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Sismos

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Uno de sus objetivos fundamentales es el monitoreo sísmico permanente de la actividad de origen tectónico y volcánico del territorio nacional.

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Volcanes

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Los volcanes activos son observados a través de diversas tecnologías.

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Instrumentos

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La tecnología comprende un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. No es de sorprenderse que a diario aparezcan nuevas técnicas y revolucionarias teorías que permitan que la tecnología avance a pasos agigantados, facilitando procesos y resolviendo problemas dentro de diversas áreas del quehacer de la comunidad en general.


Desde su creación, el IG ha visto la necesidad de utilizar instrumentos que le permitan realizar una precisa vigilancia tanto en sísmica como en varios otros parámetros relacionados al vulcanismo.

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Madrid, 25 ago (EFE).- El vulcanólogo Joan Martí afirma que la actividad volcánica existente en la Tierra causará cada día mayores problemas a los ciudadanos debido a la dependencia que tienen las sociedades occidentales frente a la tecnología.
"La dependencia tecnológica es cada vez más sensible a las erupciones volcánicas. La emisión de gases y cenizas a la atmósfera va a provocar cada vez más problemas debido a nuestra dependencia tecnológica", ha asegurado el científico en una entrevista con EFEverde.
Con motivo de la publicación del libro "Los volcanes", Martí subraya que, sin embargo, no existen razones que ayuden a generar alguna alarma social, ya que en la actualidad no existe más actividad sísmica o volcánica que en cualquier otro periodo de la Historia.
"Hoy en día existe más información y eso hace que parezca que tengamos más actividad volcánica, pero realmente las estadísticas dicen que en la actualidad no hay ni más ni menos erupciones que hace 5.000 años", indica el también investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En abril de 2010, el volcán islandés Eyjafjallajoekull provocó el caos en toda Europa al obligar a cerrar el espacio aéreo durante varias semanas, algo que se repitió hace sólo unos meses con el volcán Grimsvoetn.
Martí señala que para minimizar los impactos provocados por las erupciones volcánicas "es necesaria la ejecución de programas educativos y la promoción de planes de emergencia".
"Lo más sensato es invertir en prevención y en educación. Cuando la gente conoce perfectamente que vive en zonas volcánicas y sabe cómo actuar en caso de emergencia, los problemas son mucho menores", añade el científico.
En el mundo se estima que existen 1.500 volcanes activos, sin embargo los perjuicios que ocasionan pueden reducirse teniendo en cuenta que la mayor parte de las erupciones pueden pronosticarse.
El aumento de presión dentro del volcán, la deformación en el terreno, los cambios en la temperatura del suelo o el aumento de la sismicidad son algunas de las evidencias que permite conocer de antemano la expulsión del magma del interior del volcán, asevera el vulcanólogo.
Las erupciones volcánicas "son siempre pronosticables" si se poseen los mecanismos geofísicos y geoquímicos adecuados y se tienen en cuenta todos los parámetros, asegura Joan Martí a EFEverde.
Los impactos generados por los volcanes son generalmente muy localizados, a excepción de la interacción que afectan al clima de todo el planeta, afirma Martí, quien defiende que la mayor parte de áreas volcánicas se localizan en zonas de poco desarrollo, y éstos elementos naturales permiten dar a esas áreas una riqueza adicional.
"Los volcanes, además de hacer posible la vida en nuestro planeta al ser responsables en gran parte de la atmósfera terrestre, son fuente de economía", indica el científico.
"Los volcanes crean yacimientos minerales de alto valor económico, como oro o plata, además de proporcionar suelos más fértiles, como ocurre en Indonesia, lo que hace que por motivos de supervivencia sus habitantes no quieran irse de estas zonas", concluye Martí. EFE

Sebastián Alegría es un adolescente chileno que se hizo conocido por crear -a sus 14 años- un sistema de predicción de sismos que envía un alerta a través de Twitter. La cuenta es @AlarmaSismos y ya tiene más de 32 mil seguidores.

Chile es un país con fuerte actividad sísmica, por lo que el invento tuvo éxito rápidamente. Según el portal Hackaday, Alegría adquirió un detector de terremotos a 100 dólares.

Cada vez que registra actividad, dentro de los 30 segundos se publica un tweet de aviso de forma automática. La idea del adolescente es prevenir a sus vecinos de Santiago de Chile sobre los movimientos sísmicos para que puedan realizar los protocolos de seguridad necesarios.

En la cuenta de Twitter, se comparten los mensajes que dicen, por ejemplo: "Posible sismo durante los próximos segundos en Santiago". Por el momento, la cuenta sólo registró nueve alertas de terremoto, el último de ellos, el 16 de julio.

El gobierno de Chile estaría estudiando desarrollar el sistema creado por Sebastián Alegría para todo el país.

