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Ciencia y Geofísica

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    Estudiamos el comportamiento de los fenómenos atmosféricos!

  • Volcanología

    Estudiamos el comportamiento de los volcánes!

  • Prospección Geofísica

    Estudiamos técnicas físicas y matemáticas, aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda de recursos naturales y yacimientos minerales.

  • Geotermia

    Estudiamos los fenómenos térmicos que tienen lugar en el interior de la Tierra.

  • Tectonofísica

    Estudiamos la dinámica y cinemática de los procesos que deforman a la litosfera mediante métodos cuantitativos.

  • Geomagnetismo

    Estudiamos las propiedades magnéticas de la Tierra.

  • Inteligencia Artificial

    Aplicando los conocimientos en Inteligencia Artificial para convertir la Geofísica más inteligente.

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GEOFÍSICA!

Se dice que la cuna de la Geofísica en el Perú se encuentra en el departamento de Junín, en la provincia de Huancayo, y es que es cierto debido a que en dicha zona existe un Observatorio con el nombre de esa provincia. Estamos hablando del mismo Observatorio de Huancayo, el cual es uno de los observatorios más antiguos del hemisferio y que se dedica a estudiar geomagnetismo, que trata el  estudio del campo magnético terrestre. Pero dicho Observatorio no solamente se dedica a estudiar geomagnetismo, sino también se ocupa de estudiar la Actividad Solar y Meteorología. Cuenta además con redes geofísicas y una estación de Red Satelital para la Alerta temprana de Tsunamis.


Observatorio de Huancayo.
¿Pero porqué se dice que es la cuna de la Geofísica? Simplemente porque en este Observatorio se descubrió el "Electrochorro Ecuatorial" que no es más que una corriente de electrones que da la vuelta al mundo a 100 km de altitud. Realizando también aportes a la comunicación radial en onda corta de las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial y un aporte histórico de este Observatorio fue el descubrimiento del decaimiento de los Rayos Cósmicos (más conocido como el Efecto Forbush) y haber elaborado la primera carta magnética del Perú. Fuente: http://sophimania.pe/tag/departamento-de-magnetismo-terrestre-de-la-institucion-carnegie-de-washington/ 

Actualmente quien dirige este Observatorio es el Dr. José Ishitsuka. Ahora cabe resaltar que el 1 de Marzo el Observatorio de Huancayo celebró sus 91 años de creación, por lo que el día 8 de Abril del 2013 se estará conmemorando la fundación del Observatorio de Huancayo. Fuente: http://sophimania.pe/tag/departamento-de-magnetismo-terrestre-de-la-institucion-carnegie-de-washington/ 

Pero para los que no conocemos muy bien cómo es este Observatorio colocamos un mapa de Google Map para que puedas navegar por el.

GEOFISICA
Versão espanhola | português | Italiano | Inglês

"O geomagnetismo é o estudo do campo magnético da Terra, tanto de sua geração e sua variação espacial e temporal." - Wikipedia

"Pela primeira vez, astrônomos podem apresentar provas da existência de estruturas tubulares do plasma que estão localizados na magnetosfera que envolve a Terra. Esta concretização torna-se a primeira evidência visual destes tubos de plasma, que tinha sido teorizado mais de 60 anos ... "(1)

A existência do plasma, um dos estados da matéria, é actualmente estudado por cientistas e geofísicos para tentar entender sua origem e comportamento em detalhes. Até agora entendeu-se que o plasma foi causado por explosões do sol, mas agora, estamos estudando a presença de plasma na Terra com seu campo magnético têm uma relação especial (explicado no vídeo).

A posição destas estruturas de plasma que ocorrem no nosso planeta são cerca de 600 km. acima da superfície da Terra, na ionosfera superior para "plasmasphere". Existe um padrão onde as listras de alta densidade do plasma perfeitamente alternando faixas de plasma de baixa densidade. Este padrão se move lentamente e se alinhar com as linhas do campo magnético da Terra.



PESQUISA INTERNA

Geomagnetismo | campo magnético | plasma | Tierra | Magnetosfera | Sol | superficie terrestre | Ionosfera
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GEOFISICA
@CGeofisica2015 |


"El geomagnetismo se ocupa del estudio del campo magnético terrestre, tanto de su generación como de su variación espacial y temporal." - Wikipedia

Actualizado al 05-07-17

La existencia del plasma, uno de los estados de la materia, es actualmente estudiado por científicos y geofísicos para tratar de entender su origen y comportamiento más detalladamente. Hasta ahora se entendía que el plasma era provocado por las explosiones provenientes del Sol pero ahora, se está estudiando la presencia de plasma en la Tierra que junto con su campo magnético tienen una relación especial (explicado en el vídeo).

