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Enero de 2023
Detención del núcleo terrestre
Según el paper “Multidecadal variation of the Earth’s inner-core rotation” de los autores Yi Yang y Xiaodong Song (Nature, 2023), el núcleo terrestre se habría detenido en el año 2009. Al respecto, observemos lo siguiente: dado que cualquier punto sobre la superficie de la Tierra completa un giro cada 24 horas, decir que el núcleo se ha detenido equivale a afirmar que el núcleo también completa un giro cada 24 horas. Esta sincronización entre el núcleo y la superficie se verificó por medio del estudio de ondas sísmica generadas en las islas Sandwich del Sur, las que pasaban por el núcleo y que finalizaban siendo detectadas en Alaska. Al comparar los registros sísmicos entre los años 1964 y 2010, se verificó que los dobletes sísmicos de las islas Sandwich del Sur no presentaron diferencias en los años 1970, 1990 y 2009 y, según la Navaja de Ockham, la razón de la nula diferencia corresponde a una sincronización perfecta entre el núcleo y el manto. De acuerdo con el estudio, el ciclo completo de los cambios en la rotación del núcleo tendría un periodo cercano a los 70 años (o “variación multidecadal”) y actualmente el núcleo estaría ocupando un poco más de 24 horas en completar un giro, razón por la cual según nosotros (observadores ubicados en la superficie) estaría girando en sentido inverso (hacia el oeste). La conclusión parece ser correcta porque además coincide con variaciones observadas en la duración del día (una milésima menos en 50 años) y en las fluctuaciones del campo magnético terrestre. |
Enero de 2023
Anomalías en los minerales del interior de la Tierra
Fuente: RT
Gracias a un nuevo y detallado modelo computarizado, un equipo internacional de investigadores ha descubierto que los procesos geológicos que tienen lugar en las profundidades de la Tierra se producen de una manera muy distinta a lo que se había teorizado anteriormente.
De acuerdo al Instituto de Tecnología de California (EE.UU.), los resultados obtenidos en una nueva investigación han logrado determinar que el comportamiento de los minerales en el manto inferior terrestre, que se extiende a una profundidad de entre 665 y 3.548 kilómetros, se comportan de una manera hasta ahora insospechada.
Según detallan los académicos en una investigación publicada en Nature, esta sección intermedia que recubre el núcleo del planeta se compone principalmente de un tipo silicato de magnesio llamado bridgmanita y, en menor proporción, un tipo de óxido de magnesio que se llama periclasa, además de pequeñas cantidades de otros minerales.
Al incorporar estas escalas temporales a un complejo modelo computacional, los investigadores descubrieron que los granos de periclasa son en realidad más fuertes que la bridgmanita que los rodea, un hallazgo que podría revolucionar el entendimiento de los procesos geológicos que regulan la tectónica de placas y la actividad volcánica.
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Enero de 2023
Recuperación de litio a partir de salmueras
Fuente: Portaluchile
El Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de Chile desarrolló un nuevo proceso que no solo concentra el litio desde salmueras hipersalinas, sino que además permite recuperar el agua de las mismas salmueras. Este es el resultado de un proyecto desarrollado desde 2020 por un equipo de investigación encabezado por el Dr. Humberto Estay.
El avance de la electromovilidad en el mundo permite proyectar un creciente aumento de la demanda por litio. En este contexto, y con el objetivo de dar respuesta al cambio climático mediante procesos más sustentables, el doctor Humberto Estay, investigador principal del Advanced Mining Technology Center (AMTC) y profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, presentó un nuevo método de destilación-cristalización por membranas (MDCr) para procesar las salmueras ricas en litio.
La propuesta del AMTC, denominada “proceso LiSa”, utiliza una membrana hidrofóbica porosa que tras varias etapas de procesamiento no solo busca obtener litio, sino que además plantea una serie de ventajas adicionales: recupera el agua de la salmuera, ya sea en dicho estado o como agua pura; no usa reactivos; no genera subproductos no nativos que puedan contaminar el salar; puede recuperar subproductos vendibles, como cloruro de potasio; no usa agua fresca; puede reducir el tiempo de proceso de 24 meses a horas (e incluso minutos); se puede controlar el tamaño, forma y pureza de los cristales; usa energía solar para calentar las salmueras y, en general, otorga un mayor control del proceso total al no depender ya de las condiciones del clima.
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Enero de 2023
Detención del núcleo terrestre
Fuente 1: La pizarra de Yuri
Explicado muy a lo breve, esto significa que el núcleo interno terrestre no gira (o giraba) de modo totalmente sincronizado con el manto: se iba unas décimas de grado... por año. Bueno, eso si los partidarios de esa hipótesis llevan razón, porque otros geofísicos dicen que tal fenómeno obedece a imprecisiones de medición y no existe. Está debatido. En fin: el caso es que el paper en cuestión se titula Variación Multidecadal de la Rotación del Núcleo Interno Terrestre, porque sus proponentes creen que esa variación cambia con el tiempo y de unas mediciones sísmicas deducen que el núcleo interno y el manto están sincronizados (es decir, que no presentan esa diferencia de unas décimas de grado)... o mejor dicho, lo estuvieron en 2009, que son los datos sobre los que han trabajado.
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Fuente 2: Nature
Here we analyse repeated seismic waves from the early 1990s and show that all of the paths that previously showed significant temporal changes have exhibited little change over the past decade. This globally consistent pattern suggests that differential inner-core rotation has recently paused. |
Fuente 3: La Tercera
En 2005, Xiadong Song confirmó esas observaciones y detalló que el núcleo da una vuelta más que el resto del planeta cada 900 años, aproximadamente. El análisis de estos temblores con modelos informáticos que reconstruyen toda la Tierra muestran que en 2009 el núcleo terrestre se frenó y desde entonces gira un poco más lento que la corteza. Esta observación tiene una implicación insólita, según consignó Song a El País. “Visto desde el espacio, el núcleo gira prácticamente al mismo paso que el resto del planeta. Pero desde el punto de vista de la superficie, donde están las estaciones sísmicas, el núcleo gira ahora en dirección contraria; hacia el oeste”. |
Enero de 2023
Lluvias de Verano en la Cordillera
Por Alejandro VIal, Fuente: Dedal de Oro
El pasado verano, dos episodios de precipitaciones en la cordillera del Maipo fueron noticia porque acarrearon cortes en el suministro de agua potable en la Región Metropolitana.
La prensa cubrió abundantemente los hechos y muchos opinaron cuestionando la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua, culpando algunos a los trabajos de construcción de la futura central hidroeléctrica Alto Maipo.
Pero ¿qué es lo que explica lo ocurrido? Un simple hecho natural, derivado de lo que se llama "movimiento aparente del Sol entre los trópicos", esto es, el desplazamiento que se produce estacionalmente del sistema planetario de vientos, hacia el norte desde diciembre a junio y hacia el sur entre junio y diciembre. Esto, sabido es, como consecuencia de la inclinación del eje terrestre, que origina las estaciones del año.
Nuestro problema es que, siendo un país recorrido en su mayor extensión por un par de cordilleras, no sabemos convivir con ellas e ignoramos casi todo lo que ocurre en sus alturas. Así, pues, los mal llamados "fenómenos" que originaron los aluviones que dejaron a Santiago sin agua potable -y que, afortunadamente, no provocaron víctimas- son producto de las lluvias producidas por los vientos alisios (vientos del este) al remontar la cordillera y precipitar la humedad que traen al encontrar menores temperaturas en las alturas. La misma explicación funciona para las lluvias de verano que se producen en el altiplano nortino, en el también mal llamado "invierno boliviano". Lo cierto es que lo "normal" en casi todos los climas del planeta es que las lluvias se presenten o tiendan a concentrarse en la época estival; pero nosotros "gozamos" del clima llamado "mediterráneo", que presenta la anomalía de tener estación seca en verano y lluvias en invierno.
La Cordillera de los Andes de Chile Central presenta todos los años eventos hidrometeorológicos que producen alteraciones en la tranquilidad de los habitantes de nuestro país y la evidente atención de los medios de comunicación, debido a los daños provocados sobre la infraestructura o las personas afectadas. Pero -dado el propio déficit de conocimientos al respecto- poco y nada se hace en gran escala para prevenir los desastres. Hay un largo historial en la comuna de San José de Maipo sobre el tema: los "rodados" de San Gabriel; la corriente de barro que arrasó el campamento de los trabajadores que construían la central hidroeléctrica de El Alfalfal, en 1987; el aluvión de la quebrada de Macul, de 1991; las frecuentes inundaciones por las lluvias invernales en la parte alta y las comunas del poniente de Santiago, son ejemplos de esta cordillera "viva".
Las situaciones no obedecen a la misma concatenación de hechos. Los comentados aluviones de este verano, como está dicho, obedecen a la influencia de los vientos alisios; el desastre de El Alfalfal correspondió a la caída de una masa de nieve, lodo y piedras sobre el estero Parraguirre; las inundaciones del Santiago urbano corresponden a lluvias invernales producidas a alturas desusadas (la "elevación" anormal de la isoterma cero) haciendo que caiga agua líquida donde regularmente cae nieve.
Pero no hay recursos ni "cultura de desastres" que permita hacer la misma vigilancia en toda la extensión de la montaña. Un buen mapeo geomorfológico puede señalar la ubicación de los "corredores de avalancha" de los cuales hay que cuidarse. Los suizos provocan avalanchas controladas cuando la cantidad de nieve acumulada en esos sectores alcanza volúmenes riesgosos.
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Enero de 2023
Días de 17 horas - Fuente: El Periodista
Un estudio en rocas ha determinado que ace 2.460 millones de años, un día en la Tierra tenía solo 17 horas y la Luna estaba unos 60.000 kilómetros más cerca.
A un ritmo lento, la Luna se aleja de la Tierra y la Tierra gira más lentamente alrededor de su eje. Para decir algo sobre estos cambios en el pasado distante, los geólogos usan información almacenada en rocas y fósiles. Pero cuanto más retroceden en el tiempo, más difícil se vuelve recuperar esta información
En su investigación, el equipo de científicos afiliados a la Universidad de Utrecht, la Universidad de Ginebra y la Universidad de Quebec en Montreal observaron un tipo muy antiguo de rocas sedimentarias en Australia Occidental, que se conocen como «formaciones de hierro en bandas». En estos depósitos, encontraron un patrón regular de capas ricas en hierro que se alternaban con capas que contenían más arcilla.
Según los investigadores, este patrón característico está relacionado con cambios periódicos en la forma de la órbita de la Tierra y la orientación de su eje de giro. Estas variaciones pasadas, a su vez, influyeron en la distribución de la radiación solar que recibía la Tierra (los ciclos de Milankovitch), y por tanto también en el clima. Y son estas fluctuaciones climáticas las que posteriormente se registraron como patrones cíclicos en el registro geológico. Pero lo importante aquí es que este patrón de ciclo característico también cambió gradualmente con el tiempo.
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Enero de 2023
Nueva Tecnología para modelar tsunamis - Fuente: Uchile.cl
A través de un modelo matemático de probabilidades, la innovadora herramienta de análisis permitirá evaluar de manera más realista la amenaza de tsunamis locales debido a un terremoto, un trabajo que representa un aporte para la producción de mapas de amenazas de tsunamis en cualquier punto del planeta. La metodología desarrollada por investigadores del Programa Riesgo Sísmico (PRS) de la U. de Chile, publicada en la prestigiosa revista Scientific Reports de Nature, es fácil de implementar y posible de combinar con otro tipo de fuentes potenciales generadoras de tsunamis.
El estudio, desarrollado por Mauricio Fuentes y Sebastián Riquelme, investigadores del Programa Riesgo Sísmico (PRS) de la Universidad de Chile, consideró la revisión de la Evaluación Probabilística de Amenaza de Tsunami (PTHA) para fuentes sísmicas, incluyendo diferentes métodos para cuantificar incertidumbres. En la publicación, se indica que “es bien sabido que la mayoría de los tsunamis han sido generados por grandes terremotos en zonas de subducción. Alrededor del 70% (1.942 de 2.767) de todos los tsunamis identificados están relacionados con fuentes sísmicas”. La propuesta de metodología se validó con un caso de estudio que fue la trinchera Kuril-Kamchatka (en el Pacífico Noroccidental, al este de las islas Kuriles, la isla japonesa de Hokkaido y la península rusa de Kamchatka).
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Enero de 2023
Procesos cuánticos pueden generar terremotos
Fuente: Tendencias21
Los científicos han detectado una transición de fase cuántica a más de 1.000 kilómetros de profundidad dentro del manto de la Tierra que suponen está relacionada con el aumento de terremotos y erupciones volcánicas en el planeta.
Más concretamente, han detectado la firma sismológica única de un cruce de espín de electrones (o cruce de emparejamiento de espines / quantum phase transition) en las profundidades de la Tierra, según se informa en un comunicado. Los investigadores han identificado señales inconfundibles de señales de cruces de espín en el interior de la ferropericlasa del manto inferior, a una profundidad situada entre los 1.400 y los 2.000 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Los investigadores han comprobado que el cruce de espín en ese mineral de hierro, situado en las profundidades del planeta, puede estar acelerando el movimiento de las placas tectónicas, ayudando a entender mejor los procesos geológicos que ocurren por debajo de los 600 kilómetros de profundidad. Los autores destacan también que las técnicas desarrolladas en su trabajo se pueden aplicar a materiales como los multiferroicos y ferroeléctricos, en los que los electrones están fuertemente correlacionados, así como a materiales a altas temperaturas y presiones en general, según puede leers en la revista Physics World.
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| Enero de 2022
El nucleo terrestre
Fuente: Actualidad.rt.com
Científicos descubren un "nuevo mundo oculto" en el núcleo de la Tierra.
El reciente estudio arroja novedosos datos sobre el núcleo terrestre que podrían revolucionar potencialmente la apreciación del campo magnético de nuestro planeta.
Investigadores del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái (EE.UU.) y de la Agencia de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (Japón) han publicado en septiembre un estudio en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors en el que sugieren que el núcleo interno de la Tierra no es completamente sólido (como se ha creído durante más de medio siglo), sino que su firmeza varía de metal duro a semiblando e, incluso, a líquido."Cuanto más lo miramos, más nos damos cuenta de que no es una aburrida bola de hierro", comentó Jessica Irving, sismóloga de la Universidad de Bristol (Reino Unido), quien no participó en el estudio. "Estamos encontrando un mundo oculto completamente nuevo".
Irving explica que, mediante la recolección de datos de las ondas sísmicas generadas por terremotos, los geofísicos pueden crear una imagen del funcionamiento interno del planeta de una manera que es "similar a una tomografía computarizada de una persona".
Existen dos tipos de ondas principales: las de compresión en línea recta y las de corte onduladas. Cada onda puede viajar de un extremo a otro de la Tierra y, en dependencia del material por el que pasan, su velocidad y dirección varían.
Rhett Butler, uno de los autores del nuevo estudio, analizó las ondas sísmicas creadas por grandes terremotos que viajaron a través del núcleo de la Tierra. Butler notó que las ondas de corte onduladas, que deberían haber pasado a través de una bola sólida de metal, sufrieron una desviación en ciertas áreas, lo que solo podía significar una cosa: que el núcleo del planeta no es sólido en su totalidad, sino que tiene pedazos de hierro líquido y "blando" cerca de su superficie.
"Observamos muchos detalles dentro del núcleo interno que no veíamos antes", señaló Butler.
Esta investigación podría revolucionar potencialmente nuestra apreciación del campo magnético de la Tierra, pues este es modificado por el núcleo interno y, según concluyen los autores del estudio, una comprensión más profunda de dicho núcleo es indispensable para entender la relación entre el interior de un planeta y su actividad magnética.

