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Ciencia y Geofísica

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  • Meteorología y Climatología

    Estudiamos el comportamiento de los fenómenos atmosféricos!

  • Volcanología

    Estudiamos el comportamiento de los volcánes!

  • Prospección Geofísica

    Estudiamos técnicas físicas y matemáticas, aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda de recursos naturales y yacimientos minerales.

  • Geotermia

    Estudiamos los fenómenos térmicos que tienen lugar en el interior de la Tierra.

  • Tectonofísica

    Estudiamos la dinámica y cinemática de los procesos que deforman a la litosfera mediante métodos cuantitativos.

  • Geomagnetismo

    Estudiamos las propiedades magnéticas de la Tierra.

  • Inteligencia Artificial

    Aplicando los conocimientos en Inteligencia Artificial para convertir la Geofísica más inteligente.



Simulación de las corrientes de convección en el Manto
En 1912 Alfred Wegener iniciaba sus estudios en la Teoría de la Deriva Continental pero en su inicio fue descartada ya que su teoría carecía de un mecanismo para explicar la deriva de los continentes.  En su trabajo original propuso que los continentes se desplazaban sobre otra capa más densa de la Tierra que lo conformaba el fondo oceánico y lo que se prolongaba debajo de ellos.

Para el año 1960 la Teoría de la Deriva Continental y la Expansión del Fondo Oceánico quedaron incluidos en la Teoría de la Tectónica de Placas. Según esta teoría el desplazamiento de los continentes sucede desde hace miles de años con la convección global del Manto, haciendo que la Litosfera sea reconfigurada y desplazada permanentemente. Originándose de esta manera los sismos alrededor del mundo.

La Tierra está divida en tres partes. La más interna y caliente, el núcleo, con temperaturas mayores a los 6000 grados centígrados, principal partícipe en la generación de calor de nuestro planeta. Continúa la parte media. el Manto, y por último la parte más fría del planeta donde alberga vida, la Litosfera. Quien le da su calor propio a nuestro planeta es el Núcleo, comportándose como un gran reactor nuclear, transmitiendo el calor del Núcleo hasta su superficie. Pero ¿Cómo reacciona el Manto al calor y temperatura elevadas expuesta por el Núcleo?

Todo inicia en el Núcleo. Con la desintegración radioactiva de sus elementos pesados como el Torio,  entre otros van calentando gradualmente todo lo que se encuentra alrededor. Las propiedades físicas de los materiales permiten la transferencia de calor a las zonas más cercanas a la Litosfera. Pero en el camino van perdiendo su capacidad calorífica enfriándose gradualmente. Por diferencia de densidades entre los materiales, la materia con mayor densidad regresa al Manto, mientras los materiales que poseen menor densidad ascienden transformándose en un ciclo continuo y repetitivo.  A esto se le llama Convección del Manto. Continua leyendo.

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 GEOFISICA - GEOTERMIA

Modelo del núcleo de la Tierra.
Nuestro planeta es uno de los únicos del Sistema Solar que se encuentra en un equilibrio natural a comparación de los otros planetas. A diferencia de nosotros unos son muy calientes y otros demasiado fríos. Nuestro planeta está en el umbral en la temperatura adecuada para que pueda albergar y sustentar la vida. La mayoría de planetas sustentan su propio calor interno y la Tierra es uno de ellos pero ¿Cómo es posible que la Tierra mantenga su propio calor interno? ¿Alguna vez terminará su calor?

El origen del calor interno de nuestro planeta habrá que estudiarla desde la formación de la misma hace ya miles de años por la colisión de fragmentos, fisión nuclear y la desintegración radioactiva de sus elementos pesados son el origen del calor interno de la Tierra.

Si algún día nuestro planeta será un planeta frío?. Sí. En algún momento en el tiempo la desintegración de los elementos pesados de nuestro planeta acabará, enfriándose lentamente. Es inevitable detenerlo pero sucederá.