La posición de estas estructuras de plasma que se presentan en nuestro planeta se encuentran aproximadamente a 600 km. por encima de la superficie terrestre, en la Ionosfera Superior hasta la "Plasmasfera". Existe un patrón donde las franjas de plasma de alta densidad se alternan prolijamente con franjas de plasma de baja densidad. Este patrón se mueve lentamente y se alinean con las lineas del campo magnético de la Tierra.

"Hemos proporcionado evidencia visual de lo que realmente hay allí..." - Clero Loi, estudiante de postgrado en astrofísica de la Universidad de Sidney, y cuya tesis en pregrado trata sobre los tubos de plasma. (1) Dicha tesis y/o información fue publicada en Geophysics Research Letters. (2)

La existencia de tubos de plasma es evidente, porque no utilizar esa fuente de energía en algo productivo o convertido en otra fuente de energia.

Pero, ¿Cómo es que realmente se forman? Estos tubos de plasma gigantes se producen cuando la ionosfera se ioniza por la luz solar, es decir, que la magnetosfera se llena del plasma que se crea en la atmósfera ionizada por la luz solar. (3)

Para que Cloi Loi pudiera visualizar y modelar dichos tubos en una computadora tuvo que usar la matriz del radiotelescopio Murchison Wildfield Array (MWA). Cloi se dio cuenta que podía estudiar estos tubos en tiempo real y en 3D. Para poder ver este resultado, en vez de usar las 128 antenas situados en 9 kilómetros cuadrados de forma conjunta, las separó, algunas mirando hacia el oeste y otras mirando a el este, pudiendo obtener imágenes en 3D.

Al parecer esta joven estudiante de pregrado utilizo su capacidad de entendimiento sobre generación de imágenes en 3D, algo que suele hacerse parecidamente en imágenes satelitales.

"...Hemos sido capaces de medir las distancias de estas estructuras de plasma, su altura desde el suelo y su inclinación pronunciada. Esto nunca ha sido posible antes y es una nueva técnica emocionante..." (3)
Pero para algunas personas esta clase de procesamientos y sus resultados no pueden darse por un estudiante de pregrado, a lo cual "...Muchos de los altos colaboradores pensaron que los resultados eran demasiado buenos para ser verdad..." - Dr. Tara Murphy



"La Geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la Física. Investiga y analiza el origen de diversos fenómenos naturales como tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, etc. apoyándose de herramientas indirectas para su estudio tomando como base métodos cuantitativos y métodos basados en las medidas de la gravedad, campos magnéticos, electromagnéticos o eléctricos." - Ciencia y Geofísica.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) http://pijamasurf.com/2015/06/captan-tubos-gigantes-de-plasma-flotando-en-la-magnetosfera-de-la-tierra-video/

GEOFISICA
Spanish Version | Portuguese | Italiano | English

"The geomagnetism is the study of Earth's magnetic field, both of his generation and its spatial and temporal variation." - Wikipedia

"For the first time, astronomers can display evidence of the existence of plasma tubular structures that are located in the magnetosphere surrounding the Earth. This achievement becomes the first visual evidence of these plasma tubes, which had been theorized for over 60 years ... "(1)

The existence of the plasma, one of the states of matter, is currently studied by scientists and geophysicists to try to understand its origin and behavior in more detail. Until now it was understood that the plasma was caused by explosions from the sun but now, we are studying the presence of plasma on Earth with its magnetic field have a special relationship (explained in the video).

The position of these plasma structures that occur on our planet are about 600 km. above the Earth's surface, in the upper ionosphere to "Plasmasphere". There is a pattern where the stripes of high density plasma neatly alternating stripes of low density plasma. This pattern moves slowly and align with the magnetic field lines of the Earth.



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GEOFÍSICA!

Para los que hemos estudiado el curso de Geomagnetismo en la Universidad podremos recordar un tema de estudio acerca de nuestra estrella el Sol y como es que debido a su actividad influye enormemente en nuestro planeta originando espectaculares fenómenos conocidos como las auroras boreales, y sin contar sobre los efectos perjudiciales en nuestros sistemas de comunicación y electrónicos cuando se producen tormentas solares que van en dirección a nuestro planeta. Entonces, podemos afirmar que el Sol es un cuerpo celeste de gran impacto en nuestro planeta, pero la cuestión es saber si realmente conocemos en verdad a nuestro Sol en su totalidad.

¿Realmente conocemos su actividad?

Satélite IRIS
Ya sabemos mucho acerca del Sol y sobre su influencia en nuestro planeta, pero aun desconocemos ciertas cosas como cual es la zona del sol más violenta o sobre cómo es que se calienta el material a cientos de miles de grados.

La única herramienta capaz de realizar estos estudios es utilizando satélites especiales cuyo único objetivo es estudiar estas características, claro, para eso fueron construidos.

Para esto, la NASA, es la encargada de hacer estos estudios para determinar con mayor detalle como se mueve y se calienta el material de nuestra estrella.

