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Ciencia y Geofísica

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

L'atmosfera terrestre è uno che copre a livello mondiale il nostro pianeta e abbiamo bisogno per sopravvivere. Ecco tutti gli elementi necessari per la vita possono essere sviluppate. Ma ora c'è qualche dubbio estremità controversi e lontani questa massa gassosa della Terra. Secondo la NASA considerata l'altezza di 50 miglia, vale a dire circa 80,47 chilometri a dove inizia lo spazio. Ma non era tutto reale, dal momento che nel corso del 1970, otto collaudatori velivoli X-15 razzo unito gli astronauti dai programmi Mercury, Gemini e Apollo, dove il pilota Joe Walker ha raggiunto un'altezza di oltre 100 chilometri Due voli effettuati nel 1963.

Così, secondo la Federazione Internazionale Aeronautical definisce il confine di spazio da 100 km di quota, di conseguenza, l'altezza massima dell'atmosfera 100 km di altitudine.

Recentemente, però, forse è riuscito a tracciare un confine più concreta attraverso lo strumento chiamato termografia Supra-Ion, che è stato condotto dal razzo JOULE II il 19 gennaio 2007. Ha viaggiato ad una altitudine di 200 chilometri sopra il livello del mare e dei dati raccolti per i cinque minuti che si muoveva attraverso il "bordo dello spazio".

Le informazioni ricevute dallo strumento progettato presso l'Università di Calgary trovato il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno: a partire da 118 km sopra la superficie della Terra.


Riferimento bibliografico

(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
@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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Tierra | Atmosfera | Atmósfera | Nivel del Mar | Aire | Altitud | Altura | Gases | NASA

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GEOPHYSICAL

Un nuovo studio pubblicato 19 gennaio negli atti del giornale della National Academy of Sciences dice che la risposta si riduce a due cose: spine crostali spesse e grani di minerali indeboliti. Tali effetti, agendo insieme, possono spiegare una serie di mosse relativamente veloci tra placche tettoniche in tutto il mondo, dalle Hawaii a Timor Est.

Naturalmente, in questo caso "veloce" significa ancora un milione di anni o più.
"Il nostro pianeta è probabilmente più nettamente segnata dal fatto che ha tettonica a placche", ha detto Yale geofisico David Bercovici, autore principale della ricerca. "Il nostro lavoro qui esamina l'evoluzione della tettonica a zolle. Come e perché piatti cambiano le direzioni nel tempo?"

Tradizionalmente, gli scienziati credevano che tutte le placche tettoniche sono tirati dalla subduzione lastre - che derivano dal freddo, strato limite superiore della superficie rocciosa della Terra diventa pesante e affondando lentamente nel mantello profondo. Ma questo processo non tiene conto di cambiamenti improvvisi della piastra. Tale movimento brusco richiede che le lastre si staccano dai loro piatti, ma farlo in fretta è difficile in quanto le lastre devono essere troppo freddo e rigido per staccare.

Secondo lo studio di Yale, ci sono altri fattori al lavoro. Spessa crosta di continenti o altipiani oceanica è spazzato nella zona di subduzione, collegandolo e spingendo la lastra di rompere. Il processo di distacco viene quindi accelerato quando grani di minerali in partenza lastra collarino a ridursi, causando la lastra per indebolire rapidamente.

Il risultato è placche tettoniche che bruscamente spostano orizzontalmente, o continenti improvvisamente ondeggianti.

"Capire questo ci aiuta a capire come le placche tettoniche cambiano attraverso la storia della Terra", ha detto Bercovici. "E aggiunge alla nostra conoscenza dell'evoluzione del nostro pianeta, compreso il suo clima e la biosfera".

Co-autori dello studio sono Gerald Schubert della University of California-Los Angeles e Yanick Ricard della Université de Lyon, in Francia.

Pesquisa liderada pela Yale podem ter resolvido um dos maiores mistérios da geologia - ou seja, por que as placas tectônicas sob a superfície da Terra, o que normalmente mudam ao longo de dezenas a centenas de milhões de anos, às vezes mover bruscamente?

