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Ciencia y Geofísica

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GEOFISICA - PERSONAJE GEOFÍSICO

"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.

"...la corteza continental es uno de los dos tipos de corteza en la Tierra, siendo el otro la corteza oceánica. Los continentes y sus plataformas continentales están compuestos de corteza continental..." - Wikipedia

Alfred Wegener
En la historia de los grandes investigadores sobre las ciencia de la tierra destacan varios personajes que aportaron a la investigación de los diferentes fenómenos naturales que abordan a nuestro planeta en áreas de la sismología, tectonofísica, meteorología o vulcanología, todo dentro del campo de estudio de la geofísica.

Alfred Wegener no escapa a este grupo ilustre de personajes ejemplares que aportaron su conocimiento en las áreas de la meteorología y la tectonofísica hoy en día, ya que con sus antiguas hipótesis sobre la deriva continental siguen dando ecos en la actualidad. Varias personas lo catalogan como uno de los padres de la Geología, gracias a su hipótesis sobre la deriva continental, ya que investigó y analizó los restos fosilizados sobre las cuencas y zonas costeras algunos continentes llegando a la conclusión de que tenían una gran similitud en sus muestras.

Esto lo llevaría a pensar que alguna vez los continentes actuales no se encontraban separados, sino todo lo contrario, se mantenían unidos, pero debido al dinamismo de la Tierra y a las fuertes corrientes de convección fragmentaron el área continental desplazándose y alejándose una de las otras hasta ver la actual forma que tienen nuestros continentes.

Alfred Wegener tuvo esa visión.

Nación en Berlín, Alemania, en 1880, fue meteorólogo y geofísico, donde propuso la teoría de la deriva continental. Se doctoró en Astronomía por la Universidad de Berlín, pero centró su campo de estudio en la geofísica y la meteorología. (1)

La meteorología tenía una vigencia fuerte en esos tiempos, se practicaba matemática pura, y era una de las ramas actuales de la geofísica contemporánea de esos tiempos. Centró sus conocimientos a la Meteorología estudiando la circulación del aire en las zonas polares a través de expediciones a Groenlandia.  



En su apogeo en el estudio de la Geofísica tuvo que abandonarlo un tiempo debido a la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente su actividad bélica en el ejército duro poco tiempo, ya que fue herido en combate. Pero gracias a sus conocimientos en Meteorología, en la milicia tuvo que estar viajando por toda Alemania visitando las diferentes estaciones meteorológicas. (1)

Pero su dedicación a la Geofísica, lo llevó a dar cátedras en la Universidad de Graz, en Austria. Claro está enseñando Meteorología.

Pueden visitar su Biografía haciendo clic en Biografía de Alfred Wegener.

Wegener construyó la primera estación meteorológica en Groenlandia, Danmarkshavn. (1)
Algunas cosas que nos dejó Alfred Wegener fueron su libro de Termodinámica de la Atmósfera entre 1909 y 1910, sus primeras ideas públicas sobre la deriva continental, su obra sobre el origen de los continentes y océanos, publicando también alrededor de 20 trabajos meteorológicos y geofísicos. También trabajó en el libro Los climas del pasado geológico.

Algunos reconocimientos que fueron presentados en su honor fueron El Instituto Alfred Wegener de investigación Polar y marina, se le dio a un cráter de impacto en Marte a Wegener y la península Wegener, cerca de Ummannaq en Groenlandia, donde falleció el 2 de Noviembre de 1930.

"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 BIBLIOGRAFICAS
(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener

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"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 electricos." - Ciencia y Geofísica

"Los vulcanólogos visitan frecuentemente los volcanes, en especial los que están activos, para observar las erupciones volcánicas, recoger restos volcánicos como la tephra (ceniza o piedra pómez), rocas y muestras de lava." - Wikipedia


Nuestro planeta, como siempre lo hemos mencionado, es un cuerpo dinámico, el cual siempre se mantiene en movimiento, ya sea externo como interno, el material fundido dentro de nuestro planeta con sus movimientos de convección, hacen que las placas tectónicas se desplazen creando fricciones con otras placas tectónicas, creando al mismo tiempo actividad volcánica de diferente tipo y creando diferentes formas de volcanes con diferentes mecanismos eruptivos. La mayoría de ellos siempre estan en actividad.

