De manera computacional se pueden adicionar elementos ubicados en la superficie.
Adaptable también para algún tipo de representación en la actividad eruptiva de extensión en superficie o en la atmósfera.
Esta animación computacional (primera versión), es base para representar elementos o parámetros del volcán tanto en superficie como en el interior. Podrán ser medidas o resultados de nuestras campañas geofísicas. Como gravimetría o magnetometría, o en su caso, datos de dominio público y sus combinaciones.
De igual manera, será posible explicar: Génesis de estilos de erupción o en su caso, episodios de actividad, las cuales han sido intermitentes desde el año 1994.
Las explicaciones pueden ser variadas, contando con versión narrativa o expositiva que incluya al video y sus elementos.
La animación sigue la línea de esta página: Proporcionar información para niveles técnicos y sociales.
Animación en Python-Generic Mapping Tool (GMT).
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En el año 1943 tuvo lugar en México el nacimiento del volcán Paricutín en el Estado de Michoacán, en la región de San Juan Parangaricutiro. El evento se caracterizó por fases peculiares que abarcaron el ámbito científico, social y hasta cultural. Estas fases en la actividad volcánica pudieron ser redactadas o reportadas con detalle. En algunos casos, la información o algún suceso quedó grabada en videos que se exponen en documentales u otra vía actual de difusión. Este proyecto sigue la línea de representaciones computacionales que se han logrado en parte para las exploraciones de Humboldt (caso Tenerife, 1799). Tiene como objetivo generar material digital para divulgación. Una nueva adaptación y orientación para representar ahora la secuencia o cronología de un suceso geológico que se conoció a nivel internacional y que cumple 80 años en este 2023.
Las representaciones y animaciones computacionales para el Paricutín seguirán una secuencia según el proceso eruptivo. Así, se puede considerar las primeras manifestaciones de fumarola en un terreno plano sin edificio volcánico. Lo siguiente a considerar es el crecimiento del edificio volcánico en el tiempo. Otro proceso es la expansión progresiva del derrame de lava. Todo lo anterior con los reportes disponibles apegándose a los estilos eruptivos que dicta la vulcanología.
Las aplicaciones de geoestadística y modelación pueden aplicarse primero, a la emisión de fumarolas como fue el caso del volcán Tenerife en el proyecto Humboldt. En el segundo caso, la ocurrencia de sismos es adaptable a la modelación. En los sismos volcánicos existen particularidades debido a la poca cobertura de estaciones sismológicas para ese tiempo.
Los complementos del proyecto pueden orientarse a sucesos que acompañaron los episodios eruptivos. Como el caso del sepultamiento de la iglesia. Algunos otros están relacionados por las reacciones y acciones de la población. Considerarlos adicionan al proyecto el tinte cultural que fue planeado al implementarse los proyectos computacionales de Geofísica IPN. De manera geocientífica, el proyecto posee traslape con las investigaciones propias en la secuencia de sismos que se presentan actualmente en la región Tancítaro-Uruapan-Paricutín.
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Los ejercicios de la animación, simulación y modelación computacional son muy adaptables al caso de volcanes.
Como apertura de esta página, se enlaza a un video que muestra algunos volcanes de México a vuelo de avión. Llegando a un volcán en particular se “vuela” a su alrededor y se muestran algunos datos geocientíficos (sismos cercanos y fallas principales). Se incluyen algunos otros datos que se deben considerar ante una eventual actividad volcánica y medidas de protección civil.
Al final, la vista de la sismicidad del Popocatépetl, demuestra cómo las reproducciones computacionales pueden ser utilizadas para análisis del interior. En este final, es visible la sismicidad debajo del cráter y la correspondiente para el Sureste del volcán.
Labores computacionales IPN-CENAPRED, presentadas en el congreso de la Unión Geofísica Mexicana (2015).
En el pasado congreso de la Unión Geofísica Mexicana (UGM, 2022) presentamos los avances en la modelación de sismos volcánicos. Para el caso de la secuencia sísmica presentada en la región Paricutín-Tancítaro-Uruapan, Michoacán, México.
Debido a que esta secuencia se ha supuesto originada por movimiento de magma, se siguió esa línea sobre existencia de sismos volcánicos. Con otros análisis, se ha identificado que el volcán Pico de Tancítaro es el que presenta la actividad.
Para la reproducción computacional o modelado, se define una estrutura volcánica interior con capas terrestres y la presencia de un cuerpo magmático. Se definió un cuerpo magmático sencillo con un nuevo criterio al considerado en modelaciones pasadas.
El resultado de la modelación arroja sismogramas complejos y sus espectros de frecuencia con características similares a las observadas en la realidad.