Como mencioné, la NASA, hace poco, el 29 de junio, pudo lanzar al espacio con dirección al Sol un Satélite de nombre IRIS, el cual su misión es estudiar como el material solar se mueve, acumula energía y se calienta en ese proceso, llegando a una región poco conocida por el hombre entre la superficie y la corona  solar.

Sol
Cabe recordar que la corona solar es la capa más externa del Sol, está compuesta de plasma y se extiende más de un millón de kilómetros desde su origen sobre la cromosfera. (4)

Hay que destacar que esta región que se va a estudiar es la que impulsa al viento solar en todas direcciones y es sonde se genera las emisiones ultravioletas del Sol. ¿Ahora ya te puedes dar una idea de lo importante de este estudio? Para esto este satélite tomará fotografías de alta resolución cada pocos segundos de hasta 240 km  a través del Sol. (1)

Hasta el momento este satélite ha estado fotografiando y enviando imágenes detalladas a la Tierra sobre la atmosfera interna solar, y para suerte nuestra lo seguirá haciendo durante los próximos dos años.

Adrián Daw, científico adjunto, comentó:"...IRIS mostrará la atmósfera solar con más detalle de lo que nunca se ha observado antes..." y que está seguro acotó encontrarán algo que no se esperaba ver.
John Grunsfeld, otro científico en la misión comentó:"...la puerta grande a una nueva era en la física solar..." (2)

¡Ahora! En estos días se está celebrando en San Francisco, EE.UU., la Unión Geofísica Americana, en donde se ha hecho público que el área comprendida entre la corona solar y la superficie solar es una región altamente violenta, como era de esperarse.

Alan Title, investigador principal mencionó:"...la calidad de las imágenes y espectros que estamos recibiendo de IRIS es increíble..."

Por primera vez, IRIS está haciendo posible el estudio de los fenómenos explosivos en esa zona solar con el suficiente detalle como para determinar su papel en el calentamiento de la atmósfera exterior de nuestra estrella. Las observaciones de la misión también abren una nueva ventana en la dinámica de la baja atmósfera solar, que juegan un papel fundamental en la aceleración del viento solar que conduce a eventos eruptivos. (3)

Unión Geofísica Americana
Los investigadores siempre explicaron que esta región era dinámica y ahora se han dado cuenta que es muy violenta y turbulenta.

Bart De Pontieu, otro científico explicó:"...estamos viendo imágenes ricas y sin precedentes de eventos violentos en los que los gases se aceleran a velocidades muy altas mientras se calientan rápidamente a cientos de miles de grados..., este tipo de observaciones presentan retos importantes para los modelos teóricos actuales..."

Dos eventos del Sol que se tienen en cuenta en los estudios son las prominencias o zonas frías dentro de la región intermedia que aparecen como bucles gigantes de material solar que se levantan por encima de la superficie. Y la otra que son las espículas, fuentes gigantes de gas tan largas como nuestro planeta que pueden jugar un papel en la distribución de calor y energía en la corona.

¿Quién quiere esas fotografías?

No olvides dejar tus comentarios en nuestro blog o envíanos un correo a marvar26@gmail.com
Referencias Bibliográficas



GEOPHYSICAL !

Para aqueles que têm estudado o curso do geomagnetismo da Universidade podemos lembrar um tema de estudo sobre a nossa estrela o Sol e como é que , devido à sua atividade influencia muito o nosso planeta causando fenômeno espetacular conhecido como aurora boreal , e não contando com efeitos nocivos sobre os nossos sistemas de comunicação e eletrônica quando ocorrem tempestades solares que vão em direção ao nosso planeta . Assim, podemos dizer que o sol é um corpo celeste de grande impacto em nosso planeta , mas a questão é realmente se realmente sabemos o nosso Sol em sua totalidade.

Você realmente sabe o que você faz ?


Satélite IRIS

Nós já sabemos muito sobre o Sol e sua influência sobre o nosso planeta , mas mesmo saber coisas como o que é a área mais violenta sol ou como o material é de centenas de milhares de graus de calor.

A única ferramenta capaz de efectuar estes estudos, está usando satélites especiais cujo único propósito é estudar esses recursos, é claro, que é o que eles foram construídos.

Para isso , a NASA é responsável por fazer os estudos para determinar com mais detalhes como ele se move e nossa matéria de uma estrela é aquecido .

Como eu mencionei , NASA, recentemente, em 29 de junho , ele poderia lançar para o espaço em direção ao Sol um nome Satellite IRIS , cuja missão é estudar como o material solar se move, armazena energia e de calor no processo, atingindo uma região pouco conhecido pelo homem , entre a superfície e a coroa solar .