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| Enero de 2022
Predicción de Riesgo Sísmico Mediante Deep Learning
Fuente: La Tercera - Cristina Pérez
Astrofísica chilena crea un innovador modelo de predicción de riesgo sísmico combinando Inteligencia Artificial con imágenes de Google Street View
Paula Aguirre, académica de la U. Católica creó un nuevo método que ayuda a evaluar el riego por terremoto en distintos tipos de construcciones de la ciudad, con un poder de precisión de sobre el 80%.
En un nuevo estudio realizado en Chile por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones para el Manejo Integrado de Desastres Naturales (CIGIDEN) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR por sus siglas en alemán), en el que su objetivo era desarrollar modelos de riesgo, exposición, y de vulnerabilidad sísmica para el país e idear una plataforma de análisis, crearon un método que permite evaluar el riesgo sísmico de distintos tipos de construcciones.
A pesar que este tipo de modelo es súper complejo de construir, ya que nunca están disponibles los datos en la cantidad, detalle y precisión necesaria, esto se logró al utilizar una rama de la Inteligencia Artificial (IA) conocida como deep learning combinada con las imágenes de Google Street View, y mostró tener un 80% promedio de precisión en sus resultados finales.
Aunque este artículo se centró solamente en características relevantes para terremotos, como la metodología creada es viable y funciona también, podría ocuparse para otros tipos de amenazas naturales como tsunamis, inundaciones o incendios.
Paula Aguirre, coautora del estudio y académica del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional (IMC) de la Pontifica Universidad Católica, señala que el objetivo de esta metodología, llamada Modelo de Exposición es “lograr cuantificar y caracterizar todas las edificaciones que hay en una ciudad, y esto es necesario porque para poder estimar el impacto que tendría eventualmente un terremoto es necesario conocer todas las estructuras que hay y cómo están construidas para entender cuál sería su comportamiento ante un terremoto y si sufrirían daños o no”.
Además, explica que este modelo es un insumo para la evaluación del riesgo. “La evaluación del riesgo implica combinar esto con un modelo de la amenaza, que sería uno de cómo se va a mover el suelo, o de cómo va a ser la inundación en caso de un tsunamis”.
-¿Qué información entrega este estudio?
Yo sé cómo se comporta un edificio, en concreto cuando hay un terremoto, pero lo que no sabemos es cuántos edificios de cada tipo hay en la ciudad. Entonces no sabemos qué porcentaje de los edificios se va a comportar bien o mal porque no sabemos cuántos hay ni cómo son. Por lo que el objetivo de esta metodología es saber justamente eso, cuántos hay, dónde y cuales son sus características.
-¿Cómo funciona este modelo?
Cuando un ingeniero o un experto ve la fachada de un edificio es capaz de discernir sus principales características y determinar a qué clase de edificio pertenece y cómo se se comportaría a grandes rasgos en caso de un terremoto.
Entonces la idea en el fondo fue entrenar un algoritmo que hiciera este mismo proceso lógico de las imágenes recolectadas de Google Street View (en este caso fueron de Santiago) y que nos pueda decir: ok, de todas estas imágenes estas las clasificamos como edificio de concreto, estos otros de albañilería de ladrillos, que son común en Chile, etc.
Y así, a partir de esas imágenes poder generar un inventario de edificaciones con sus respectiva clasificación, no solamente la cantidad de edificios sino también cómo se clasifican porque eso determina su comportamiento después de un terremoto.
- ¿Cómo se creó el algoritmo?
Se crea una base de datos grandes que se tiene que depurar para poder quedar con un solo set de imágenes de fachadas de edificaciones, y con esos insumos se entrenan estos modelos que en el fondo analizan las imágenes.
Ahora para entrenar el algoritmo, uno tiene que decirle previamente, con un set de entrenamiento a qué corresponden las imágenes (explicarle lo que tiene que aprender). Entonces nosotros con el quipo de investigadores de la UC y también con alumnos de doctorado y pregrado hicimos un trabajo de etiquetar los datos, donde tomamos un subconjunto de imágenes y las clasificamos manualmente aplicando criterio experto de ingenieros estructurales.
Se comprobó que el método sí funciona y se puede replicar en otra zonas donde hayan imágenes disponibles, ya que la cobertura de Google Street View no es igual en todas partes y en los sectores más rurales no es la misma cobertura, por lo que hay que sopesar bien donde aplicarlo, finaliza Aguirre.

Abstract
Accurate seismic risk modeling requires knowledge of key structural characteristics of buildings. However, to date, the collection of such data is highly expensive in terms of labor, time and money and thus prohibitive for a spatially continuous large-area monitoring. This study quantitatively evaluates the potential of an automated and thus more efficient collection of vulnerability-related structural building characteristics based on Deep Convolutional Neural Networks (DCNNs) and street-level imagery such as provided by Google Street View. The proposed approach involves a tailored hierarchical categorization workflow to structure the highly heterogeneous street-level imagery in an application-oriented fashion. Thereupon, we use state-of-the-art DCNNs to explore the automated inference of Seismic Building Structural Types. These reflect the main-load bearing structure of a building, and thus its resistance to seismic forces. Additionally, we assess the independent retrieval of two key building structural parameters, i.e., the material of the lateral-load-resisting system and building height to investigate the applicability for a more generic structural characterization of buildings. Experimental results obtained for the earthquake-prone Chilean capital Santiago show accuracies beyond κ = 0.81 for all addressed classification tasks. This underlines the potential of the proposed methodology for an efficient in-situ data collection on large spatial scales with the purpose of risk assessments related to earthquakes, but also other natural hazards (e.g., tsunamis, or floods).


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| Enero de 2022
Hidrógeno Verde
Fuente: Universidad de Chile - Cristian Fuentes Valencia
Hidrógeno verde: el potencial de Chile para ser líder mundial en la producción del llamado combustible del futuro
Especialistas de la Universidad de Chile analizan la "Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde" desarrollada por el Ministerio de Energía y las opciones reales de convertir a nuestro país en referente global de esta industria. El permanente crecimiento de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC), como la solar fotovoltaica y la eólica; las inversiones necesarias para impulsar la producción y el consumo; y las metas ambientales de Chile en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, son parte del debate y de las decisiones clave en esta materia.
Salitre, cobre y litio. Estos tres minerales han tenido distintos niveles de protagonismo en la historia productiva de nuestro país como recursos con potencial competitivo a nivel global.
Hoy, el hidrógeno -como fuente de energía- busca sumarse al listado de recursos estratégicos, y es presentado por muchos como un factor clave para el desarrollo económico de Chile a futuro. Esta oportunidad busca capitalizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, presentada la semana pasada por el Ministerio de Energía, iniciativa que apunta a la creación de una industria del llamado “combustible del futuro” en nuestro país.
La propuesta es presentada como una alternativa concreta ante el boom de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC), en especial la solar fotovoltaica y la eólica, las que permitirían disminuir significativamente los costos de producción del hidrógeno. La apuesta además daría un impulso fundamental al cumplimiento de las metas ambientales de Chile en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, principalmente la meta de carbono neutralidad al 2050. Estos factores se cruzan además con las perspectivas para el litio nacional y la electromovilidad en el mundo.
Producir el hidrógeno verde más barato del planeta hacia el 2030, estar entre los principales exportadores para 2040 y contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025 son algunas de las principales metas de la estrategia anunciada por el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. Especialistas de la Universidad de Chile, que además han impulsado el primer curso chileno de hidrógeno realizado por mujeres en el marco del Consejo de Liderazgo de Mujeres en Energía y Medio Ambiente (CWEEL), analizan el alcance de esta iniciativa que implicará -según las estimaciones- la creación de unos 100.000 empleos y US$ 200 mil millones en inversión durante los próximos 20 años.

¿Qué es el hidrógeno verde?
El hidrógeno, el primer elemento químico de la tabla periódica, es el componente base del dihidrógeno (H2), una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno que en condiciones normales se presenta como un gas altamente inflamable, el cual puede ser obtenido principalmente de fuentes fósiles o del agua. Esta propiedad ha motivado que se hable de su potencial como combustible desde hace más de un siglo, algo que no se ha materializado porque su producción resulta aún mucho más costosa que el consumo directo que ofrecen los hidrocarburos.
Actualmente, expertos hablan de tres tipos de hidrógeno: negro (también llamado marrón o gris), azul y verde, explica Paulina Ramírez, investigadora del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. “El hidrógeno gris es cuando éste se obtiene a partir de combustibles fósiles. El azul también se obtiene de combustibles fósiles, pero se recupera el abundante carbono emitido a la atmósfera. Por último, cuando el hidrógeno se genera en base a energías renovables, es decir, mediante la electrólisis del agua con electricidad proveniente de energías renovables, hablamos de hidrógeno verde, que es el foco de interés que hay en Chile y en el mundo para apoyar la descarbonización”.
La experta indica que una de las claves del hidrógeno radica en que tiene tres veces la densidad energética de combustibles como la gasolina, superando incluso a las baterías de litio en cuanto a la capacidad de concentrar energía por volumen. “Esta capacidad energética está relacionada con el hecho de que se puede almacenar gran cantidad de energía a través de él”, señala, por lo que ofrece además la alternativa de usar energías renovables no convencionales -que son intermitentes- para el almacenamiento de energía, y su posterior utilización final en la generación de electricidad, de calor o en manufactura.
Su uso como combustible en las naves espaciales de la NASA resulta una de las aplicaciones más llamativas. Camila Niño, egresada de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Chile y especialista en hidrógeno y energía solar fotovoltaica, señala que “hoy se utiliza principalmente como materia prima, pero hacia el 2030 y 2040 se prevé que se use en la industria reemplazando al diesel y al gas natural. También se proyecta su utilidad como fuente de almacenamiento energético asociada al crecimiento de las fuentes de energías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica. Por otra parte, podría ayudar a la descarbonización de sectores como la industria térmica y la de transportes”.
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| Enero de 2022
Falla de San Ramón
Fuente: Bío Bío Chile - Felipe Delgado
Lo que debes saber sobre los peligros de la falla de San Ramón: podría generar terremoto 7.5.
Este mes se aprobó el informe final de la comisión investigadora de la Cámara Baja que indagó la situación de los permisos de edificación sobre la falla de San Ramón. Por la instancia pasaron varios expertos y se analizó un estudio que proyecta un terremoto de una magnitud de hasta 7,5 que en la capital podría generar daños mayores a los vistos por el evento telúrico del 27 de febrero de 2010. Si bien dicho sismo podría ocurrir en cualquier momento, se recomienda cambiar los planes reguladores para evitar construir sobre la falla.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó durante octubre el informe de una comisión investigadora que revisó los permisos de construcción otorgados o en trámite para construir proyectos inmobiliarios en los alrededores o sobre la falla de San Ramón, ubicada en la región Metropolitana.
El mencionado informe obtuvo 89 votos a favor, 2 en contra y 30 abstenciones; y recomienda al gobierno central y regional modificar el plano regulador, estableciendo zonas de riesgo y áreas no edificables ante un posible terremoto.
Junto con ello, se recomendó a los municipios por donde pasa la falla –Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, pero que también podría abarcar Lo Barnechea y Pirque– modificar sus planes reguladores comunales.
También se propuso crear una instancia regional que vincule a los gobiernos locales y los organismos públicos relacionados con el control y manejo del riesgo, para conjuntamente con universidades se diseñen estrategias de prevención y manejo de riesgo sísmico asociado a la falla.
Terremoto magnitud 7,5
En el trabajo de la comisión se revisó un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el que estableció que la falla está activa en caso de una ruptura se podría generar más daño que el provocado por el terremoto del 27 de febrero de 2010, ya que sería más superficial. En tanto, la magnitud que se proyecta para un sismo provocado por la falla de San Ramón es de hasta 7.5.
Gabriel Easton, académico que participó del estudio, había señalado anteriormente a BioBioChile que la falla “implica la posibilidad de un terremoto de fuente cercana, o sea, fuente local. Ya no estamos hablando de sismos de subducción que, en general, ocurren en el contacto de las placas tectónicas, sino que esto corresponde a sismos debido a que la corteza continental, que es donde vivimos nosotros, acumula esfuerzos tectónicos, se rompe, se fractura y se mueve”.
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| Enero de 2022
Recarga de acuíferos a partir de aguas residuales- Proyecto Life Matrix
Fuente: El Ágora - Carlos de Pablo
El agua corre peligro en España. Aunque con excepciones, la norma expuesta en el informe “Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España” dicta que se ha detectado una reducción de entre un 10% y un 20% de los recursos hídricos en las cuencas del país, sobre todo en las del sur, que arrastran una importante sequía meteorológica.
La cultura de gestión a la escasez ha permitido que las regiones semiáridas del sur lograsen adaptarse al aumento de temperatura y a la disminución de la precipitación, que son, según el informe, los principales que afectan a la disponibilidad del agua. Sin embargo, áreas como la Costa del Sol continúan sufriendo el estrés hídrico sobre todo en los periodos estivales cuando la llegada del turismo pone mayor énfasis a la escasez estructural que vive el agua.
Por si fuera poco, el cambio climático promete endurecer la situación aumentando la demanda, poniendo sobre la mesa fenómenos extremos más intensos y, en definitiva, reduciendo la disponibilidad. Solo como muestra, los acuíferos, de los que dependen en gran medida las poblaciones costeras del sur, se van a ver amenazados por la intrusión salina, al tiempo que sus recargas disminuirán en consonancia con la menor cantidad de precipitaciones, que serán hasta un 20% menores.
Apostar por la eficiencia será una de las grandes bazas, pero no la única, ya que ésta tendrá estar acompañada de innovaciones técnicas paralelas que permitan, por ejemplo, aprovechar otras fuentes de agua, como pueden ser las aguas residuales depuradas. España, de hecho, es líder en regeneración de agua, dado que es el país que más volumen de agua regenerada produce. El problema es que solo reutilizamos el 7% de toda esa agua.
El proyecto LIFE Matrix, en el marco del programa europeo LIFE, viene a demostrar precisamente la oportunidad de oro que ofrece esta agua regenerada: “Tenemos que buscar fuentes de recursos hídricos no convencionales para satisfacer la demanda y adaptarnos al cambio climático”, señala Sara Espinosa Martinez, Project Manager de LIFE Matrix.
Como explica para El Ágora, el objetivo de LIFE Matrix es demostrar la viabilidad técnica, tanto a nivel a medioambiental como sanitario, de la recarga de acuíferos con el agua regenerada, en este caso en la Costa del Sol: “La elección de esta área viene dada por su tendencia a sufrir estrés hídrico, principalmente en los periodos estivales, donde el índice de explotación de agua subterránea es superior a 1.13 y se hace necesario dotar al sistema de recursos no convencionales para cubrir la demanda de agua”, aclara la experta.
“Otro de los motivos reside en que actualmente, en la zona de Marbella, se regenera un volumen de agua por debajo de la capacidad real existente, por lo que existe un gran potencial para impulsar la recarga gestionada de acuíferos costeros con este recurso alternativo ya que permitiría reducir la dependencia de otros sistemas hídricos menos sostenibles y reducir los costes energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero asociados. Esto lo convierte en un área más que interesante para aplicar esta solución que planteamos en el proyecto”, explica.
La solución de LIFE Matrix consiste en una combinación de tres aspectos. El primero de ellos, el físico, que cubre los aspectos técnicos para adecuar la calidad del agua regenerada para su posterior ingreso en el acuífero. En este sentido, la estación depuradora de agua residual (EDAR) de la Víbora, en Marbella, jugará un vital papel al regenerar hasta 50.000 metros cúbicos de agua para su posterior infiltración.
No obstante, no estará sola en este proceso: “En principio, los parámetros de calidad no alcanzarán los niveles mínimos para recargar el agua, por lo que habrá que combinar su acción con la presencia de un humedal artificial y balsas de infiltración que contarán con una capa permeable reactiva”, nos explica Sara Espinosa. Como detalla, las especies vegetales de esta Solución basada en la Naturaleza (SbN) y otros componentes reducirán los niveles nitrógeno y salinidad para “cumplir las condiciones óptimas de calidad e incrementar, en consecuencia, la disponibilidad de los recursos hídricos”.
Tras este aspecto, lo digital y la gobernanza entran en escena. Una red de sensores compilará información de valor que servirá para desarrollar herramientas de gestión de riesgo que, en el futuro, ofrecerán apoyo a las decisiones y serán la base de guías metodológicas que contribuirán a estandarizar esta estrategia dentro de un marco regulatorio a nivel nacional e internacional.
Aunque para llegar a ese objetivo aún queda un largo camino que recorrer: “Nos encontramos en una fase inicial en la que estamos realizando los trámites administrativos”, aclara la experta, que indica que habrá que esperar a verano de este año para empezar a ver iniciada la construcción del sistema de recarga y a principios del 2023 para presenciar cómo el acuífero se recarga con agua regenerada.
Con todo, mantiene una gran ilusión por el proyecto y la esperanza de que LIFE Matrix pueda convertirse en una referencia a nivel nacional e internacional. “En definitiva queremos demostrar que es seguro recargar con agua regenerada, que no es otra cosa que un recurso con disponibilidad anual y que prácticamente todas las depuradoras pueden ofrecer”.
Además, admite que con este proyecto tratarán de mejorar la opinión sobre estas aguas que, según ella, están rodeadas de un amplio desconocimiento sobre su calidad y uso. “Si existe una buena opinión y percepción pública, será más fácil implantar este tipo de soluciones que van de la mano de la sostenibilidad, el medio ambiente y nuestro futuro”.
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| Enero de 2022
Falla activa en el Norte de Chile
Un equipo de científicos de distintas universidades nacionales, mediante lectura de GPS y otras herramientas, lograron detectar una
falla en
el norte de
Chile se encuentra activa. Según los profesiones, estos estudios permitirían ubicar fallas que potencialmente podrían activarse y generar terremotos.
Fuente: Bío Bío Chile - Ignacio Hermosilla
Un grupo de científicos de distintas universidades nacionales estudiaron registros de GPS que mostraron el proceso de carga tectónica de una falla geológica cerca de la desembocadura del Río Loa entre las regiones de Antofagasta y Tarapacá.
Los resultados del estudio evidenciaron que la falla esta activa y provocó un sismo de magnitud 6.3 el 11 de septiembre de 2020. Con estos resultados probaron que mediante al estudio con GPS y otras herramientas se puede conocer en qué proceso se encuentran las numerosas fallas que hay a lo largo del territorio.
La Universidad Católica del Norte (UCN), junto al Centro de Investigación Multidisciplinario e Interuniversitario (CIGIDEN) y la Universidad Católica (UC), descubrieron por primera vez una señal instrumental. Esta permitió explicar el sismo de magnitud 6.3 ocurrido en La Cordillera de la Costa, en el norte de Chile.
Falla activa desde hace 9 millones de años
La convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana es la responsable de gran parte de los sismos que ocurren periódicamente en Chile. Pero existen también terremotos en nuestro país, que se originan en lo que conocemos como fallas geológicas. “La más conocida es la falla de San Ramón en Santiago, pero existen numerosas en Chile poco estudiadas”, asegura Gabriel González, subdirector de CIGIDEN y académico de Geología UCN.
El doctor en geología junto a un grupo de científicos, publicó recientemente en la revista Nature un paper donde profundiza en el estudio del mencionado sismo.
Los datos mostraron que se trataba de la falla de Cerro Aguirre, ubicada inmediatamente al sur del tramo donde el Río Loa desemboca en el mar. “Esta falla tiene una expresión en el relieve que produce un salto vertical de 300 metros de alto”, comentó el experto.
The role of interplate locking on the seismic reactivation of upper plate faults on the subduction margin of northern Chile
Gabriel González, Francisco Pasten-Araya et al
Abstract
Quaternary deformation in the northern Chile forearc is controlled by trench parallel shortening along reactivated Mesozoic faults. Dextral strikes-slip is expressed in NW–SE striking faults of the Atacama Fault System, and reverse displacement dominates in E–W faults. This deformation results of the convergence in a concave-seaward continental margin. On September 11th, 2020, a Mw 6.3 earthquake and its subsequent aftershocks took place in the coastal region of northern Chile, revealing the reactivation of the deepest segment of a WNW–ESE striking upper plate fault. The reactivation of this fault occurred after the Mw 8.1 Iquique earthquake, and it seems to be connected to a N–S interplate locking segmentation of the plate margin, which is clearly shown by the locking pattern before the Iquique earthquake. This poses the question of how heterogeneous locking influences upper plate seismicity and how it relates to trench-parallel shortening.

