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domingo, 9 de marzo de 2014

ESA : Flujos de lava en las antiguas llanuras de Marte


Flujos de lava en Daedalia Planum

Flujos de lava en las antiguas llanuras de Marte

6 marzo 2014Dos erupciones volcánicas diferentes llenaron de lava esta región de Daedalia Planum, fluyendo alrededor de un antiguo promontorio.
El entorno de Daedalia Planum y el cráter Mistretta
Estas imágenes fueron tomadas por la sonda Mars Express de la ESA el pasado día 28 de noviembre de 2013, cerca del límite oriental de la región volcánica de Tharsis Montes, donde se encuentran los volcanes más grandes de Marte.
Los flujos de lava que se pueden distinguir en esta imagen proceden de Arsia Mons, el volcán más septentrional del conjunto de Tharsis, que se encuentra a unos 1.000 kilómetros al noroeste de la zona fotografiada.
Se piensa que la actividad volcánica de esta región se detuvo hace unas pocas decenas de millones de años, algo relativamente reciente en la escala de tiempo geológico del planeta, que abarca más de 4.600 millones de años.
Sobre la superficie irregular del promontorio en la parte inferior de la imagen se pueden distinguir tres cráteres de impacto bastante erosionados; el mayor de ellos se conoce como Mistrettay tiene unos 16,5 kilómetros de diámetro. Esta pequeña elevación perteneció en un pasado a las extensas tierras altas del sur de Marte, antes de quedar completamente rodeada por un mar de lava, al igual que los otros islotes que se pueden distinguir en la imagen panorámica de la región.
Primer plano de los flujos de lava en Daedalia Planum

La ladera de esta peculiar formación fue alcanzada por los flujos de lava procedentes de dos erupciones volcánicas diferentes.
La primera erupción generó el flujo de lava que se encuentra al sur del islote (a la izquierda en la imagen principal, y a la derecha en el primer plano en perspectiva). Esta capa de lava estuvo sometida a intensas fuerzas tectónicas que provocaron las grandes fracturas que se pueden ver en la imagen.
El segundo flujo de lava (a la derecha en la imagen principal, y a la izquierda en el primer plano) es más reciente, ya que se produjo después de la formación de las fosas tectónicas. En la imagen se puede apreciar cómo esta capa de lava cubrió a la primera y, en la cabecera del flujo, cómo fluyó principalmente por las grietas de la superficie.
Topografía de Daedalia Planum y el cráter Mistretta
Los cráteres de impacto también nos ayudan a estimar la edad relativa de los dos flujos de lava: la capa más fracturada presenta más cráteres, y de mayor tamaño, que la segunda, lo que nos indica que es la más antigua.
La capa más reciente también presenta una textura mucho más rugosa, con pequeñas crestas en su superficie provocadas por los gradientes de velocidad en el flujo de lava debidos a la diferencia de temperatura entre el núcleo, más caliente y fluido, y la superficie en contacto con la atmósfera, más fría y lenta.
No obstante, los dos flujos se encontraron con un obstáculo en su camino. El ‘islote’ retratado en esta imagen los forzó a rodear sus flancos y a superar la base de su ladera, lo que resulta especialmente evidente al norte (a la derecha en las imágenes principal, topográfica y tridimensional).
Daedalia Planum y el cráter Mistretta en 3D
Las grandes llanuras de Daedalia Planum han sido testigo de numerosos flujos de lava como estos, cada uno cubriendo al anterior. Al estudiar cuidadosamente los límites de las distintas capas, los científicos planetarios pueden reconstruir la actividad de los grandes volcanes del Planeta Rojo.
ESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com
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domingo, 5 de mayo de 2013

NASA - Lava Flow on Mawson Peak, Heard Island




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In October 2012, satellites measured subtle signals that suggested volcanic activity on remote Heard Island. These images, captured several months later, show proof of an eruption on Mawson Peak. By April 7, 2013, Mawson's steep-walled summit crater had filled, and a trickle of lava had spilled down the volcano’s southwestern flank. On April 20, the lava flow remained visible and had even widened slightly just below the summit. These natural-color images were collected by the Advanced Land Imager (ALI) on the Earth Observing-1 (EO-1) satellite.
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Image Credit: NASA Earth Observatory