Esa actividad la que podemos apreciar en diferentes lugares del globo terráqueo, nos da la evidencia física que nuestro planeta se encuentra en constante dinámica, liberando presión y energía de diferentes formas e intensidades.
Lo información básica sobre la que tenemos que tener siempre presente al estudiar volcanes activos es la siguiente:

1. Los volcanes activos son aquellos que pueden entrar en actividad eruptiva en cualquier momento, es decir, permanecen en estado de latencia. Esto ocurre con la mayoría de los volcanes, ocasionalmente entran en actividad y permanecen en reposo la mayor parte del tiempo. El período de actividad eruptiva puede durar desde una hora hasta varios años. (1)

2. Un volcán en actividad puede arrojar a la atmosfera o a la superficie varios tipos de materiales, tales como cenizas, material volcánicos como piedra pomez,  proyectiles volcánicos (fragmentos de roca que se encuentran al interior del volcan), lava, flujos piroclásticos (cuando se produce la erupción), gases como dióxido de azufre entre otros.

3. Los volcanes activos se encuentran constantemente liberando presión y energía, los cuales pueden ser registrados por los sismogramas instalados en los volcanes, los que que se llaman movimientos volcano-tectonicos.

"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 BIBLIOGRAFICAS

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Volcán#Tipos_de_volcanes_seg.C3.BAn_su_actividad


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Carta Geológica del Volcán Momotombo

"El volcán Momotombo, que hace un mes entró en actividad al noroeste de Nicaragua tras pasar 110 años dormido, registró este domingo una nueva explosión de gases y salida de lava, informó el gobierno." - La información

1. El volcan Momotombo se encuentra situado en Nicaragua, en el departamento de León, cerca del pueblo de Puerto Momotombo, tras la ribera del lago Xolotlán. Es del tipo estratovolcan con una altitud de aproximadamente 1297 msnm, siendo relativamente joven con una edad cronologica de unos 4500 años de antiguedad.
2. Presenta un cono joven con un cráter de 150 x 250 m de diametro. Las fumarolas en el cráter mantienen sus temperaturas en un rango entre 500 and 900 centígrados. En el cráter existen muchas áreas con azufre amarillo luminoso. (2)

3. El vapor del volcán es aprovechado para la generación de energía eléctrica mediante las instalaciones de la Planta Geotérmica "Momotombo".

4. Las coordenadas para localizar al volcán Momotombo son 12°25'28?N 86°32'19?O (1) o en todo caso con coordenadas geográficas de 12.423N, 86.540W (2)

5. Este volcán presenta una geología bien definida a lo que te mostramos su carta geológica a continuacion. (Puedes descargar también esta carta en nuestra sección de descarga para geofísicos)

6. Historial Eruptivo.

Momotombo, como todo volcán presenta un historial eruptivo el cual inicia o se tiene conocimiento desde el año 1522 hasta nuestra actualidad. Sus periodos eruptivos son 1522, 1609, 1764, 1870, 1885, 1886, 1905, 1918, 2005, 2014, 2015 y 2016.

Nótese que este volcán mantuvo inactividad durante aproximadamente 100 años acumulando energía y presión manifestandose con presencia de eventos sismicos marcados con magnitudes hasta 6.2 en escala de Richter.

7. Cronología Eruptiva

1522 Presentó marcada actividad eruptiva.
1609 Estuvo en erupción, y debido a la gran cantidad de sismos en esa región, la ciudad de León Viejo fue trasladada en 1610 al lugar que actualmente ocupa la ciudad de León.
1764 Fuerte erupción.
1870 Produjo potentes y prolongados retumbos.
1885 En octubre estuvo arrojando gran cantidad de humo y produciendo retumbos cada 15 minutos.
1886 En el mes de febrero se observó fuego en el cráter durante las noches, y el 20 de mayo entró en violenta erupción arrojando grandes cantidades de humo y ceniza hacia el lado de occidente y lava en dirección a Managua. El día 23 fueron completamente oscurecidas las ciudades de León, Corinto y Chinandega por una densa nube de ceniza procedente del volcán en erupción.
1905 Erupción. Flujo de lava.
1918 Durante el mes de abril arrojó gran cantidad de humo.
2005 Actividad sísmica, magnitud 3 en la escala de Richter.
2014 Actividad sísmica, magnitud 6.2 en la escala de Richter.
2015 Luego de 110 años de calma el 1 de diciembre el volcán erupcionó emanando cenizas, gases y lava.1
2016 El 3 de enero a a las 4:22 de la mañana, el volcán registró una explosión de gases y material incandescente sin provocar daños.2