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| Julio de 2021
Vemos el interior de Marte por primera vez: es muy distinto al de la Tierra
Fuente: Tendencias21.net
El interior de Marte es muy distinto al de la Tierra: contiene una sola placa, en contraste con las siete grandes placas continentales de nuestro planeta. Su núcleo tiene la mitad del radio del núcleo terrestre, pero es líquido y más grande de lo esperado.

De acuerdo a una nota de prensa, la corteza marciana tiene entre 25 y 45 kilómetros de espesor. Por debajo, el manto y una litósfera de roca sólida mucho más gruesa que la de la Tierra marcan la primera gran diferencia: en Marte, la litósfera alcanza profundidades de entre 400 y 600 kilómetros, mientras que en nuestro planeta llega como máximo a los 250 kilómetros.
La existencia de una litósfera tan gruesa es el motivo por el cual no se advierte tectónica de placas en Marte. Se trata de un planeta de una única placa, según las conclusiones de la investigación, publicadas en tres artículos diferentes en la revista Science. Además, los especialistas lograron por primera vez analizar las condiciones del manto en el interior del planeta rojo.
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Comienza la terraformación de Marte
Fuente: Tendencias21.net
Esta semana iniciamos la terraformación de Marte para acondicionarlo a la vida humana: hemos realizado los primeros vuelos controlados sobre el planeta rojo y hemos extraído oxígeno de su atmósfera, suficiente para que un astronauta pueda respirar durante 10 minutos, según la NASA.
Recordaremos los últimos siete días como el momento en el cual la humanidad inició concretamente la terraformación de Marte, adaptando al planeta rojo a sus necesidades y preparándolo para hacerlo habitable. La NASA realizó los dos primeros vuelos controlados sobre su superficie e hizo realidad la extracción de oxígeno de la atmósfera marciana, un paso crucial para que el aire de Marte sea respirable y para impulsar futuros vehículos espaciales.
A lo largo de esta semana, el pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA realizó dos vuelos exitosos en Marte. El lunes 19 de abril hizo historia al efectuar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, de acuerdo a un artículo publicado en Nature. En tanto, el jueves 22 avanzó varios pasos en su segundo vuelo: logró mayor altitud, efectuó un vuelo estacionario más largo y hasta realizó un desplazamiento lateral.
Aunque las agencias espaciales han enviado previamente aeronaves a la deriva a otros planetas, como en el caso de las misiones Vega 1 y Vega 2 de la Unión Soviética, que en 1985 enviaron globos a la atmósfera de Venus, Ingenuity concretó el primer vuelo controlado en otro planeta. Se trata del equivalente fuera de la Tierra de lo conseguido por los hermanos Wright en 1903, cuando pilotando su avión sobre Carolina del Norte hicieron realidad el primer vuelo controlado de una aeronave sobre nuestro planeta.
Lo descubierto en estos vuelos de prueba ayudará a los científicos e ingenieros a planificar futuras misiones a Marte y otros planetas, según una nota de prensa. El equipo de especialistas de la agencia espacial estadounidense planea realizar otros 3 vuelos, incrementando la altitud y la complejidad, hasta completar el período de prueba de 30 días marcianos.
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| Mayo de 2021
Magallanes podría llegar a producir el 13% de hidrógeno verde del mundo con energía eólica
Fuente: La Prensa Austral
Un reciente estudio demuestra que la Región de Magallanes podría llegar a producir el 13% de hidrógeno verde del mundo dado su inmenso potencial en energía eólica. Ello considerando que la generación eléctrica eólica anual estimada en Magallanes podría sobrepasar en siete veces la generación eléctrica actual de la matriz eléctrica chilena.
La investigación se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, promovida por el ministerio de Energía con el objetivo de identificar y cuantificar el potencial eólico para el desarrollo del hidrógeno verde en la zona austral.
“Tenemos las mejores condiciones estratégicas para que la región de Magallanes sea un polo en la generación y exportación del hidrógeno verde. Y no sólo cuenta un excelente potencial en energía eólica como base para sustentar la industria de este combustible, sino que también con la infraestructura, experiencia petroquímica y portuaria necesarias para convertir a la Región de Magallanes en generadora y exportadora de hidrógeno verde” señaló el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
“La Región de Magallanes será la región verde de Chile y desde el extremo sur de nuestro país, estaremos aportando a descarbonizar el mundo entero” agregó Jobet.
La zona austral posee uno de los mejores recursos eólicos a nivel nacional, alcanzando un potencial estimado en 126.000 MW.
Este gran potencial tiene directa relación con la capacidad de producción de hidrógeno con fuente renovable, pudiendo llegar a más de 10 millones de toneladas de hidrógeno verde al año. A modo de referencia, actualmente en Chile se producen cerca de 70.000 ton/H2 al año a base de gas natural, y en el mundo se producen 70 millones de toneladas de hidrógeno al año (Chile representa el 0,1%).
El estudio aplicó una metodología consistente en la superposición de datos relativos al factor de planta, con capas de información georreferenciadas que representan restricciones de carácter técnico, ambiental y territorial, a fin de localizar áreas con condiciones favorables para el establecimiento de instalaciones eólicas.
El potencial eólico se encuentra distribuido principalmente en la estepa patagónica orientada hacia el sector sureste del territorio continental y en parte importante de la isla de Tierra del Fuego, concentrando cerca del 41% de la capacidad eólica regional y un factor de planta promedio de 50%, esto en un radio menor a 100 km desde la ciudad de Punta Arenas.
A su vez, los datos de factor de planta son el resultado de modelaciones numéricas que combinan procesos meteorológicos aplicados al desempeño de la tecnología eólica (curva de potencia), que para este caso considera un aerogenerador tipo de 3,3 MW de potencia a una altura de buje de 120m.
El ministro Jobet señaló: “Este 2021 será el año de la consolidación de las ERNC (Energías Renovables No Convencionales); principalmente la solar y eólica y con ello estamos dejando atrás la era del carbón, y consolidando la de las energías limpias. Chile por décadas fue importador de energías altamente contaminantes, ahora tiene la posibilidad de exportar energía renovable al mundo entero”.
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| Mayo de 2021
Google expande su sistema de detección y alerta de terremotos fuera de Estados Unidos
Potaltic/EP | Fuente: Europapress
Google ha extendido fuera de Estados Unidos el sistema de detección y alerta de terremotos que lanzó el año pasado para usuarios de Android de países donde no hay implementado un sistema de alerta temprana.
La compañía tecnológica ha implementado las alertas de terremoto en Grecia y Nueva Zelanda, tras su lanzamiento el año pasado para los usuarios de California (Estados Unidos), en colaboración con el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Impulsada por ShakeAlert, la función de alerta también se ha extendido recientemente a otros estados del país, como Oregon, y en mayo estará disponible en Washington. La copañía busca ahora llevar a países donde no hay un sistema de alerta temprana.
El sistema es gratuito y notifica a los usuarios de teléfonos Android cuando se produce un terremoto en su área. También ofrece información "casi instantánea" en el Buscador sobre eventos sísmicos locales si realizan la búsqueda.
Google convierte el móvil Android en un pequeño sismógrafo. En concreto, utiliza el acelerómetro integrado, con el que detecta los temblores, y envía una señal al servidor de la compañía junto con la ubicación aproximada de donde ha ocurrido.
Posteriormente, analiza la información recibida de muchos 'smartphones' para determinar si realmente se está produciendo un terremoto, así como su magnitud, como explica Google en su blog oficial. No obstante, los usuarios pueden desactivarlo desde el menú de configuración.
https://blog.google/products/android/introducing-android-earthquake-alerts-outside-us/
https://blog.google/products/android/earthquake-detection-and-alerts/
https://www.shakealert.org/
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| Enero de 2021
Investigadores inician expedición a la Antártica para estudiar inusual actividad sísmica
El Mostrador Cultura | Fuente: El Mostrador