Bibliogáficas Riferimenti

(1) http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150119154507.htm


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GEOFISICA

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La tectonofísica, conocida como geodinámica de la litosfera, es una subdisciplina de la Geofísica que estudia la dinámica y la cinemática de los procesos que deforman la litosfera mediante métodos cuantitativos. - Wikipedia

Una de las herramientas que utiliza la Geofísica para el estudio de Tierra son los satélites que con sus imágenes satelitales ayudan a identificar las características físicas de la superficie terrestre. Son herramientas muy útiles y que presentan gran diversidad de estudios relacionados con la superficie del planeta, en todo caso, podemos estudiar el uso del suelo, clasificación de la vegetación en todo el mundo, monitoreo de cultivos, la predicción de la hambruna, la seguridad alimentaria, la vigilancia de desastres y los estudios de la biosfera.

Satélite Proba-V
Al menos son éstas algunas de los estudios que pueden realizar los satélites como lo es el Proba-V de la  Agencia Espacial Europea.

Para estudiar la vegetación de nuestro planeta este satélite utiliza los siguientes instrumentos: (1)

* 3 compacto, amplio campo de visión, 3-espejo del telescopio Astigmatic - (3x 34,6°) x 5,5°
* Visual y de infrarrojo cercano (VNIR) detectores -  3x 5200 píxeles, 13 micras
* Banda azul - 447-493 nm
* Banda roja - 610-690 nm
* Banda del infrarrojo cercano - 777-893 nm
* Resolución VNIR Ground - 1/3 km
* Onda Corta detector infrarrojo (SWIR) - 3x 1024 píxeles, detectores InGaAs a tope
* Banda infrarroja de onda corta - 1570-1650 nm
* Resolución SWIR Ground - 2.3 km

* Amplificador de potencia de banda X basado nitruro de galio - calificación espacial de nuevo hardware.
* Telescopio de partículas energéticas - cargo registro, la energía y el ángulo de incidencia de partículas cargadas
* Broadcast vigilancia dependiente automática (ADS-B) del receptor - demostrar la recepción de señales de aviones desde el espacio, lo que permite un mejor manejo de las emergencias de aeronaves en zonas muy remotas
* SATRAM sistema de monitoreo de la radiación - complementar al telescopio de partículas energéticas

Este satélite fue lanzado el 07 de Mayo del 2013. Además en la página web de este satélite se puede descargar información sobre las imágenes tomadas por este satélite.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Proba-V

GEOFISICA

"Un tremor es un tipo de terremoto característico de los volcanes, causado por el movimiento del magma." - Wikipedia

Descarga este contenido en mp3 | wav a tu PC o móvil.

Como lo pudimos comentar antes, nuestro planeta está cambiando severamente. En esta ocasión, la temperatura media global se encuentra en aumento, y todo al parecer debido al calentamiento global existente en nuestro planeta. Y aunque algunos no lo quieran admitir es un hecho innegable, el cual podemos demostrar por medio de gráficos estadísticos brindados por la NOAA. (1)

En este gráfico se puede observar claramente la tendencia de las temperaturas máximas medias globales de todos los meses de Octubre y que a partir del año 1980 va en aumento. Este gráfico es de temperaturas globales medias totales de la Tierra.


En este gráfico se puede observar claramente la tendencia de las temperaturas máximas medias globales de todos los meses de Octubre y que entre los años 1950 y 1960 comienza y va en aumento. Este gráfico es de temperaturas globales de la superficie oceánica.


En este gráfico se puede observar claramente la tendencia de las temperaturas máximas medias globales de todos los meses de Octubre y que a partir del año 1980 va en aumento. Este gráfico es de temperaturas globales de la superficie terrestre.

Se puede afirmar el mes de Octubre también fue uno de los  meses más calurosos y de mayor temperatura registrados de toda la historia, al menos eso dicen las estadísticas, acerca de las temperaturas medias globales.

Puedes descargar estas bases de datos directamente desde aquí.

ciencia_geofisica_anomalia_temperatura_global_oceano_octubre (CSV)

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/10/1880-2014
SCIENZA & Geophysical
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Il nostro pianeta è soggetta alla sua dinamicità che rende terremoti di varia grandezza verificano cui dipendenza è dovuta alla profondità o la vicinanza alla superficie di Hipocentro, la natura e le caratteristiche del suolo e / o sotterranee. Ma si può prevedere?

La scienza ci ha mostrato fino ad ora non prevedere i terremoti, ma piuttosto, segnali precedenti a un terremoto di grande intensità. Le luci nel cielo prima di un terremoto è un segno di questo tipo. Gli antichi associati cambiamenti delle condizioni atmosferiche con un terremoto. Anche qualche tempo fa si diceva che i lombrichi sono stati caratterizzati da giorni comportamento strano prima che si verifichi un terremoto. Quello che possiamo dire è che la sismologia oltre a fare affidamento su strumenti di misura come sismometri, si basa su alcuni metodi o tecniche che non sono ancora stati dimostrati al 100% dalla scienza, ma che sono ancora in uso in alcuni oggi.