Gracias a perforaciones realizadas en tiempos anteriores en nuestra litosfera nos dimos cuenta que la temperatura interna aumenta con la profundidad a lo que llamamos Gradiente Geotérmico. Continúa leyendo aqui.

"La Geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la Física. Investiga y analiza el origen de diversos fenómenos naturales como tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, etc. apoyándose de herramientas indirectas para su estudio tomando como base métodos cuantitativos y métodos basados en las medidas de la gravedad, campos magnéticos, electromagnéticos o eléctricos." - Ciencia y Geofísica


GEOPHYSICS

Simulación Geofísica.
In geophysical studies the interpretation is very important, with it we can determine the success of a geophysical work showing the correct results with the relevant data.

But in geophysics we do not only strive to provide a correct interpretation. Geophysical monitoring is also an important task. Also called geophysical surveillance, we use it to monitor in certain periods of time some natural event, or in some special cases, events originated by man. Usually this monitoring or geophysical monitoring helps us in the forecasting, prevention and early warning of a possible event, disaster or geophysical development.

In this way, geophysical monitoring has an important impact on the well-being of a particular area. In cases that are man-made events, geophysical monitoring helps us in the management and control of a tool or event.

There are several areas in geophysics that can be monitored. In volcanology monitoring is carried out with the help of special cameras in strategic locations, where we can visualize the activity of a volcano, in mining in the area of ​​geotechnics we can monitor the seismic vibrations caused by a blast, in Meteorology we monitor the atmospheric conditions, and thus in different areas in particular to cite other examples.

All this helps us in understanding, analyzing, preventing and forecasting the geophysical behavior of a given event.

The tools used for monitoring are diverse and not unique. Cameras, seismographs, satellites can be used to organize proper geophysical monitoring. The interpretation of monitoring is fundamental to determine whether or not there is an imminent danger or consequently to become over time a geophysical disaster.
A computer, laptop or computer system with Internet access will be essential for the visualization, analysis and correct interpretation of the event in question.

A good tool in the geophysical monitoring of volcanoes are real-time seismograms which aid in the visualization, analysis and study of the seismic signals of the volcano's internal activity and which alert us to a probable or innominant eruption. This gives opportunity to the population for a possible evacuation. For this we rely on a telemetry seismic network. Another way to monitor the activity of a volcano live is by using special cameras (such as webcams) and with an internet connection to transmit live live images to our central base. The important thing is to transmit and disseminate the information in real time.

Our team will carry out monitoring in various areas of Geophysics with the difference that the visualization will be public.

GEOFISICA

Monitoreo Geofísico en Ecuador.
En estudios geofisicos la interpretación es muy importante,  con ella podemos determinar el éxito de un trabajo geofisico mostrando los correctos resultados con los datos pertinentes.

Pero en geofisica no solo nos esforzamos por brindar una correcta interpretación. El monitoreo geofisico también es una tarea importante.  Llamada también vigilancia geofisica, la usamos para monitorear en determinados periodos de tiempo algun evento natural, o en algunos casos especiales, eventos originados por el hombre. Por lo general este monitoreo o vigilancia geofisica nos ayuda en la previsión, prevención y alerta temprana de un posible evento, desastre o desarrollo geofisico.

Es así de esta forma, que el monitoreo geofisico tiene un impacto importante en el bienestar de una zona en particular. En los casos que sean eventos originados por el hombre, el monitoreo geofisico nos ayuda en la administración y control de una herramienta o evento.

Son varias las áreas en geofisica que se puede realizar un monitoreo. En vulcanologia el monitoreo se realiza con la ayuda de cámaras especiales en ubicaciones estratégicas, donde podemos visualizar la actividad de un volcán,  en minería en el área de geotecnia podemos monitorear las vibraciones sísmicas ocurridas por una voladura, en Meteorología monitoreamos las condiciones atmosféricas, y así en diferentes áreas en particular por citar otros ejemplos.

Todo ésto nos ayuda en la comprensión, análisis, prevención y previsión del comportamiento geofisico de un determinado evento.

