Friday, February 28, 2020

Monitoreo Sismológico :IRIS - Station Monitor



About Station Monitor

Station Monitor provides access to continuous, real-time ground motion from hundreds of locations around the globe. 
This data, collected by seismometers, measure motion generated by earthquakes, volcanic eruptions, and other seismic sources. 
By viewing the recordings from multiple stations, you can explore how ground motion changes at various locations relative to the earthquake. Lots of other things can cause the ground to move besides earthquakes.

By regularly monitoring one or more stations maybe will learn how to detect these non-earthquake sources! To get started, view this this video.
station map

Observaciones de la Tierra para un desarrollo urbano sostenible

Open Earth observations for sustainable urban development
News / 11 February 2020
A new discussion paper prepared by AidData and the Group on Earth Observations explores the role of open Earth observations for sustainable urban development.
Prepared for UN-Habitat’s World Urban Forum in United Arab Emirates, this paper concentrates on examples where Earth observation (EO) data can complement or enhance traditional data sources for cities and urban areas.
According to the United Nations, nearly 70% of the world’s population will live in cities by 2050. Ensuring sustainable urban development will be key for urban planning, land management and the timely achievement of the SDGs and the New Urban Agenda.
For general inquiries or questions related to the paper please contact: Mihir Prakash (mprakash@aiddata.org)
For activities of GEO: Steven Ramage (sramage@geosec.org)
For questions about GeoQuery: Seth Goodman (sgoodman@aiddata.org)

Fuente:

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Urban sprawl in Shanghai. The image shows the level of urban growth at five year intervals from 1985 to 2015. WSF-Evolution uses six million satellite images from the US Landsat 5 and 7, to create a novel dataset outlining the settlement extent globally and at a yearly intervals. Credit: ESA.
Urban sprawl in Shanghai. The image shows the level of urban growth at five year intervals from 1985 to 2015. WSF-Evolution uses six million satellite images from the US Landsat 5 and 7, to create a novel dataset outlining the settlement extent globally and at a yearly intervals. Credit: ESA.

Gran Terremoto del 27 Febrero 2010

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https://twitter.com/geoctt/status/1233003324032589829?s=20

Grandes Terremotos



CEPAL - Introducción a las estadísticas e indicadores de desastres en América Latina y el Caribe

https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/introduccion-estadisticas-desastres-alc-pauline-leonard-cepal_0.pdf





Liberación de Energía - últimos Terremotos



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https://twitter.com/psalucci

Wednesday, February 26, 2020

Data Observatory CL (@DataObsCL)


¿Cómo manejar la cantidad de datos de #observacióndelaTierra, principalmente de origen satelital?
Presentaciones del Dr. Alex Held, Director del Centro de Observación de la Tierra y del Dr. Robert Woodcock, Investigador Principal Senior de CSIRO-Australia en Seminario Earth Observation - soluciones par la industria. CSIRO Chile - Universidad Adolfo Ibánez.

"Conversamos con @AlexEarthObs y el Dr Robert Woodcock para revisar sistemas más eficientes de interpretación de datos aplicables en minería, agricultura, manejo de inundaciones ...

El Dr @AlexEarthObs comienza su presentación mostrando todas las áreas de CSIRO que utilizan #EarthObservation a través del uso de información satelital libre.

Y el Dr. Robert Woodcock habla de la importancia de la visión multidisciplinaria para el #EarthObservation y que tenga un mayor impacto

El #datacube nos permite agrupar la información existente a través de una infraestructura abierta y accesible, señala @AlexEarthObs. Muchos países están trabajando con esta tecnología, procesando así la información satelital.

El Dr. @AlexEarthObs destaca que #datacube permite el desarrollo de distintas aplicaciones que pueden ayudar a brindar soluciones a la industria y otros sectores #EarthObservation"





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Tuesday, February 25, 2020

Nevados de Chillán



VOLCANES EN ALERTA! El CV #NevadosdeChillán continúa presentando una desgasificación pasiva de baja altura con esporádicas explosiones, alcanzando alturas máximas cercanas a los 2 km sobre el cráter activo. Continúa el registro de actividad Volcano-Tectónica. Alerta #Naranja.