La novità è che ora usato come rospi mostrano uno strano comportamento giorni prima di un terremoto accada. La spiegazione di questo è che questo tipo di rospo lascia il luogo in cui la covata per il riparo in un luogo sicuro.

Inoltre, è stato stabilito in uno studio della Società Geologica di Londra, che il comportamento dei rospi abbinato
disturbi nell'atmosfera livello elettromagnetico ionosfera e superiore della Terra, rilevati via radio frequenza molto bassa: (1) problemi relativi all'attività sismica e il nostro blog sostiene queste relazioni.

Sicuramente immaginare che questo nuovo metodo per "prevedere prima del verificarsi di un
terremoto "contribuirà in modo significativo in studi e Sismologia ulteriori analisi, almeno
la scienza spiegare altrimenti, gli esseri umani dovranno adeguare na tali strumenti; ricordate che gli animali sono soggetti a cambiamenti nel suo ambiente, un indicatore poco pratico ma significativamente importante. Attività per gli scienziati e geofisici trovare strumenti, metodi o tecniche che aiutano a prevedere i terremoti.

RIFERIMENTI.

(1) http://www.latribuna.hn/2014/10/25/el-sapo-comun-podria-servir-para-alertar-de-terremotos/

CIENCIA + GEOFISICA
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Nuestro planeta está sujeta a su dinamismo lo cual hace que se produzcan movimientos sísmicos de variada magnitud cuya dependencia es debido a la profundidad o cercanía a la superficie del Hipocentro, la naturaleza y características del suelo y/o subsuelo. Pero ¿podemos predecirlos?

La ciencia nos ha demostrado hasta el momento no la predicción de los terremotos, sino más bien, señales antecesoras a un evento sísmico de gran intensidad. Las luces en los cielos antes de producirse un terremoto son una señal de este tipo. Los antiguos asociaban los cambios de condiciones atmosféricas con algún sismo. Inclusive, algún tiempo atrás se decían que las lombrices se caracterizaban por tener un comportamiento extraño días antes que se produzca un terremoto. Lo que podemos afirmar es que la sismología aparte de apoyarse en los instrumentos de medición como lo sismómetros, se apoya de ciertos métodos o técnicas que aun no han sido demostradas al 100% por la ciencia, pero que se siguen empleando algunas de ellas en la actualidad.

La novedad es que ahora se están utilizando sapos ya que muestran un comportamiento extraño días antes que suceda un terremoto. La explicacion de ésto es que esta clase de sapo abandona el lugar de donde se encuentra la cría para resguardarse en algún lugar seguro.

Además, se logró determinar en un estudio de la Sociedad Geológica de Londres, que el comportamiento de los sapos coincidía con
perturbaciones en la ionosfera y la capa superior de la atmósfera electromagnética de la Tierra, detectadas a través de radios de muy baja frecuencia;(1) cuestiones que están relacionadas con la actividad sísmica y que nuestro blog afirma estas relaciones.

Sin duda imaginamos que esta nueva modalidad para "predecir con anterioridad la ocurrencia de un
terremoto" ayudará significativamente a la sismología en estudios y análisis posteriores, al menos
que la ciencia explique lo contrario, el ser humano tendrá que adaptarse na esta clase de instrumentos; recordemos que los animales son susceptibles a cambios en su entorno, un indicador poco viable pero significativamente importante. Tarea para los científicos y geofísicos encontrar herramientas, métodos o técnicas que ayuden en la predicción de terremotos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

(1) http://www.latribuna.hn/2014/10/25/el-sapo-comun-podria-servir-para-alertar-de-terremotos/


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GEOFISICA + CIENCIA

Nuestro mundo siempre será hasta sus ultimos días un planeta dinámico como lo mencionamos en otros post de este blog, uno de esos tantos ejemplos son que en nuestro planeta existen los terremotos causados por ondas sísmicas cuando existe fracturamiento o sizallamiento entre las placas tectónicas o fallas geológicas, liberando hacia la superficie la energía suficiente para poder provocar daños.

