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Surge una nueva investigación: profesor de la UNM ofrece una herramienta para rastrear los volcanes de Islandia: Sala de prensa de la UNM

Surge una nueva investigación: profesor de la UNM ofrece una herramienta para rastrear los volcanes de Islandia: Sala de prensa de la UNM

Tobias Fischer, profesor del Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Nuevo México, ha estado muy involucrado en el seguimiento de la actividad volcánica en Islandia. Fischer, un reconocido vulcanólogo, viajó a Islandia a mediados de noviembre de 2023 para entregar e instalar su instrumento Delta Ray a colegas de la Universidad de Islandia. Este dispositivo mide isótopos de carbono que ayudan a informar a los científicos sobre las fuentes de magma debajo de la superficie. Los datos de esta herramienta son fundamentales a la hora de crear conjuntos de datos de series temporales para la evaluación de erupciones.

Tobias Fischer con un rayo Delta

“Durante una erupción como la que ocurrió recientemente en Islandia, tenemos la oportunidad de recolectar muestras de gas directamente del magma a medida que llega a la superficie. Usamos drones para capturar estos gases volcánicos y llevar las muestras al laboratorio de la Universidad de Islandia, donde podemos analizarlos rápidamente usando Delta Ray”, explicó Fischer. Tener el instrumento en el laboratorio nos permite obtener rápidamente una gran cantidad de datos que nos informan sobre la dinámica del magma y la evolución de la erupción en curso.

Esta herramienta es crucial para comprender la huella volcánica de la Tierra. Samantha Wolfe, asistente administrativa de Fisher, explica más.

“La herramienta utilizada nos permite realizar análisis rápidos de isótopos de carbono, lo que nos ayuda a informarnos dónde se encuentra la fuente de magma debajo de la superficie y si la fuente de magma está cambiando a lo largo de la erupción. Estos datos luego se pueden utilizar en un sentido de 'panorama más amplio'. “, dijo Samantha Wolf, asistente administrativa de Tobias Fischer. “Para comprender si las erupciones volcánicas dentro de la región están relacionadas entre sí y tal vez se originan en el mismo lugar en profundidad”.

Para obtener una lectura de referencia del gas en el área antes de la erupción, Fischer y su colega, el Dr. Selin Mandon, de la Universidad de Islandia, recolectaron muestras de gas de fisuras recién formadas en el camino a Grindavik, así como en bolsas Tedlar en un pozo en un planta de energía geotérmica. . En las mismas áreas donde Fischer y Mandon recogieron muestras de gas, midieron diferentes tipos de gases utilizando el instrumento multiGAS de las oficinas meteorológicas de Islandia. Fisher explicó que el acceso al sitio siempre es un desafío para los científicos, por lo que es emocionante poder tomar muestras de las grietas en Grindavik.

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“Con el permiso de la Oficina Meteorológica de Islandia y de la empresa de la central eléctrica, pudimos acceder a fisuras recién formadas en el suelo. De estas fisuras se escapaban gases y vapores, y tomamos muestras de ellas, así como de un pozo operado por la empresa. La composición isotópica de estas “Las muestras nos dan información sobre el impacto potencial de la descarga de magma en profundidad en los pozos de la central”.

En noviembre de 2023, Discurso Creamos un espacio en el espacio de trabajo de Slack donde los científicos pueden colaborar en ideas de investigación, discutir propuestas de NSF RAPID y actualizarse mutuamente sobre diferentes aspectos de la erupción. Todo esto sucedió mientras la actividad en la zona de Grindavik iba aumentando con más terremotos y deformaciones. Doctor. Los estudiantes e investigadores que inician su carrera desde el espacio de trabajo también organizaron un seminario web para investigadores que inician su carrera (ECR, por sus siglas en inglés) donde podían hacer preguntas sobre el proceso de redacción de NSF RAPID para avanzar en la investigación de ECR durante las ráfagas activas. El espacio de Slack todavía está activo y cuenta con más de 60 miembros interesados ​​en la erupción del volcán ahora desaparecido en diciembre de 2023 y posibles erupciones futuras.