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Momotombo
(2) http://webserver2.ineter.gob.ni/vol/momotombo/descr.html
(3) http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/erupcion-volcanica/volcan-momotombo-de-nicaragua-vuelve-a-expulsar-lava-y-gases_ozBBHjPaY9JsSVOmne7SA7/


GEOFISICA

"Últimamente en estos días las condiciones meteorológicas de ciertos lugares de nuestro planeta se están manifestando creando fenómenos raros pero comunes que normalmente no pueden pasar desapercibidos por las personas. Es así, que en diversos lugares se están manifestando (aparentemente) "nubes en forma de tsunamis", llegando a zonas costeras e incluso al interior de ciudades donde existe la presencia de montañas.

Estos fenómenos meteorológicos en cierta forma tienen su explicación científica razonable donde la Geofísica fácilmente puede explicar."

¿Porque ocurre este fenómeno?

Nuestro equipo hará un análisis y publicará varios vídeos en nuestra galería para que puedas apreciar con más detalle este fenómeno donde te explicaremos ahora.

Para que este fenómeno se manifieste es necesario contar con ciertas condiciones meteorológicas, citando a la humedad, temperatura, al viento marítimo cuya dirección es de mar a tierra cargado de humedad, aguas relativamente calientes y también dependiendo de la zona la presencia de montañas.
En realidad este fenómeno como creen muchos no son nubes tratandose en realidad de la formación de niebla que por acción del viento se desplaza, y que curiosamente lo hace en forma de tsunami, que en varias ocaciones asustan a los pobladores.

Inicialmente mar adentro, el aire alrededor presenta una cierta cantidad de humedad, pero cuando la temperatura desciende considerablemente, el aire no puede contener ese grado de humedad lográndose la condensación en forma de niebla, y gracias al viento marítimo transporta esa niebla a la costa y dependiendo de las condiciones geográficas y/o atmosféricas de la costa, la niebla puede presentar la forma de olas de tsunamis o cascadas.

Lo curioso de este fenómeno es que solo se manifiesta en ciertos lugares del planeta (en forma de tsunami) el que habría que analizar la posibilidad de poder manifestarse de esa manera según la latitud y/o longitud de la zona. Realmente un fenómeno interesante con una base científica sencilla de explicar.

Algunos ejemplos de estos fenómenos meteorológicos sucedieron en Sidney, Australia, en Taiwan, en el Lago Míchigan en Estados Unidos, en Antofagasta, Chile y en las costas de Buenos Aires, claramente estas zonas presentan diferentes zonas geográficas lo que nos hace pensar que este fenómeno se debe más que todo a las condiciones meteorológicas de la zona local.

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"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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"Cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de Tormenta tropical, se convierte en un huracán." - Wikipedia

 Mexico, país donde se ha vivido uno de los fenómenos geofísicos más enormes en la historia, ha podido experimentar el azote de uno de los huracanes de más alta categoría, el Huracán Patricia.

Huracán Ernesto.
Los huracanes por lo general se forman en la zona occidental del  globo sobre el Atlántico, donde por condiciones atmosféricas determinadas  y definidas pueden convertirse en un fenómeno geofísico de gran impacto sobre su trayectoria. El Huracan Patricia se inició como una Depresión Tropical para convertirse posteriormente en una Tormenta Tropical y finalmente encontrando las condiciones adecuadas en un Huracán de categoría 5; una de las categorías más altas en la clasificación de huracanes brindada actualmente por el Centro Nacional de Huracanes.

Pero, ¿Cómo llegan a clasificarse los huracanes? 

En un inicio esta clasificación solo se daba de acuerdo a la velocidad del viento, diseñada por el ingeniero civil Herbert Saffir y porteriormente por Bob Simpsom, director del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, quien añadiría a la escala los efectos del oleaje e inundaciones. Como lo mencionamos anteriormente un Huracán para formarse tiene que pasar por dos condiciones inicialmente: siendo una Depresión Tropical (sistema organizado de nubes y tormenta eléctrica con una circulación cerrada y definida.) para luego convertirse en una Tormenta Tropical (sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con una circulación bien definida que muestra la distintiva forma ciclónica.) (1) Para ver los datos de estas condiciones iniciales visita el enlace en la referencias bibliográficas.