Pero ¿Crees que solo en nuestro planeta existe esa dinámica? Por supuesto que no. Todo el universo en sí se encuentra en movimiento, por lo cual tiene su dinamismo propio y  característico. Existen explosiones solares, impacto de asteroides, cambios en los campos magnéticos de cuerpos celestes o simplemente impactos de masas coronarias o plasma solar provenientes de nuestra estrella hacia nuestro planeta y/o otras direcciones en el espacio.

Entonces, si existe el dinamismo en el universo, ¿habrán sismos o terremotos en el espacio?

Imagen recreativa de un Magnetar.
En el año 2009 astrónomos pudieron descubrir señales sísmicas subyacentes en una gran explosión en un magnetar mediante el telescopio espacial de rayos X Fermi de la NASA. Dichas señales se identificaron por primera vez durante el desvanecimiento de raras erupciones gigantes producidas por estos magnetares. (1)

¿Y qué es un Magnetar? ¿Y cómo generan éstas señales sísmicas?

Los magnetares no son más que estrellas de neutrones que son los objetos más densos, más magnéticos y que giran más rápido por el universo. Cada uno de estas estrellas es el núcleo aplastado de una estrella masiva que se quedó sin combustible, derrumbándose por su propio peso, y explotando como una supernova. Comparándola con la Tierra, una estrella de neutrones tiene la masa equivalente de medio millón de Tierras concentradas en una esfera de unos 12 kilómetros de diámetro.



Estas señales sísmicas se originan, según hipótesis, debido a la gran intensidad y/o reordenamiento del campo magnético de una estrella de neutrones produciendo el fracturamiento de su superficie. Las explosiones y las liberaciones de energía que se producen en la estrella de neutrones hacen que su corteza vibre grabándose en las trazas de los rayos gamma y de rayos X de este telescopio.

Hasta el momento solo se han detectado 23 Magnetares en lo que tenemos de conocimiento del Universo.

Al igual cómo sucede aquí en la Tierra, para que se originen terremotos de gran magnitud, se necesita la acumulación de bastante energía durante el tiempo para que se produzca el evento sísmico. Algo parecido ocurre en los magnetares, al parecer la geofísica de su naturaleza es similar más no igual.

Según Anna Watts, astrofísico de la Universidad de Amsterdam, opinó lo siguiente:  "Creemos que estos son probables oscilaciones de torsión de la estrella donde la corteza y el núcleo, obligado por el campo magnético super-fuerte, están vibrando juntos". (1)

¿Vibrando? El autor de estas vibraciones sería el campo magnético de esa estrella. Comparando a nuestro planeta con esta estrella, ¿podría nuestro campo magnético terrestre producir terremotos o sismos?. La respuesta es obvia, no; esto debido a que nuestro campo magnético es totalmente diferentes al de una estrella de neutrones

¿Pueden existir según la ciencia casos diferentes de sismos en el espacio? Nuestro blog se unirá a este estudio de geofísica espacial y reunirá toda la información necesaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) http://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-detectan-ondas-sismicas-gran-explosion-magnetar-20141022132857.html
(2) http://actualidad.rt.com/ciencias/view/144419-nasa-registra-rarisimo-fenomeno-sismo-estelar



GEOFÍSICA
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"La Geodinámica, estudia la interacción de esfuerzos y deformaciones en la Tierra que causan movimiento del manto y de la litosfera." - Wikipedia

Son pocas las empresas que se dedican a estudiar con detenimiento las zonas más frías del planeta, que en este caso, nos estamos refiriendo a los glaciares o nuestros continentes helados.

Resulta útil y necesario estudiar y analizar las variaciones de la superficie de las masa heladas, el espesor del hielo y cómo varían con el tiempo para comprender mejor los cambios que ocurren en nuestro planeta a consecuencia del Calentamiento Global.

¿Pero cómo llegamos a realizar tal estudio? ¿Existe alguna forma, medio o herramienta capaz de realizar dicha campaña?

Prueba del Satélite Cryosat
El Satélite Cryosat es actualmente, hasta el momento, nuestra mejor opción para estudiar y analizar las propiedades físicas de las masas de hielo de nuestro planeta. Este satélite pertenece a la  Agencia Espacial Europea (ESA) la cual posee  tecnología radar diseñada para el estudio de las regiones heladas de la tierra, variaciones e la superficie, espesor del hielo, su masa y como varia ésta con el tiempo (1)

También estuvieron dentro de esta clase de estudios la NASA con su satélite ICESat el cual disponía de un sistema activo de medición por láser para estimar el espesor de las capas de hielo, pero su efectividad estaba limitada por las condiciones meteorológicas en la superficie de la Tierra y por los problemas con su láser.(1)

Para este entonces dicho satélite no se encuentra operando.

