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Mostrando las entradas etiquetadas como Volcanes

Modelado de parámetros de erupción volcánica

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Credit:  M. Ripepe Modelado de parámetros de erupción volcánica por medio de ondas de gravedad internas cercanas a la fuente Las explosiones volcánicas liberan grandes cantidades de gas caliente y cenizas en la atmósfera, formando penachos que se elevan varios kilómetros por encima de los respiraderos eruptivos, lo que puede poner en riesgo la salud humana y la aviación a varios miles de kilómetros de la fuente volcánica. Sin embargo, los modelos atmosféricos más sofisticados y la dinámica del penacho eruptivo requieren de parámetros de entrada tales como duración de la fase de eyección y la masa total eruptiva para limitar la cantidad de ceniza dispersada en la atmósfera y evaluar eficientemente el peligro relacionado. La expulsión repentina de esta gran cantidad de ceniza puede perturbar el equilibrio de toda la atmósfera provocando oscilaciones muy por debajo de las frecuencias de las ondas acústicas, hasta períodos mucho más largos típicos de las ondas de gravedad. ...

Plumas del manto debajo del Superswell del Pacífico Sur

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Credits: Obayashi M. El profesor M. Obayashi y su grupo de investigadores en Japón han presentado una nueva imagen tomográfica debajo del Superwell del Pacífico Sur, usando tomografía de tiempo de recorrido de onda P de frecuencia finita con datos del fondo marino e islas regionales. Las estaciones regionales incluyen estaciones de sismógrafos de fondo oceánico de banda ancha. La imagen tomográfica muestra anomalías lentas de 200 a 300 km de diámetro debajo de la mayoría de los hotspots de la región estudiada, extendiéndose continuamente desde el manto superior hasta 400 km de profundidad. Estrechas y débiles anomalías lentas se detectan a profundidades de 500 a 1000 km, conectando las anomalías lentas del manto superior con anomalías lentas a gran escala con una dimensión lateral de 1000-2000 km que prevalece por debajo de 1000 km de profundidad hasta el límite núcleo-manto. Hay dos anomalías lentas alrededor de la Society hotspot a profundidades inferiores a 400 km, las cu...

Calentamiento invernal y reducción de monzones de verano después de erupciones volcánicas

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Credits: Brian Zambri Aun cuando previos estudios han demostrado que los modelos climáticos de última generación son más bien imperfectos en las simulaciones de la respuesta climática a grandes erupciones volcánicas, los resultados dependen de cómo se realizaron los análisis. Las observaciones muestran que todas las grandes erupciones tropicales recientes fueron seguidas por un calentamiento invernal en el primer invierno del hemisferio norte después de la erupción, con una pequeña respuesta en el segundo invierno, sin embargo, una parte de las evaluaciones han combinado el primero y segundo invierno. Viendo sólo el primer invierno después de grandes erupciones desde 1850 en las simulaciones históricas de CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 5), se encontró que la mayoría de los modelos producen una señal de calentamiento invernal, con temperaturas más cálidas en los continentes del hemisferio norte y un vórtice polar más fuerte en la estratosfera inferior. Tam...

Respuesta dinámica de la estratosfera del Hemisferio Norte a las erupciones volcánicas

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CREDIT: Matthias Bittner Utilización de un gran conjunto de simulaciones para evaluar la respuesta dinámica de la estratosfera del Hemisferio Norte a las erupciones volcánicas tropicales y su incertidumbre. El fortalecimiento observado del vórtice polar en el Hemisferio Norte (NH) después de erupciones volcánicas tropicales parece estar subestimado por los modelos climáticos acoplados. Sin embargo, existe un número limitado de erupciones observadas, dificultando la atribución de las señales volcánicas, ya que el vórtice polar también está influenciado por otros factores externos, así como la variabilidad interna. Se muestra mediante un conjunto de 100 grupos de históricas (1850-2005) simulaciones con el MPI-ESM-LR, que un conjunto más amplio, lo cual es proporcionado por el Modelo Acoplado de Inter-comparación Proyecto fase 5 (CMIP5), es necesario para detectar una diferencia estadísticamente significativa del fortalecimiento del vórtice polar en el Hemisferio Norte. La señal más...

¿El vapor de agua de erupciones volcánicas causa calentamiento climático?

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CREDIT: Christopher E. Sioris Mediante el estudio de erupciones volcánicas pasadas, los científicos han encontrado que la cantidad de vapor de agua que llega a la estratosfera durante erupciones explosivas moderadas no contribuye al efecto invernadero. El planeta se calienta cuando absorbe la radiación solar. Parte de esa energía se escapa al espacio en forma de radiación electromagnética, pero ciertos gases en la atmósfera atrapan la radiación electromagnética, calentando a el planeta como una frazada. Una antigua pregunta de si los gases emitidos por los volcanes ayudan a atrapar energía a escala global, específicamente, el vapor de agua, el cual atrapa más radiación en la atmósfera que cualquier otro gas, representando la mitad de los gases de efecto invernadero, es de gran interés para los científicos que estudian los volcanes y el cambio climático global. En teoría, las erupciones podrían inyectar vapor de agua en la estratosfera, y permanecer ahí por meses, provocando u...

Erupciones volcánicas explosivas y la piedra caliza

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CREDIT: F.M. DEEGAN La interacción entre magma y piedra caliza podría desencadenar erupciones volcánicas explosivas y afectar el ciclo global del carbono. En un nuevo estudio investigadores mostraron lo que ocurre cuando el magma se encuentra con piedra caliza en su camino hacia la superficie. La interacción entre magma y piedra caliza podría ayudar a explicar por qué los volcanes como el Vesubio en Italia y Merapi en Indonesia son particularmente explosivos, además de que nos ayudaría a comprender otra fuente de liberación de carbono natural a la atmósfera por los volcanes. Cuando encontramos rocas volcánicas en la naturaleza con firmas químicas particulares, podrían indicarnos que CO2 fue liberado desde la corteza terrestre superior. Estos nuevos resultados son muy interesantes ya que en el futuro podrían ayudarnos a identificar vías adicionales del ciclo del carbono El carbono emerge del interior de la Tierra hacia la atmósfera principalmente por las emisiones de CO2 de ...

Grandes erupciones pueden dar un año de advertencia antes del evento explosivo

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CREDIT: NASa/jpl Grandes erupciones volcánicas - eventos lo suficientemente grandes como para devastar el planeta entero - dan tan sólo alrededor de un año de advertencia antes de un evento explosivo. Esa es la conclusión de un nuevo análisis microscópico de cristales de cuarzo en piedra pómez, según un documento recientemente publicado el 20 de julio en la revista PLoS ONE . CREDIT: GUILHERME GUALDA, VANDERBILT UNIVERSITY La evolución de un cuerpo gigante de magma, se caracteriza por eventos que tienen lugar en una variedad de escalas de tiempo. Son necesarias decenas de miles de años para preparar la corteza terrestre para que se genere suficiente magma capaz de producir una erupción. Una vez formados éstos cuerpos gigantes de magma fundidos, sus características se mantienen por tan sólo unos cuantos siglos o milenios. Ahora, se ha demostrado, que el comienzo del proceso de descompresión, que libera las burbujas de gas que proveen el poder de la erupción, inicia en menos...