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Ciencia y Geofísica

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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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"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) 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/


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"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)

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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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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.



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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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