El satélite Cryosat transporta un Altímetro de Interferometría Radar SAR, la cual puede medir la superficie del hielo desde el espacio sin ningún inconveniente pudiendo medir y monitorizar los cambios en el espesor del hielo marino con una precisión de unos centímetros de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida

¿Y cómo funciona el Altímetro de Interferometría Radar?

Este instrumento puede enviar miles de pulsos radar hacia la superficie de la Tierra cada segundo, midiendo con precisión el tiempo que tarda en recibir los ecos de retorno.

Ya que la posición del satélite en el espacio es conocida, se puede trazar un mapa de la superficie del hielo a escala global con una precisión de unos pocos centímetros.

Para medir la altura de la superficie de hielo, el satélite Cryosat, posee un Sistema Doppler de Orbitografía y Radiolocalización Integrada por Satélite, la cual permite detectar y medir el efecto Doppler en las señales emitidas por una red de radiobalizas situadas en diferentes puntos del mundo, lo que permite determinar con precisión la órbita del satélite. Pudiendo así medir la altura de la superficie del hielo.

Lo curioso de este satélite es que tiene un peso de 700 Kg y orbita sobre la Tierra a unos 700 Km.

Conocer la dinámica de las masas de hielo nos ayuda a comprender el impacto que tiene el calentamiento global sobre estas regiones heladas del planeta

Actualmente este satélite ayudó a determinar que la región de la Antártida y Groenlandia pierde aproximadamente un promedio de 500 km cúbicos de hielo al año debido al cambio climático, según lo que puede informar la Agencia Espacial Europea.

En un comunicado se reveló que entre enero de 2011 y enero del 2014 Groenlandia reduce su manto de hielo en unos 375 km cúbicos de hielo al año.

¿Que mencionó la Agencia Espacial Europea?

"Es importante evaluar como está cambiando la superficie elevada y el grosor del hielo en Groenlandia para comprender como contribuyen al aumento del nivel del mar" (2)

Se supone que debería de haber un equilibrio natural en el planeta, o en todo caso en nuestras regiones heladas, ya que cuando se pierde volumen de hielo por medio de  las descargas de masas del mismo al océano se gana masa de hielo cuando ocurren las nevadas; pero la realidad es otra.

"El manto occidental de la Antártida y la península de la Antártida, muy al oeste, está perdiendo volumen rápidamente. Sin embargo, la parte oriental de la Antártida está ganando volumen, aunque a una tasa moderada que no compensa las pérdidas de las otras partes del continente" - Angelika Humbert, miembro de investigación.

Todo tiene que tener una explicación. ¿Porqué este desequilibrio? La respuesta es obvia el Calentamiento
Global.

¿Y la Geofísica tiene algo que ver con todo ésto? Claro que sí. En el estudio de glaciares.

Gracias a este satélite nos permite saber la realidad de nuestras regiones heladas y darnos cuenta del delgado equilibrio que tiene nuestro planeta con los seres humanos. ¿Tu que crees?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_CryoSat-2
(2) http://www.rcnradio.com/noticias/el-satelite-cryosat-muestra-que-la-antartida-pierde-500-km3-de-hielo-al-ano-156698

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"En la Geofísica, la geotermometría, estudia procesos relacionados con la propagación de calor en el interior de la Tierra, particularmente los relacionados con desintegraciones radioactivas y vulcanismo" Wikipedia

Halemaʻumaʻu es un cráter ubicado dentro de la mucho más grande caldera de la cumbre del Kilauea en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. El suelo del cráter es casi circular de unos 770 metros (2530 pies) x 900 metros (2.950 pies) y de 83 metros (270 pies) por debajo del piso de la caldera Kilauea.

Cráter Halemaʻumaʻu, Hawai
Esta ubicado en las coordenadas 19 ° 24'36 "N 155 ° 17'11" W

De acuerdo con el Observatorio de Volcanes de Hawai, el cráter está activo actualmente, con la lava en una fluctuante ventilación abierta de 70 a 150 metros por debajo del suelo del cráter (1)

Nuestro Equipo Técnico te presenta algunos vídeos de este fascinante cráter. Si deseas ver más vídeos visita nuestra sección de vídeos geofísicos en http://geofisica-guszav.blogspot.com/p/geofisica.html donde podrás descargar además el código HTML para que los puedas insertar en tus proyectos de investigación.