Desde fines de agosto del año pasado, a través de sensores sísmicos y tecnologías satelitales, se han detectado más de 30 mil sismos en el Continente Blanco. Junto a este fenómeno, se identificó un importante incremento de la tasa de deformación de la corteza en más de un orden de magnitud, pasando de sólo algunos milímetros por año a cerca de 15 centímetros por año. Instrumentos ubicados en la Isla Rey Jorge lograron medir en sólo 4 meses, de septiembre a diciembre 2020, un desplazamiento de unos 5.5 cm en dirección Noroeste, es decir, un alejamiento del territorio donde están ubicadas las islas Shetland del Sur de la Península Antártica.
Esta situación retomó visibilidad pública luego del sismo magnitud 7.1 en la escala de Richter ocurrido el pasado sábado 23 de enero, a las 20:36:51 (hora local), de acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la U. de Chile. El evento tuvo su epicentro cerca de la Isla Bridgeman, a unos 250 km al noreste de las bases chilenas “Julio Escudero”, del Instituto Antártico Chileno (INACH), y Eduardo Frei, de la Fuerza Aérea de Chile, ambas localizadas en la Isla Rey Jorge. Este movimiento, junto al del 8 de febrero de 1971, son los únicos dos sismos con una magnitud mayor a 6.5 registrados en los últimos 70 años.
El mecanismo del terremoto más reciente corresponde a una falla tectónica de extensión, similar a los mecanismos de los principales sismos que habían estado ocurriendo desde agosto. Esto hace suponer que el origen de estos eventos puede estar asociado a un mismo proceso sismotectónico y eventualmente también a un proceso volcánico, de acuerdo a los especialistas de la Universidad de Chile.
Esa es una de las preguntas que se pretende abordar y dilucidar mediante la expedición científica que el próximo viernes 5 de febrero arribará a la Antártica, una iniciativa impulsada por el Programa de Riesgo Sísmico (PRS) y el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, junto al Instituto Antártico Chileno (INACH), que empezó a prepararse a fines de septiembre.
Anómala actividad sísmica
El equipo de la expedición está compuesto por los investigadores del PRS Sophie Peyrat y Patricio Toledo, y por Rodrigo Sánchez del CSN. Ellos están cumpliendo cuarentena en Punta Arenas antes de viajar a la Antártica e iniciar el estudio que partirá con la instalación de instrumentos geofísicos, entre ellos estaciones sismológicas, en las bases Profesor Julio Escudero, Capitán Arturo Prat y General Bernardo O'Higgins, lo que permitirá al país volver a contar con equipamiento sismológico propio en la Antártica.
El objetivo de la expedición es comprender este aumento de la tasa de deformación observada y la anómala actividad sísmica. Estas medidas de la deformación de la corteza, obtenidas con tecnologías satelitales, se parecen a la situación que fue observada por los sismólogos de la Universidad de Chile con anterioridad al terremoto de Antofagasta de 1995 y de Maule de 2010.
Respecto de esta expedición, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Francisco Martínez, señaló que “la situación sísmica de la zona Antártica ha sido causa de preocupación de nuestros científicos desde agosto 2020, lo que nos llevó a concluir anticipadamente, y en conjunto con INACH, que era necesario organizar una misión para llevar e instalar equipos de monitoreo sismológico. Nuestro objetivo está orientado a que la zona sea monitoreada en forma permanente con equipamiento y misiones programadas como se hace en el resto del país”.
En el mismo sentido, el director del Programa Riesgo Sísmico, Jaime Campos, añadió que "la FCFM de la U. de Chile estuvo en el origen de los primeros estudios geofísicos desarrollados por Chile en la Antártica hace más de 60 años. Hoy renueva su compromiso con el país poniendo su capacidad científica y tecnológica al servicio de un esfuerzo en colaboración con INACH, con el objetivo de densificar con instrumentos geofísicos modernos, incluyendo tecnologías satelitales, que permitan generar información clave para el desarrollo e identificación de geoamenazas en el territorio austral del país que conforman la Patagonia y la Antártica".
Por su parte, el Dr. Marcelo Leppe Cartes, director del INACH, señala que “nuestro servicio ha levantado las alarmas desde el comienzo de la actividad sísmica en el Estrecho de Bransfield, en el entendido de que la mayoría de las bases antárticas nacionales e internacionales se encuentran, por razones logísticas, cercanas a la costa. De ahí su susceptibilidad a eventos sísmicos que pudieran devenir en tsunamis u otros fenómenos geológicos, como remociones en masa. El INACH, como ente coordinador de los esfuerzos científicos que Chile hace en la Antártica y responsable de la red de bases y estaciones científicas nacionales, considera vital contar con información sísmica fundamental para la toma de decisiones y una adecuada evaluación del riesgo, tema en el que la alianza con el Programa de Riesgo Sísmico será clave”.
Simulación del tsunami
El epicentro del sismo del sábado 23 de enero se localizó en el mar, a unos 200 kilómetros de las Islas Shetland del Sur, específicamente en una zona de mayor profundidad del océano (~1800 m), por lo que la posibilidad de generar un tsunami no debía descartarse.
Por esta razón, el equipo de expertos en Tsunami del PRS, liderado por el investigador Mauricio Fuentes, señaló la magnitud del sismo, en torno a 7.0, permitió realizar de forma inmediata una simulación de la propagación de tsunami, con el fin de verificar si este terremoto representaba o no una amenaza a las bases cercanas en territorio antártico.
Así, considerando una fuente sísmica de 42 km de largo por 23 km de ancho, a una profundidad de 11.5 km, y con un desplazamiento promedio de 1.4 m, se pudo obtener rápidamente una estimación teórica del tsunami.
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Enero de 2021
Los días se están acortando.
En 2020, la rotación de la Tierra sobre su eje ha comenzado a acelerarse, provocando los días más
cortos desde que se tienen registros. Hay que cambiar los relojes, de la hora solar a la atómica, para seguirle el ritmo.
Por Pablo Javier Piacente | Fuente: Tendencias21
La Tierra ha estado girando más rápido últimamente: en 2020 se vivieron algunos de los días más cortos jamás registrados. Frente a esto, algunos sectores de la comunidad científica sostienen que es necesario cambiar los relojes de la hora solar a la atómica, que garantiza mayor precisión.
Según indica un artículo publicado en Phys.org, durante gran parte de la historia de la humanidad el tiempo se ha medido en función del ciclo día-noche de 24 horas de duración. Sin embargo, dicho ciclo se sustenta en la velocidad que alcanza nuestro planeta cuando gira sobre su eje. ¿Qué sucede si ese ritmo se altera y acelera?
Aunque el ciclo día-noche es muy regular y prácticamente no registra variaciones, trabajando en base a medidas estándar, como por ejemplo un día de 86.400 segundos, el surgimiento de los relojes atómicos elevó los niveles de exigencia en cuanto a precisión: estas tecnologías permiten indicar en milisegundos la duración exacta de cada jornada.
Los relojes atómicos solamente pueden registrar un error de aproximadamente un segundo cada 30 millones de años. La precisión alcanzada permite a los científicos medir el tiempo en intervalos cada vez más pequeños, llegando incluso a la necesidad de redefinir el concepto de segundo.
Además, permiten efectuar mediciones que trascienden nuestra galaxia: el año pasado, dos relojes atómicos ópticos separados entre sí por 8.700 kilómetros, lograron sincronizarse utilizando como fuente para medir el tiempo estrellas ubicadas más allá de la Vía Láctea.
En principio, estas mediciones más precisas permitieron descubrir que la Tierra estaba girando más lento, pero todo parece haber cambiado drásticamente en 2020. A partir del año pasado, los especialistas registraron un importante incremento en la velocidad a la cual gira nuestro planeta.
Por ejemplo, el 19 de julio de 2020 se midió el día más corto jamás registrado: su duración fue 1.4602 milisegundos menor a la estándar. De acuerdo a un artículo publicado en Telegraph, el año que acaba de comenzar incrementará esta tendencia. Podría convertirse en el año más rápido de la historia, con un día promedio que sucede a una velocidad de 0,5 milisegundos por encima de lo convencional.
Un giro imprevisto
Mientras en las últimas décadas la velocidad de rotación promedio del planeta había disminuido en forma constante y los expertos debieron agregar 27 segundos intercalares al tiempo atómico a partir de 1970, ahora el panorama es completamente diferente. La aceleración registrada en 2020 hará necesaria la incorporación de un segundo intercalar negativo, con el propósito de lograr que los relojes atómicos puedan alinearse con máxima precisión.
Uno de los sectores más preocupados por esta súbita aceleración es el de la informática, ya que gran parte de las aplicaciones y programas trabajan en tiempo real. El denominado segundo intercalar negativo podría generar múltiples inconvenientes, por eso es una de las áreas que apuesta directamente por cambiar de la hora solar a la atómica.
Entre los factores que impactan directamente en los cambios de velocidad del giro planetario pueden indicarse la influencia de la Luna o los niveles de erosión y nieve en las montañas más importantes de la Tierra. Un estudio publicado en 2015 relaciona el cambio en la rotación de la Tierra con el calentamiento global.
Y hay un detalle para nada menor: muchos científicos ya se están preguntando qué pasará cuando el calentamiento global comience a reducir las capas de nieve en las grandes alturas. ¿Hasta dónde podría llegar en ese caso la aceleración de la Tierra? ¿Cuál será el impacto en nuestra vida cotidiana, en una sociedad que ya vive acelerada?
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Noviembre 2020
¿Un gran terremoto? Culpa a la luna llena.
La fuerza de las mareas asociadas a las fases lunares aumenta la probabilidad de seísmos graves
Por Javier Sampedro | Fuente: www.elpais.com
A la luna llena se le ha culpado de casi todo. El término lunático se debe al supuesto efecto del plenilunio sobre la locura de los hombres, y también es tradicional achacarle el insomnio, las salidas sanguinarias del hombre lobo y hasta los mordiscos de los perros en las piernas de los transeúntes. Todo eso es seguramente un camelo, pero un grupo de geólogos japoneses acaba de demostrar que el plenilunio, como también la luna nueva, sí son, después de todo, responsables de otro tipo de catástrofes: aumentan la probabilidad de que ocurran grandes terremotos. Cúlpale a la luna llena (o nueva) de lo que pasó.
Satoshi Ide y sus colegas del departamento de ciencias de la Tierra y el Instituto de Investigación Sísmica de la Universidad de Tokio han examinado las fases lunares –y la fuerza de las mareas asociadas— que ocurrieron en las dos semanas anteriores a los grandes terremotos (más de 5,5 grados de magnitud) de las últimas dos décadas, incluidos el de Sumatra (Indonesia) en 2004, el de Maule (Chile) en 2010 o el de Tohoku-Oki (Japón) en 2011. Y han encontrado una correlación estadísticamente significativa entre la amplitud de las mareas (asociada a las fases lunares) y esos grandes seísmos, según publican en Nature Geoscience. Los terremotos inferiores a una magnitud de 5,5 grados no muestran esa correlación
Entender el fenómeno requiere detenerse un momento en la geometría de las fases lunares. La luna llena y la luna nueva ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna están (casi) alineados. Luna llena es cuando la Tierra está (casi) en medio del Sol y la Luna, y por tanto vemos la Luna totalmente iluminada por el Sol. Luna nueva es cuando la Luna está (casi) en medio del Sol y la Tierra, y por tanto no vemos la mitad de la Luna que está iluminada por el Sol. Los casi son importantes porque, cuando la alineación de los tres cuerpos es exacta, lo que tenemos es un eclipse. Las dos fases extremas de la Luna (llena y nueva) son responsables de las mareas vivas, porque la gravedad del Sol se suma a la de la Luna para levantar el nivel de los océanos. En luna llena, Sol y Luna tiran del agua desde extremos opuestos; en luna nueva, tiran desde el mismo lado; pero en ambos casos el efecto es que las fuerzas gravitatorias de Sol y Luna se unen en vez de anularse, causando las mareas vivas.
Los científicos japoneses conjeturan que las fallas terrestres que están en un equilibrio precario, o a punto de deslizarse, pueden recibir el empujón definitivo debido a las fuerzas de marea. Visto esto, no resulta tan exótico que las fases lunares extremas se asocien a los grandes terremotos. Los científicos japoneses conjeturan que las fallas terrestres que están en un equilibrio precario, o a punto de deslizarse, pueden recibir el empujón definitivo debido a las fuerzas de marea, que pese a su nombre no solo actúan sobre el agua, sino también sobre los estratos sólidos donde están las fallas. Estas fuerzas, como hemos visto, alcanzan su máximo en luna llena y luna nueva.
La génesis de los grandes terremotos no se comprende por entero. La idea más aceptada es que consisten en un fenómeno en cascada donde una pequeña fractura subterránea va creciendo en tamaño e importancia. Los geólogos de Tokio conjeturan que no es la formación inicial de la fractura, sino su evolución hasta una gran fractura, la que se ve facilitada por las fuerzas de marea. Esto explicaría que las fases extremas de la Luna se correlacionen solo con los terremotos fuertes, y no con los débiles. En cualquier caso, Satoshi y sus colegas opinan que las fases de la Luna deberán tenerse en cuenta para calcular la probabilidad de terremotos en las zonas sísmicas. No es el hombre lobo, pero algo es algo.
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Octubre 2020
Registran magma del Chaitén en un horno de laboratorio para medir cuando estalló.
Por Dania Uribe | Fuente: www.radiosago.cl
Medir el proceso que habría experimentado el magma del volcán Chaitén en su erupción de 2008. Este fue el trabajo que el académico de Ingeniería de la Universidad Católica (UC), John Browning, junto a investigadores de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido.
Mediante un microscopio electrónico, explicaron, se observa el calentamiento de la roca sólida del macizo, el crecimiento de burbujas dentro del material fundido y la temperatura que habría alcanzado cuando estalló, entre otros resultados.
“Colocamos pequeñas rocas sólidas del volcán Chaitén en un horno y subimos la temperatura a más de 800 grados centígrados. Al hacerlo, convertimos las muestras de piedras nuevamente en magma”, destacó el profesor Browning.
El investigador precisó que al comienzo de los experimentos tenían un trozo sólido de roca (vidrio volcánico) y al final obtuvieron un fragmento de piedra pómez. Durante el proceso de formación de espuma del material, explicó, pudieron detectar y rastrear el crecimiento de burbujas.
“Fue realmente emocionante ver los resultados. Hicimos pruebas una y otra vez, a diferentes temperaturas, utilizando nuevas muestras de rocas sólidas del volcán Chaitén para descifrar las tasas de crecimiento de las burbujas”, señaló el académico.
Browning adelantó que las burbujas aumentaron desde menos de diez hasta varios cientos de micrones de diámetro y su velocidad de crecimiento, dijo, es un parámetro que puede definir si el magma explota en un volcán o se derrama suavemente.
“En función de las tasas de crecimiento de las burbujas, definimos un modelo basado en la viscosidad estimada del magma a las diferentes temperaturas registradas. Por ejemplo, debajo de 700 grados centígrados, el magma era tan viscoso y pegajoso que las burbujas no podían crecer en absoluto”, añadió.
Para los investigadores de Ingeniería UC y de la Universidad de Lancaster, las pruebas de laboratorio permiten estimar cuánto tiempo necesitaban las bombas volcánicas en Chaitén para ser expulsadas en fragmentos viscosos de lava y formar las respectivas texturas.
“Comprender cómo los magmas usan y pierden sus gases es fundamental para comprender las erupciones volcánicas, por lo que planeamos continuar estudiando estos procesos junto a los colaboradores del Reino Unido”, señaló John Browning.
En este sentido, el académico llamó a fortalecer los programas de estudio en el extranjero, como Becas Chile, porque dan acceso a los investigadores a trabajar con equipos de última generación, como los utilizados en la Universidad de Lancaster para medir el magma del volcán Chaitén.
“Estas investigaciones son las que buscamos potenciar”
La directora del Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend), Catalina Undurraga, valoró el aporte del estudio en la comprensión de la actividad volcánica. También su alcance internacional, porque contribuye a posicionar a Chile como un laboratorio natural.
“Estas investigaciones son las que buscamos potenciar a través de una plataforma de datos abierta que estamos desarrollando en Itrend. La idea es disponibilizar información relevante para continuar con el estudio de los eventos extremos”, indicó.
Undurraga agregó que las iniciativas de base científica y tecnológica, juegan un rol fundamental a la hora de robustecer las capacidades de los países frente a las futuras catástrofes, y que van en la línea de lo establecido por Naciones Unidas, que hoy conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
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Agosto 2020
Smartphones Android como sismógrafos: así busca Google crear la red de detección de terremotos más ambiciosa de todas.
Fuente: Xataka | Por Cristian Rus
Con miles de millones de dispositivos Android alrededor del mundo, Google tiene en sus manos una de las herramientas más grandes y desplegadas para recopilar información del entorno. Y no tiene por qué ser sólo información digital, prueba de ello es la nueva función anunciada por Google: detección de terremotos mediante los smartphones de todo el mundo.
Según han anunciado, van a comenzar a desplegar un nuevo sistema de alertas que permita a los usuarios recibir notificaciones de emergencia en caso de terremotos en la zona. Una alerta que puede ser crucial para ponerse a salvo en caso de un desastre natural. Según explican, las alertas pueden viajar mucho más rápido que los terremotos ya que esencialmente es la velocidad de la luz vs. la velocidad del terremoto.
El primer paso para el despliegue de esta característica ha comenzado en California, donde los teléfonos Android recibirán información directa en caso de que ocurra un terremoto en el estado. Para ello Google se ha aliado con las autoridades locales para recibir la información de más de 700 sismógrafos repartidos por el territorio. Para el resto del mundo no harán falta estos sismógrafos.
Cada móvil Android un sismógrafo
La idea de Google es aprovechar directamente los teléfonos Android como pequeños sismógrafos. ¿Cómo? Haciendo uso de sensores como el acelerómetro, que viene implementado en prácticamente cualquier smartphone. Con miles de millones desplegados a lo largo y ancho del planeta automáticamente se ha formado la mayor red de sismógrafos existente.
Explica Google que esta funcionalidad permite al teléfono enviar a Google una alerta si el acelerómetro detecta movimientos que podrían ser causados por un terremoto. En tal caso el sistema analizará los datos de otros teléfonos Android que estén cerca para ver si se han registrado movimientos similares y descartar falsos positivos. De ser algo generalizado, enviarán automáticamente una alerta a todos los dispositivos de la zona y alrededores para avisar del posible terremoto. Todo esto en cuestión de segundos.
La característica no vendrá implementada por defecto, sino que será opcional y a decisión de cada usuario formar parte de este sistema de detección de terremotos. Para ello habrá que tener instalada una aplicación extra y darle permisos a Android para que envía la información de los sensores. Las alertas sin embargo sí que llegarán a todos los usuarios.
Los falsos positivos y cómo Google los gestionará para evitar enviar alertas falsas es la gran duda aquí. Se espera que comiencen a implementar esta nueva función durante 2021, por lo que parece ser que tendremos que esperar hasta entonces para ver cómo funciona exactamente y qué efectividad tiene. Un proyecto similar de Google está detectando terremotos a 2.000 kilómetros de distancia con 5 minutos de antelación gracias al uso de los cables submarinos.
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Marzo de 2019
PLANTA TERMOSOLAR DEL CERRO DOMINADOR
Fuente: www.emol.com - Equipo Multimedia Emol

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Diciembre de 2018
Las Placas Tectónicas y lo poco que sabemos sobre ellas
Por Natalie Anger | Fuente: New York Times
La teoría de la tectónica de placas es uno de los grandes avances científicos de nuestro tiempo, junto con la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de la relatividad de Einstein.
La idea de que la capa más externa de la Tierra está fragmentada en piezas gigantes como un rompecabezas, o placas, que se deslizan encima de una especie de banda transportadora de roca caliente y débil —elevándose en un lado desde el manto subyacente y, en otro, hundiéndose de nuevo dentro de él— explica gran parte de la estructura y el comportamiento de nuestro planeta: las montañas y los cañones submarinos, los terremotos y los volcanes, la composición misma del aire que respiramos.

La falla de San Andrés en la llanura de Carrizo en California. La línea de la falla da
forma al límite entre las placas del Pacífico y la Norteamericana. Credit Peter Menzel/Science Source
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Octubre de 2018
El núcleo terrestre es sólido y blando
Fuente: www.bbc.com
Las capas de la Tierra son: Corteza, Manto y Núcleo.
El Núcleo se divide en:
* Núcleo externo en estado líquido (según la verificación de Hugo Benioff gracias el terremoto de Valdivida del 22 de mayo de 1960) con un espesor de 2200 Km
* Núcleo interno formado en su mayoría por Níquel y Hierro cristalizado ("NiFe"). Su espesor es de 1200 Km. Según el estudio de los científicos de la Universidad Nacional de Australia del año 2018. el núcleo intermo es sólido y blando, lo cual fue confirmado por medio de ondas sísmicas J.
* Posible subnúcleo de uranio de 8 Km de radio, según la teoría del Georreactor Planetario de J. Marvin Herndon. |
Paper:
Shear properties of Earth’s inner core constrained by a detection of J waves in global correlation wavefield (Science Magazine)