Ahora, cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de Tormenta tropical, se convierte en un huracán.

CATEGORIAS DE UN HURACAN (1)

1. Categoría 1

Con velocidades de viento de 33–42 m/s 119–153 km/h, mareas de 1.2–1.5 m y una presión central de 980–994 mbar, causando daños básicamente en casas flotantes no amarradas, arbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños de poco alcance en puertos.

2. Categoría 2

 Con velocidades de viento de 43–49 m/s 154–177 km/h, mareas de 1.8–2,4 m y una presión central de 965–979 mbar, causando daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes daños en la vegetación, casas móviles, etc. Inundaciones en puertos así como ruptura de pequeños amarres.

3. Categoría 3

 Con velocidades de viento de 50–58 m/s 178–209 km/h, mareas de 2.7–3,7 m y una presión central de 945–964 mbar, causando daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción de casas móviles. Las inundaciones destruyen edificaciones pequeñas en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar daños en edificios mayores. Posibilidad de inundaciones tierra adentro.

4. Categoría 4

Con velocidades de viento de 59–69 m/s 210–249 km/h, mareas de 4.0–5,5 m y una presión central de 920–944 mbar, causando daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y playas. Inundaciones en terrenos interiores.

5. Categoría 5

Con velocidades de viento de ≥70 m/s ≥250 km/h, mareas de ≥5,5 m y una presión central de <920 mbar, causando destrucción de tejados completa en algunos edificios. Las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa. Puede ser requerida la evacuación masiva de áreas residenciales.

Aunque puedan ser solo números hay que tener presente lo que significan, un Huracán de categoría 5 puede llegar a ser muy destructivo perjudicando todas las areas existentes en su recorrido.

"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 BIBLIOGRAFICAS

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_huracanes_de_Saffir-Simpson
 
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Nuestro planeta es un lugar dinámico y activo. Actualmente todos los días ocurren sismos y/o terremotos en diferentes lugares del planeta con diferentes periodos de tiempo, intensidad o aceleraciones. Pero gracias al avance de la ciencia actualmente disponemos de herramientas que nos ayudan a estudiar y comprender mejor estos tipos de fenómenos naturales, o que en todo caso, inducidos por el hombre.

Los sismogramas son los medios por los que los científicos y geofísicos analizan los arrivos de las ondas sísmicas a las estaciones donde se ubican los sismómetros registrando continuamente estas señales para posteriormente determinar en que lugar del planeta ocurrió el evento sísmico.

Para esto, entonces debemos tener clara la idea de qué son los sismogramas y para qué nos pueden servir y cómo los podemos utilizar para discutir los análisis, estudios o interpretaciones de un evento sísmico dado. He aquí algunos conceptos e ideas de los sismogramas que todo geofísico debe tener siempre presente:

1. Los sismogramas registran el movimiento natural o artificial del suelo.

Es natural que nuestro planeta esté en movimiento debido a la deriva continental de las placas tectónicas sobre la astenósfera (en estudio), los roces y/o fricciones entre el material circundante, el fracturamiento de los materiales liberan energía de diferentes formas, siendo una de ellas energía mecánica produciendo oscilaciones en el material. Las velocidades con la que las oscilaciones viajan a través del medio varían arrivando a las diferentes estaciones sísmicas. Los sismómetros registran estas oscilaciones por lo que pueden ser vistas en los sismogramas.

2. Los sismómetros presentan dos componentes horizontales y un vertical.

Para determinar la correcta localización del arrivo de las ondas sísmicas a la estación sísmica, el sismómetro registra la señal en sus dos componentes horizontales, una de dirección norte-sur (N-S) y la otra en dirección este-oeste (E-W). Además de una tercera dirección la que es vertical (down-up).

Esto con la finalidad de determinar la correcta velocidad de las ondas sísmicas y de poder localizar adecuadamente la ubicación del hipocentro del sismo.

3. Con los sismogramas se puede visualizar el arrivo de las ondas sísmicas.

Las ondas sísmicas por lo general pueden ser de de dos tipos, las corpóreas o de cuerpo ( las ondas P y S) y las ondas superficiales (love o rayleigh ). La primera onda en ser registrada es la P porque posee una mayor velocidad que la onda S que es la segunda en arrivar, posteriormente y en forma conjunta las ondas superficiales.