En este vídeo podrás observar cómo se encuentra fragmentada la superficie interior del cráter, además de registrarse pequeñas explosiones de su interior debido a la presión existente.

Observa desde Google Maps cómo es el cráter Halema'uma'u.



Puedes visitar nuestro Álbum de Fotos del Cráter en Facebook, haz clic aquí.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Halemaumau_Crater

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"El objeto de estudio de la Geofísica es abarcar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra"  - Wikipedia


En la actualidad ya todos conocemos o hemos observado cómo es la erupción de un volcán, así mismo, el material que expulsa a la superficie y a la atmósfera. Pero conocemos lo que sucede antes que se produzca una erupción volcánica o los mecanismos que hay detrás a una pre-erupción volcánica? Sabes lo que algunos llaman las vibraciones volcánicas o en otras palabras los tremores volcánicos?

Nuestro equipo te enseñará de una manera explícita estos conceptos y mecanismos que nos ayudarán a reconocer la etapa pre-eruptiva para determinar si un volcán se encuentra próximo a una posible erupción volcánica.

Para empezar hay que tener en cuenta que cada volcán tiene un comportamiento diferente ya que existen varios tipos de volcán y diferentes tipos de erupciones volcánicas.

Para estudiar el comportamiento de un volcán el cual tenemos entendido que hará erupción en un determinado futuro, necesitaremos de equipos que nos ayuden a monitorear la actividad sísmica del volcán en si. Estos instrumentos de medida son los sismómetros, o en su caso de equipos telemétricos fijos o portátiles, los cuales estarán ubicados en zonas estratégicas a los alrededores del volcán en estudio. Lo que estudiaremos serán los sismos volcánicos que serán registrados en nuestros sismogramas. Pero qué tipos de sismos son los que estudiaremos en los sismogramas? En comparación con los sismos tectónicos, los sismos de origen volcánico no son perceptibles por los seres humanos, por lo que son efectivamente éstos sismos los que estudiaremos.

En este post estudiaremos los tremores volcánicos o lo que en otros países se denominan vibraciones volcánicas. Hay que entender que los sismos de origen volcánico se deben al movimiento de fluidos en el sistema volcánico. (1) Es decir, por el movimiento de magma en el interior del volcán.

Estos tremores pueden producirse por los golpes del magma con las paredes de la cámara magmática o en el conducto de salida, las explosiones de las bolsas de gas o los golpes de los bloques sólidos arrancados y arrastrados en el ascenso contra las paredes de la chimenea volcánica, producen un tipo de vibraciones características, que cuando son detectadas por los sismómetros pueden servir para anunciar la aparición de magma en el exterior. (2)

Ahora, los tremores volcánicos están caracterizados por la llegada de  formas de onda de manera persistente o sostenida en el tiempo (1) en el sismograma. En la figura A de de este post podemos observar el Sismograma del Volcán Galeras en Colombia, allí se registra un tremor volcánico coloreado en verde para su identificación.

Ahora, si la señal mantiene una frecuencia constante, estamos en presencia de un tremor armónico. (1)

Si te gustó este post no olvides de escribir tus comentarios en nuestro blog o en todo caso envíanos un email a marvar26@gmail.com

(A) Sismograma del Volcan Galeras, Colombia

Referencia Bibliográfica

(1) https://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/tremor.htm
(2) http://es.m.wikipedia.org/wiki/Tremor_(vulcanolog%C3%ADa)

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Tanque Evaporímetro
Todos los que hemos podido estudiar el curso de Meteorología en la universidad en la carrera de Ingeniería Geofísica o en ramas afines nos hemos topado con un instrumento algo peculiar cuando visitábamos una estación meteorológica. Nos estamos refiriendo a los Tanques Evaporímetros, aquellos que tienen una apariencia circular y que se encuentra llena de agua.

¿Pero qué es un tanque evaporímetro y para qué puede servir a un meteorólogo?

Simplemente un Tanque Evaporímetro es un tanque circular donde su diámetro es mayor a su altura. Uno de los más conocidos es el tanque Evaporímetro tipo A el cual posee un diámetro de unos 121 cm y una altura de 25.5 cm.

Este tanque esta constituido por hierro galvanizado y montado 15 cm arriba del suelo sobre una tarima de madera separadas permitiendo la ventilación y donde los cultivos que se encuentran alrededor del tanque no deben sobrepasar el metro de altura.