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Regresa a tus épocas de colegio y trata de recordar lo que te enseñaron sobre las capas que conforman el planeta Tierra.
Si no recuerdas nada no te preocupes, pues un nuevo hallazgo sugiere que debemos replantear lo que hasta ahora sabíamos del núcleo interno del planeta. Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Australia afirma que obtuvieron las pruebas para confirmar que el centro de la Tierra es sólido, algo que hasta ahora era solo una sospecha.
¿Qué hay en el centro de la Tierra?
Descubrieron, además, que es sólido y más blando de lo que se pensaba. "Esto significa que se puede deformar más fácilmente y tiene varias implicaciones para entender sus composición mineral y el interior profundo de la Tierra", le dice a BBC Mundo el ingeniero físico Hrvoje Tkalčić, coautor de la investigación.
Entre las implicaciones que menciona Tkalčić están la comprensión de fenómenos como la rotación del núcleo central respecto al manto de la Tierra, los cambios en la duración de los días y el campo geomagnético que influye directamente sobre la vida en la superficie de la Tierra.
El misterioso río de hierro líquido que se esconde en el centro de la Tierra y que acaba de ser descubierto
"El núcleo central de la Tierra es una profunda cápsula del tiempo, desde la cual podemos entender el pasado, el presente y el futuro del planeta", dice Tkalčić.
¿Cómo lo lograron?
Tkalčić describe el núcleo central como "un planeta dentro de un planeta".
"Es una esfera caliente con una masa de cien quintillones (1 seguido de 30 ceros) de toneladas de hierro y níquel que yace a 5.150 kilómetros debajo de nuestros pies, a la espera de ser descubierta".
Por ahora llegar a esas profundidades resulta imposible, así que la manera de aprender del núcleo interno es a través de las ondas sísmicas.
¿Cómo sabemos qué hay en el centro de la Tierra?
La clave estuvo en analizar las llamadas "ondas J", un tipo de onda que solo puede viajar a través de objetos sólidos.
Hasta ahora, la rigidez del núcleo central no estaba bien determinada porque no había una observación directa de las ondas que lo atraviesan.
"Con este estudio lo logramos", explica Tkalčić. "Detectamos la presencias de ondas J, medimos su velocidad en el núcleo central y con base en ello, obtuvimos una medida de su rigidez".
Cómo sería el mundo si la Tierra fuera realmente plana, según la ciencia
De acuerdo con la revista Science, donde fue publicado el estudio, este hallazgo "concluye 80 años de búsqueda de la prueba de la solidez del núcleo central".
Las ondas J del interior de la Tierra son tan pequeñas y débiles que siempre ha sido el "Santo Grial" que los sismólogos han querido hallar.
En este caso, en vez de buscar la llegada directa de ondas J, Tkalčić y su colega Thanh-Son Phạm se enfocaron en hallar las similitudes entre varios de sismogramas ubicados en distintas partes del mundo.
El misterioso tercer elemento del núcleo de la Tierra que los científicos creen haber identificado
Esto les permitió construir una "huella digital" de las ondas sísmicas de la Tierra, a partir de la cual pudieron detectar las ondas J y medir su velocidad con una certeza sin precedentes.
¿Qué sigue?
El hallazgo, aunque resulta prometedor, hace que surjan nuevas preguntas.
"Aún nos queda saber cuál es la causa física de que el núcleo central sea menos rígido de lo que esperábamos", dice Tkalčić.
"Aún estamos en una etapa de descubrimiento sobre su composición química, qué otros elementos además del hierro y el níquel la componen, de qué tamaño son los granos, qué tan rápido se solidifican, qué tan viejos son…".
En todo caso Tkalčić es optimista.
"La comprensión de otros planetas se basa en la comprensión de nuestro propio planeta, y un día, cuando la humanidad se embarque en ese viaje espacial en busca de nuevos mundos, ese viaje será posible gracias a este conocimiento".
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Agosto de 2018
Chile: La Arabia Saudita de la Energía Solar
La Primera Central Solar que generará energía eléctrica las 24 horas del día comenzará a operar en Chile a fines de 2019
Fuente: www.emol.com

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21 de julio de 2018
Científicos están reconstruyendo el historial sísmico de Chile
Por Francisca Rivas | Fuente: www.biobiochile.cl
Durante mayo de 2018, dos estudiantes de geología de la Universidad Austral de Chile (UACh) y un investigador de la Universidad de Durham (Inglaterra), visitaron la costa entre el estuario de Reloncaví y Chiloé (región de Los Lagos).
Fue una expedición de 12 días, cuyo objetivo era encontrar lugares con evidencias de cambios en la elevación de la costa por efecto de los terremotos del pasado, incluyendo al gran evento de Valdivia de 1960.
Estudios similares se repiten en otros sectores de Chile, donde -por ejemplo- se excavan fosos o calicatas en marismas y áreas costeras planas cubiertas de vegetación, con la expectativa de estudiar cómo se han depositado los sedimentos en el tiempo.
En estos casos, los más nuevos están cerca de la superficie y los más antiguos en estratos sedimentarios más profundos (principio de superposición de estratos) y se evidencian capas vegetales, suelos enterrados y capas de arena; es decir, se espera ver la evidencia de la inundación de un borde costero por un tsunami.

El objetivo de estas actividades de terreno es abrir una ventana hacia el pasado, fechando de forma relativamente precisa el tiempo en que han ocurrido los eventos, reconstruyendo el historial sísmico de Chile.
Esta expedición es una de las tantas que se han realizado con el correr de los meses a lo largo de Chile (Mejillones en la región de Antofagasta; Tongoy en la de Coquimbo; Valparaíso y Quintay en la de Valparaíso; Mesamavida en la del Maule; Isla Santa María en la del Bio Bío; Lonquimay y Caburgua en la de La Araucanía; Loncoyén, Isla Mancera, Chaihuín y sectores de la Falla Liquiñe-Ofqui en la región de los Ríos; Maullín en la de Los Lagos; y Guafo en la de Aysén, entre otros), todo en el marco de la entrada en funcionamiento del Núcleo Milenio Cyclo (Ciclo Sísmico a lo largo de Zonas de Subducción), que se alberga en la Universidad Austral de Chile, Universidad de Concepción y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Su finalidad es cuantificar los procesos de deformación de la corteza continental asociada –justamente- a movimientos de fallas inter e intraplaca, asociados al ciclo sísmico del margen continental chileno y así explorar los mecanismos responsables de grandes terremotos.
Con esta información, los expertos de Cyclo realizarán modelos de amenazas a fin de ser utilizados por diferentes sectores de la sociedad.
Los Ciclos Sísmicos
Los testigos presenciales dicen que duró unos diez minutos y que el cielo se puso amarillo (a lo mejor por el polvo que se levantó a lo largo de aproximadamente 1000 kilómetros de costa). Incluso los instrumentos de medición de la época no lograron capturar el evento en toda su magnitud. Ese corto instante de mayo de 1960 le valió a Valdivia quedar en la historia de la humanidad como el lugar que soportó el terremoto más grande medido instrumentalmente, dándose inicio a un nuevo ciclo sísmico.
Los primeros esfuerzos por estimar las amenazas, abordan los últimos 5.000 años de historia sísmica, donde la estadística deja una recurrencia de sismos de magnitud 8 de entre 139 años y alrededor de 293 años para eventos gigantes de magnitud superior a 9 como el de Valdivia en 1960.
“Tenemos registros de los últimos 5.000 años y sismos como el de Valdivia 1960 han ocurrido con una regularidad bastante alta, aproximadamente cada 300 años. Después de ocurrido ese terremoto gigante, las placas tectónicas siguen moviéndose y la energía vuelve a acumularse. Ese es el proceso que nosotros estudiamos y que no entendemos bien. ¿Cómo se produce este acople entre las placas y cómo se acumula esa energía?”, dice Daniel Melnick, director de Cyclo.
Pese a los esfuerzos, registros y evidencias, los científicos son cautos y concuerdan en que los sismos son imposibles de predecir.
“Hay gente que usa medios de comunicación masivos para alarmar a la población. No podemos predecir la ocurrencia de los terremotos, pero sí podemos estimar la probabilidad de que en los próximos 20 años ocurra un terremoto de X magnitud y lo podemos estimar en base a registros históricos, instrumentales y geológicos. Pero no podemos ponerle fecha y lugar exacto al evento”, explica.
En Chile, existe un proceso continuo de movimiento producto de la convergencia entre las placas Sudaméricana y Nazca. Entre terremotos se acumula energía producto de dicha convergencia, la que se libera durante un sismo; es a ese proceso que llamamos ciclo sísmico, el cual tiene fundamentalmente tres períodos:

Para la reconstrucción del historial sísmico se extreman recursos, como por ejemplo revisar en detalle lo que contiene cada una de las porciones de sedimento extraídas en las excavaciones realizadas en marismas costeras (microfósiles por ejemplo).
También se ha estudiado la deformación cosísmica de la costa vía el estudio de la variabilidad en la distribución vertical de organismos marinos, luego de ocurrido un terremoto. Otra técnica útil para el estudio de los terremotos en el pasado son evidencias de derrumbes subacuáticos en fondos lacustres del sur de Chile, los que sólo pueden ocurrir por un sismo; también, ocupan un dron y radar de penetración terrestre para analizar cordones litorales (en Isla Santa María); GPS, etc.
Cinco personas, un faro, una fosa y la mecánica de Valdivia 1960
Cinco personas son los habitantes de la isla Guafo, al suroeste del archipiélago de Chiloé, la cual es un lugar sumamente interesante desde el punto de vista de indagar acerca de los mecanismos que gatillan los terremotos, dado que ha tenido presencia permanente de la armada chilena. Esta entidad opera un faro y está muy cerca de (60 km) la fosa oceánica donde la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana está presente en la superficie.
Fue en 2009 que se inició una campaña que tenía como fin instalar una estación de GPS en el lugar. Nada fácil, pues el trayecto de 7 km de subidas hasta donde está el faro había que hacerlo a pie y cargando todo el equipamiento –el cual- incluía una batería de camión, según cuenta Daniel Melnick.
El esfuerzo valió la pena. El GPS tiene una precisión milimétrica para hacer mediciones respecto del movimiento y este 2018, investigadores de Cyclo encabezados por Marcos Moreno, publicaron un estudio en la prestigiosa revista Nature Geoscience acerca del primer modelamiento en la zona que falló en 1960, capitalizando de alguna forma los esfuerzos de generar esta recolección de datos constante y tener una vista hacia el futuro.
“Hoy en día los mayores avances para poder entender los fenómenos precursores de los terremotos vienen de los datos de GPS e imágenes de satélite de radar. Podemos ver cómo se deforma la superficie de la Tierra antes de un terremoto. Por ejemplo, hubo deformaciones anómalas antes del terremoto de Iquique, de Illapel y antes de la seguidilla de pequeños terremotos que ocurrieron en Valparaíso. Hoy en día la clave está en un monitoreo continuo de la deformación de la corteza terrestre”, indica Marcos Moreno.
Además, el artículo científico demuestra la división de la zona sismogénica de la falla que generó el terremoto de Valdivia 1960, en un segmento más superficial o somero (5 a 20 km.) y un segmento profundo (20 a 30 km.); y cómo se sincronizan temporalmente (estos dos segmentos) en el caso de la acumulación y liberación de energía.
“A través del uso de GPS sabemos que esta zona está cargada, por lo menos, hace una década y hay energía suficiente como para que se gatillen eventos de este estilo, profundos, que podrían causar pequeños levantamientos en algunas zonas de la costa, como se ve en Ancud y en la costa de Osorno”, expresa el director de Cyclo a un medio de comunicación.
En tal contexto, si bien la placa de Nazca está en constante movimiento y genera presión contra la placa Continental sumergiéndose bajo ésta (subducción), el proceso no es uniforme en todo su margen. Algunas partes se traban y otras continúan empujando.
Por lo tanto, los terremotos más profundos -como el de 2016- pueden considerarse como una primera fase de liberación de energía, precediendo la falla de la región menos profunda durante los grandes terremotos. El modelo propuesto por Moreno plantea que a medida que la compresión intersísmica se acumula, más eventos de clase 2016 deberían ocurrir a lo largo de la zona de ruptura de 1960.
“Se asume que los terremotos son iguales, pero ahora sabemos que no es así. No se pueden mirar sólo las crónicas históricas de daño, hay que saber qué tipo de terremoto fue, si la costa se elevó o se hundió. Los terremotos profundos no son tan dañinos. Los someros, en cambio, provocan tsunamis y hunden la zona costera”, explica Melnick.

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19 de diceimbre de 2017
¿Por qué se produjo
el aluvión en Villa Santa Lucía?
Fuente: Sismologiachile.com

El Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin) expuso las causas del aluvión que destruyó
parte de Villa Santa Lucía y que dejó al menos 12 muertos
y 15 desaparecidos:
Una remoción en masa del tipo deslizamiento ocurrió
en las nacientes del río Burrito, área que corresponde al
extremo sureste en la zona glaciar del Cordón Yelcho, la cual movilizó
hielo, sedimentos y cobertura vegetal.
El deslizamiento de tierra habría ocurrido como
consecuencia de las intensas lluvias que afectaron el área, que
finalmente se sumó al derretimiento de hielos, esto provoco una
baja en la estabilidad de el suelo, lo que, producto de la fuerza de gravedad,
genero el aluvión.
Además, el geólogo Sergio Sepúlveda, del Departamento
de Geología de la U. de Chile e investigador del Programa de Reducción
de Riesgos y Desastres (CITRID), explicó que lo que ocurrió
no es un desprendimiento de glaciar, sino un deslizamiento
de tierra y roca muy grande de una ladera muy alta (del cerro), que en
la parte alta tiene nieve y hielo.
No es que se haya caído un glaciar, puede haber pequeños
cuerpos glaciares de hielo en esa ladera, pero lo que se cae es la ladera
del cerro, llevando consigo bloques de hielo, apuntó.
Dice que eso se produjo por la fuerte lluvia que habría saturado
el suelo y derretido la nieve que estaba en el cerro, provocando
el deslizamiento. Eso ocurrió donde nace del río, y al
caer al valle, ese material se transformó en un aluvión,
que avanzó por el río (Burritos) varios kilómetros,
acumulando troncos y rocas, hasta llegar al pueblo. El experto,
quien también es director de la Escuela de Ingeniería de
la U. de OHiggins, advirtió que el pueblo estaba ubicado
en una zona de depositación aluvial, es decir, que
aluviones de este tipo o inundaciones de desbordes del río,
naturalmente depositan ahí, ya que el río viene
bien encausado y ahí se abre en una planicie, que es la de depositación.
Y ahí está emplazado el pueblo, en una zona donde naturalmente
un aluvión de ese tipo va a depositar. En ese sentido, afirmó
que si bien es difícil anticipar que ocurra un deslizamiento
de ese tipo ya que siempre está la posibilidad en periodos
de muchas lluvias o con un terremoto, lo que sí se puede
hacer para prevenir es realizar estudios de riesgo de remoción
de masa y ver si la ubicación del pueblo es la más favorable
o no. Claramente, en este caso no lo es, señaló.
En su opinión, los pueblos no deberían nacer espontáneamente,
como ocurre en Chile.
La remoción de masa, también conocido
como movimiento de inclinación, desplazamiento de masa o movimiento
de masa, es el proceso geomorfológico por el cual el suelo, regolito
y la roca se mueven cuesta abajo por la fuerza de la gravedad.
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14 de Septiembre de 2017
Prediccción de Réplicas
Earthquake forecasting during the complex Amatrice-Norcia seismic sequence
Warner Marzocchi, Matteo Taroni, Giuseppe Falcone | Source: Science
Advances
Earthquake forecasting is the ultimate challenge for seismologists,
because it condenses the scientific knowledge about the earthquake occurrence
process, and it is an essential component of any sound risk mitigation
planning. It is commonly assumed that, in the short term, trustworthy
earthquake forecasts are possible only for typical aftershock sequences,
where the largest shock is followed by many smaller earthquakes that decay
with time according to the Omori power law. We show that the current Italian
operational earthquake forecasting system issued statistically reliable
and skillful space-time-magnitude forecasts of the largest earthquakes
during the complex 2016–2017 Amatrice-Norcia sequence, which is
characterized by several bursts of seismicity and a significant deviation
from the Omori law. This capability to deliver statistically reliable
forecasts is an essential component of any program to assist public decision-makers
and citizens in the challenging risk management of complex seismic sequences.

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03 de Septiembre de 2017
¿Los esfuerzos o tensiones
débiles globales sincronizan los terremotos?
R. Bendick & R. Bilham | Fuente: AGU
En la medida en que el deslizamiento en un terremoto se
relaciona con la tensión acumulada cerca de una falla debido a
la ocurrencia de un terremoto anterior y considerando que el proceso se
puede repetir muchas veces, el ciclo sísmico se aproxima a un Oscilador
Autónomo (OA). La asimétrica y lenta acumulación
de tensión en el OA, junto con la liberación rápida
de tensiones y energías es bastante diferente del movimiento armónico
de un péndulo y no es predecible en el tiempo. Sin embargo la dinámica
del OA se asemeja a una clase de sistemas repetitivos conocidos como osciladores
de integración y gatillado cuyo comportamiento ha demostrado una
notable habilidad para sincronizarse con la fuerza externa o de auto-organización.
Dado un tiempo suficiente e incluso considerando un acoplamiento físico
muy débil, las fases de un conjunto de tales osciladores (con un
período similar aunque no necesariamente idéntico) terminan
aproximándose entre sí. Los análisis topológicos
y de series de tiempo presentados aquí demuestran que los terremotos
en todo el mundo muestran evidencia de tal sincronización.
Aunque numerosos estudios demuestran que la distribución temporal
compuesta de los terremotos mayores en el registro instrumental es indistinguible
del aleatorio, la consideración adicional del intervalo de renovación
de eventos sirve para identificar agrupaciones de terremotos que sugieren
una sincronización que está ausentes en los catálogos
sintéticos. Consideramos que las fuerzas débiles responsables
del agrupamiento provienen de la tensión litosférica inducida
por la propia sismicidad, de las tensiones finitas sobre las distancias
telesísmicas o de otras fuentes de carga litosférica (como
la rotación variable de la Tierra). Se sabe, por ejemplo, que los
máximos cuasi periódicos en la desaceleración rotacional
van acompañados de un aumento de la sismicidad global en intervalos
multidecádicos.