Lava Flow on Mawson Peak, Heard Island
acquired April 7, 2013
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acquired April 7, 2013
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Lava Flow on Mawson Peak, Heard Island
acquired April 20, 2013
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acquired April 20, 2013
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In October 2012, satellites measured subtle signals that suggested volcanic activity on remote Heard Island. These images, captured several months later, show proof of an eruption on Mawson Peak. By April 7, 2013, Mawson’s steep-walled summit crater had filled, and a trickle of lava had spilled down the volcano’s southwestern flank. On April 20 the lava flow remained visible, and had even widened slightly just below the summit.
These natural-color images were collected by the Advanced Land Imager (ALI) on the Earth Observing-1 (EO-1) satellite.
NASA Earth Observatory image by Jesse Allen and Robert Simmon, using EO-1 ALI data from the NASA EO-1 team.Caption by Robert Simmon.
Instrument: 
EO-1 - ALI


NASA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com

miércoles, 2 de enero de 2013

NASA - Erupting Fissure at Tolbachik


 After more than a month of eruption, lava continues to flow from Tolbachik, one of many active volcanoes on Russia’s Kamchatka Peninsula. The current eruption at Tolbachik began on Nov. 27, 2012. Lava flowed up to 20 kilometers (12 miles) from a line of fissures on the volcano’s southern flank.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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viernes, 3 de febrero de 2012

CIENCIA: Las erupciones de supervolcanes se podrían predecir estudiando su magma

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Las erupciones de supervolcanes dormidos durante cientos de años se podrían predecir gracias al análisis de los cambios en la composición del magma, según un estudio científico cuyos resultados recoge hoy la revista británica "Nature".Foto de archivo de un río de lava en las cercanías del volcán Pacaya, ubicado a unos 45 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca. EFE

Londres, 2 feb (EFEverde).- Las erupciones de supervolcanes dormidos durante cientos de años se podrían predecir gracias al análisis de los cambios en la composición del magma, según un estudio científico cuyos resultados recoge hoy la revista británica "Nature".
La investigación se centró en analizar los procesos que tienen lugar en el magma de las calderas volcánicas y los tiempos que conllevan, lo que aportaría más información sobre los sucesos que preceden a la erupción de un supervolcán.
Estos supervolcanes se caracterizan por ser capaces de expulsar decenas de miles de kilómetros cúbicos de magma explosivo en pocos días y no estar asociados a una montaña, como los volcanes normales, por lo que suelen encontrarse en un llano.
El equipo -liderado por el geólogo Timothy Druittm, de la universidad francesa Blaise Pascal, y por Jon Blundy, de la universidad británica de Bristol- estudió los cristales incrustados en rocas volcánicas de la isla griega de Santorini.
Este material forma parte de la lava vertida en una gran erupción en torno a 1.600 a.C., que contribuyó a configurar el archipiélago a tal y como es hoy y que ocurrió 18.000 años después del anterior episodio de este tipo.
Así, los geólogos descubrieron que en los cien años previos a una erupción la reserva de magma dentro del volcán aumentó y se produjeron cambios en su composición, que duraron hasta los meses inmediatamente anteriores, con un incremento del magma silícico y de los niveles de magnesio y hierro.
El plazo de tiempo entre una y otra erupción de este tipo suele ser de miles de años, pero resulta complicado de calcular porque los expertos no han podido estudiar aún suficientes fenómenos de esta clase, dado que son muy poco frecuentes.
Esta investigación podría anticiparse a la erupción de un supervolcán
Sin embargo, esta investigación ha abierto la puerta a un nuevo método para anticiparse a la erupción de un supervolcán.
Los científicos consideran que las modificaciones encontradas en el magma tienen lugar en escalas de tiempo muy breves antes de un nuevo episodio volcánico, aproximadamente cien años antes de que se produzca.
Por ello, la observación a largo plazo de los cambios en el magma de estas calderas permitiría predecir erupciones devastadoras en supervolcanes dormidos durante mucho tiempo, pero aún potencialmente activos, como las calderas de Long Valley y Yellowstone (Estados Unidos) y la de Campi Flegrei (Italia). EFEverde
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
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lunes, 22 de noviembre de 2010

BIODIVERSIDAD: INSECTOS Y ARÁCNIDOS DE LA LAVA , UNOS PIONEROS EN CONDICIONES EXTREMAS

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la sección del medio ambiente de la Agencia de Noticias Efe , nos alcanza esta interesante noticia: En las lavas recientes de las erupciones volcánicas habitan insectos y arácnidos, en su mayor parte endemismos canarios, de interés para la ciencia como especies "pioneras" en colonizar un ambiente estéril y por su resistencia a las condiciones extremas de temperatura y a la escasez de alimentos. Aquí en la imagen observamos a una bella araña que es una habitante en las lavas de los volcanes de reciente erupción y supervive en condiciones extremas como una pionera de la nueva vida silvestre. Fuente: EFE
Insectos y arácnidos de la lava, unos pioneros en condiciones extremas:
Así lo ha indicado en una entrevista a Efe el catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna, Pedro Oromí, antes de impartir una conferencia titulada "La extraña familia: habitantes de lavas y cuevas", con la que inauguró las IV Jornadas Medioambientales del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife.