Este instrumento nos permite calcular la cantidad de agua del tanque que ha sido evaporada por el Sol, donde su medida es calculada a partir de las medidas consecutivas durante un periodo de tiempo seguido. Su medida se da en milímetros y donde cada medida se realiza solamente una vez por día durante una hora exacta determinada.

La diferencia de lectura entre el tanque lleno y el nivel evaporado nos  indica el termino de evaporación.

Esquema de un tanque evaporímetro.
El nivel del agua dentro del tanque se mide utilizando un medidor de gancho que esta constituido por una escala móvil con un gancho en su extremo y por un nonio.  La posición correcta del medidor  con relación a la superficie del agua esta indicada por la punta del gancho que debe regularse de forma que toque exactamente este la superficie. En el interior  del tanque se encuentra una cámara de agua tranquila (Pozo Tranquilizador) que asegura la medición aunque la superficie del agua se encuentre agitada.




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Volcán Ubinas
El Volcán Ubinas es uno de los volcanes activos que presenta el Sur del Perú. Ha presentado varios procesos eruptivos los cuales compartimos con todos Uds. los que se dedican a estudiar Volcanología.

En los catálogos "Volcanoes of the world" (Simkin y Siebert, 1994) y "The active volcanoes of Perú" (Parodi y Hantke, 1966), se registran 17 erupciones volcánicas del Ubinas entre 1550 y 1969. Otro investigador (Rivera,1998), reporta 23 erupciones ocurridas entre 1550 y 1996, con una recurrencia de 4 a 5 erupciones por siglo. La mayoría de las erupciones se caracterizaron por presentar un índice de explosividad volcánica (IEV) 2, considerado moderado. (1) 

Para empezar, el volcán Ubinas es un estratovolcán situado en el distrito de Ubinas, provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, al sur del Perú. Culmina a 5.672 msnm y cubre una superficie de 45 km². (2)

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), 23 episodios de gran actividad tanto fumarólica y de emisiones de cenizas han sido registrados desde el siglo XVI, por lo que es considerado el volcán más activo del Perú.



Según el Instituto Geofísico del Perú, IGP podemos apreciar el siguiente informe sobre la historia eruptiva de este volcan que abarca desde el año 1950 hasta 1996. Es claro que actualmente sigue su proceso eruptivo.

Para observar la tabla ingresa a la siguiente web amiga http://www.predes.org.pe/predes/volcan_ubinas_historia.htm

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REREFENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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Caldera de Yellowstone
Yellowstone es una gran Reserva Natural que se encuentra albergando una gran cantidad de fauna y flora siendo uno de los lugares más visitados del mundo, bajo su superficie se encuentra un monstruo de proporciones gigantescas. Allí se encuentra una de las cámaras magmáticas más grandes del planeta y la acumulación de presión en su interior hace que su superficie se eleve más de lo normal. En un futuro esa presión se liberará y gran cantidad de material volcánico será expulsado a la atmosfera provocando lo que se denomina Invierno Volcánico. La luz del Sol se ocultará, el clima del planeta cambiará y la Tierra se enfriará.

"...Pero un supervolcán no se trata sólo de un volcán grande, la principal diferencia entre estos es que el supervolcán no se ve, se trata de una acumulación subterránea de magma y sólo ve en la superficie en forma de una gran depresión como una caldera..." 

¿Pero qué es un Supervolcán?

Un Supervolcán es un término que se refiere a un tipo de volcán que produce las mayores y más voluminosas erupciones de la Tierra. La explosividad real de estas erupciones varía pudiendo alterar radicalmente el paisaje circundante, e incluso puede alterar el clima global durante años. (1)

Erupción Supervolcán
Los supervolcanes tienen una estructura plana haciéndolos difíciles de detectar. Es solo después de la erupción, cuando la cámara magmática subterránea se derrumba apreciándose la caldera en el suelo. (2)

Las calderas de los supervolcanes pueden estar formadas por longitudes de varias decenas de kilómetros, es por eso que no pueden ser detectados por una vista aérea normal. Por lo general, las calderas de los supervolcanes actuales han sido formadas debido a otras súper erupciones que ocurrieron hace millones de años atrás.

Calderas de los Supervolcanes.

