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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, 20 jul (EFE).- Existen indicios suficientes para sospechar que la sismicidad anómala de Lorca pudo ser inducida por la extracción masiva de agua subterránea en la cuenca del cercano Guadalentín, ha dicho a EFEverde Miguel de las Doblas, geólogo del Instituto de Geociencias de Madrid.
Científico titular de ese organismo, con sede en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el experto sostiene que hay "innegables relaciones causa-efecto" entre "la sismicidad destructiva" del mas reciente terremoto de Lorca, el pasado 11 de mayo, y la sobreexplotación antrópica (origen humano), del acuífero del río, afluente del Segura.
En España, agrega, "no se ha tomado conciencia del riesgo que supone la 'sismicidad inducida' por actividades humanas, como la extracción de petróleo, las explosiones subterráneas, las inyecciones profundas de fluidos, las excavaciones en canteras y el relleno de agua de los pantanos".
Según Doblas, las "peculiaridades" del terremoto, entre otras, la superficialidad del epicentro, a solo tres kilómetros de profundidad, están relacionadas con la alta subsidencia del Guadalentín, de más de diez centímetros al año y la mayor de toda Europa.
Además, el sismo principal, de 5,1 grados en la escala Ritcher, el premonitorio (4,5 grados) y las más de 150 réplicas migraron sus epicentros desde el noroeste de la Falla de Alama de Murcia (FAM) al sureste, en el centro de la cuenca del río Guadalentín.
Las réplicas se concentraron al este-sur-este de Lorca, ya fuera de la falla, formando un enjambre subcircular de unos 5 kilómetros de radio en el centro de la cuenca del río, donde no afloran fallas activas, añade el experto.
"Creemos que existen indicios suficientes para sospechar que la sismicidad anómala de Lorca pudo ser en parte inducida por la extracción masiva de agua subterránea, durante años, para su uso agrícola e industrial", subraya Doblas, que apunta precedentes como el devastador terremoto de Gujarat, en la India, que en 2001 dejó 20.000 muertos.
La "nueva teoría" de Doblas relaciona las anomalías sísmicas de Lorca con el reciente hallazgo de otras investigaciones como consecuencia del bombeo masivo de agua subterránea.
"Se puede observar una notable correspondencia espacial entre la zona de máxima subsidencia de la cuenca y el enjambre de epicentros sísmicos", señala el experto sobre su trabajo "Modelo de hidrosismicidad inducida por actividad antrópica para el seismo de Lorca".
Según descripción del Instituto Geográfico Nacional, en Murcia, una parte continental del contacto entre las placas tectónicas Africana y Euroasiática, no existe un accidente principal que absorba la deformación producida por el empuje de las dos placas y ésta se reparte en multitud de accidentes.

El de Lorca, señaló Doblas, es un caso de hidrosismicidad, la especialidad geológica que estudia la relación de causa y efecto entre el agua (lluvia, pantanos, inundaciones, monzones) y ciertos terremotos, en la que él mismo trabaja.
Pendiente de publicación en una prestigiosa revista internacional, el trabajo se añade a la investigación de Doblas sobre deformaciones geológicas y detonantes sísmicos peligrosos, como el publicado en "Supersite Website" tras el terremoto de Haiti.
Su última propuesta, se fundamenta en la reciente publicación de González, P.J., y Fernández, J.(2011) en la revista especializada "Geology", sobre la compactación de los acuíferos por la extracción de agua, explica.
La investigación, en la que se utilizó interferometría de radar, revela una deformación a gran escala del suelo de la cuenca del Guadalentín por la sobreexplotación de corrientes subterráneas. EFE

El día viernes 11 de septiembre del 2015, el Dr. John S. Pallister, experto a nivel mundial en vulcanología, dictó una conferencia en el IGEPN sobre las lecciones aprendidas durante las crisis volcánicas recientes, en los volcanes Merapi y Sinabung en Indonesia.

El Dr. Pallister es el jefe de VDAP (Volcano Disaster Assistance Program). Este programa está ligado con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y su objetivo es ayudar durante crisis volcánicas.

