{"id":22250,"date":"2023-01-19T15:27:20","date_gmt":"2023-01-19T15:27:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/?p=22250"},"modified":"2023-01-19T15:27:23","modified_gmt":"2023-01-19T15:27:23","slug":"cientificos-y-satelites-del-jpl-dan-sentido-a-los-movimientos-sutiles-de-la-tierra","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/la-comunidad\/cientificos-y-satelites-del-jpl-dan-sentido-a-los-movimientos-sutiles-de-la-tierra\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos y sat\u00e9lites del JPL dan sentido a los movimientos sutiles de la Tierra"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image alignnone size-full is-resized\"><figure class=\"alignnone\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22251\" width=\"740\" height=\"400\" srcset=\"http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2.png 740w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2-300x162.png 300w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2-241x130.png 241w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2-333x180.png 333w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2-700x378.png 700w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2-360x195.png 360w, http:\/\/www.pasadenahoy.com\/primero\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pic-6-2-720x389.png 720w\" sizes=\"100vw\" \/><figcaption><span class=\"caption-text\">Peque\u00f1os cambios en la superficie de la Tierra pueden preceder a grandes interrupciones como el terremoto de Ridgecrest de 2019 que dej\u00f3 esta ruptura en el desierto de Mojave en California. Los cient\u00edficos de la NASA est\u00e1n investigando datos sobre los signos vitales de la Tierra en busca de patrones de movimiento que puedan anunciar un evento importante. [Cr\u00e9dito: USGS \/ Ben Brooks]<\/span><\/figcaption><\/figure><\/figure>\n\n\n\n<p>Peque\u00f1os cambios en la superficie de la Tierra pueden preceder a grandes interrupciones como el terremoto de Ridgecrest de 2019 que dej\u00f3 esta ruptura en el desierto de Mojave en California. Los cient\u00edficos de la NASA est\u00e1n investigando datos sobre los signos vitales de la Tierra en busca de patrones de movimiento que puedan anunciar un evento importante. [Cr\u00e9dito: USGS \/ Ben Brooks]<br>Arrastr\u00e1ndose, subiendo, cayendo, resbalando: algunas partes de la Tierra est\u00e1n en movimiento perpetuo. Los movimientos suelen ser demasiado peque\u00f1os para que los sentidos humanos los noten, pero ofrecen pistas sobre cambios m\u00e1s significativos que ocurren dentro de los volcanes, a lo largo de las l\u00edneas de falla y donde las placas tect\u00f3nicas se encuentran y chocan. Es por eso que los cient\u00edficos del Laboratorio de Propulsi\u00f3n a Chorro de la NASA en el sur de California est\u00e1n utilizando herramientas avanzadas y an\u00e1lisis de datos creativos para encontrar y monitorear las superficies en movimiento de la Tierra. Aqu\u00ed hay algunas cosas que han aprendido recientemente.<\/p>\n\n\n\n<p>Moviendo monta\u00f1as<br>Los ge\u00f3logos una vez tuvieron que ir al campo una y otra vez para recopilar datos sobre c\u00f3mo se mueve la Tierra, usando tecnolog\u00eda como GPS y trazando cada nueva medici\u00f3n en mapas topogr\u00e1ficos. En la d\u00e9cada de 1990, los cient\u00edficos del JPL y otros lugares desarrollaron una nueva t\u00e9cnica de procesamiento de datos que les permiti\u00f3 obtener im\u00e1genes muy precisas utilizando un radar lo suficientemente peque\u00f1o como para montarlo en un avi\u00f3n o sat\u00e9lite.<\/p>\n\n\n\n<p>A medida que estos nuevos datos comenzaron a acumularse, &#8220;fue como si estuvieras viendo mapas cobrar vida&#8221;, dijo Paul Lundgren, jefe del grupo de Interior y Superficie de la Tierra de JPL. En algunos casos, dijo, \u201cse pod\u00eda entender casi intuitivamente el tipo de mecanismo que estaba provocando una erupci\u00f3n volc\u00e1nica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Las agencias espaciales de todo el mundo comenzaron a lanzar instrumentos satelitales utilizando la nueva tecnolog\u00eda, llamada radar interferom\u00e9trico de apertura sint\u00e9tica o InSAR, y los descubrimientos de esta nueva forma de observar el planeta eran inevitables. Uno