потерявшие жильё: почти 18 тысяч граждан остались без жилья, около 21 тысячи человек были размещены во временных лагерях.
Разрушения: 856 зданий повреждены, 190 из них обрушились полностью.
В пострадавших регионах проводится масштабная ликвидация последствий, в которой задействованы тысячи спасателей и волонтеров.
Спустя шесть месяцев после того, как США сместили лидера Николаса Мадуро, страна находится в состоянии неустойчивого переходного периода и испытывает постоянное давление со стороны Вашингтона, стремящегося получить доступ к венесуэльской нефти и другим природным ресурсам.
Как сообщил глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован, около 2 тысяч американских военнослужащих участвуют в ликвидации последствий бедствия.
Приложения
Хронологию сильных землетрясений в районе Венесуэлы с XIX века и до наших дней.
Венесуэла расположена в сейсмически активном регионе на границе Карибской и Южно-Американской литосферных плит.
XIX век
26 марта 1812 года в Венесуэле, всего через год после провозглашения независимости страны, произошло разрушительное землетрясение, затронувшее Каракас, Ла-Гуайру, Баркисимето, Сан-Фелипе и Мериду. Согласно современным оценкам сейсмологов, магнитуда подземных толчков составляла от 7.7 до 8.0. Число погибших оценивалось от 15 тыс. до 30 тыс. человек. В Каракасе было уничтожено или серьезно повреждено около 60% строений. Землетрясение привело к изменению ландшафта, так в районе Валесильо образовалось новое озеро.
18 мая 1875 года в приграничном районе между венесуэльским штатом Тачира и колумбийским департаментом Норте-де-Сантандер произошло крупное землетрясение, известное как Кукутское или землетрясение в Андах. Магнитуда сейсмического события оценивается в пределах 7.3–7.5. На территории Венесуэлы основной удар пришелся на штат Тачира, где пострадали города Сан-Кристобаль, Сан-Антонио и Капачо. Данные о количестве погибших в обеих странах разнятся и составляют от 1 тыс. до 10 тыс. человек. В зоне эпицентра было разрушено более 80% построек.
XX век
29 октября 1900 года в центральной части Венесуэлы, на побережье штата Миранда вблизи Каракаса, произошло мощное землетрясение, получившее название Сан-Нарсисо (в честь празднования в этот день чуда святого Нарцисса Жиронского). Магнитуда составляла от 7.6 до 8.0. Землетрясение вызвало оползни и волну цунами высотой до 5 м. Множество зданий в Каракасе и окрестностях были серьезно повреждены или полностью разрушены.
17 января 1929 года в 07:45 по местному времени (11:45 UTC, Всемирного координированного времени, бывшего Гринвичского) в штате Сукре произошло сильное землетрясение, эпицентр которого находился в Карибском море недалеко от побережья. Магнитуда составила 6.7. Основной удар пришелся на город Кумана. Жертвами стихии, по разным оценкам, стали от 200 до 1 600 человек, ранения получили не менее 800 человек. Подземные толчки вызвали цунами высотой до 5 м, которое смыло прибрежные постройки в заливе Кариако. В Кумане было полностью разрушено более 3,5 тыс. жилых домов, серьезные повреждения получили кафедральный собор и крепость Сан-Антонио-де-ла-Эминенсиа.
29 июля 1967 года в 20:00 по местному времени (00:00 UTC) в Каракасе и на северном побережье Венесуэлы произошло крупное землетрясение магнитудой 6.6. Эпицентр находился примерно в 20 км к северо-западу от венесуэльской столицы. Обрушились несколько зданий, в том числе десятиэтажный жилой дом в районе Альтамира, еще 40 строений были признаны аварийными, 180 получили серьезные повреждения. Экономический ущерб превышал $10 млн в ценах 1967 года.
9 июля 1997 года в 15:24 по местному времени (19:24 UTC) в штате Сукре произошло Кариакское землетрясение магнитудой 6.9. Эпицентр располагался в районе города Кариако. 75% построек города Кариако были полностью разрушены. Тяжелые последствия вызвало обрушение зданий местных школ, под обломками которых погибли дети и учителя. Общий финансовый ущерб от катастрофы превышал $80 млн в ценах 1997 года.
XXI век
21 августа 2018 года в 17:31 по местному времени (21:31 UTC) у северного побережья Венесуэлы в штате Сукре произошло землетрясение магнитудой 7.3. Эпицентр находился недалеко от города Кариако, очаг залегал на глубине около 147 км. Большая глубина гипоцентра позволила избежать катастрофических разрушений на поверхности, несмотря на высокую мощность толчков, которые ощущались по всей стране. Прямых жертв от обрушения конструкций зафиксировано не было. Материальный ущерб был оценен в сумму более $7 млн.
24 сентября 2025 года в северо-западной части Венесуэлы произошла серия подземных толчков, затронувшая штаты Яракуй, Сулия и Лара. Было зафиксировано два основных удара, магнитуда первого составила 6.2, второго – 6.3. Эпицентры находились в 24-27 км к северо-востоку от города Мене-Гранде. В штатах Сулия и Лара были повреждены более 90 жилых домов.
Источники
– M 7.5 – 28 km SE of Yumare, Venezuela
– M 7.2 – 23 km SE of Yumare, Venezuela
– Крупнейшие землетрясения в Венесуэле. Хронология разрушительных подземных толчков
– Сейсмический дублет: явление, превратившее трагедию Венесуэлы в катастрофу
– Землетрясения в Венесуэле (2026)