Esta conferencia tuvo una gran concurrencia de público, el cual tuvo un gran interés en hacer preguntas respecto al tema expuesto y respecto a la actividad actual del Volcán Cotopaxi.

Experto del VDAP brindó una charla en el IGEPN

Foto 1: El Dr. John Pallister durante la charla que dictó en las instalaciones del IGEPN.

 

En Indonesia la exitosa labor conjunta de las Instituciones encargadas del monitoreo volcánico, de la comunicación de la información a las autoridades y a la población, y la gran cultura y preparación de la población en estos temas, logró que se evacuara en un tiempo aproximado de dos horas, a alrededor de 400.000 personas de las áreas de peligro. De esta manera se evidenció el sistema que tiene que estar funcionando para que se logre proteger a la población.

Quito, 14 de Agosto de 2013

 

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional tienen el agrado de invitar a la comunidad a la Conferencia:

“Mitigación de Desastres por Tsunami - Lecciones del Terremoto y Tsunami de Tohoku en 2011 y Perspectivas hacia el Tsunami - Comunidades Resilientes”

Dictada por el experto Dr. Shunichi Koshimura, Ph.D., Profesor del Instituto Internacional de Investigación de Ciencias de Desastres Naturales de la Universidad de Tohoku - Japón.


El evento se llevará a cabo el día Jueves 15 de agosto de 2013 a las 14h30 en el Auditorio del INOCAR en la ciudad de Guayaquil.

Para descargar la invitación en PDF dar click aquí.

 

LT/GP
Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional
13h00 (tiempo local)

Miércoles, 11 Abril 2012 09:42

Explosión en el volcán Tungurahua

11 de abril de 2012

A las 08:56 (tiempo local) de hoy, 11 de abril de 2012, se registró una explosión de tamaño moderado que generó una columna de emisión con alto contenido de ceniza de 4 a 5 Km de altura aproximadamente, sobre el nivel del cráter, y dirección de movimiento hacia el nor-este, este y sur-este la parte baja de la columna de emisión y la parte alta hacia el nor-oeste. Esta explosión generó la expulsión de bloques incandescentes que rodaron una distancia aproximada de 500 a 600 metros bajo el borde del cráter por el flanco noroeste. Sísmicamente la explosión fue seguida por una señal de tremor de alta energía que duró aproximadamente 40 minutos.

Columna de emisión del volcán Tungurahua observada luego de la explosión registrada a las 08:56 (tiempo local) del 11 de abril de 2012

De acuerdos a los reportes recibidos la explosión generó una cañonazo de intensidad moderada a fuerte escuchado en poblaciones cercanas al volcán e incluso en el Observatorio del volcán Tungurahua (OVT), ubicado a 14 Km al nor-oeste del volcán. Hasta el cierre del presente boletín no se han reportado caídas de ceniza.

Desde aproximadamente las 09:30 (tiempo local) la energía y altura de la emisión ha disminuido de manera importante, de tal manera que las columnas alcanzan menos de 1 km de altura con baja a nula carga de ceniza y dirección de movimiento hacia el sur-este.

LT/SV/JO

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

10:00 (Tiempo local)

Domingo, 22 Abril 2012 08:32

Explosión en el volcán Tungurahua

22 de abril de 2012

A las 08:02 (tiempo local) de hoy, 22 de abril, los sensores sísmicos del volcán Tungurahua registraron una explosión seguida por una señal de tremor de emisión de alta energía, que se mantiene hasta el cierre del presente boletín.

La explosión produjo un cañonazo de intensidad moderada y ruido asociado por el rodar de bloques por los flancos del volcán. Debido a la presencia de nubosidad no se han realizado observaciones. A partir de las 08:23 (tiempo local) se reciben reportes de caída de cascajo (escoria) del tamaño de granos de arroz en la población de Pillate, ubicado al occidente del volcán. A partir de esa misma hora, se reporta además la generación casi constante de bramidos de intensidad moderada.

LT/JB

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

08:45 (tiempo local)