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Instrumento de rayos delta

Erupción volcánica en el sur de Islandia (Svartsengi área cerca de Grindavik) comenzó el 18 de diciembre de 2023 y los científicos locales confirmaron que finalizaría el 21 de diciembre de 2023. En noviembre, antes de la erupción, grandes terremotos (medidos con sismómetros) y deformaciones (movimientos de tierra de norte a sur, de este a oeste y verticales en relación con dispositivos GPS) provocaron importantes grietas en el suelo de Grindavik, lo que provocó múltiples evacuaciones de la zona. área. Se puede encontrar un gran vídeo de drones del agrietamiento ocurrido en noviembre. aquí.

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Durante el verano de julio, CONVERSE llevó a cabo un taller de una semana para diseñar y construir un escenario de erupción volcánica en el campus de la Universidad de Nuevo México del 9 al 15 de julio de 2023 (El instituto de construcción de escenarios CSBI-CONVERSE se llama “Ces-bee”.').

Investigadores principiantes y estudiantes de todo el país trabajaron juntos en grupos especializados para desarrollar un escenario de erupción cronológica utilizando diferentes especies geoquímicas, datos geofísicos y modelos. Mientras ocurría este escenario, Islandia comenzó a hacer erupción el 10 de julio de 2023. Esta erupción fue la siguiente gran erupción después de la del 19 de marzo de 2021, que duró seis meses.

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Tobias Fischer con un rayo Delta

“Hasta donde yo sé, este tipo de ejercicio, para desarrollar un escenario realista e interdisciplinario de una erupción volcánica, fue el primero de su tipo, y los estudiantes y postdoctorados hicieron un trabajo fantástico”, dijo Fisher. “Todos trabajaron juntos de manera efectiva y Tuvieron que aprender rápidamente “unos de otros para llegar a un modelo consistente de magma que se mueve desde debajo de la superficie a través del volcán y hace erupción hacia la superficie de diferentes maneras”.

Mientras se llevaba a cabo el CSBI, Fisher trabajó junto con todos los demás y redactó la propuesta de NSF RAPID. “El mecanismo de financiación RAPID se utiliza para propuestas que son de gran urgencia en relación con la disponibilidad o el acceso a datos, instalaciones o equipos especializados, incluida la investigación de respuesta rápida sobre desastres naturales o antropogénicos y eventos inesperados similares”. La propuesta fue financiada con éxito, Fisher, Scott Nowicki y Felipe Rojas Vilches de EPS (Ciencias de la Tierra y Planetarias), junto con John Eriksen y Matthew Fricke del Departamento de Ciencias de la Computación, pudieron viajar a Islandia y medir el dióxido de carbono en las columnas de erupción, así como tomar muestras vía drone. . O drones. El equipo pudo estimar la cantidad de dióxido de carbono en la columna utilizando un enfoque multidisciplinario.

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“El equipo VolCAN de la UNM ahora puede ir a las erupciones y traer drones y equipos de muestreo de gas en aproximadamente 48 horas. Esta respuesta rápida es fundamental porque es al comienzo de estas erupciones donde podemos aprender mucho sobre la dinámica del magma y los procesos que iniciar e impulsar erupciones volcánicas”. “Si eres demasiado lento, es posible que te pierdas la parte más informativa de la erupción”, explicó Fisher.

Aunque la erupción de diciembre de 2023 cerca de Grindavik se detuvo el 21 de diciembre, el 27 de diciembre la deformación del suelo continuó a un ritmo similar al de los días previos a la erupción del 18 de diciembre. Por tanto, los científicos y funcionarios islandeses concluyen que existe una mayor posibilidad de una nueva erupción.

Las actualizaciones diarias se pueden encontrar aquí para obtener detalles más detallados..

A partir del domingo 14 de enero comenzó una nueva erupción. Mira la transmisión en vivo aquí. CONVERSE ha actualizado su espacio de trabajo de Slack para recibir novedades. En este momento, la prioridad de los funcionarios de Islandia es garantizar la seguridad del público y evaluar cuántos daños a la infraestructura se sufrirán (si es que se producirán) a medida que se desarrolle la erupción.

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