NOTICIAS DE GEOFÍSICA

 

Septiembre de 2025

¿Qué es el presupuesto energético de las zonas de subducción riesgosas?
Fuente: AGU

Según el paper de Cooke, Crider et al, cuando una placa tectónica se hunde bajo otra en una zona de subducción, el fenómeno puede causar eventos dañinos, como terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas. La magnitud del evento peligroso depende de la cantidad de energía liberada en un corto período de tiempo. Por ejemplo, al soltar una banda elástica estirada, cuanta más tensión se mantenga sobre la banda, más rápido y más lejos se romperá al soltarla. En las zonas de subducción, la energía almacenada proviene de la acumulación de calor y tensiones. Esta energía almacenada en la corteza terrestre se libera mediante terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas. Conocer el balance energético requiere acceder a diversos tipos de datos geológicos y geofísicos, así como a modelos numéricos que simulen los diferentes procesos que ocurren dentro de la corteza terrestre en las zonas de subducción. Se requiere de una colaboración interdisciplinaria para comprender mejor cómo los procesos en una parte de la zona de subducción impactan en otras partes del sistema. Este esfuerzo colectivo puede mejorar nuestra comprensión de las interacciones entre los peligros de los terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas.

El Presupuesto de Energía se puede expresar del siguiente modo:
Input de Energía= [Energía almacenada] + [Fugas de Energía]
WT + H + U = [Ug+Wint] + [Edef+Est+Et+Hf+Es+Ev]
Donde:
WT = Trabajo Tectónico (por deriva continental)
H = Calor que ingresa al sistema.
El factor H incluye:
HR = Calor radiogénico
HF = Flujo de calor superficial
HL = Calor proveniente de la corteza inferior

U = Energía potencial gravitatoria asociada a la masa que entra/sale del sistema.
El factor U incluye:
UL = Energía de la masa de la corteza inferior
UP = Energía potencial de las precipitaciones
Delta UP = Energía originada por carga glaciar

Ug = Trabajo asociado al movimiento de masas rocosas en contra de la gravedad
Wint = Trabajo de deformación interna
Edef = Energía de deformación inelástica
Et = Energía de tsunamis
Hf = Energía sísmica friccional
Es = Energía por vibraciones sísmicas
Ev = Energía emitida desde un arco volcánico

Tips:
1) El tamaño del evento de riesgo depende de la cantidad de energía almacenada cuando se cumplen las condiciones mínimas de disparo y también depende de cuan rápido se emite la energía.
2) La frecuencia de terremotos y erupciones depende del grado de deformación inelástica acumulado entre esos eventos.
3) Los cambios topográficos pueden ser revertidos por medio de terremotos, resultando en un ascenso de rocas neto igual a cero.
4) Con la adición de calor, la tasa de relajación viscosa en la corteza alrededor de una intrusión se incrementa, provocando así un incremento en la tasa de deformación permanente.
5) El ingreso de fluidos hidrotermales reduce la fortaleza de las rocas, reduciéndose por esta razón el umbral de fallo masivo (las avalanchas de escombros volcánicos corresponden a 1/4 del total de los deslizamientos planetarios).

Febrero de 2025
GeoGPT (China) - 1 - Probar la IA
Fuente: Science
La inteligencia artificial china provoca pánico en la sociedad europea de geociencias
Un chatbot sobre geología provoca una queja y el despido de un destacado geocientífico europeo

Pocas cosas provocan tanta ansiedad en la ciencia y en el mundo en general como el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) y la creciente influencia de China. Esta primavera, estos dos factores crearon una grieta en la Unión Europea de Geociencias (EGU), una de las sociedades de geociencias más grandes del mundo, lo que llevó al despido de su presidente.
Todo el episodio ha sido "una combinación de miedo a la IA y miedo a China", dice Michael Stephenson, ex geólogo jefe del Reino Unido y uno de los fundadores de Deep-time Digital Earth (DDE), un esfuerzo de 70 millones de dólares para conectar bases de datos de geociencias digitales. En 2019, otra sociedad de geociencias, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), puso en marcha la DDE, que ha sido financiada casi en su totalidad por el gobierno de la provincia china de Jiangsu.
La disputa gira en torno a GeoGPT, un chatbot impulsado por IA que es uno de los principales esfuerzos de la DDE. Está siendo desarrollado por Jian Wang, director de tecnología del gigante del comercio electrónico Alibaba. GeoGPT, desarrollado sobre Qwen, el chatbot de Alibaba, y optimizado con miles de millones de palabras extraídas de estudios geológicos y conjuntos de datos de código abierto, está pensado para proporcionar respuestas expertas a preguntas, resumir documentos y crear visualizaciones.
Stephenson probó una versión preliminar y le preguntó sobre los desafíos de usar los dientes fosilizados de conodontos, un pariente antiguo de los peces, para definir el comienzo del período Pérmico hace 299 millones de años. “Era muy bueno en eso”, dice.
A medida que se difundía la conciencia sobre GeoGPT, también lo hacía la preocupación. Paul Cleverly, profesor visitante de la Universidad Robert Gordon, obtuvo acceso a una versión preliminar y dijo en un editorial reciente en Geoscientist que había “problemas graves en torno a la falta de transparencia, la censura estatal y la posible infracción de los derechos de autor”. Un grupo de editores, encabezado por Phoebe McMellon, directora ejecutiva de GeoScienceWorld, escribió a IUGS en febrero, argumentando que los productos conectados a la base de datos de DDE se habían creado ilegalmente a partir de literatura sin licencia. “El hecho de que todas estas empresas comerciales consideren que es correcto extraer información y pedir permiso después no significa que nosotros, los que trabajamos en geociencias, tengamos que hacer lo mismo”, afirma McMellon...