Los científicos han realizado estudios de las rocas que rodean a un supervolcán, y éstos se forman cuando una columna de magma se abre paso hacia la superficie, bajo ciertas condiciones geológicas, en vez de llegar a la superficie, el magma se acumula fundiendo la corteza terrestre y acumulándose, convirtiendo la roca circundante en magma más extenso. 

El magma se vuelve más denso y viscoso atrapando los gases volcánicos acumulando presión durante miles de años. Al existir demasiada presión, la superficie se va elevando para luego fragmentarse, y así expulsar el material volcánico a la atmosfera. Posteriormente, el techo de la cámara magmática se derrumba formando un enorme cráter hundido, denominado caldera.

Es por eso que los supervolcanes no se comportan como los volcanes típicos que todos nosotros conocemos, formando elevaciones de forma cónica o de otras características. Los supervolcanes forman depresiones en la superficie de varios kilómetros de longitud.

Solo con fotografías aéreas especiales infrarrojas se pueden apreciar con claridad las antiguas calderas formadas con las erupciones.

El término "supervolcán" no existe científicamente por los volcanólogos, pero en la actualidad varios científicos prefieren denominar a estas formaciones geológicas como tal. En realidad  este término fue acuñado en el año 2000 por los productores del programa de divulgación científica Horizon de la cadena televisiva BBC. Fueron ellos quienes le dieron esta particular denominación por la gran extensión de la caldera y la gran erupción que puede desencadenar.

Pero para poder identificar si una formación de esa naturaleza y proporción puede ser clasificado como un supervolcán se analiza el tipo de erupción y el flujo de basaltos (3) que puede haber tenido en el pasado. Tiene que tener un tipo de erupción masiva.

Todos sabemos que la mayoría de los volcanes son distintos entre si, desde la composición química de la ceniza, la densidad y viscosidad del magma o la lava expulsada entre otras características propias de cada volcán. Pero si encontramos la misma composición química de la ceniza en diferentes regiones y ningún volcán en ese territorio podríamos afirmar que se trata de cenizas o elementos propios de un supervolcán. La tarea sería encontrar la caldera.

Existen algunos científicos que intentan diferenciar la gran intensidad de la erupción de un supervolcán con el Volcán Krakatoa, y por así decirlo, un supervolcán expulsa a la atmósfera 50 veces el material volcánico. (1) Imagina la gran erupción que poseen. Otra característica interesante de los supervolcanes es que pueden formar con el tiempo grandes Provincias Ígneas. En otro post investigaremos sobre este punto en particular.

¿Como identificar si una erupción volcánica es proveniente de un supervolcán?

Indice de Explosividad Volcánica
Para determinar si una erupción volcánica es originada de un supervolcán se analiza el Índice de Explosividad Volcánica, IEV en español, y en su defecto, VEI por sus siglas en inglés. El Índice de Explosividad Volcánica es una escala de 8 grados, con la que los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica. (4) Por lo que un supervolcán estaría en la última ubicación o clasificación con un VEI de 8, algo ya catastrófico y real porque estos eventos sucedieron en el pasado y pueden volver a ocurrir.

La última super erupción que produjo un supervolcán fue en Lago Toba en Indonesia, hace unos aproximadamente 69000 - 70000 años. Fue considerada como una mega colosal explosión.

Hay que indicar que en este índice de explosividad cada nivel que se va aumentando equivale a 10 veces más potente la erupción. Imagina el grado que tendría la erupción de un Supervolcán.

Nuestro equipo técnico ha preparado una lista con algunos ejemplos de Supervolcanes que existen actualmente en nuestro planeta. (1)

- Aira Caldera en Japón
- Aso en Japón
- Campi Flegrei en Italia
- Kikai Caldera en Japón
- Long Valley Caldera en California (Estados Unidos)
- Lake Taupo en Nueva Zelanda
- Lake Toba, en Sumatra (Indonesia)
- Valle Grande en Nuevo México (Estados Unidos)
- Yellowstone Caldera en Wyoming (Estados Unidos)
- La Garita Caldera en Colorado (Estados Unidos)

Estos son ejemplos de supervolcanes. Investigaremos más sobre ellos.

Puedes visualizar desde aquí el Mapa de Supervolcánes conocidos en todo el mundo, con Indices de Explosividad de 7 a 8.




Para determinar cuántas veces un supervolcán pudo haber hecho erupción se estudia la geología de la zona. Es decir, analizamos los estratos formados por la ceniza que se depositaron a través del tiempo, diferenciando con claridad cada estrato.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



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