Sol
Lembre-se que a coroa solar é a camada mais externa do Sol é composto de plasma e se estende ao longo de um milhão de quilômetros de sua origem na cromosfera . ( 4 )

Note-se que nesta região a ser estudada é o que impulsiona o vento solar em todas as direções e é saída sonde ultravioleta do sol é gerado e Agora você pode dar uma idéia da importância deste estudo ? Para isso este fotografias de alta resolução de satélite tomadas a cada poucos segundos até 240 km de diâmetro do Sol ( 1)

Até agora, esta TV foi fotografar e enviar imagens detalhadas da Terra atmosfera solar interior, e para a nossa sorte vai continuar ao longo dos próximos dois anos.

Adrian Daw , cientista associado , disse: "... a atmosfera solar IRIS mostrar mais detalhes do que já foi visto antes ... " e você tem certeza de encontrar algo que ele disse não esperar para ver .
John Grunsfeld , outro cientista da missão disse : "... a porta de entrada para uma nova era na física solar ... " ( 2 )

Now! Estes dias está sendo realizada em San Francisco , EUA, União Geofísica Americana , em que foi tornado público que a área entre a coroa solar e da superfície solar é uma região altamente violento , como esperado.

Alan Title, o investigador principal , declarou: "... a qualidade das imagens e espectros que estamos recebendo de IRIS é incrível ... "

Pela primeira vez , IRIS é possível fazer o estudo dos acontecimentos explosivos na área do sol com detalhe suficiente para determinar o seu papel no sistema de aquecimento do ambiente exterior da nossa estrela . Observações da missão também abrir uma nova janela para a dinâmica da atmosfera solar mais baixa , que desempenham um papel fundamental na aceleração do vento solar levando a eventos eruptivos . ( 3 )


American Geophysical Union
Os pesquisadores explicaram que esta região sempre foi dinâmica e já perceberam que é muito violento e turbulento.

Bart De Pontieu , outro cientista explicou, " ... estamos vendo imagens ricas sem precedentes de eventos violentos em que os gases são acelerados a velocidades muito altas , enquanto rapidamente aquecido a centenas de graus ... Este tipo de observações importantes desafios para os modelos teóricos atuais ... "

Dois eventos no Sol que são levados em consideração nos estudos são proeminências ou pontos frios na região intermediária que aparecem como laços gigantes de material solar que elevar-se acima da superfície. E a outra são as espículas , fontes de gás gigantes desde que o nosso planeta que podem desempenhar um papel na distribuição de calor e energia na corona.

Quem quer as fotos ?

Não se esqueça de deixar seus comentários em nosso blog ou e-mail para marvar26@gmail.com

Referências

( 1 ) http://www.abc.es/ciencia/20130629/abci-nasa-lanza-nuevo-espia-201306281617.html
( 2 ) http://www.abc.es/ciencia/20130726/abci-nasa-iris-201307261546.html
( 3 ) http://www.abc.es/ciencia/20131210/abci-telescopio-nasa-obtiene-imagenes-201312091820.html
( 4 ) http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_solar

EXPLORANDO LAS PROFUNDIDADES DE LA TIERRA: DESCUBRIENDO LA COMPOSICIÓN INTERNA DEL PLANETA

La investigación de la composición interna del planeta es un campo fascinante y crucial dentro de la geofísica. A través de diversas técnicas y métodos, los científicos han logrado desentrañar los misterios que yacen bajo la superficie terrestre, revelando los materiales y estructuras que conforman el núcleo, el manto y la corteza de la Tierra.

EL NÚCLEO: EL CORAZÓN ARDIENTE DE NUESTRO PLANETA

El núcleo terrestre es una región fascinante y enigmática, cuyo estudio ha desafiado a los científicos durante décadas. Ubicado en el centro mismo de nuestro planeta, esta región ardiente y densa alberga secretos cruciales sobre el origen y la evolución de la Tierra, así como sobre los procesos dinámicos que moldean su superficie y su entorno.

a)     Estructura y composición del núcleo

El núcleo se divide en dos regiones principales: el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo tiene un radio aproximado de 3.480 kilómetros y se encuentra en estado líquido, compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel a temperaturas que oscilan entre los 4.000 y 5.000 grados Celsius. Esta capa líquida es responsable de la generación del campo magnético terrestre a través del proceso de dínamo auto sustentada.

Por otro lado, el núcleo interno tiene un radio de aproximadamente 1.220 kilómetros y se encuentra en estado sólido debido a las inmensas presiones que prevalecen en su interior, alcanzando un máximo de 360 giga pascales. Este núcleo sólido está compuesto principalmente por hierro cristalino con una estructura hexagonal compacta única, conocida como "hierro ligero".

La composición exacta del núcleo es un tema de debate continuo entre los científicos, pero se cree que además de hierro y níquel, también contiene pequeñas cantidades de otros elementos como azufre, oxígeno, silicio y posiblemente hidrógeno.

b)     Propiedades físicas y químicas del núcleo

El núcleo terrestre se encuentra en un estado único de alta presión y temperatura, lo que da lugar a propiedades físicas y químicas excepcionales. Una de las características más notables es la extrema densidad del núcleo, con un valor promedio de alrededor de 11.000 kilogramos por metro cúbico en el núcleo externo y 13.000 kilogramos por metro cúbico en el núcleo interno.