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26 de Octubre de 2016
Científicos intentan calcular
cuánta energía le queda a la Tierra.
Fuente: www.fayerwayer.com
Pareciera propio de una película de ciencia ficción,
pero un grupo de investigadores está intentando calcular (otra
vez) cuánto queda antes de llegar a un punto sin retorno para el
sustento del planeta como lo conocemos ahora. Aunque esta ocasión
el objeto de estudio es más peculiar: la energía restante
en el planeta Tierra.
Científicos de la Universidad de Maryland, la Charles University
en la República Checa y la Chinese Academy of Geological Sciences
acaban de publicar un avance de investigación en la más
reciente edición de Nature, en donde comparten un ambicioso proyecto,
donde todos desarrollan un método confiable de cálculo para
estimar sin temor a fallas cuánta energía le queda nuestro
planeta.
Partiendo de los dos elementos principales que funcionan como combustible
para la Tierra: esa energía primordial sobrante de la formación
del planeta hace 4.600 millones de años, y la energía nuclear
del calor producido por la desintegración radiactiva natural, los
investigadores trabajan en un modelo avanzado que para el año 2025
permitirá calcular, con un mínimo rango de fallo, la gasolina
que queda en el tanque.
Lo más interesante es el método utilizado, ya que el punto
clave de medición son los Geoneutrinos, partículas diminutas
subproducto de las reacciones nucleares dentro de las estrellas, supernovas,
agujeros negros, pero también producidas por la desintegración
radiactiva en las profundidades de la Tierra.
Para poder rastrear estos Geoneutrinos se necesita una instalación
especial, del tamaño de un edificio de oficinas y enterrado a casi
dos kilómetros de profundidad. Japón e Italia ya tienen
dos "radares", mientras se desarrolla este proyecto se pretende
instalar otros tres, repartidos entre Canadá y China.
Para el 2025 se tendrán las respuestas.
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26 de agosto de 2016
Científicos japoneses detectan
extraño temblor en el fondo de la Tierra
El movimiento ocurrido luego de una tormenta en el Atlántico Norte
produjo no sólo ondas P -perceptibles por los animales
antes de los sismos-, sino también ondas S, más lentas y
que se mueven sólo a través de sólidos. | Fuente:
Emol.com
- Science.
Científicos que estudian terremotos en Japón
afirmaron el jueves haber detectado un extraño temblor por primera
vez, y rastrearon su ubicación en una lejana y poderosa tormenta.
Los hallazgos, publicados en la revista estadounidense Science, podrían
ayudar a los expertos a saber más sobre la estructura interna de
la Tierra y mejorar así la detección de terremotos y tormentas
oceánicas.
La tormenta en el Atlántico Norte fue conocida como "bomba
de tiempo", una pequeña pero potente tormenta que gana poder
a medida que la presión aumenta. Durante el evento, las olas golpeaban
con dureza el suelo marino durante la tormenta, que tuvo lugar entre Groenlandia
e Islandia. Usando en tierra y en el lecho marino un equipo sísmico
que usualmente detecta el derrumbe de la corteza de la Tierra durante
los terremotos, los investigadores encontraron algo que no habían
visto antes: un temblor conocido como microsismo de onda S.
Los microsismos son temblores muy ligeros. Otra clase de temblor, conocidos
como ondas P, o microsismos en ondas primarias, pueden ser detectados
durante grandes huracanes. Las ondas P son rápidas, y los animales
pueden sentirlas antes de un terremoto. En tanto, las esquivas ondas S,
u ondas secundarias, son más lentas, y se mueven sólo a
través de sólidos, no líquidos. Los humanos las sienten
durante los terremotos. Utilizando más de 200 estaciones operadas
por el Instituto Nacional para la Investigación de la Ciencia de
la Tierra y Prevención de Desastres, en el distrito japonés
de Chugoku, los investigadores Kiwamu Nishida y Ryota Takagi "detectaron
con éxito microsismos desencadenados por una intensa y distante
tormenta en el Atlántico Norte, conocida como bomba de tiempo,
pero también microsismos de onda S", según el estudio.
"El descubrimiento marca la primera vez que científicos observan
un microsismo de onda S", destacaron en la publicación.
Los microsismos de onda S son tan débiles que ocurren en rangos
de frecuencia de 0,05 y 0,5 hercios (Hz). El estudio de la revista Science
detalla cómo los investigadores rastrearon la dirección
y la distancia con el origen de las ondas, y los caminos que recorrieron.
El descubrimiento "da a los sismólogos una nueva herramienta
para estudiar estructuras más profundas de la Tierra", dijeron
Peter Gerstoft y Peter Bromirski de la Universidad de California, en San
Diego, en un artículo en la revista Perspective. Aprender más
sobre los microsismos de onda S podría "ampliar nuestra comprensión
de la corteza más profunda y de la estructura del manto superior".
Artículo original: Science
Magazine
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Agosto de 2015
Enel Green Power crea piloto en
Ollagüe para dotar de energías renovables a comunidades aisladas
Fuente: www.soychile.cl

Gracias a un proyecto que combina paneles
fotovoltaicos, un generador de turbina mini eólica y un sistema
de cogeneración Ollagüe cuenta con energía eléctrica
las 24 horas y su escuela con agua caliente.
Esta planta tiene una capacidad instalada de 232 KW y una producción
equivalente a 460 MWh al año, lo que permite satisfacer la demanda
de 150 familias. La planta es del tipo "stand alone", permitiendo
tener un sistema de acumulación electroquímico de 520 kWh
capaz de gestionar todas las necesidades técnicas de la red y no
estar conectada al sistema nacional.
Enel Green Power (EGP) es la empresa a cargo del proyecto. Después
de la marcha blanca el proyecto fue cedido a la municipalidad de Ollagüe,
la que se ocupa de su mantención, al tiempo que EGP gestiona la
optimización del funcionamiento, el control y la adopción
de nuevas soluciones para la integración de otras tecnologías
renovables y de acumulación electroquímica.
Salvatore Bernabei, gerente general de Enel Green Power Chile y Países
Andinos, cuenta que la Planta Híbrida de Ollagüe -financiada
en conjunto con Minera El Abra por US$ 3 millones, y que cuenta con 235
Kw de capacidad instalada- es un primer paso dentro del proyecto, pues
el plan de EGP es seguir incorporando y probando nuevas tecnologías
que aumenten la competitividad de la solución y la hagan más
atractiva comercialmente, además de estudiar el impacto social
que genera.
En esa línea ya integraron el sistema de cogeneración Trinum,
el cual permite aprovechar el calor del motor de generación eléctrica
para entregar agua caliente a la escuela de la localidad, y están
estudiando incorporar un sistema tecnológico que facilite el pago
de las tarifas, actualmente manual. Además, esta semana iniciarán
junto al Seremi de Energía una serie de capacitaciones para los
habitantes en eficiencia energética, y han preparado a la municipalidad
y a los lugareños para que puedan administrar la planta.
Queremos transformar a Ollagüe en un laboratorio para perfeccionar
un sistema híbrido que tenga el menor costo posible, y experimentar
un modelo de gestión social integrado en la comunidad, demostrar
que funciona y llevarlo a otros lugares, señala Bernabei,
quien recalca que lo importante del proyecto no es sólo fijar un
precedente del costo híbrido, sino también comprobar cómo
estas soluciones cambian la vida de la gente.
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Agosto de 12015
DRONES PARA LA EMPRESA PETROLERA
Fuente: www.fayerwayer.com
La compañía Sky Futures fue protagonista
de un reportaje de la publicación Bloomberg
en donde se destaca el uso de drones
para la inspección de estructuras en plataformas petroleras.
Las prácticas de seguridad llevadas a cabo con la inspección
tradicional de las estructuras en las plataformas petroleras implica el
uso de personal autorizado que generalmente pone en riesgo su vida para
realizar tales acciones.
El jefe de operaciones de Sky Futures, Chris Blackford, compartió
a Bloomberg la oportunidad de mercado en este sector:
Estas son grandes estructuras metálicas en un
gran 'estanque' de agua salada. Ellas se verán desgastadas por
oxidación particularmente en el Mar del Norte donde las torres
de perforación están diseñadas para durar hasta 20
años en lugar de 40. Llegan a tener grietas de manera continua
así como daño físico del oleaje así que tienen
que ser reconstruidas y arregladas [...] Decidimos centrarnos
en el petróleo y el gas porque las barreras de entrada eran muy
altas pero había problemas reales que se tenían que resolver
y la economía era buena a pesar del precio bajo del petróleo.
Los alcances de los drones como herramienta de inspección
son dramáticos. Según Sky Futures, el trabajo realizado
por estos gadgets tarda unos 5 días en comparación con los
dos meses de trabajo humano. Además, la posibilidad de hacer esto
sin la necesidad de interrumpir operaciones puede ahorrarle a las compañías
petroleras hasta USD $4 millones por inspección.
Blackford asegura que gracias a la inclusión de drones en sus sistemas
de inspección en los próximos cinco años su compañía
podría triplicar sus ingresos con respecto a sus cifras actuales.

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Junio de 2015 - Riesgo de Aluviones en
Santiago

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Abril de 2015
Volcán Calbuco

Coordenadas: 41°19'58''S, 72°36'40''O; Estratovolcán,
2015 msnm
Erupciones registradas: 1893, 1961.
Con actividad en 1972.
Con fumarolas en 1996.
Ultimas erupciones
* Primer pulso: El Calbuco entró en erupción el 22 de abril
de 2015 a las 18:11 (hora local; UTC-3), teniendo la columna explosiva
11 Km de altura. Debido a esto, el Sernageomin y la Onemi declararon alerta
roja para el área y se fijó una zona de exclusión
en un radio de 20 kilómetros. La erupción obligó
a evacuar a 4433 personas que vivían en las zonas cercanas al cráter.
El 24/04 en la mañana las cenizas alcanzaron la ciudad de Santiago
a una altitud de 10 Km.
* Segundo pulso explosivo: 23 de abril de 2015 a las 01:00. El ministro
Peñailillo indicó que el Sernageomin informó que
el índice de explosividad volcánica alcanzó niveles
de 4 a 5 (material expulsado entre 0.1 y 1 Km3)

Fotos
de Google Earth, NASA y FACH
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Abril de 2015
Volcán Villarrica

Coordenadas: 39°25'12''S, 71°56'21''O; Estratovolcán,
2847 msnm
Erupciones registradas: 1948-49, 1963-64, 1971, 1984.
Ultimas erupciones
* Primer pulso: Aproximadamente a las 03:01 AM del 3 de marzo de 2015,
el volcán Villarrica hizo erupción, elevándose la
alerta a roja a 10 kilómetros a la redonda. La erupción
superó la altura del volcán, provocando una fuerte explosión
que despertó a los vecinos, quienes rápidamente comenzaron
la evacuación de manera espontánea y ordenada. En este caso,
el Indice de Explosividad Volcánica fue igual a 3.
* Segundo pulso eruptivo: 14 días después de la primera
erupción, se registró una erupción del tipo hawaiana
(VEI = 1). El Sernageomin declaró alerta naranja tras el aumento
de la actividad volcánica y sísmica. Mientras que la ONEMI
ha mantenido la alerta amarilla, el Observatorio Vulcanológico
de los Andes del Sur (OVDAS) ha dicho que se espera una nueva erupción
inminente debido a la actividad volcánica, alerta que se mantuvo
hasta las 12:30 del 19 de Marzo.

Fotos
de Google Earth, NASA y FACH | Ver
más
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Abril de 2015
Un estudio señala al
'fracking' como causa de terremotos ocurridos en Texas en 2014
Una de las razones que alegan los detractores del "fracking"
(técnica extractiva de gas de la tierra) es que puede aumentar
el riesgo sísmico
Un estudio realizado en EEUU parece ratificar este temor: Científicos
de Texas han descubierto que terremotos
producidos entre 2013 y 2014 en la zona pudieron deberse a procesos de
inyección y extracción de fluidos para explotar yacimientos
de gas natural.
Fuente: www.tendencias21.net

Cambios en la tensión antropogénicos y naturales que pueden
producir terremotos en la zona de Azle. Fuente: SMU.
Aunque el fracking suscita interés entre inversores
y algunos organismos públicos y privados, esta técnica extractiva
de gas no convencional ha suscitado una fuerte polémica entre la
comunidad científica, los grupos ecologistas y una buena parte
de la sociedad, pues estos últimos ven en ella una amenaza directa
para el medio ambiente y para la salud pública, entre otras cosas,
porque se cree que el fracking puede aumentar el riesgo sísmico.
En este sentido, un equipo de sismólogos liderado por la Universidad
Metodista Sureña (SMU), de Dallas (Texas, EE.UU.), ha descubierto
que grandes volúmenes de aguas residuales inyectadas, en combinación
con la extracción de gas natural de pozos con agua salada (salmuera)
es la causa más probable de unos terremotos ocurridos cerca de
Azle (Texas), desde finales de 2013 hasta la primavera de 2014.
En una zona donde el equipo identificó dos fallas que se cruzan,
se evaluó, con un modelo 3D sofisticado desarrollado por los científicos,
la cambiante presión del fluido sobre una formación rocosa.
El modelo se usó más concretamente para estimar los cambios
en el estrés producido en la zona por dos pozos de inyección
de aguas residuales y los más de 70 pozos de producción
que extraen el gas natural y volúmenes importantes de agua salada.
"El modelo muestra que se produce un diferencial de presión
a lo largo de una de las fallas como resultado combinado de las altas
tasas de inyección de fluidos en el oeste y de extracción
de agua hacia el este", dice Matthew Hornbach, profesor de geofísica
de la SMU, en la nota de prensa de ésta. "Cuando ejecutamos
el modelo durante un período de 10 años utilizando un amplio
rango de parámetros, predijo cambios de presión lo suficientemente
importantes como para provocar terremotos en fallas que ya están
tensionadas."
Los cambios en la tensión producidos eran de media decenas de miles
de veces superiores los cambios asociados con las fluctuaciones del nivel
del agua causadas por una reciente sequía sufrida en Texas.
"A lo que nos referimos con "sismicidad inducida" -terremotos
causados por algo que no sean estrictamente fuerzas naturales-
a menudo se asocia con cambios en la presión del subsuelo",
dice Heather DeShon, profesora de geofísica. "Podemos descartar
los cambios de tensión inducidos por cambios en el sistema de aguas
local. Aunque quedan algunas incertidumbres, es poco probable que los
aumentos naturales de los esfuerzos tectónicos provocaran estos
eventos".
Pequeños cambios, grandes efectos
DeShon explica que algunas fallas antiguas de la región son más
susceptibles al movimiento debido a su orientación y dirección.
"En otras palabras, es sorprendente que pequeños cambios en
la tensión puedan reactivar ciertas fallas de la región
y causar terremotos", dice.
El estudio ha sido publicado en la revista Nature Communications, y en
él han colaborado el Servicio Geológico de Estados Unidos
y la Universidad de Texas.
Los sismólogos estudiaron los terremotos producidos en el norte
de Texas desde 2008, cuando una primera serie de temblores sentidos por
la gente afectó a los alrededores del Aeropuerto Internacional
DFW, y el 16 de mayo de 2009. Luego vino una serie de terremotos en Cleburne
entre junio de 2009 y junio 2010, y una tercera serie, que es de la que
estamos hablando, en la zona de Azle-Reno al noroeste de Fort Worth, entre
noviembre de 2013 y enero de 2014. El equipo de SMU también está
estudiando una serie de terremotos en curso en el área de Irving-Dallas,
que comenzó en abril de 2014.
Antes de los terremotos de 2008, un terremoto lo suficientemente grande
como para ser sentido no se había observado en la Cuenca Fort Worth
desde 1950. Los terremotos de los últimos siete años del
norte de Texas han ocurrido todos en zonas desarrolladas para la extracción
de gas natural de una formación geológica conocida como
Barnett Shale.
El 'fracking'
La Comisión de Ferrocarriles de Texas informa que la producción
en Barnett Shale creció exponencialmente, multiplicándose
por 20 entre 2000 y 2008, y creciendo más lentamente hasta 2012.
Si bien el estudio de SMU se suma a la creciente evidencia de la conexión
entre algunos pozos de inyección y, en menor medida, parte de la
producción de petróleo y gas, con terremotos inducidos,
el equipo de SMU señala que hay muchos miles de pozos de inyección
o producción que no están relacionados con terremotos.
El área de estudio del informe se encuentra en el Campo de Gas
Newark Este (CGNE), al norte y este de Azle. En este campo, se aplica
fracturación hidráulica (fracking) para aflojar y extraer
el gas atrapado en Barnett Shale, una formación de roca sedimentaria
formada hace aproximadamente 350 millones de años.
El informe explica que junto con el gas natural, los pozos de producción
del área de Azle del CGNE también pueden llevar a la superficie
un volumen significativo de agua de la altamente permeable Formación
Ellenburger - tanto salmuera natural, como líquidos que se introdujeron
durante el proceso de fracking.
Se sabe que las presiones de los fluidos del subsuelo desempeñan
un papel clave en la sismicidad, como explica un manual del Departamento
de Energía estadounidense.
"Este informe apunta a la necesidad de más estudios en relación
con los terremotos del norte de Texas", dice Brian Stump, catedrático
de Ciencias de la Tierra. "La industria es una importante fuente
de datos clave, y el alcance de la investigación necesaria para
entender estos terremotos requiere el apoyo del gobierno a varios niveles".
Europa
Desde enero de 2014, la Comisión Europea permite "explorar
y explotar" los yacimientos de gas esquisto en toda la Unión,
mediante la técnica del fracking.
Algunos países han optado por prohibir esta actividad por considerarla
peligrosa para el medio ambiente: además de los terremotos inducidos,
se calcula que las explotaciones por fractura hidráulica aumentan
entre un 40 y un 60% la emisión de metano a la atmósfera.
Estos y otros riesgos han aparecido detallados en el informe rigurosamente
documentado y elaborado por el Parlamento Europeo, Impactos de la extracción
de gas no convencional en el medio ambiente y en la salud humana.
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Diciembre de 2014
Obtienen el mapa de una ciudad medieval
inglesa enterrada, sin hacer excavaciones
Fuente: www.tendencias21.net y www.bbc.com