Pedro Oromí relata que en toda Canarias puede haber entre diez y doce especies lavícolas, aunque en una zona determinada de lavas lo habitual es que vivan solamente tres o cuatro, en función de la altitud y la cercanía al mar.

Pero sorprendentemente de cada especie se encuentran "muchos individuos", de forma que si se hace un muestreo nocturno "es asombrosa la cantidad de animales que hay" pese a la ausencia de vegetación de la que nutrirse.

Estas especies son las primeras en colonizar la lava que acaba de formar un volcán y, geológicamente, se considera que aún son recientes incluso las coladas de lava anteriores a la llegada de los europeos a Canarias, como las que atraviesan las Cañadas del Teide, que por su clima seco tardarán en ser consideradas "maduras".

Sin embargo las lavas surgidas tras la erupción en Garachico ya tienen verodes y fauna convencional por la mayor humedad de la zona.

Las especies lavícolas forman "un tipo de fauna muy peculiar", pues se enfrenta a unas condiciones extremas de mucha insolación y calor de día, y grandes cambios de temperatura de noche.

Aunque lo importante, subraya el catedrático de Zoología, es que en las lavas recientes, al no haber vegetación, no hay alimentos y estos animales "viven de lo que trae el viento, el llamado plancton aéreo, que es el conjunto de diminutos animalitos o restos de plantas que arrastra el viento y que cuando cesa, caen al suelo".

Los animales lavícolas están ocultos de día para no soportar las inclemencias, y de noche salen a la superficie y empiezan a buscar lo que ha traído el viento, añade.

De hecho, explica el zoólogo, siempre se había creído que los pioneros en colonizar una lava eran los líquenes y no es cierto, mucho antes llegan estas especies animales, pero a medida que pasan cientos y miles de años y se produce la llamada "sucesión ecológica", en la lava se forma suelo, brota la vegetación y poco a poco se va poblando de la fauna "normal".

Entonces las especies lavícolas son desplazadas "totalmente", pues incluso en muestreos tomados a dos metros de distancia entre unas lavas recientes y otras antiguas -las coladas tienen límites perfectos entre ambas- se ve que estos insectos y arácnidos "no pasan de su terreno, son malos competidores" con la fauna restante.

Pedro Oromí, que ha estudiado la fauna de cuevas y lavas, señala también que las especies cavernícolas son endémicas de una sola isla puesto que una vez que una de ellas evoluciona "in situ", ése es su destino final, pues es incapaz de salir al exterior para "dar el salto" a otra isla.
Las especies cavernícolas tienen "un aspecto inconfundible", pues son ciegas, con muy poca pigmentación -a veces son totalmente blancas o incoloras-, tienen generalmente las extremidades más delicadas, largas y estrechas y también son así sus antenas.

Además su metabolismo es muy lento, caminan y se reproducen despacio, y viven mucho tiempo, pues al consumir menos energía son especies más longevas, algo que les sirve de estrategia para garantizar la descendencia, ya que se reproducen "menos".

Entre estas especies hay arañas, milpiés, escarabajos, pulgones e insectos y entre los aspectos llamativos que relata el catedrático se encuentra el del arácnido "Maiorerus randoi" que sólo habita en la cueva del Llano de Fuerteventura y que supone "una verdadera reliquia".

Ello se debe a que de todo su grupo zoológico "no hay ni una sola especie en Canarias", lo que significa que el ancestro que vino del continente y pobló Fuerteventura se extinguió, previsiblemente tras la desertización de la isla, y sólo ha quedado esa estirpe en la cueva, donde sobrevive por la humedad.

Este arácnido cavernícola de Fuerteventura es una especie catalogada en peligro de extinción en el catálogo nacional de especies amenazadas.

También hay arañas y cucarachas cavernícolas que en vez de poner 18 o 20 huevos ponen entre ocho y seis pero de mayor tamaño, para que el nuevo ejemplar tenga mayores posibilidades de sobrevivir "en un ambiente donde le va a costar mucho encontrar su primera comida".
EFE.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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