4. Tipos de sismogramas de acuerdo al tipo de evento sísmico.

Existen diferentes formas de visualizaciones de los sismogramas que registran los sismómetros, y cada una de ellas variará de acuerdo al tipo de evento sísmico ocurrido.

Existen sismogramas para eventos locales, regionales, telesismicos, explosiones nucleares, megaterremotos, tremores volcánicos, sismo volcánicos. Todos estos tipos de señales tienen sus características propias ayudándonos a determinar qué tipo de evento sísmico ocurrió en un determinado lugar. (Analizados en la sección de sismología)

"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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(Actualizado al 27/08/2015)

La prospeccion dentro de la Geofisica juega un papel importante para las empresas que requieran de los servicios para realizar sondeos, exploraciones y/o prospecciones.

La prospección minera abarca una serie de trabajos relacionados con los recursos naturales, llámese minerales, gas natural, petroleo y/o agua subterránea. Para poder realizar estos estudios la Geofisica necesita de equipos especiales para interpretar o procesar los datos obtenidos en campo. Pero también y si fuera el caso, se podría contar con dispositivos más sotisficados que ayuden y sirvan como herramientas para realizar nuestro trabajo.

Así de esta manera en el rubro de la exploración de gas y petroleo se está incorporando la tecnología espacial en la prospección minera. ¿Como así?

Con la ayuda de la tecnología en robots que la ESA en conjunto con otras compañías se planea usar estos robots para la exploración de gas y petroleo, equipados con varios sistemas de monitoreo que se explicará más adelante, a lo cual hemos ppreparado 3 motivos para que las empresas piensen en trabajar con estas nuevas tecnologías.

1. El uso de robots para exploración hace más fácil el trabajo de campo y brinda mayor seguridad en cobdiciones extremas.

Esta idea ingeniosa nace de un proyecto hispano-portugués donde se le propone a la ESA, Agencia Espacial Europea, un robot explorador de gas y petroleo. El objetivo en si es crear un robot para exploraciones de estos recursos naturales, basado en la nave ExoMars. Este proyecto está formado por GMV, la universidad Politécnica de Madrid y la compañía portuguesa IDMind.

El encargado de realizar este proyecto es la Corporacion Privada vasca Tecnalia que busca fomentar la transferencia de tecnología procedente del sector espacial a funciones terrestres como la prospección de gas y petróleo. (1)

Es una idea muy buena ya que servirá vastante a este sector. Esta corporación ya ha tenido un papel destacado en la evaluación de las posibilidades de transferencia de un robot basado en la nave de la ESA ExoMars que tiene opciones de hacerse un hueco en plataformas de gas y petróleo por sus posibilidades para trabajar en entornos de difícil acceso. (1) Es asi, que a raiz de todo esto, la multinacional de hidrocarburos Total impulsa el uso de robots para trabajar en zonas de producción de hidrocarburos extremas.

2. La aplicación de nuevas tecnologías para la prospección geofísica hace de este campo más sotisficado y seguro.

Además de financiar este proyecto a traves de un concurso de duración de tres años para determinar qué robot es el más adecuado en esta clase de tareas. De esta manera incentivando a otras empresas en la inversión de nuevas tecnologías, se podrá avanzar tecnológicamente en la adecuada prospección y/o búsqueda de recursos minerales que ayuden al prospector en su tarea realizándola de una forma segura sin comprometer su bienestar en lugares extremos.

3. La aplicación de la tecnología espacial en la prospección geofisica la convierte en un área más aplicada, nueva, segura y dinámica.

Y es verdad, al utilizar la tecnología espacial en la prospección en condiciones extremas, hacemos de esta rama de la Geofísica más aplicada de lo que ya es, a parte de ser nueva para la Geofísica, tenemos la seguridad, de que ésta tecnología, al ser usada anteriormente en misiones espaciales importantes brindará un mejor apoyo para la exploración.

Al tratarse de realizar prospecciones y/o exploraciones en condiciones extremas para el ser humano, la convierte en una herramienta más segura y dinámiva, ya que los resultados los seguiremos visualizando por medio de una computadora pero de una manera un poco más diferente que lo convencional.