ocurri\u00f3 en 2018 cuando las autoridades chilenas le pidieron al grupo de Lundgren que evaluara si un volc\u00e1n llamado Nevados de Chill\u00e1n podr\u00eda estar a punto de entrar en erupci\u00f3n. Al estudiar las im\u00e1genes InSAR de un a\u00f1o, Lundgren no vio cambios en el pico chileno. Pero s\u00ed not\u00f3 que otro volc\u00e1n argentino llamado Domuyo se estaba inflando r\u00e1pidamente, una se\u00f1al de una posible erupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Al verificar datos anteriores, Lundgren y T\u00e1rsilo Girona (un becario postdoctoral en el JPL en ese momento que ahora est\u00e1 en la Universidad de Alaska, Fairbanks) descubrieron que Domuyo en realidad se hab\u00eda desinflado entre 2008 y 2011. Comenz\u00f3 a inflarse a mediados de 2014, subiendo unas 20 pulgadas. (50 cent\u00edmetros) cuando Lundgren lo vio. Domuyo alcanz\u00f3 su tope en 2020 y ahora se est\u00e1 desinflando nuevamente sin haber entrado en erupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de un an\u00e1lisis adicional de los datos de temperatura de la superficie terrestre de los instrumentos satelitales del espectr\u00f3metro de im\u00e1genes de resoluci\u00f3n moderada de la NASA, Lundgren y Girona concluyeron que mientras el magma ascendente hace que Domuyo se infle, los gases del magma pueden disiparse a trav\u00e9s de la roca, reduciendo la presi\u00f3n dentro de la monta\u00f1a. El gas que escapa ocasionalmente produce una peque\u00f1a explosi\u00f3n en las laderas, pero el volc\u00e1n finalmente se desinfla sin que la presi\u00f3n se convierta en una gran explosi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cDomuyo no ha entrado en erupci\u00f3n en los \u00faltimos 100.000 a\u00f1os, por lo que este comportamiento probablemente ha estado ocurriendo a lo largo del tiempo\u201d, dijo Lundgren. &#8220;De todos modos, tenemos que seguir vi\u00e9ndolo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los cient\u00edficos est\u00e1n buscando datos satelitales InSAR de otros volcanes en todo el mundo que se elevan y caen epis\u00f3dicamente. \u201cPodr\u00eda haber un comportamiento que, si pudiera entenderlo, podr\u00eda predecir cu\u00e1ndo algo va a estallar\u201d, dijo Lundgren.<\/p>\n\n\n\n<p>Errores persistentes<br>Los terremotos ocurren en lugares donde dos lados de una l\u00ednea de falla se han pegado o bloqueado. A medida que las placas tect\u00f3nicas debajo de la falla contin\u00faan movi\u00e9ndose, se acumula tensi\u00f3n en el \u00e1rea bloqueada hasta que la falla se rompe.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, no todas las fallas est\u00e1n bloqueadas. Tome la falla de Hayward, considerada una de las dos fallas m\u00e1s peligrosas de California. Con una extensi\u00f3n de 75 millas (120 kil\u00f3metros) a lo largo del lado este de la Bah\u00eda de San Francisco bajo tierra densamente poblada, la falla ya ha superado su promedio de 150 a\u00f1os entre terremotos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa falla de Hayward es inusual\u201d, dijo el cient\u00edfico del JPL Eric Fielding. &#8220;Partes de la falla se deslizan continuamente, un movimiento que llamamos fluencia de falla&#8221;. Es menos probable que las fallas progresivas produzcan grandes terremotos porque el movimiento alivia gran parte del estr\u00e9s. Con datos recopilados de docenas de vuelos InSAR aerotransportados de la NASA desde 2009, Fielding y sus colegas est\u00e1n mapeando d\u00f3nde se est\u00e1 arrastrando la falla de Hayward para comprender mejor cu\u00e1nto es probable que se deslice en el pr\u00f3ximo gran terremoto. Dicha informaci\u00f3n podr\u00eda ayudar a los planificadores a prepararse mejor.<\/p>\n\n\n\n<p>Zhen Liu, del JPL, est\u00e1 utilizando datos de InSAR, mediciones de GPS y modelos num\u00e9ricos para estudiar un tipo diferente de movimiento en el noroeste del Pac\u00edfico, propenso a terremotos, donde la placa tect\u00f3nica de Juan de Fuca se sumerge mar adentro bajo la placa de Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n\n\n\n<p>La peque\u00f1a placa de Juan de Fuca engancha la tierra sobre ella y arrastra la costa hacia el este durante unos 14 meses seguidos. Eventualmente, el estr\u00e9s se vuelve demasiado grande y durante dos semanas la tierra se desliza lentamente hacia el oeste.