Otra propiedad fundamental es la alta conductividad eléctrica del núcleo líquido, que permite la generación del campo magnético terrestre a través del proceso de dínamo auto sustentada. Este campo magnético es crucial para proteger la vida en la Tierra de la radiación cósmica dañina y también desempeña un papel importante en la navegación y las comunicaciones.

Además, el núcleo es una fuente significativa de calor para el interior de la Tierra. Este calor, generado por la desintegración de elementos radiactivos y la cristalización del núcleo interno, impulsa la convección del manto y, en última instancia, la tectónica de placas en la superficie.

c)      Investigación y métodos de estudio

Debido a la inaccesibilidad directa del núcleo, los científicos han recurrido a diversos métodos indirectos para estudiar su composición y comportamiento. Uno de los enfoques más importantes es la sismología, que analiza la propagación de las ondas sísmicas generadas por terremotos y explosiones a través del interior de la Tierra. Al estudiar cómo estas ondas se refractan y reflejan en las diferentes capas del planeta, los sismólogos pueden inferir las propiedades físicas del núcleo y su estructura interna.

Otra técnica clave es el geomagnetismo, que estudia el campo magnético terrestre y sus variaciones. Mediante el análisis de los datos del campo magnético, los geofísicos pueden obtener información sobre los procesos dinámicos que ocurren en el núcleo externo líquido, responsable de la generación del campo magnético.

Además, los avances en la geodesia, la geoquímica y los modelos computacionales han contribuido significativamente a nuestro conocimiento sobre la composición y el comportamiento del núcleo. La integración de datos de múltiples fuentes ha permitido construir modelos cada vez más precisos y detallados de esta región crítica del interior de la Tierra.

d)     Implicaciones y desafíos futuros

El estudio del núcleo terrestre tiene implicaciones fundamentales para nuestra comprensión de la dinámica interna del planeta, la evolución del campo magnético y los procesos geológicos en la superficie. Además, el núcleo desempeña un papel crucial en la generación de energía a través del núcleo síntesis, lo que tiene implicaciones para la exploración de fuentes de energía alternativas.

Sin embargo, aún quedan muchos desafíos y preguntas sin responder en torno al núcleo. Por ejemplo, los científicos continúan investigando la naturaleza exacta de la transición entre el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido, así como los mecanismos que impulsan la convección en el núcleo externo y la generación del campo magnético.

Además, el estudio del núcleo también plantea desafíos técnicos y logísticos, ya que las profundidades involucradas son extremadamente grandes y las condiciones de presión y temperatura son difíciles de replicar en laboratorios terrestres.

A pesar de estas dificultades, la exploración del núcleo terrestre sigue siendo una prioridad para los geofísicos y los científicos planetarios, ya que comprender esta región clave nos brinda una visión más profunda de los procesos fundamentales que dieron forma a nuestro planeta y continúan moldeando su evolución.

EL MANTO: LA CAPA INTERMEDIA EN EBULLICIÓN

El manto es una vasta región que se extiende desde la base de la corteza terrestre hasta el núcleo externo, abarcando aproximadamente el 84% del volumen total del planeta [1]. Esta capa intermedia, compuesta principalmente de silicatos ricos en hierro y magnesio, se encuentra en un estado plástico y dinámico, siendo el escenario de procesos fundamentales que moldean la superficie terrestre.

a)     Estructura y composición del manto

El manto se divide en dos regiones principales: el manto superior y el manto inferior, separados por una discontinuidad de fase a una profundidad aproximada de 660 kilómetros. Esta discontinuidad se debe a cambios en las propiedades físicas y químicas de los materiales que componen el manto.

El manto superior, que se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de aproximadamente 660 kilómetros, está compuesto principalmente de olivino y piroxeno ricos en magnesio y hierro. Esta región es relativamente más fría y rígida en comparación con el manto inferior.

Por otro lado, el manto inferior, que se extiende desde los 660 kilómetros hasta la base del manto a una profundidad de aproximadamente 2.900 kilómetros, está compuesto principalmente de silicatos de magnesio y hierro con estructuras cristalinas más densas, como la perovskita y la ferropericlasa. Esta región es más caliente y fluida que el manto superior.

b)     Convección y dinámica del manto

Una de las características más importantes del manto es su comportamiento convectivo, impulsado por el calor interno del planeta y las diferencias de densidad dentro de la capa. Este proceso de convección, en el cual el material caliente asciende y el material más frío desciende, es responsable de la tectónica de placas, uno de los procesos geológicos más importantes de la Tierra.