Monday, February 24, 2020

Nuevo sistema de alerta de terremotos usa señales que viajan a la velocidad de la luz


Nueva alerta de terremotos usa señales que viajan a la velocidad de la luz
Los terremotos envían señales que se propagan a 300.000 Km/s y pueden registrarse mucho antes de las ondas sísmicas relativamente "lentas", aunque en este caso se trata de cambios repentinos en la gravedad terrestre.

Un algoritmo ha podido calcular señales tempranas de terremotos que viajan a la velocidad de la luz, que anticipan información sobre la duración y magnitud en el caso de sismos muy grandes.

Igual que los relámpagos y los truenos en el caso de las tormentas eléctricas, los terremotos también envían señales que se propagan a la velocidad de la luz (300.000 kilómetros por segundo) y pueden registrarse mucho antes de las ondas sísmicas relativamente lentas (aproximadamente 8 kilómetros por segundo). Sin embargo, las señales que viajan a la velocidad de la luz no son rayos, sino cambios repentinos en la gravedad causados por un cambio en la masa interna de la Tierra.
Solo recientemente, estas llamadas señales PEGS (señales elasto-gravitacionales) se detectaron mediante mediciones sísmicas. Con la ayuda de estas señales, podría ser posible detectar un terremoto muy temprano antes de la llegada del terremoto destructivo o las olas de tsunami.
Sin embargo, el efecto gravitacional de este fenómeno es muy pequeño. Asume menos de una milmillonésima parte de la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, las señales PEGS solo se pueden registrar para los terremotos más fuertes. Además, el proceso de su generación es complejo: no solo se generan directamente en la fuente del terremoto, sino también continuamente a medida que las ondas del terremoto se propagan a través del interior de la tierra.
Hasta ahora, no ha habido un método directo y exacto para simular de manera confiable la generación de señales PEGS en la computadora. El algoritmo ahora propuesto por los investigadores de GFZ (GeoForschungsZentrum Potsdam) alrededor de Rongjiang Wang puede calcular señales PEGS con alta precisión y sin mucho esfuerzo por primera vez. Las señales permiten sacar conclusiones sobre la fuerza, la duración y el mecanismo de terremotos muy grandes. El estudio fue publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters.

Cómo funciona

Un terremoto desplaza abruptamente las losas de roca en el interior de la tierra y, por lo tanto, cambia la distribución de masa en la tierra. En terremotos fuertes, este desplazamiento puede ascender a varios metros. “Dado que la gravedad que se puede medir localmente depende de la distribución de masa en las proximidades del punto de medición, cada terremoto genera un cambio de gravedad pequeño pero inmediato”, dice Rongjiang Wang, coordinador científico del nuevo estudio.
Sin embargo, cada terremoto también genera ondas en la Tierra misma, lo que a su vez cambia la densidad de las rocas y, por lo tanto, la gravitación un poco por un corto tiempo: la gravedad de la tierra oscila en cierta medida en sincronía con el terremoto. Además, esta gravedad oscilante produce un efecto de fuerza a corto plazo sobre la roca, que a su vez desencadena ondas sísmicas secundarias. Algunas de estas ondas sísmicas secundarias activadas gravitacionalmente se pueden observar incluso antes de la llegada de las ondas sísmicas primarias.
“Nos enfrentamos al problema de integrar estas múltiples interacciones para hacer estimaciones y predicciones más precisas sobre la fuerza de las señales”, dice Torsten Dahm, jefe de la sección Física de terremotos y volcanes en GFZ. “Rongjiang Wang tuvo la ingeniosa idea de adaptar un algoritmo que habíamos desarrollado anteriormente para el problema PEGS, y tuvo éxito”.
“Primero aplicamos nuestro nuevo algoritmo al terremoto de Tohoku en Japón en 2011, que también fue la causa del tsunami de Fukushima”, dice Sebastian Heimann, desarrollador de programas y analista de datos de GFZ. “Allí, las mediciones de la intensidad de la señal PEGS ya estaban disponibles. La consistencia era perfecta. Esto nos dio certeza para la predicción de otros terremotos y el potencial de las señales para nuevas aplicaciones”.
En el futuro, al evaluar los cambios en la gravedad a muchos cientos de kilómetros de distancia del epicentro de un terremoto en la costa, este método podría usarse para determinar, incluso durante el terremoto en sí, si hay un terremoto fuerte que pueda desencadenar un tsunami, según los investigadores.
“Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer”, dice Rongjiang Wang. “Los instrumentos de medición actuales aún no son lo suficientemente sensibles, y las señales de interferencia inducidas por el medio ambiente son demasiado grandes para que las señales PEGS se integren directamente en un sistema de alerta temprana de tsunami en funcionamiento”.