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REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

(1) http://www.tendencias21.net/Tecnologia-espacial-transferida-a-la-prospeccion-minera_a40915.html


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@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



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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
@CGeofisica2015 |

Actualizado 20/07/15


"La atmósfera y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas superficiales del planeta, cuyos movimientos dinámicos están estrechamente relacionados." Wikipedia

La atmósfera de la Tierra es aquella que envuelve globalmente a nuestro planeta y es la que necesitamos para poder sobrevivir. En ella existen todos los elementos necesarios para que se pueda desarrollar la vida.

Estructura Vertical de la Atmósfera
Pero actualmente existe controversia y ciertas dudas de hasta dónde termina esta masa gaseosa de la Tierra. (1) Según la NASA consideraban la altura de 50 millas, es decir, unos 80,47 km hasta donde empieza el espacio. Pero no era del todo real, puesto que durante los años 1970, ocho pilotos de prueba de aviones cohete X-15 se unieron a los astronautas de los programas Mercurio, Géminis y Apolo donde el piloto Joe Walker alcanzó una altura de más de 100 km en dos vuelos que realizó en 1963.

Por lo que, según la Federación Aeronáutica Internacional define el límite del espacio a partir de los 100 km de altitud, por tanto, siendo la altura máxima de la Atmósfera los 100 km de altura.

Sin embargo, recientemente quizá se haya conseguido trazar una frontera aún más concreta gracias al instrumento denominado Supra-Ion de imágenes térmicas, que fue llevado por el cohete JOULE II el 19 de enero del 2007. Viajó a una altitud de unos 200 kilómetros sobre el nivel del mar y recolectó datos durante los cinco minutos que se desplazó a través del “borde del espacio”.

La información recibida del instrumento diseñado en la Universidad de Calgary constató la frontera entre la atmósfera de la Tierra y el espacio ultraterrestre: empezando a partir de los 118 km por encima de la superficie de la Tierra.

(2) Más de la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros km y el 75% en los primeros 11 km de altura desde la superficie planetaria. Por lo mismo, conforme vamos ascendiendo la mezcla de gases que llamamos aire mantiene la proporción de sus distintos componentes casi invariable hasta los 80 km., aunque cada vez menos denso conforme estamos más arriba. Es decir, a partir de los 80 km. la composición del aire se hace más variable.

En los 5,5 kilómetros más cercanos a la superficie se encuentra la mitad de la masa total y antes de los 15 kilómetros de altura está el 95% de toda la materia atmosférica

Nuestro equipo de Ciencia y Geofísica se encuentra desarrollando un estudio de investigación sobre la Altura de la Atmósfera. Si quieres más detalles escribenos a geofísica@gmail.com

"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.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

(1) http://www.xatakaciencia.com/astronomia/donde-empieza-exactamente-el-espacio-exterior
(2) http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/tierra-y-universo/2010/03/26-8960-9-la-atmosfera.shtml

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GEOFISICA!


Cabe vez que comento o menciono sobre Geofísica me da gusto saber que pude elegir bien la profesión que escogí estudiar y es que la Geofísica tiene tantas materias por investigar  de diversas formas y maneras que nos faltaría el tiempo en poder terminar de hacerlo.

Nuestro blog se compromete en brindarles mayor información sobre Laboratorios Geofísicos alrededor del Mundo para tener una mayor base de datos posibles. Y es que el Geofísico es tan ingenioso que desde hace mucho tiempo viene trabajando junto con laboratorios cada vez que realiza estudios de campo o interpretaciones cuantitativas; pero nunca llegué a imaginar un laboratorio geofísico subterráneo donde se realicen estudios geofísicos sobre mareas terrestres, gravimetría y calibración de gravímetros. ¡Pues es cierto! Ya que existe desde el año 1972 en el Valle de los Caídos, en la sierra noroeste de Madrid, España. En este laboratorio geofísico subterráneo ubicado en el subsuelo de la basílica del Valle de los Caídos han podido trabajar científicos españoles, alemanes y finlandeses. Incluso fue catalogado como uno de los mejores laboratorios más sotisficados de toda Europa.