La convección en el manto genera una deformación lenta pero continua, que se manifiesta en la formación de cordilleras montañosas, la actividad volcánica y los terremotos en las zonas de subducción y divergencia de las placas tectónicas. Además, la convección también influye en la generación del campo magnético terrestre a través de su interacción con el núcleo externo líquido.

c)      Propiedades físicas y químicas del manto

El manto presenta una gran variedad de propiedades físicas y químicas que influyen en su comportamiento dinámico. Una de las propiedades más importantes es la reología, que describe cómo los materiales del manto responden a las tensiones y deformaciones a largo plazo.

El manto superior tiene un comportamiento más rígido y frágil, lo que resulta en la formación de fallas y deformaciones frágiles en esta región. Por otro lado, el manto inferior exhibe un comportamiento más dúctil y fluido debido a las altas temperaturas y presiones presentes a esas profundidades.

Además, el manto tiene una alta conductividad térmica, lo que facilita la transferencia de calor desde el núcleo externo hacia la superficie terrestre. Esta transferencia de calor es fundamental para impulsar la convección y mantener activos los procesos tectónicos en la superficie.

d)     Investigación y métodos de estudio

El estudio del manto terrestre implica una combinación de técnicas y enfoques, incluyendo la sismología, la geodesia, la geoquímica y los modelos computacionales. La sismología, en particular, ha sido clave para comprender la estructura y composición del manto al analizar la propagación de las ondas sísmicas generadas por terremotos y explosiones.

Otra técnica importante es el estudio de los xenolitos, que son fragmentos de roca del manto superior transportados hasta la superficie por erupciones volcánicas. El análisis de estos xenolitos ha proporcionado información valiosa sobre la composición mineral y química del manto superior.

Además, los avances en la geodesia, como el uso de satélites y mediciones de gravedad, han permitido obtener información sobre la distribución de masas y la dinámica del manto a escalas regionales y globales.

e)     Implicaciones y desafíos futuros

El estudio del manto tiene implicaciones fundamentales para nuestra comprensión de la dinámica interna de la Tierra, la tectónica de placas, la actividad volcánica y la evolución del campo magnético terrestre. Además, el manto desempeña un papel crucial en los ciclos geoquímicos del planeta, influyendo en la composición de la corteza y la atmósfera.

Sin embargo, aún quedan muchos desafíos y preguntas sin responder en torno al manto. Por ejemplo, los científicos continúan investigando los mecanismos exactos que impulsan la convección en el manto y su interacción con el núcleo externo líquido.

Además, el estudio del manto también plantea desafíos técnicos y logísticos, ya que las profundidades involucradas son extremadamente grandes y las condiciones de presión y temperatura son difíciles de replicar en laboratorios terrestres. Los avances en las técnicas de experimentación a altas presiones y temperaturas, así como en los modelos computacionales, serán fundamentales para mejorar nuestra comprensión del manto en el futuro.

A pesar de estas dificultades, la exploración del manto terrestre sigue siendo una prioridad para los geofísicos y los científicos planetarios, ya que comprender esta región clave nos brinda una visión más profunda de los procesos fundamentales que dieron forma a nuestro planeta y continúan moldeando su evolución.


LA CORTEZA: LA DELGADA CAPA EXTERIOR

La corteza terrestre es la capa más externa y delgada de nuestro planeta, pero desempeña un papel fundamental en la dinámica geológica y en el sostén de la vida en la superficie. A pesar de su relativa delgadez, la corteza exhibe una gran diversidad en términos de composición, estructura y procesos que la moldean.

a)     Estructura y composición de la corteza

La corteza terrestre se divide en dos tipos principales: la corteza continental y la corteza oceánica. Estas dos variedades difieren significativamente en su composición química, espesor y propiedades físicas.

La corteza continental tiene un espesor promedio de aproximadamente 35 kilómetros, aunque puede alcanzar espesores de hasta 70 kilómetros en algunas regiones montañosas. Está compuesta principalmente de rocas graníticas ricas en sílice (SiO2) y aluminio, con una composición química promedio similar a la de las rocas ígneas félsicas.

Por otro lado, la corteza oceánica es mucho más delgada, con un espesor promedio de solo 6 a 7 kilómetros. Está formada principalmente por rocas basálticas más densas y ricas en hierro y magnesio, con una composición química similar a la de las rocas ígneas máficas.

Estas diferencias en la composición química y mineral de la corteza tienen implicaciones significativas en su densidad, comportamiento reológico y procesos geológicos asociados, como la formación de montañas, la actividad volcánica y la deformación tectónica.

 

b)     Formación y evolución de la corteza

La formación y evolución de la corteza terrestre están estrechamente vinculadas a los procesos de tectónica de placas y al ciclo de las rocas. La corteza oceánica se forma continuamente en las dorsales oceánicas, donde el magma basáltico asciende y se solidifica para formar nueva corteza oceánica. A medida que las placas tectónicas se alejan de las dorsales, la corteza oceánica se enfría y se vuelve más densa, hundiéndose eventualmente en las zonas de subducción.