Las herramientas que se utilizan para el monitoreo son diversas y no únicas. Se pueden usar cámaras, sismógrafos, satélites para organizar un adecuado monitoreo geofisico. La interpretación del monitoreo es fundamental para determinar si existe o no un peligro inminente o en consecuencia convertirse con el tiempo en un desastre geofisico.
Una computadora, laptop o sistema informático con acceso a Internet será fundamental para la visualización, análisis e interpretación correcta del evento en cuestión.

Una buena herramienta en el monitoreo geofisico de volcanes son los sismogramas en tiempo real los cuales ayudan en la visualización, análisis y estudio de las señales sismicas de la actividad interna del volcán y que nos alertan de una probable o innminente erupción.  Lo cual da oportunidad a la población para una posible evacuación. Para ésto nos apoyamos de una red sísmica telemétrica. Otra manera de monitorear en directo la actividad de un volcán es usando camaras especiales (como webcams) y con una conexión de internet transmitir en directo hasta nuestra base central las imágenes en vivo. Lo importante es transmitir y difundir la información en tiempo real.
 
Nuestro equipo realizará monitoreos en diversas áreas de la Geofisica con la diferencia que la visualización será de manera pública.

"La Geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la Física. Investiga y analiza el origen de diversos fenómenos naturales como tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, etc. apoyándose de herramientas indirectas para su estudio tomando como base métodos cuantitativos y métodos basados en las medidas de la gravedad, campos magnéticos, electromagnéticos o eléctricos." - Ciencia y Geofísica

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GEOPHYSICS

It is true that one of the important tools for a geophysicist are software, programs or packages and that they themselves help us in the work itself whether in the field or in the laboratory. These packages or softawre can have a wide range of options and processes that help in the work, and it is correct to affirm that more than once we deny these softwares to be able to make a good report in our final work. But choosing the right program should depend on several factors such as our understanding of the package, optimal and reliable results, and of course the type and quality of interpretation that we contribute to the work using the software.

Geophysical software exists a lot. The difference between each of them varies depending on the programmer and the field knowledge that the developer can have with respect to the analysis that is geophysical. In all areas of Geophysics there is software for each task. The most common that we will find are in the areas of seismology, prospecting, geotechnics, soil and rock mechanics, meteorology and climatology and volcanology. Rather, access to most of them is difficult, since some have a license to pay, software of a company itself. The rest are of public use as freeware or demo versions where we can test the operation, appearance and way of working of the package and then acquire them when making a payment for it.

Now, which is also true that we need to work with geophysical software when we have to perform extensive calculations difficult to develop manually. There is no other than using the package. Tasks such as data migration, mathematical calculations, mathematical theorems, data convolution, matrix operations, data deconvolution, data inversion, data correction, infinitesimal calculations, point digitization, topographical corrections, fourier analysis, transform or spectral analysis Are just some examples of our obligation to use software to help us perform those tasks.

We can also classify geophysical software in different ways. Among them we can find data visualization software, visualization of images, processing and analysis of geophysical data, geophysical modeling. The use of them will depend on the type of work we are doing and obviously the area of ​​Geophysics in which we are working.

What we must keep in mind is that more than a support tool for our analysis we should not rely on everything to the software. We are the ones who must give the necessary geophysical interpretation and that is only obtained through experience.


GEOFISICA

Software Geofísico
Es bien cierto que una de las herramientas importantes para un Geofísico son los software, programas o paquetes y que éstos mismos nos ayudan en el trabajo en si ya sea en el campo o en el laboratorio.

Estos paquetes o software pueden tener una variada gama de opciones y procesamientos los cuales ayudan en el trabajo, y es correcto afirmar que más de una vez necesitamos de éstos softwares para poder realizar un buen  informe en nuestro trabajo final. Pero elegir el programa correcto d6ebe depender de varios factores como por ejemplo nuestro buen entendimiento del paquete, resultados óptimos y confiables, y por supuesto del tipo y calidad de interpretación que nosotros mismos aportemos al trabajo usando el software.
Software geofisicos existen mucbos.