Fuente: http://america.infobae.com/notas/29951-Joven-chileno-creo-alerta-de-sismos-via-Twitter

30 de noviembre de 2012 

El joven investigador Juan Anzieta participará en la reunión anual de American Geophysical Union (AGU, http://fallmeeting.agu.org/2012/) que se realizará en la ciudad de San Francisco de Estados Unidos del 3 al 7 de diciembre de 2012. Nuestro colega obtuvo una de las becas de dicha organización luego de ganar un concurso de la AGU para apoyar la participación en la reunión de jóvenes investigadores del mundo.

El trabajo que será presentado en la sesión sobre "Cuánto sabemos sobre la actividad en plumas de manto" se refiere a los resultados obtenidos luego de año y medio de investigación sobre anisotropía sísmica en el volcán Sierra Negra de las Islas Galápagos, con el objeto de determinar los esfuerzos tectónicos presentes en las islas.

Este trabajo es parte del estudio y tesis de pregrado que le permitirá a Juan Anzieta obtener su título de Físico de la Escuela Politécnica Nacional. El estudio fue realizado bajo la dirección del Dr. Mario Ruiz, actual Director encargado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

LT

Instituto Geofísico

Escuela Poitécnica Nacional 

15:30 (tiempo local)

21 de junio de 2011


Desde la publicación de nuestro informe especial del 02 de Junio pasado, el Volcán Tungurahua manifiesta una significativa disminución en su actividad. Al momento el número total de señales sísmicas diarias ha bajado desde alrededor de 20 a 50 eventos/día a menos de 10 eventos/día y el Indice de Actividad Sísmica muestra valores bajos con tendencia a disminuir aun más.  Igualmente la red instrumental DOAS para el registro del gas SO2 ha detectado bajas concentraciones del mismo, registrando valores considerados como normales característicos de desgasificación pasiva observados durante los períodos entre-erupciones.  Al mismo tiempo en lo que respecta a las manifestaciones superficiales se observan pequeñas emisiones de vapor de agua y no se ha detectado la presencia de ceniza ni se han producido explosiones desde principios del presente mes.

26 de Julio de 2013

Desde la publicación del Informe Especial Nº 16 del 21 de Julio de 2013, se han presentado cambios en los parámetros de monitoreo del volcán Tungurahua, siendo lo más evidente una disminución progresiva en el número y energía de las explosiones y emisiones. Las alturas de las columnas eruptivas son menores a 1,5 km sobre el nivel del cráter, con un contenido variable de ceniza y han dado lugar a caídas de este material en zonas cercanas al volcán, afectando a las poblaciones ubicadas en el sur-occidente del mismo, como Choglontús, El Manzano, Puela, Cahuají y eventualmente Pillate. Además, de zonas ubicadas a pocas decenas de kilómetros respecto al cráter, como Cevallos, Quero y Mocha.

Si bien la actividad superficial ha disminuido, la deformación de los flancos mantiene una tendencia inflacionaria, sobre todo en el flanco occidental. El patrón de desgasificación de gas SO2 (gas de origen magmático) se ha mantenido en niveles relativamente altos, sin presentar tendencias claras de disminución. Además, la actividad sísmica se mantiene en niveles considerados como moderados a altos, aunque la energía del tremor sísmico, evento asociado a movimiento interno de fluidos magmáticos, ha disminuido en comparación a lo observado en días anteriores.

En función de todo lo mencionado y en base al análisis e interpretación de los datos del monitoreo instrumental se puede establecer la probabilidad de ocurrencia de los siguientes escenarios en el desarrollo futuro de la actividad del volcán:

Escenario 1. El magma se encuentra estacionado en el conducto volcánico, a profundidades moderadas (1 a 3 km) desde donde se producen las emisiones gaseosas y de ceniza que se observan actualmente. Este escenario implicaría que un nuevo tapón podría estar formándose en el conducto volcánico, el que podría dar lugar a la ocurrencia de una nueva explosión súbita y muy energética en el plazo de semanas y la generación de flujos piroclásticos.

Escenario 2. El magma acumulado en el conducto a profundidades moderadas (1 a 3 km) podría ascender a sectores más superficiales dando lugar a la ocurrencia en el corto plazo de una nueva fase de actividad caracterizada por explosiones moderadas a fuertes (con cañonazos) y emisiones de ceniza más energéticas, lo que implica eventualmente más caídas de ceniza.

En cualquiera de los dos escenarios indicados, se recomienda a las autoridades y a las comunidades ubicadas en las cercanías del volcán mantenerse en zonas seguras y atentas a la evolución de la actividad del volcán durante las próximas horas y días, a través de los diversos medios de información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional

DA/PR/SV/JB/JO/MR/LT

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

20:30 (tiempo local)

 

Nota: con respecto al boletín del volcán Tungurahua publicado a las 20:30 (tiempo local), es preciso aclarar que hasta el momento y de acuerdo al criterio de los técnicos el escenario más probable de ocurrir es el Escenario 2.