Arquéologos de la Universidad
de Southampton (Inglaterra) han obtenido un mapa detallado de una ciudad
medieval enterrada bajo el fuerte de Old Sarum (Salisbury), sin hacer
excavaciones.
Los resultados, informa la BBC, incluyen una serie de grandes estructuras,
posiblemente defensas, con áreas abiertas de suelo detrás,
posiblemente para reunir recursos o personas.
Old Sarum contuvo un castillo real y una catedral dentro de una fortificación
de la Edad de Hierro. Durante 150 años fue un importante centro
de gobierno. Se construyó alrededor del año 400 a.C., y
fue ocupado por los romanos después de la conquista de Gran Bretaña
en el año 43.
El estudio del sitio se ha llevado a cabo mediante técnicas de
inspección el suelo, como magnetometría, un radar de penetración
de tierra, y tomografía de resistividad eléctrica, que utiliza
electrodos para sondear el subsuelo.
Ver
más

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24 de julio de 2014Terremoto de Iquique/Tarapacá
(8.2 Mw, 01/04/14) fue precedido por "Prolongada Actividad Sísmica"
Artículo de la revista Science señala que los investigadores
creen que la
secuencia general de los acontecimientos comenzó en enero y hacia
abril había completado.
Fuentes: www.lanacion.cl
; www.sciencemag.org
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El terremoto de magnitud 8,2 de abril pasado en el
norte de Chile fue precedido por una prolongada actividad sísmica,
con un potencial de grandes terremotos, según un artículo
que publica este jueves la revista Science.
La prolongada actividad sísmica previa al terremoto de
abril pasado fue parte de lo que se denomina un deslizamiento lento,
esto es una ocurrencia similar a un terremoto pero que libera su energía
a lo largo de meses o aún años, señalaron
los científicos en un informe.
El estudio lo llevaron a cabo científicos de la Universidad
de Chile, el Centro Nacional de Terremotos de Italia, el Instituto
de Física del Planeta en Francia, entre otros, y recuerda que
el área de Iquique no había experimentado un gran
terremoto desde 1877.
El pasado 1 de abril, Chile, el país más sísmico
del mundo, sufrió una nueva embestida de la naturaleza con
un terremoto de magnitud 8,2 que azotó el norte del país
y provocó seis muertos.
Desde el megaterremoto de 8,8 grados en 1877, la región
de aproximadamente 500 kilómetros desde Arica a la península
Mejillones ha tenido, relativamente, pocos acontecimientos sísmicos
mayores, con sólo movimientos moderados de menos de 8 grados
en 1933, 1967 y 2000, indicó el artículo.
Para entender la actividad que precedió al terremoto el 1 de
abril los investigadores recolectaron datos continuos de geoposicionamiento
satelital (GPS) de estaciones locales.
Los datos de varios sitios relacionados con grandes terremotos habitualmente
no pueden obtenerse porque su recolección requiere el montaje
de una red especial de sismógrafos.
Sin embargo, se había montado una red de este tipo en la región
debido a su alto potencial sísmico, señaló el
artículo.
Los científicos usaron este equipo para calcular el movimiento
del suelo en alta resolución durante los meses previos al terremoto
de abril y así documentaron una secuencia de acontecimientos
que comenzaron en enero, incluido un movimiento de 6,7 grados en marzo,
y varios terremotos siguientes que superaron los 6 grados de magnitud.
Algo especial de estas secuencias fue que los movimientos se desarrollaron
dentro de una zona de acoplamiento bajo, que es típicamente
una barrera para los acontecimientos sísmicos.
Los investigadores creen que la secuencia general de los acontecimientos
comenzó en enero y hacia abril había completado los
pasos finales de un deslizamiento lento en Chile que había
comenzado en 2008.
Comparado con otros terremotos como el de 2011 en Japón
el tamaño y la duración de los acontecimientos
precursores fueron únicos, apuntó el artículo. |
Science, 16/05/2014
Recognizing Foreshocks from the 1 April 2014 Chile Earthquake
Emily E. Brodsky & Thorne Lay
Department of Earth and Planetary Sciences, University of California,
Santa Cruz, CA 95064, USA.
Are there measurable, distinctive precursors that
can warn us in advance of the planet's largest earthquakes? Foreshocks
have long been considered the most promising candidates for predicting
earthquakes. At least half of large earthquakes have foreshocks, but these
foreshocks are difficult or even impossible to distinguish from non-precursory
seismic activity. The foreshocks for the 1 April 2014 Chile event and
other recent large earthquakes suggest that observable precursors may
exist before large earthquakes.
January 2015 -Laguna del
Maule Volcano
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27 de mayo de 2013
Onemi y Sernageomin decretan alerta roja
por Volcán Copahue y se inicia evacuación
La evacuación se realizará en un radio de 25 kilómetros.
Unas 2.240
personas deberán salir de las zonas aledañas al volcán
por el riesgo de erupción.
Fuente: www.latercera.cl

El Servicio Nacional de
Geología y Minería (Sernageomin) junto a la Oficina Nacional
de Emergencia (Onemi) decidieron decretar Alerta Roja en relación
al Volcán Copahue, que está ubicado en la región
del Biobío.
Según indicó el ministro del Interior, Andrés
Chadwick, la actividad del volcán se venía monitoreando
y ha aumentado la frecuencia sísmica, por lo que hay un proceso
de riesgo de entrar en erupción.
El secretario de Estado indicó que ya se comenzó un plan
de emergencia que contempla la evacuación de 25 kilómetros
alrededor del volcán. Esto comprende a unas 2.240 personas (460
familias).
Esto no significa que el volcán entrará en erupción,
pero es indispensable la alerta roja, lo que nos lleva a nosotros como
autoridad a realizar la evacuación. Nuestro deber principal es
la protección de la población, señaló
Chadwick.


El director de la Onemi, Ricardo Toro, indicó
por su parte que se estima en 48 horas la operación de evacuación,
que se podría ver perjudicada por el sistema frontal que afecta
hoy la zona. Ante esta situación, se dispondrán albergues
para las personas que no puedan salir de forma más fácil.
"A partir de las 13 o 14.00 horas se comenzará a tomar contacto
con la gente en la región", anunció el jefe de emergencia
nacional, al momento que reiteró que la evacuación es de
carácter obligatoria.
De acuerdo a un informe de Sernageomin entregado en el día de ayer,
se detalló que se "incrementó notoriamente la actividad
del volcán, registrándose 10 mil 931 sismos".
En Argentina días atrás decretaron alerta amarilla y decidieron
suspender las clases por el reinicio de la actividad del volcán,
que produjo una cadena de sismos.

31 de mayo de 2013
Se mantiene Alerta Roja por erupción
de Volcán Copahue
Fuente: www.24horas.cl
Pese a que se registra una disminución de la cantidad de sismos
en la zona, el intendente del Biobío, Víctor Lobos, informó
que se mantiene la Alerta Roja por el Volcán Copahue, ya que los
expertos prevén que su erupción es inminente.
La autoridad indicó que la medida responde a que actualmente se
registran 40 sismos por hora, cuando en estado dormido del volcán
se perciben 20 sismos diarios.
"Esto hace que Sernageomin y la Onemi hayan mantenido la Alerta
Roja y yo creo que se va a mantener por mucho tiempo, para que ellos evalúen
si hay una tendencia a una estabilización del volcán, que
nos permitiera bajar esa alerta", indicó Lobos.
Agregó que geólogos y vulcanólogos han explicado
que "el volcán está en un proceso irreversible
de erupción" y que pese a que disminuyan los sismos, "eso
no quita que en unos días más, o en algunos meses, o un
año va a hacer una erupción importante y eso
ellos (los expertos) lo afirman por el grado de deformación que
tiene el cono, que es muy superior a cualquier
deformación que han tenido volcanes en el mundo,
que ya han erupcionado".
A la fecha, son cerca de 700 personas las que han sido evacuadas de la
zona, de las cuales 504 están en albergues.
Además, quedan 175 personas por bajar de las cercanías del
volcán, quienes -según dijo el intendente del Biobío-
serán autorizados día por medio para alimentar a sus animales.
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28 de mayo de 2013
JAPONESES PREDICEN TERREMOTO 9.X
Fuente: actualidad.rt.com | Sistema
Neuronal de Predicción de Terremotos

El Consejo de Gestión de Desastres de Japón
ha instado al Gobierno a tomar medidas de precaución para protegerse
ante un gigantesco terremoto que estaría por llegar y afectaría
un extenso territorio del país, informan los medios locales.
En el informe, que fue presentado este martes 28 de mayo, el grupo advierte
que la comida y el agua deben ser almacenados en las áreas que podrían
ser afectadas por el sismo que, según pronostican, sacudiría
la región de la Fosa de Nankai, una franja que se extiende
a lo largo del fondo del mar desde el centro hasta el oeste de Japón
frente a la costa del Pacífico.
El documento aconseja a las familias que viven en esta zona que almacenen
suministros de alimentos y agua suficientes, para al menos una semana,
informa el periódico local 'Yumiuri
Shimbun'.
Además, añade que el sismo puede dañar amplios territorios,
dificultando la llegada de suministros de socorro, y afectar a mucha gente,
por lo que centros de acogida podrían resultar llenos, ha informado
la emisora NHK.
Anteriormente estos científicos habían estimado que 320.000
personas podrían morir, en el peor de los casos, si un terremoto
y un tsunami se producen a lo largo de la Fosa de Nankai.
Inquietante precedente
El informe puede ser de gran importancia para las autoridades japonesas
teniendo en cuenta que el 11 de marzo de 2011 un inesperado terremoto
de magnitud 9 en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón.
Como consecuencia se produjo un gigantesco tsunami que superó todas
las predicciones de los científicos: la altura de las olas superó
los 15 metros. El desastre también provocó el colapso de
la central nuclear de Fukushima.
La catástrofe dejó más de 18.000 muertos, miles de
desaparecidos y alrededor de 380.000 edificios destruidos.
Las posibilidades de que se desencadene un megaterremoto en alguna parte
del llamado Anillo de Fuego del Pacífico no son remotas. A principios
de esta semana, un fuerte terremoto de más de 8 grados en la escala
Richter sacudió la península de Kamchatka, en el extremo
oriente ruso. Además, otro terremoto sacudió la costa occidental
de Panamá encendiendo las alertas de tsunami en todo el Pacífico.
En Perú un peligroso silencio sísmico en algunas
zonas del país mantiene expectantes a los geólogos, porque
ha pasado mucho tiempo sin movimientos telúricos y eso estaría
acumulando energía que puede generar un fuerte sismo, según
advirtió Alfredo Murquytio, jefe del Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI).
Este silencio es muy preocupante en Tacna. Además,
se espera un gran terremoto en Lima. En el litoral norte también
existe silencio sísmico. Debemos estar preparados.
Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los
grandes terremotos se repiten, pero en Lima no hay un sismo grande
desde 1746.
El panorama se agrava por las construcciones inseguras, antiguas y en
laderas de cerros, poco espacio para evacuación y falta de preparación.

Simulacro
En ese contexto, miles de peruanos participaron el jueves en un simulacro
de terremoto de 8 grados Richter, seguido de un tsunami, que buscó
preparar a la población ante un probable terremoto de gran magnitud
en Perú, ubicado sobre una de las zonas más inestables del
mundo.
En forma ordenada los pobladores en Lima y en las principales ciudades
del país salieron de sus viviendas y oficinas a las 10H00 locales
(15H00 GMT), cuando se inició el simulacro, organizado por el INDECI.
El jefe de ese organismo, Alfredo Murgueytio, dijo que el ensayo fue "exitoso
tanto en Lima como en el resto del país porque la población
está tomando conciencia de la necesidad de estar preparados ante
un probable sismo que puede ocurrir en cualquier momento".
El funcionario dirigió la operación desde el emporio comercial
limeño de Gamarra, una zona densamente poblada donde laboran cerca
de 60.000 comerciantes.
Murgueytio señaló que tras este primer ensayo a nivel nacional
habrá otro en octubre. El 2012 hubo hasta tres simulacros, uno
de ellos nocturno.
Las personas se concentraron en las principales plazas de Lima tras evacuar
sus viviendas y centros de trabajo. Las labores se paralizaron durante
los 10 minutos del simulacro, tanto en el sector público como el
privado.
Muchos de los que intervinieron llevaron consigo una mochila de emergencia
con agua, comida enlatada, medicinas, linternas y un radio a transistores
de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades. En el puerto El Callao,
vecino a Lima, se realizó la evacuación en las zonas cercanas
al Pacífico, en previsión de un tsunami.
En Perú, ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico,
se registraron en 2012 unos 220 temblores de regular intensidad mayores
a 4 grados Richter, mientras que en 2011 hubo 198, según el Instituto
Geofísico del Perú.
En octubre del año pasado Perú y Chile realizaron un primer
simulacro binacional de terremoto y maremoto, que movilizó a unas
150.000 personas en la frontera entre ambos países.
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13 de Mayo de 2013
El núcleo interno de la Tierra
no está sincronizado con el resto del planeta ni tiene una rapidez
constante
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Hasta ahora, se pensaba que la velocidad
de rotación del núcleo interno de
nuestro planeta era constante. Sin embargo, un nuevo estudio realizado
por científicos de la Universidad Nacional Australiana
(ANU) ha revelado
que no es así: esta parte del planeta frecuentemente acelera
y desacelera
y, además, no se mueve en sincronía con la corteza
y el manto.
Fuentes: www.tendencias21.net
y www.emol.com
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Todos sabemos que la Tierra gira bajo nuestros pies, pero
una nueva investigación de la Universidad Nacional Australiana
(ANU) ha puesto de manifiesto que el centro de la Tierra no está
sincronizado con el resto del planeta, y que frecuentemente acelera y
desacelera, en lugar de tener una velocidad constante como hasta ahora
se creía.
Hrvoje Tkalcic, profesor de la Escuela de Ciencias Físicas y de
Matemáticas de dicha Universidad, junto con un grupo de colaboradores,
utilizaron terremotos dobletes para medir la velocidad de rotación
del núcleo interno de la Tierra en los últimos 50 años.
Así descubrieron no sólo que este núcleo gira a una
velocidad distinta a la del manto que es la capa situada entre
el núcleo y la corteza y que constituye la mayor parte del interior
del planeta sino que, además, su velocidad de rotación
es variable.
Más acelerado en los últimos años
"Esta es la primera evidencia experimental de que el núcleo
terrestre gira a diversas velocidades, explica Tkalcic en un comunicado
de la ANU.
"Hemos descubierto que, en comparación con el manto, el núcleo
interior giró más rápidamente en las décadas
de 1970 y 1990, y que su velocidad se redujo en los años 80. La
aceleración más drástica posiblemente se produjo
en los últimos años, aunque se necesitan más pruebas
para confirmar esta observación, sigue diciendo el científico.
"Curiosamente, Edmund Halley, científico por el que recibió
su nombre el cometa Halley, ya especuló que las capas internas
de la Tierra giran a una velocidad distinta en 1692".
Los científicos habían asumido hasta ahora que la velocidad
de rotación del núcleo interno de nuestro planeta es constante,
ya que carecían de métodos matemáticos adecuados
para la interpretación de los datos disponibles, señala
Tkalcic.
Nueva técnica de medición
El nuevo método aplicado a terremotos dobletes seísmos
casi idénticos que pueden darse en intervalos temporales de entre
un par de semanas a 30 ó 40 años- ha proporcionado una solución
a esta carencia científica.
"Es impresionante ver que, incluso con 10, 20 ó 30 años
de diferencia, estos terremotos son muy similares. Cada par difiere muy
poco, pero esa diferencia se corresponde con el núcleo interno.
Hemos sido capaces de usar esa diversidad para reconstruir la historia
del giro del núcleo interno en los últimos 50 años
", explica.
Tkalcic añade que el nuevo método podría ayudar a
entender el papel del núcleo interno en la creación del
campo magnético que ha hecho posible que la vida haya evolucionado
en la Tierra, ya que actúa como un escudo contra la radiación
cósmica.
"Lo que hemos desarrollado es una fórmula muy potente para
entender la estructura interna y la dinámica de nuestro planeta",
concluye. Los resultados de su investigación han aparecido publicados
en la revista Nature Geoscience.
Referencia bibliográfica:
Hrvoje Tkalc(ic', Mallory Young, Thomas Bodin, Silvie Ngo y Malcolm Sambridge.
The
shuffling rotation of the Earths inner core revealed by earthquake
doublets. Nature Geoscience (2013). DOI: 10.1038/ngeo1813.
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12 de Mayo de 2013
Continente perdido frente a las costas
de Brasil
Una expedición del Servicio Geológico de Brasil y la
Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología de la Tierra
y del Mar ha hallado evidencias de lo que podría ser un continente
hundido frente a la costa de Brasil, a unos 4.200 metros de profundidad.
Fuentes: www.tendencias21.net
y www.agenciasinc.es