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Febrero de 2025
GeoGPT - Paper (China) - 2
Fuente: ScienceDirect
GeoGPT: Un asistente para comprender y procesar tareas geoespaciales
Autores: Yifan Zhang, Cheng Wei, Zhengting Él and Wenhao Yu.

Abstract
Los tomadores de decisiones en SIG a menudo necesitan combinar múltiples algoritmos y operaciones 3D para resolver tareas geoespaciales. Si bien los profesionales pueden comprender y resolver estas tareas mediante el uso de herramientas SIG de manera secuencial, el desarrollo de flujos de trabajo para varias tareas puede ser ineficiente, ya que incluso las pequeñas diferencias en las tareas requieren ajustes correspondientes en el flujo de trabajo. Recientemente, los modelos de lenguaje grandes (por ejemplo, ChatGPT) presentaron un sólido desempeño en comprensión y razonamiento semántico. En particular, AutoGPT puede ampliar aún más las capacidades de los modelos de lenguaje grandes (LLM) al razonar y llamar automáticamente a herramientas definidas externamente. Inspirados por estos estudios, intentamos aumentar la eficiencia del desarrollo de flujos de trabajo para manejar tareas de geoprocesamiento al integrar la capacidad de comprensión semántica inherente a los LLM con herramientas maduras dentro de la comunidad SIG. Específicamente, desarrollamos un nuevo marco llamado GeoGPT que puede realizar la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos geoespaciales de manera autónoma. En este marco, se utiliza un LLM para comprender las demandas de los usuarios y luego pensar, planificar y ejecutar herramientas SIG definidas de manera secuencial para generar resultados finales efectivos. En este proceso, nuestro marco es fácil de usar, acepta instrucciones en lenguaje natural como entrada y se adapta a diversas tareas geoespaciales, lo que puede servir como asistente para los profesionales de SIG. Una evaluación sistémica y varios casos, que incluyen rastreo de datos geoespaciales, consultas espaciales, ubicación de instalaciones y mapeo, validan la efectividad de nuestro marco. Aunque se presentan casos limitados en este documento, GeoGPT se puede extender aún más a varias tareas al equiparlo con más herramientas SIG, y creemos que el paradigma de "es fundamental que sea más profesional" implícito en GeoGPT proporciona una manera efectiva de desarrollar SIG de última generación en esta era de grandes modelos de base.

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Junio de 2024
España pone en alerta estas 5 zonas: la tierra podría abrirse en cualquier momento y causar un caos
Fuente: Ecoticias.com