La dicerencia entre cada uno de ellos varía dependiendo del programador y los conocimientos en campo que el desarrollador pueda tener con respecto al análisis que en Geofísica se desee dar. En todas las áreas de la Geofísica existen software para cada tarea. Los más comunes que vamos a encontrar son en las áreas de sismología, prospección, geotecnia, mecánica de suelos y rocas, meteorología y climatología y  volcanología. Mas bien el acceso a la mayoría de ellos es difícil, ya que unos cuentan con licencia de pago, software propios de una empresa en sí. Los restantes son de uso público como los freeware o las versiones demo donde podemos probar el funcionamiento, apariencia y forma de trabajar del paquete para luego adquidirlos al realizar un pago por ello.

Ahora, lo que también es cierto que obligadamente necesitamos trabajar con software geofísicos cuando tenemos que realizar cálculos extensos y difíciles de desarrollar manualmente. No hay de otra que recurrir al uso de un paquete. Tareas como migración de datos, cálculos matemáticos, teoremas matematicos, convulacion de datos, operaciones con matrices, deconvulacion de datos, inversión de datos, corrección de datos, cálculos infinitesimales, digitalización de puntos, correcciones topográficas, análisis de fourier, transformadas o análisis espectrales son solo algunos ejemplos de la obligación que tenemos de el de usar un software que nos ayude a desarrollar esas tareas.

Podemos clasificar también los software geofísicos de diferentes formas. Entre ellas podemos encontrar software de visualización de datos, visualización de imágenes, de procesamiento y análisis de datos geofisicos, de modelamiento geofisico. El uso de ellos dependerá del tipo de trabajo que estemos realizando y evidentemente del área de la Geofísica en el que estemos trabajando.

Lo que debemos tener siempre presente es que más que una herramienta de apoyo para nuestros análisis no debemos confiarnos en todo al software. Somos nosotros mismos quienes debemos dar la interpretación geofisica necesaria y eso solo lo obtenemos con la experiencia.

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GEOFISICA

Un tremor volcánico es una manifestación de que algo está ocurriendo dentro de un volcán. Los sismómetros son la única herramienta y/o equipo que fue diseñada para detectarlos. Los tremores volcánicos son señales sísmicas parecidas a las registradas en un sismograma por un terremoto pero con características diferentes y muy particulares.

Estas solo son algunos conceptos que debes saber sobre la amplitud de los tremores volcánicos.

1. La amplitud de un tremor volcánico es por lo general constante, presentándose durante largos períodos de tiempo. En ocasiones, estos periodos de tiempo pueden durar desde horas hasta días.
2. En algunos volcanes donde hay dos conductos activos,  por ejemplo el volcán Arenal, presentan modulaciones en su amplitud, debido a las interferencias de dos señales de tremor volcánico, con frecuencias parecidas.
3. Los envolventes de la amplitud de un tremor volcánico se pueden modelar con soluciones de ecuaciones diferenciales o funciones exponenciales.
4. Altas amplitudes están correlacionadas con la fuerza de las erupciones, ceniza, vapor o gas.
5. Bajas amplitudes a erupciones de lava o flujos de lava.
6. Algunos volcanes (estromboleanos) pueden existir correlaciones entre la amplitud del tremor volcánico y cambios en la atmosférica.

Pueden haber más conceptos que el geofisico debe manejar sobre la amplitud de los tremores volcánicos. Asi que, iremos agregando más conceptos de éstas amplitudes de los tremores volcánicos.

"La Geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la Física. Investiga y analiza el origen de diversos fenómenos naturales como tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, etc. apoyándose de herramientas indirectas para su estudio tomando como base métodos cuantitativos y métodos basados en las medidas de la gravedad, campos magnéticos, electromagnéticos o eléctricos." - Ciencia y Geofísica.