Lo que hace ideal el funcionamiento de este laboratorio es su muy buena ubicación en dicho lugar debido a que puede presentar unas condiciones muy favorables, por no decir excepcionales, de una gran estabilidad, que permite hacer de forma magnifica las medidas geodésicas. Fuente:http://www.elvalledeloscaidos.es/portal/archives/3282

En las instalaciones de dicho laboratorio geofísico subterráneo existen las siguientes estaciones: un laboratorio subterráneo de mareas terrestres, una estación de gravedad absoluta y una línea de calibración de gravímetros. Fuente:http://www.elvalledeloscaidos.es/portal/archives/3282

Este laboratorio ha estado operando durante unos 37 años realizándose numerosos estudios científicos realizados durante ese tiempo por científicos de Europa. Simplemente muy interesante. Seguiremos actualizando más sobre este maravilloso laboratorio Geofísico.

Les dejamos algunas imágenes sobre algunos equipos geofísicos que se utilizan en este LAboratorio ubicado en el Valle de los Caidos en España.

Ambiente de trabajo.
Aparato de observación gravimétrico.



















Estos son aparatos de observación gravímetricas (gravímetros absolutos) de las citadas instalaciones del Valle de los Caídos.

Este es una veleta-anemómetro para medir la dirección de los vientos en ese lugar lejano.

Para cualquier consulta y/o comentarios no dudes en comentarnos o mandarnos un email a marvar26@gmail.com


 

Tecnología

Nuestros amigos de la NASA nos vuelven a sorprender con sus noticias y novedades, en lo cual en esta oportunidad nos cuentan que han diseñado un pequeño robot para rastrear la superficie lunar y extraer el agua que encuentre.

Es de esta manera que empezamos a laborar brindando esta noticia muy interesante.


RASSOR, robot excavador.
El nombre de este Robot es RASSOR, lo cual pertenecen a las siglas en ingles de Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot, lo que traducido al idioma español seria aproximadamente “Sistemas Avanzados de Operaciones en Superficie”, esa sería su traducción aproximada.

Al menos para nuestros amigos de la NASA este robot estaría muy lejos de emprender algún viaje hacia la Luna debido que actualmente solo es un prototipo, lo cual significaría que está en etapa de pruebas en lo que en su trabajo o investigaciones podrían hacerse modificaciones en su estructura o diseño.

Lo que es cierto, es que la NASA lleva mucho tiempo en diseñar y crear robots para poder ser utilizados en la exploración de otros planetas y satélites naturales. Un ejemplo claro es nuestro amigo robot Curiosity, el cual se encuentra actualmente en el Planeta Marte, cumpliendo las funciones por las cuales ha sido diseñado, está más decir que viene cumpliendo muy bien su labor científica. No estaría por más mencionar el término del diseño final de RASSOR para así pueda trabajar en la luna, y quien sabe, en el “Planeta Rojo”, Marte.

Como mencioné, solo se trata por el momento de un prototipo, pero las primeras pruebas de este robot han demostrado a los ingenieros la posible técnica que necesitaría para operar de forma fiable en nuestro satélite natural. Cabe decir, que el diseño de este modelo sería el de una excavadora.

¿Y cuál es la función de RASSOR? La respuesta es que ha sido ideado para recoger fragmentos del suelo lunar y pasarlos a un dispositivo capaz de exprimir el agua o el hielo de la tierra y convertir esos químicos en combustible de cohete y aire respirable para los astronautas que estén trabajando en la luna. Fuente: http://www.abc.es/tecnologia/20130201/abci-robot-nasa-luna-201301311953.html

Pero algunos se hacen la pregunta siguiente: ¿Por qué crear un robot de esta naturaleza? Vasta con tener algo de imaginación. La respuesta a esta interrogante nos la da nuestra amiga Rachel Cox, Ingeniera del Kennedy Space Center, el cual trabaja en el equipo  RASSOR de la NASA.

“…producir agua y combustible del suelo lunar permitiría ahorrar todo el dinero que supone enviar esos suministros desde la Tierra y mucho espacio…”

Totalmente comprensible, imaginemos un momento en el futuro, miles de robots trabajando en la Luna y produciendo agua y combustible, las posibilidades son infinitas. ¿Podríamos pensar en una colonia?

Pero todo siempre tiene su pro y su contra. ¿Qué nos comenta A.J. Nick, ingeniero en el equipo RASSOR?