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se han observado eventos de deslizamiento lento como este que se repiten regularmente en Nueva Zelanda y en otros lugares. Cuando estos patrones cambian, se\u00f1al\u00f3 Liu, &#8220;hay cada vez m\u00e1s evidencia de que los eventos de deslizamiento lento pueden ser precursores de grandes terremotos&#8221;. En un estudio reciente con Yingdi Luo de Caltech, Liu sugiri\u00f3 que el ciclo de 14 meses en el noroeste podr\u00eda acelerarse antes del pr\u00f3ximo gran terremoto.<\/p>\n\n\n\n<p>Fielding y Liu esperan con ansias el lanzamiento en 2024 de la misi\u00f3n del Radar de Apertura Sint\u00e9tica (NISAR) de la Organizaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Espacial de la India y la NASA, que entregar\u00e1 una gran cantidad de nuevos datos InSAR. NISAR observar\u00e1 todos los lugares de la Tierra cada 12 d\u00edas, mejor cobertura que los sat\u00e9lites existentes, lo que aumentar\u00e1 las posibilidades de detectar movimientos terrestres inusuales y mejorar\u00e1 las capacidades de alerta temprana.<\/p>\n\n\n\n<p>Levantamiento canadiense<br>Reducir los riesgos de los peligros naturales no es el \u00fanico motivo para estudiar el movimiento de la superficie de la Tierra. Los cient\u00edficos tambi\u00e9n quieren comprender c\u00f3mo interact\u00faan los procesos naturales con el cambio clim\u00e1tico inducido por el hombre.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ejemplo de esto es c\u00f3mo la flexi\u00f3n y enderezamiento de la placa tect\u00f3nica de Am\u00e9rica del Norte est\u00e1 afectando los niveles del mar desde Florida hasta el \u00c1rtico. Durante la \u00faltima edad de hielo, capas de hielo de varias millas de espesor se acumularon en la mitad norte de la placa tect\u00f3nica de Am\u00e9rica del Norte, aplast\u00e1ndola hacia el manto debajo (30 a 50 millas, o 50 a 80 kil\u00f3metros, hacia abajo). La superficie del Canad\u00e1 moderno se hundi\u00f3 a medida que el material del manto flu\u00eda por debajo del peso adicional, y gran parte de los Estados Unidos modernos se elevaban a medida que entraba ese material desplazado.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque han pasado 8000 a\u00f1os desde que se derritieron las capas de hielo, el manto debajo de Am\u00e9rica del Norte a\u00fan se est\u00e1 recuperando de la presi\u00f3n. El material del manto que regresa ha estado elevando la masa terrestre canadiense por encima del oc\u00e9ano, lo suficientemente alto como para superar el aumento global del nivel del mar. Pero el flujo de material del manto hacia el norte ha causado el hundimiento de las costas este y sur de los EE. UU., lo que agrava los riesgos del aumento del nivel del mar que ha acompa\u00f1ado al cambio clim\u00e1tico global.<\/p>\n\n\n\n<p>Para comprender el curso del futuro aumento del nivel del mar, necesitamos saber m\u00e1s sobre este proceso natural: \u00bfCu\u00e1nto tiempo continuar\u00e1? \u00bfCu\u00e1nto m\u00e1s se mover\u00e1 el manto de rebote? Los cient\u00edficos est\u00e1n desarrollando modelos inform\u00e1ticos de los procesos de la Tierra s\u00f3lida para ayudar a responder estas preguntas. Recientemente, el cient\u00edfico del JPL, Donald Argus, ha estado utilizando datos de los sat\u00e9lites NASA-German Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) y de GPS y mediciones del nivel del mar para comenzar a evaluar la adherencia (viscosidad) del manto, que afecta la tasa de recuperaci\u00f3n de la superficie. . \u201cDependemos de GRACE para las estimaciones de la p\u00e9rdida de nieve y hielo y para comprender el aumento del nivel del mar, pero hay que obtener el modelo correcto\u201d, dijo Argus.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Peque\u00f1os cambios en la superficie de la Tierra pueden preceder a grandes interrupciones como el terremoto de Ridgecrest de 2019 que dej\u00f3 esta ruptura en el desierto de Mojave en California. Los cient\u00edficos de la NASA est\u00e1n investigando datos sobre los signos vitales de la Tierra en busca de patrones de movimiento que puedan anunciar un evento importante. 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