Terremoto 5.5. M en Dorsal de Chile, Océano Pacífico Sur Oriental




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#TERREMOTO superficial de 5.5 Mw (23:12:37 UTC) West Chile Rise (Dorsal de Chile, Océano Pacífico SurOriental), epicentro y origen en un probable compleja estructura oceánica cerca al rift o segmento expansivo N6.
@EQuake_Analysis

Desde 2010, Chile ha destinado más de US$ 8.406 millones en catástrofes naturales desde el 27 de febrero de 2010



Diez Lecciones que Aprendió la Ciencia tras el 27 de marzo de 2010

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Reciente Incendios en la Región de la Araucanía




Friday, February 21, 2020

Plataforma de ONEMI - Visor Chile Preparado - Territorio y Amenazas



Ir al sitio e introducir dirección en buscar
















" La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, ha puesto a disposición una aplicación gráfica e interactiva denominada “Visor Chile Preparado”, a través de ella cualquier persona que lo requiera podrá conocer por medio de su ubicación la exposición frente a tres de las amenazas de mayor connotación que afectan el territorio nacional: Volcánica, Incendios Forestales y Tsunami, que serán incrementadas paulatinamente en futuras versiones de esta aplicación.
El objetivo es transformase en una herramienta para la familia y la comunidad organizada, en la elaboración de su propia planificación frente a estas amenazas, ya que junto a la imagen del entorno, vialidad y topografía, permite desplegar, entre otros elementos, la ubicación de recintos educacionales, de salud, bomberos, carabineros, y el estado de los pasos fronterizos, como también de elementos relativos a los planos de evacuación ante amenaza de tsunami, como áreas de evacuación, puntos de encuentro, vías de evacuación y línea de seguridad.
Además, se habilitó la opción de descarga, lo que permite obtener la información en .shp y .kmz
La fuente de información del visor:
  • Para la amenaza volcánica: Estudio de Peligros Volcánicos de Chile, escala 1:2.000.000, año 2011 y Planos Específicos de Peligros Volcánicos. SERNAGEOMIN.
  • Para la amenaza de incendios forestales: Estadísticas de densidad de ocurrencia de incendios forestales 2011 -2015, CONAF.
  • Para la amenaza por tsunami
    • Cota 30: Instituto Geográfico Militar y Planos marítimos Costeros de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
    • Planos de evacuación ante amenaza de tsunami: Recopilación de Planos de Evacuación de municipios costeros."
Instrucciones Visor Chile Preparado

Red de Centros de Investigación sobre Peligros y Desastres Naturales

Ver en: https://hazards.colorado.edu/resources/research-centers/americas








Plataforma Alerta Hídrica - Chile

Plataforma de pronóstico en tiempo real para la reducción de desastres hídricos.


Explora plataforma en https://alertahidrica.com/