“…el reto para cualquier robot excavadora que opera fuera de la Tierra es ser lo suficientemente ligero y pequeño como para viajar en un cohete, pero también debe pesar lo bastante para trabajar con una gravedad inferior a nuestro planeta. Cuanto más ligero hagas un robot, más difícil es que pueda excavar bien…”

Pero creo que estas inquietudes los ingenieros de la NASA podrán resolver muy bien y salir airosos de estas cuestiones técnicas que se presentan. Es así, que los mismos que trabajan en RASSOR, han diseñado unos cilindros rotatorios para cavar que giran en direcciones opuestas. Esto le da la suficiente tracción en un extremo mientras permite al otro excavar el suelo. Estos cilindros son quizás la característica más innovadora ya que están montados en extremidades que se mueven y permiten al robot escalar obstáculos.

Entonces ya tenemos solucionado este inconveniente. Pero existen otras cuestiones que se deberían tocar y que nuestros amigos de la NASA no mencionan tanto.

¿Cuál sería la capacidad de este robot?
¿Cuál sería la fuente de energía de funcionamiento de este robot? ¿Sería la tradicional? ¿Con paneles solares?
¿Cuándo estaría el modelo final terminado?

Tal vez no sean las únicas preguntas que nos inquietan con este avance tecnológico. Pero imaginémonos que si lo podemos realizar en la Luna, ¿Porqué no en Marte? Ya que se piensa que su suelo puede albergar grandes cantidades de agua helada. Dejemos pasar un poco el tiempo para conocer más de este robot.

Si deseas saber más de esta información ingresa a la Web de la NASA haciendo clic en el siguiente enlace http://www.nasa.gov/topics/technology/features/RASSOR.html
La información está en inglés la cual ya estaremos traduciéndola para todos ustedes.

Algunas imágenes de este robot.

Robot RASSOR.
Robot RASSOR
Para cualquuier consulta escribenos a marvar26@gmail.com


Geofísica!

En EE.UU. siempre hemos escuchado sobre la presencia de tornados que causan estragos y grandes daños materiales en las zonas donde se producen, además de producir al país grandes pérdidas económicas. Estos tornados se forman con condiciones especiales relacionadas con la temperatura, el aire y la presión. 


Estos tornados no solo se forman en tierra, sino también en algunas oportunidades los hemos observado en el mar, sobre su superficie y que al igual que los tornados que se producen en tierra obedecen a ciertas condiciones meteorológicas, los llamamos trombones de agua, en algunos países pueden recibir diferentes nombres, pero esta clase de tornados levantan el agua del mar y así se pueden volver visibles frente a cada uno de nosotros, hasta creo que una vez hemos podido observar un video de una embarcación que se enfrentó a esta clase de tornado.


Pero lo último que se ha podido confirmar y que hasta la fecha se forma muy extrañamente es la presencia o la formación de un tornado pero de fuego


Así como lo pueden leer, esto sucedió en la localidad australiana de Alice Springs, un cineasta que exploraba nuevos escenarios para sus películas ha captado un fenómeno extraño: un tornado de fuego con llamas de más de 30 metros de altura. Según los expertos es muy difícil de ver y se produce cuando el aire caliente toca el suelo.



¿Pero cómo podemos explicar científicamente este fenómeno? 

Tornado de fuego.
Recordemos que un remolino de fuego, también llamado tornado de fuego, es un raro fenómeno en el cual el fuego, bajo ciertas condiciones (dependientes de la temperatura del aire y las corrientes), adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino o una columna de aire de orientación vertical similar a un tornado. La mayoría de los más grandes tornados de fuego surgen a partir de incendios forestales en los cuales están presentes corrientes de aire cálido ascendentes y convergentes.Usualmente presentan de 10 a 50 metros de alto, unos pocos metros de ancho y duran solo unos minutos. Sin embargo, algunos pueden tener más de un kilómetro de alto, contener vientos superiores a los 160 km/h y persistir por más de 20 minutos. (1)

Algo que posiblemente si los sorprenda es que es necesario tener gravedad para tener esa convección que se necesita para que se formen los tornados.

Si tenemos un fuego más grande y poderoso, necesariamente habrá más convección, más aire caliente subiendo y más aire entrando a llenar el espacio que deja el aire al subir .Lo que empieza con un remolino que puede durar segundos, o puede mantenerse y amplificarse si el aire entra de forma constante a la llama. Las corrientes convectivas continúan y elevan al pequeño remolino formando lo que pronto será un tornado de fuego. (2)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Remolino_de_fuego

(2) http://imperiodelaciencia.wordpress.com/2012/10/04/tornados-de-fuego/