A lo largo y ancho de la península ibérica, hay regiones que nos pueden dar un poco de temor y por ello estamos alerta. Pero a otros les resultan fascinantes, desde el punto de vista de la investigación, por ser un legado geológico. Te presentamos las cinco áreas de mayor actividad.
1. El archipiélago de las Islas Canarias
Esta es el área que posee el número más grande de zonas volcánicas. De hecho, las siete islas que lo componen han sufrido erupciones en el pasado. Entre ellas está Tenerife, que alberga el volcán El Teide, también el pico de mayor altitud de todo el país y el más imponente.
Es la mayor atracción del Parque Nacional El Teide y siempre despierta resquemores. También está Lanzarote, con el Parque Nacional de Timanfaya, que alberga un volcán que, aunque inactivo, podría despertar en cualquier momento, por lo que debes estar alerta.
2. La Garrotxa
Esta área volcánica, ubicada en la península al noroeste de Cataluña, contiene 40 volcanes, 23 conos, 10 cráteres y sobre 20 lavas basálticas. A pesar de que la última actividad volcánica fue hace 8.000 años, no deja de despertar expectativas en lo que a erupción se refiere.
El área volcánica de La Garrotxa tiene un paisaje hipnótico y único que se caracteriza por ser semidesértico, con árboles milenarios y frondosos, vegetación escasa y formaciones rocosas tan singulares que parecieran cobrar vida en las noches.
3. Cofrentes
También llamado Cerro de Agrás, es una caldera basáltica que se encuentra en Valencia. Consiste en un volcán que tiene un cráter circular, formado por una erupción muy violenta, parecida a una explosión, por esta razón España está en alerta permanente.
A pesar de ser un volcán inactivo desde hace aproximadamente dos millones de años, posee una cámara o cueva magmática a unos 15 kilómetros de profundidad. La misma continúa liberando gases que suben a la superficie, aprovechando fisuras y grietas en el suelo.
4. Isla Columbretes
Este es un archipiélago de tipo volcánico ubicado en Castellón. En algún momento, formó parte de varias montañas submarinas pertenecientes a la franja que está entre el Mar Menor y el cabo de La Gata, en la que hay otros volcanes hasta llegar a la Isla de Alborán.
5. Campo de Calatrava
Consiste en una llanura llena de volcanes extintos y hoy se encuentra salpicada de calderas, conos y coladas de lava volcánica fosilizados. Es un recuerdo de erupciones ocurridas entre 11 y 15 millones de años, cuando la actividad volcánica estaba en su apogeo.

En conclusión, es en estas zonas donde España mantiene una observación y alerta permanentes. Esto es debido a que ofrecen paisajes y cuevas que atraen por igual a turistas e investigadores que se aventuran en ellas. Por lo que, si entraran en erupción, se produciría un gran caos.

Junio de 2024
Hallaron que la corteza terrestre se divide en dos mitades en la zona de los Himalayas
Fuente: Eldia.es

La Universidad de Granada y el Instituto Andaluz de Geofísica, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Fuencaliente, desarrolla en el municipio del sur de La Palma un estudio para localizar acumulaciones de magma en el subsuelo.
Así, actualmente se están instalando en Fuencaliente 44 nuevas estaciones de control y seguimiento, siento un total de 77 las que ya están diseminadas en distintos puntos de interés científico del municipio.
El objetivo es obtener una imagen en tres dimensiones de la estructura interna de la Isla, propiciando una imagen que servirá a los científicos para conocer dónde hay magma acumulado o zonas de debilidad donde podrían producirse posibles futuras erupciones.
Además, también se han instalado estaciones alrededor del Teneguía, para comprobar si tiene algún tipo de actividad sísmica residual. Estas instalaciones científicas estarán registrando datos hasta el mes de octubre cuando está previsto que se retiren.
El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, y los responsables del proyecto e investigadores del Instituto Andaluz de Geofísica y de la Universidad de Granada, Alfonso Ontiveros, Javier Tortosa y Janire Prudencio, han mantenido un encuentro en el que se ha informado sobre la evolución de los trabajos que se realizan sobre el terreno del edificio volcánico de Cumbre Vieja en territorio del municipio (...)
El 19 de septiembre de 2021, a mediodía, la tierra se abrió en la zona de Tajogaite, en la dorsal de Cumbre Vieja de La Palma, y comenzó una erupción que duró durante 85 días ininterrumpidos. Finalmente el volcán que generó la erupción se quedó con el nombre de Tajogaite. Cuando la actividad del volcán de La Palma cesó el 13 de diciembre de 2021, su lava ya había llegado a cubrir más de 1.200 hectáreas de superficie. A su paso obligó al desalojo de unas 7.000 personas y arrasó 1.345 viviendas y casi 1.700 edificaciones en total.

Febrero de 2024
Hallaron que la corteza terrestre se divide en dos mitades en la zona de los Himalayas
Fuente: Economiasustentable.com