Por otro lado, la corteza continental es mucho más antigua y se ha formado a través de una combinación de procesos, incluyendo la fusión parcial del manto, la acreción de arcos volcánicos y la colisión y amalgamación de terrenos tectónicos.  La corteza continental es relativamente más ligera que la corteza oceánica y, por lo tanto, tiende a flotar sobre el manto, evitando ser reciclada en las zonas de subducción.

c)      Propiedades físicas y químicas de la corteza

La corteza terrestre exhibe una amplia gama de propiedades físicas y químicas que influyen en su comportamiento y en los procesos geológicos que ocurren en ella. Una propiedad clave es la reología, que describe cómo las rocas de la corteza responden a las tensiones y deformaciones a largo plazo.

La corteza continental superior tiende a ser más rígida y frágil, lo que resulta en la formación de fallas y estructuras de deformación frágiles. Por otro lado, la corteza inferior y la corteza oceánica exhiben un comportamiento más dúctil y fluido debido a las altas temperaturas y presiones presentes a esas profundidades.

Además, la corteza tiene una baja conductividad térmica en comparación con el manto subyacente, lo que influye en la transferencia de calor desde el interior del planeta hacia la superficie. Esta transferencia de calor es fundamental para impulsar procesos como el vulcanismo y la actividad hidrotermal.

d)     Investigación y métodos de estudio

El estudio de la corteza terrestre implica una combinación de técnicas y enfoques, incluyendo la geología de campo, la sismología, la geoquímica y los métodos de prospección geofísica. La geología de campo proporciona observaciones directas de las rocas y estructuras de la corteza, mientras que la sismología permite inferir su estructura interna y composición al analizar la propagación de las ondas sísmicas.

La geoquímica, por su parte, involucra el análisis de la composición química e isotópica de las rocas y minerales de la corteza, lo que proporciona información sobre su origen y evolución. Además, los métodos de prospección geofísica, como la gravimetría y la magnetometría, permiten mapear las variaciones en la densidad y las propiedades magnéticas de la corteza, respectivamente.

e)     Implicaciones y desafíos futuros

El estudio de la corteza terrestre tiene implicaciones fundamentales para nuestra comprensión de la evolución geológica del planeta, la formación de recursos minerales, la evaluación de riesgos naturales y la exploración de recursos energéticos. Además, la corteza desempeña un papel crucial en el ciclo del agua y en el sostén de la vida en la superficie terrestre.

Sin embargo, aún quedan muchos desafíos y preguntas sin responder en torno a la corteza. Por ejemplo, los científicos continúan investigando los mecanismos exactos que controlan la formación y evolución de la corteza continental, así como los procesos que dan lugar a las diferencias entre la corteza continental y oceánica.

Además, el estudio de la corteza también plantea desafíos técnicos y logísticos, ya que su accesibilidad está limitada por su profundidad y la complejidad de las estructuras geológicas. Los avances en las técnicas de perforación profunda, la sismología de alta resolución y los métodos de prospección geofísica serán fundamentales para mejorar nuestra comprensión de la corteza en el futuro.

A pesar de estas dificultades, la exploración de la corteza terrestre sigue siendo una prioridad para los geólogos y geofísicos, ya que comprender esta capa clave nos brinda una visión más profunda de los procesos fundamentales que dieron forma a nuestro planeta y continúan moldeando su evolución.

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: REVELANDO LOS SECRETOS DEL INTERIOR TERRESTRE

Para explorar la composición interna del planeta, los geofísicos emplean una variedad de técnicas y enfoques, cada uno de los cuales aporta información valiosa sobre diferentes aspectos del interior de la Tierra.

Sismología: El estudio de las ondas sísmicas generadas por terremotos y explosiones ha sido fundamental para comprender la estructura interna del planeta. Al analizar cómo se propagan estas ondas a través de los diferentes materiales, los sismólogos pueden inferir la composición y las propiedades físicas de las capas internas de la Tierra.

Geodesia: Esta disciplina se encarga de estudiar la forma, las dimensiones y el campo gravitacional de la Tierra. Mediante el análisis de las variaciones en la gravedad y el movimiento de satélites, los geodesistas pueden obtener información sobre la distribución de masas en el interior del planeta y las deformaciones de la superficie terrestre.

Geomagnetismo: El estudio del campo magnético terrestre y sus variaciones proporciona pistas sobre la naturaleza del núcleo externo líquido y los procesos dinámicos que ocurren en su interior.

Geoquímica: El análisis de la composición química e isotópica de las rocas y minerales, tanto en la superficie como en muestras obtenidas mediante perforaciones profundas, aporta información valiosa sobre los procesos de formación y evolución de los materiales que conforman el interior de la Tierra.