Los científicos encontraron rocas continentales,
en concreto de granito, en una montaña submarina que se creía
de origen volcánico. Los investigadores creen que el continente
pudo haberse sumergido en el fondo marino cuando América del Sur
se separó de África.
Las primeras muestras de rocas graníticas en la montaña
submarina se recogieron hace dos años. En este tiempo hemos denominado
Atlántica a este probable continente hundido, explica a SINC
Roberto Ventura Santos, presidente del Servicio Geológico de Brasil.
Dada la naturaleza inusual del descubrimiento, los investigadores brasileños
también plantearon la posibilidad de que estas muestras pudiera
ser producto de un recipiente de lastre, es decir, que las hubiera depositado
en ese lugar algún tipo de embarcación.
Pero esta duda se disipó después de una de las inmersiones
en dicha montaña del minisubmarino Shinkay 6500 de la Agencia japonesa
de Tecnología y Ciencias Marinas y de la Tierra. Observaron
características compatibles con la morfología de los terrenos
graníticos, lo que aumenta la probabilidad de la existencia de
bloques de este tipo de roca en la zona, es decir, de corteza continental,
apunta Ventura.
Aún no tenemos una idea clara de la extensión de esta
corteza granítica. Hasta el momento hemos encontrado evidencias
de rocas de la corteza en dos lugares en los que realizamos el dragado,
a una profundidad de entre 4.000 y 1.000 metros. Para continuar con este
proyecto, tenemos intención de llevar a cabo este año la
perforación en el fondo oceánico en aquellos lugares donde
creemos que se hallan la mayoría de estas formaciones rocosas,
concluye.
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29 de Abril de 2013
Descubren la relación entre la
topografía y los terremotos
Un equipo internacional de científicos, con participación
española, ha medido con una resolución sin precedentes la
deformación
que precede a un sismo en el Norte de Chile. Según sus resultados,
la estructura de la placa superior en la zona de subducción controla
dichos sismos.
Fuente: www.agenciasinc.es
Gracias a la combinación de técnicas
de geodesia espacial (InSAR y GPS), un equipo internacional formado por
investigadores del del Instituto Geológico y Minero de España,
del Institut de Physique du Globe de Paris y del Instituto de Ciencias
de la Tierra franceses, del departamento de Geofísica de la Universidad
de Chile y del Instituto de Tecnología de California (EEUU) han
medido con una resolución sin precedentes, la deformación
intersísmica en la laguna sísmica del Norte de Chile, donde
podría producirse un gran terremoto de subducción.
Sus resultados muestran una relación clara entre la extensión
del acoplamiento intersísmico y la topografía de la placa
superior, controlada por fallas activas. Esto sugiere, por tanto, que
existe una relación mecánica entre la segmentación
de la zona de subducción y las estructuras tectónicas de
la placa superior, responsables del levantamiento del margen andino, es
decir, se ha encontrado evidencias significativas de la relación
entre lo que ocurre en el plano de subducción y la placa superior.
La novedad del estudio es que hasta ahora, la mayoría consideraban
que lo que controlaba la extensión de los terremotos de subducción
(por tanto su tamaño) eran o bien las propiedades friccionales
del contacto de placas, o bien la topografía de la placa que subduce
(la batimetría de la placa oceánica), desestimándose
a menudo el papel de las estructuras de la placa superior.

Megaterremotos
En este trabajo, los investigadores se han centrado en la deformación
del terreno asociada a la carga intersísmica de la zona de subducción
del Norte de Chile, a la latitud de los Andes Centrales. En esta zona
se han producido grandes terremotos que han causado tsunamis en el pasado.
El último megaterremoto tuvo lugar en 1877, por lo que se ha propuesto
esta región como una laguna sísmica en la que puede producirse
un terremoto de tipo "megathrust".
A partir de 34 imágenes adquiridas por el satélite ENVISAT,
entre 2003 y 2009, se han construido 18 interferogramas de la zona de
estudio
La región presenta una serie de estructuras singulares en la placa
superior, reveladas por la Península de Mejillones y el Codo de
Arica, que controlan la segmentación y por tanto la extensión
de la ruptura de los grandes terremotos. Además, se sitúa
al frente de los Andes Centrales, que es la segunda cordillera más
alta del planeta y la más alta asociada a una zona de subducción.
A partir de 34 imágenes adquiridas por el satélite ENVISAT,
entre 2003 y 2009, se han construido 18 interferogramas de la zona de
estudio. Las medidas InSAR se han combinado con las velocidades adquiridas
por 29 estaciones GPS permanentes en la región de estudio. La deformación
observada se ha modelizado a partir del método "backslip".
"Lo que se deduce a partir de estos modelos es si se mueve o no el
plano de subducción localizado bajo las observaciones De forma
sorprendente, la deformación no se explica a partir de los modelos
anteriormente propuestos en la región, con un acoplamiento paralelo
a la fosa. Se explica, en cambio, a partir de modelos con un acoplamiento
paralelo a la línea de costa, y por tanto, a las unidades morfotectónicas
que forman el margen andino.", apuntan los expertos.
Los resultados muestran una correlación clara, a lo largo de 500
km de longitud, entre la base de la zona acoplada durante el período
intersísmico y el escarpe costero de 1 km de altura. Esto implica
por lo tanto que la segmentación en profundidad de las zonas de
subducción, considerada clásicamente controlada por la temperatura,
presenta también variaciones en las que la interacción entre
la placa que subduce y la complejidad estructural de la placa superior
parece tener un papel principal, que habría sido subestimada hasta
ahora.
Según los resultados de este estudio, uno de los factores fundamentales
que afecta al tamaño de los terremotos que se producen en la zona
son las estructuras tectónicas andinas (que son las que crean la
topografía de la placa superior).
Referencia bibliográfica
Béjar-Pizarro M., Socquet A., Armijo R., Carrizo D., Genrich J.,
Simons M. Andean
structural control on interseismic coupling in the North Chile subduction
zone, Nature Geoscience, doi: 10.1038/NGEO1802, 2013.
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18 de Marzo de 2013
Científicos descubren que los
terremotos producen oro
De acuerdo a los expertos, el 80% de los depósitos de oro a
nivel
mundial se producen por la despresurización de las fallas en los
terremotos.
Fuente: La
Tercera
Un nuevo estudio publicado
por geólogos australianos ha demostrado que cerca del 80% de los
depósitos de oro a nivel mundial son generados por un rápido
proceso producto de la despresurización de terremotos, el que rápidamente
convierten los ricos fluidos minerales en vetas de oro.
El proceso ha sido bautizado como "vaporización flash".
Bajo la corteza terrestre, a profundidades que van desde los 5 a los 30
kilómetros, las cavidades llenas de fluidos se enfrentan a temperaturas
extremas y grandes presiones. Estos fluidos son ricos es sustancias disueltas
como el oro y los minerales silicatos, pero para aquellos depósitos
localizados cerca de las fallas, un terremoto puede causar una gran presión
que provoca que los fluidos se expandan hasta 130.000 veces su tamaño
original muy rápidamente.
Los investigadores, un equipo que consiste en los expertos Dion Weatherley
y Richard Henley, descubrieron que el proceso de despresurización
provoca que los fluidos se evaporen al momento, dejando todos los minerales
que contenían depositados en la roca.
"Grandes cantidades de oro pueden depositarse una vez cada cientos
de miles de años" señaló Weatherley. "Cada
evento bota un poco más de oro. Puedes verlo a nivel microscópico,
una delgada capa tras una delgada capa, se van acumulando."
Según calculan, los grandes terremotos pueden llegar a depositar
0.1 miligramos de oro por cada metro cuadrado en la zona de la falla en
una fracción de segundo. Eventualmente cada mil años los
depósitos se van acumulado. Los investigadores estiman que las
fallas activas pueden producir 100 toneladas métricas de oro en
menos de 100.000 años.
El estudio se encuentra publicado en la revista Nature
Geoscience.
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10 de Marzo de 2013
Un satélite de la ESA detectó las ondas de sonido del
terremoto de Japón de 2011
La Agencia Espacial Europea detectó ondas de sonido procedentes
del devastador terremoto que afectó a
Japón en el 11 de marzo 2011, según los datos recogidos
por GOCE, el satélite de gravedad hipersensible
de la ESA. Cuando GOCE pasó a través de estas ondas, sus
acelerómetros registraron el desplazamiento vertical
de la atmósfera circundante de un modo similar al que los sismómetros
registran los terremotos en la superficie de la Tierra.
También se observaron variaciones en forma de ondas en la densidad
del aire.
Por ESA/T21 - Tendencias21.net
Los satélites registran
los cambios provocados por los terremotos en la superficie de la Tierra,
pero nunca antes habían sondeado directamente las ondas de un temblor
en el espacio. GOCE, el satélite de gravedad híper-sensible
de la ESA, acaba de añadir otro logro a su lista de éxitos
pioneros.
Los terremotos no solo crean ondas sísmicas que viajan a través
del interior de la tierra. Los grandes seísmos también hacen
que la superficie del planeta vibre como la piel de un tambor. Esto genera
ondas de sonido que viajan hacia arriba a través de la atmósfera.
El tamaño de estas ondas cambia, de centímetros en la superficie,
a kilómetros en la fina atmósfera a altitudes de 200300
km.
Solo las ondas de sonido de baja frecuencia infrasonidos
alcanzan estas alturas. Causan movimientos verticales que expanden y contraen
la atmósfera acelerando las partículas del aire.
El lunes, Japón recordará a los 20.000 fallecidos en el
terremoto y el tsunami que asolaron la costa noreste hace dos años.
Nuevos estudios han revelado que este devastador seísmo también
se sintió en el espacio por el satélite GOCE de la ESA.
Ondas de sonido
Lanzado en el año 2009, GOCE ha estado cartografiando la
gravedad de la Tierra con una precisión sin precedentes, orbitando
a la altitud más baja a la que ha orbitado ningún otro satélite
de observación. Pero a menos de 270 km de altura, tuvo que enfrentarse
a una fuerte resistencia aerodinámica al atravesar un remanente
de la atmósfera.
El satélite, inteligentemente diseñado, lleva un innovador
instrumento que compensa instantáneamente cualquier alteración
generando impulsos calculados con mucha precisión. Estas medidas
son proporcionadas por acelerómetros muy precisos.
Mientras que las medidas aseguran que GOCE permanece ultraestable en su
órbita baja con el fin de recoger medidas ultraprecisas de la gravedad
de la Tierra, la densidad atmosférica y los vientos verticales
a lo largo de su camino pueden inferirse de los datos del acelerómetro
y de los impulsos generados.
Científicos del Instituto de Investigación en Astrofísica
y Planetología (Francia), de la Agencia Espacial Francesa (CNES),
del Instituto de Ciencias Físicas de la Tierra (París) y
de la Universidad Delft de Tecnología (Países Bajos), con
el respaldo del área de apoyo a la ciencia de observación
de la Tierra (Earth Observation Support to Science Element) de la ESA,
han explotado al máximo los datos de GOCE estudiando las medidas
realizadas hasta ahora.
Descubrieron que GOCE detectó ondas de sonido procedentes del devastador
terremoto que afectó a Japón en el 11 de marzo 2011.
Cuando GOCE pasó a través de estas ondas, sus acelerómetros
registraron el desplazamiento vertical de la atmósfera circundante
de un modo similar al que los sismómetros registran los terremotos
en la superficie de la Tierra. También se observaron variaciones
en forma de ondas en la densidad del aire.
Rafael García, del Instituto de Investigación en Astrofísica
y Planetología, afirmó que Los sismólogos están
especialmente emocionados con estos descubrimientos ya que eran, virtualmente,
los únicos científicos de la Tierra sin un instrumento espacial
que pudiera compararse directamente con los que se utilizan en tierra.
Con esta nueva herramienta pueden empezar a mirar hacia el espacio para
comprender qué ocurre bajo sus pies.
Primeras observaciones directas
Tal y como muestra la animación, GOCE, que orbita la Tierra a unos
8 km/s, atravesó el infrasonido mientras viajaba sobre el Océano
Pacífico a la velocidad de las ondas sísmicas de la superficie,
unos 4 km/s. Luego, tras pasar por el Polo Norte, GOCE volvió a
captar el frente de onda del infrasonido sobre Europa.
Se trata de las primeras observaciones directas que sondean las ondas
atmosféricas creadas por los terremotos.
Sean Bruinsma, del CNES, añadió, Tras infructuosos
análisis realizados en el pasado con datos de otros terremotos
obtenidos por las misiones CHAMP y GRACE, estamos muy emocionados por
haber encontrado las ondas predichas en los datos de baja altitud y alta
precisión de GOCE.
Rune Floberghagen, responsable de la misión GOCE en la ESA, señaló
que El equipo de GOCE siempre ha sabido que nuestros acelerómetros
era algo realmente especial. Son unas 100 veces más sensibles que
acelerómetros previos. De hecho, son tan buenos que era obvio que
estos datos encontrarían usos muy útiles fuera del campo
de estudio de la gravedad, por ejemplo, haciendo pruebas en el entorno
espacial de un modo diferente. Por supuesto, ahora estamos emocionados
al ver cómo esas predicciones se hacen realidad, con apasionantes
aplicaciones en campos como la sismología.
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15/03/2013
Científicos de Japón logran
crear "fuego de hielo", el próximo combustible fósil
De acuerdo a los científicos, el hidrato de metano, una sustancia
enterrada bajo
las capas continentales alrededor del mundo, es el siguiente combustible
fósil a utilizar.
Fuente: www.latercera.cl
Japón se ha convertido en el
primer país del mundo en extraer de manera exitosa gas metano del
combustible fósil conocido como "fuego de hielo".
De acuerdo a los expertos japoneses, el hidrato de metano, una
sustancia enterrada bajo las capas continentales alrededor del mundo,
es el siguiente "combustible fósil" que se podrá
utilizar.
El hidrato de metano es un combustible que está compuesto de metano
atrapado dentro de hielo, antiguamente se creía que solo existía
en las partes externas del sistema solar, pero ahora al encontrarlo y
estudiarlo en la Tierra los científicos han llegado a la conclusión
de que podría ser "el nuevo gas esquisto". Cuando se
extrae del hielo, el gas es capaz de quemarse con una pálida llama.

La Corporación Estatal de Aceite, Gas y Metales
Nacionales de Japón ha señalado que el gas fue sacado de
los depósitos de hidratos de metano cerca de la costa del país.
Japón, país que importa todo su combustible, ha invertido
desde el año 2001 en desarrollar esta nueva tecnología para
extraer el hidrato de metano de sus costas. El país ha sido el
principal importador de gas natural líquido y la búsqueda
por mayores fuentes de gas han aumentado desde la crisis nuclear en Fukushima
hace dos años.
El Ministro de Comercio de Japón señaló que la prueba
de la producción continuará por dos semanas, seguido de
un análisis para ver cuánto gas es producido.
Según señalaron, esperan lograr su producción comercial
en seis años.
De acuerdo a los ingenieros, para transformar el hidrato de metano en
gas metano utilizaron un proceso conocido como despresurización,
un procedimiento que el gobierno cree es más efectivo que utilizar
el método de circulación de agua caliente que Japón
ya había probado con éxito el 2002.
Un estudio japonés estima la existencia de al menos 1.1 trillones
de metros cúbicos de hidrato de metano en las costas japonesas.
Las importaciones de Japón llegaron a la cifra récord de
87.3 millones de toneladas el año pasado luego de que el país
apagara su planta nuclear en Fukushima por del desastre nuclear producto
del terremoto del 2011.
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