Los Himalayas, la majestuosa cordillera asiática que alberga las montañas más altas del mundo, es el resultado de la colisión entre dos placas tectónicas justo debajo de la corteza de la meseta tibetana: las placas continentales india y euroasiática.
Tradicionalmente, cuando dos placas continentales convergen, es decir, chocan entre sí, se espera que una se sumerja debajo de la otra en un proceso llamado subducción, pero un estudio reciente ha identificado una situación inusual debajo del Tíbet, conocido como «el techo del mundo».
Cuando chocan dos placas continentales de igual densidad, como la india y la euroasiática en el sur del Tíbet, no es claro cuál debería sumergirse bajo la otra. Algunos expertos sugerían que la placa india se estaba subduciendo bajo la euroasiática, resistiéndose a sumergirse por completo en el manto. Otros indicaban que la parte superficial de la placa india se corrugaba, mientras que solo los restos más profundos se sumergían.
Sin embargo, un equipo de geólogos de China y Estados Unidos ha descubierto un tercer escenario inesperado: en la colisión de estas placas, la placa india se está fracturando horizontalmente, dividiéndose en dos mitades, de manera similar a la tapa de una lata de pescado.
Esta ruptura horizontal, poco común en comparación con las habituales rupturas verticales en placas divergentes como las de África e Islandia, implica que la parte superficial de la placa india está soportando el Tíbet, mientras que la parte más profunda se hunde en el manto a unos 33 km de profundidad en la corteza continental. Este descubrimiento redefine nuestra comprensión de la complejidad del proceso tectónico en esta región, desafiando las expectativas convencionales de las colisiones entre placas continentales.
El descubrimiento de la fractura en la placa india surgió a partir del análisis del recorrido de las ondas sísmicas, utilizando datos recopilados de 94 estaciones sismológicas en Asia. Este estudio reveló que la estructura presenta una profundidad de aproximadamente 200 kilómetros en un extremo y apenas unos 100 kilómetros en el otro.
Douwe van Hinsbergen, geodinámico de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y uno de los investigadores principales, destacó la importancia de este hallazgo en el ámbito de la geociencia. «No teníamos conocimiento de que los continentes pudieran comportarse de esta manera, y eso tiene implicaciones fundamentales para la ciencia de la Tierra sólida», señaló en una entrevista con la prestigiosa revista Science, que dio difusión al descubrimiento.
La revelación fue presentada durante la conferencia del año pasado de la Unión Geofísica Americana en San Francisco, liderada por instituciones de Estados Unidos y China. Este hallazgo desafía las concepciones anteriores sobre el comportamiento de las placas continentales, abriendo nuevas perspectivas en la comprensión de los procesos geodinámicos de la Tierra.
Según Simon Klemperer, geofísico de la Universidad de Standford y uno de los autores del estudio, el nuevo desgarro de la corteza propuesto puede estar influyendo en el riesgo de terremotos en el Tíbet.
Incluso, señala, puede que una profunda grieta en la meseta asiática, conocida como fisura Cona-Sangri, sea un indicio de que el tumulto en la parte más vulnerable de la placa india podría extenderse hacia la superficie. No obstante, el vínculo directo con los sismos todavía sigue siendo incierto, asegura el experto.

Febrero de 2024
La Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos reconoce el aporte del ingeniero chileno Juan Carlos de la Llera por los sistemas de mitigación de sismos que él creó.
Fuente: BioBio Chile

Juan Carlos de la Llera, el ingeniero chileno que ha liderado el desarrollo de los aisladores sísmicos y disipadores de energía en edificios, fue reconocido por la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos (National Academy of Engineering).
El exdecano y profesor de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica (UC), se sumará como nuevo miembro internacional de dicha institución, la más alta distinción profesional otorgada en esta disciplina, por sus contribuciones a la investigación, educación e innovación.
Esta tecnología de aislamiento desarrollada en el país ayuda a mitigar en hasta 10 veces los efectos del movimiento telúrico. En tanto, los disipadores de energía en edificaciones pueden reducir en un 50% la deformación de una estructura.
Dichos sistemas se ubican en la subestructura de las construcciones y trabajan en conjunto con los apoyos estructurales de las edificaciones. Esto entrega una mayor flexibilidad entre los cimientos y la construcción, al separarlos de los movimientos que se puedan producir en los suelos.
Las soluciones tecnológicas lideradas por el profesor de Ingeniería UC, que además han sido utilizadas en viviendas sociales, así como en obras públicas y patrimoniales, fueron incluidas entre los grandes adelantos mundiales por resguardar la vida de la población.
De la Llera ha recibido importantes reconocimientos por su aporte tecnológico. Entre ellos, el premio mundial Endeavor y Avonni, por su dedicación a generar cambios trascendentes para el país a través de la innovación, así como los premios Raúl Devés Jullian y de Gestión del Instituto de Ingenieros y del Colegio de Ingenieros de Chile, respectivamente.
Asimismo, fue distinguido también por su trabajo en la Comisión para la Resiliencia ante Desastres de Origen Natural, donde presidió la estrategia nacional para promover la ciencia, tecnología e innovación en la resiliencia del país, dando origen a un instituto que articula dicho esfuerzo (Itrend)
Luego de encabezar Ingeniería UC durante 12 años, el exdecano impulsó una nueva estructura curricular interdisciplinaria hacia la innovación y el emprendimiento, que fueron reconocidas por el MIT en un ranking mundial que ubicó a la UC entre las instituciones de educación de ingeniería más emergentes.


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