Browsing by Author "Perales Moya, Constanza Valeria"
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Item Análisis de probabilidad espacial de formación o reactivación de centros de emisión en los alrededores del volcán Michinmahuida, provincia de Palena, región de Los Lagos, Chile.(Universidad de Concepción, 2024) Muñoz Muñoz, Cristián Rafael; Tassara Oddo, Andrés Humberto; Perales Moya, Constanza ValeriaEl volcán Michinmahuida corresponde a un estratovolcán ubicado en la comuna de Chaitén, provincia de Palena, región de Los Lagos, Chile. Entre las localidades cercanas, la ciudad de Chaitén es la más poblada, y se encuentra a unos 20 km al oeste del volcán. Este volcán se caracteriza por una marcada elongación en dirección NE-SW, una estructura caldérica cubierta por un casquete glacial con elevación máxima de ~2.450 m s.n.m. y su emplazamiento sobre la traza principal del Sistema de Fallas Liquiñe-Ofqui (SFLO). En sus alrededores es posible identificar varios centros de emisión menores y depósitos que dan cuenta de su actividad pasada. El Michinmahuida ocupa el décimo noveno lugar dentro del ranking de riesgo específico de volcanes activos de Chile, lo que le ha situado en la mira de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) de SERNAGEOMIN, cuyo equipo de profesionales busca desarrollar su mapa de peligros. La evaluación de peligros volcánicos y el desarrollo de mapas de peligros es una tarea compleja, pues requiere del análisis conjunto de varios factores. En los últimos años, se han propuesto e implementado metodologías para elaborar mapas que permitan evaluar la probabilidad espacial de apertura de nuevos centros eruptivos, denominada susceptibilidad volcánica. En general, estos métodos utilizan diversas variables volcano-estructurales (que puedan tener algún grado de relación o control sobre el volcanismo) para llevar a cabo un análisis multiparamétrico. Este trabajo se ha desarrollado utilizando MatHaz para Matlab (Bertin y otros, 2019), que es un código de tipo abierto, diseñado para realizar evaluaciones espacio-temporales de peligro volcánico a partir de múltiples conjuntos de datos. Luego de modificar el código para trabajar en el área alrededor del volcán Michinmahuida, se creó una base de datos volcano-estructurales para la zona, donde se recopilaron todos los datos disponibles. De ella se seleccionaron y agruparon datos en seis datasets (centros de emisión menores, epicentros de sismos y estructuras N-S, NE-SE, NW-SE y E-W) para ser utilizados en el análisis, que consiste en el cálculo de una función de densidad de probabilidad (FDP) para cada dataset. Estas FDPs se obtienen mediante una estimación de densidad de kernel (EDK). Para integrar las seis funciones, se realiza una combinación lineal, obteniendo una FDP ponderada, donde cada set de datos contribuye a la ponderación según la importancia previamente asignada por un panel de expertos, obtenida en este mismo estudio mediante una encuesta. Este estudio tiene como resultado un mapa de probabilidades que muestra las zonas con probabilidades altas, moderadas y bajas de apertura de centros de emisión, en base a los datos disponibles para el área. Este mapa puede ser utilizado para evaluar la susceptibilidad volcánica de la zona, aunque se deben tener en consideración algunas limitaciones metodológicas y prácticas que se enfrentaron durante su desarrollo.Item Condiciones desencadenantes de la erupción traquidacítica H2 (3,9 KA CAL AP) del Volcán Hudson, Región de Aysén, Chile.(Universidad de Concepción, 2020) Perales Moya, Constanza Valeria; Oliveros Clavijo, Verónica Laura; Amigo Ramos, Álvaro MauricioEl volcán Hudson es una caldera volcánica de casi 10 km de diámetro, cubierta por un importante casquete glacial, ubicado a 280 km al noreste del punto triple de placas tectónicas y corresponde al límite meridional de la Zona Volcánica Sur. Los productos eruptivos del volcán Hudson abarcan composiciones basálticas a silíceas (en un rango de 51 a 67 SiO2 wt.%) y alto contenido de álcalis. Durante el Holoceno, este volcán presentó dos eventos plinianos de IEV igual a 6, que corresponden a H1 (7,9 ka cal AP, de carácter traquiandesítico) y H2 (3,9 ka cal AP, de composición traquidacítica). El segundo de ellos presenta una mineralogía consistente en plagioclasa, piroxenos, óxidos de Fe-Ti y olivino, principalmente, cuya abundancia de fenocristales, en total, corresponde a cerca del 10 vol.% de los componentes de piroclastos. Además, la ocurrencia en esta erupción de cristales en cúmulos da indicios de la presencia de un mush cristalino en el reservorio. Por otro lado, la homogeneidad en las composiciones de los cristales y química de roca total, junto a la ausencia de texturas de desequilibrio, indican que un proceso de mezcla de magmas asociado a un input máfico es poco plausible como mecanismo desencadenante de la erupción. En cuanto al análisis litogeoquímico de muestras asociadas a los eventos H1 y H2, éste establece la existencia de un proceso de diferenciación magmática dominado por el fraccionamiento de plagioclasa durante el período de tiempo entre ambos, el cual coincide con etapas de glaciaciones. Dadas las condiciones pre eruptivas de presión y temperatura (1 kbar y 960-997°C, respectivamente) el magma se encontraba incompresible, subsaturado en agua (con 1,5 H2O wt.%), a una profundidad somera, previo a la erupción H2, por lo cual estaba en un estado crítico, susceptible a cambios litostáticos, y la erupción fue desencadenada por la pérdida de la carga glacial, posiblemente junto a una sobrepresión de volátiles favorecida por las condiciones y procesos antes mencionados, lo que, además, pudo estar potenciado por removilización de volátiles que desestabilizaron al mush. Conocer las causas de la erupción holocena más diferenciada del volcán Hudson permite comprender mejor los factores que afectan la dinámica interna del mismo y aportar en su monitoreo, considerando que se trata de un volcán activo con varios episodios eruptivos en las últimas décadas.