Exploraciones directas: Aunque limitadas en profundidad, las perforaciones profundas y los estudios de xenolitos (fragmentos de roca del manto superior transportados hasta la superficie por erupciones volcánicas) han proporcionado muestras físicas del interior terrestre para su análisis en laboratorio.

Estas técnicas, junto con el desarrollo de modelos computacionales avanzados y la integración de datos de múltiples fuentes, han permitido a los geofísicos construir una imagen cada vez más detallada y precisa de la composición y estructura interna de nuestro planeta.

 



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GEOFÍSICA


(1) La geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la física. Su objeto de estudio abarca todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Al ser una disciplina principalmente experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad, de campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. En algunos casos dichos métodos aprovechan campos o fenómenos naturales (gravedad, magnetismo terrestre, mareas, terremotos, tsunamis, etc.) y en otros inducidos por el hombre (campos eléctricos y fenómenos sísmicos). 

Efectivamente, siendo la Geofísica una ciencia, como tal se encarga de estudiar varios criterios o variables relacionadas a los fenómenos físicos actuales que suceden en nuestro planeta. Tales variables pueden ser los siguientes: la temperatura de los océanos, el parámetro "b" de los sismos, la ecuación de la onda, ecuaciones de Laplace, etc. Y es que si ponemos atención en el término Geofísica, nos daremos cuenta que es el estudio de la Tierra por medio de la física. Por ello que se utilizan métodos cuantitativos para el estudio de los diferentes fenómenos que se producen diariamente apoyados siempre de equipos de medición que se encargan de recoger datos numéricos los cuales el geofísico debe analizar y darle una interpretación coherente y realista sobre el fenómeno que está estudiando. Se puede considerar a la Geofísica como una ciencia abstracta, ya que todos los fenómenos que suceden en la Tierra están gobernados por las matemáticas y la física las cuales se deben estudiar para comprender cómo y porqué suceden ciertos eventos geofísicos.

Cuando hablamos del objeto de estudio de la Geofísica, nos referimos a todas sus ramas de estudio las cuales son variables y diferentes entre si. Estas ramas de estudio son: la climatología, meteorología, sismología, geotermia, prospección geofísica (eléctrica, sísmica, gravimétrica, magnética, telúrica), tectonofísica, geodesia, volcanología, geotecnia, impacto ambiental, mecánica de rocas, mecánica de suelos, hidrogeología, oceanografía, geomagnetismo, gravimetría, recursos naturales, paleomagnetismo, aeronomía, geofísica espacial entre otras.

Todas estas ramas de la Geofísica nos ayudan a estudiar y comprender las propiedades físicas de nuestro planeta y todos los fenómenos que ocurren, ya que todos éstos tienen su fundamentación física y son gobernados por las matemáticas. Es así, que toda persona que desee estudiar Geofísica debe tener dominio de física y matemáticas, ya que éstas dos ciencias nos ayudarán a estudiar Geofísica. ¿Y porqué decimos que tienen que tener dominio de física y matemáticas? Estas dos ciencias fundamentales nos ayudarán a realizar investigación en geofísica. Puedes visitar nuestro contenido de Geofísica y las Matemáticas

(2) También podemos decir de la Geofísica, que es una parte de la Geología que estudia la estructura y composición de la Tierra y los agentes físicos que la modifican. La Geología usa todos los métodos que emplea la Geofísica, ya que la consideran una herramienta de apoyo para los estudios competentes de la Geología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Geofísica

* Respetamos los derechos de autor. Agradecemos a Hidrogeocorp por la imagen de esta entrada para medio solo informativos.
GEOFISICA

"Il geomagnetism è lo studio del campo magnetico terrestre, sia della sua generazione e la sua variazione spaziale e temporale." - Wikipedia

"Per la prima volta, astronomi possono visualizzare prova dell'esistenza di strutture tubolari plasma che si trovano nella magnetosfera circonda la Terra. Questo risultato diventa la prima prova visiva di questi tubi di plasma, che era stato teorizzato da oltre 60 anni ... "(1)

L'esistenza del plasma, uno degli stati della materia, è attualmente studiato da scienziati e geofisici per cercare di capire la sua origine e il comportamento in maggiore dettaglio. Fino ad ora si è capito che il plasma è stato causato da esplosioni dal sole, ma ora, stiamo studiando la presenza di plasma sulla Terra con il suo campo magnetico ha un rapporto speciale (spiegato nel video).

La posizione di queste strutture di plasma che si verificano sul nostro pianeta sono circa 600 km. sopra la superficie terrestre, nella ionosfera superiore a "plasmasfera". Vi è uno schema in cui le strisce di plasma ad alta densità ordinatamente strisce alternate di plasma a bassa densità. Questo modello si muove lentamente e allineare con le linee del campo magnetico della Terra.



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