Video Experimental Relacionado
Updated: Dec 21, 2025

Data Processing Methods for 3D Seismic Imaging of Subsurface Volcanoes: Applications to the Tarim Flood Basalt
Published on: August 7, 2017
Terremotos profundos de largo período generados por la segunda ebullición debajo del volcán Mauna Kea
Aaron G Wech1, Weston A Thelen2, Amanda M Thomas3
1U.S. Geological Survey, Alaska Volcano Observatory, Anchorage, AK, USA. awech@usgs.gov.
Los terremotos profundos de largo período (DLPs) debajo de los volcanes inactivos pueden indicar el enfriamiento del magma, no erupciones inminentes. Este estudio vincula más de un millón de DLP en Mauna Kea con los procesos de cristalización de magma.
Área de la Ciencia:
- Volcanología
- Sismología
- La geofísica
Sus antecedentes:
- Los terremotos profundos de largo período (DLPs) son eventos sísmicos volcánicos, a menudo observados en volcanes en reposo.
- Los DLP se caracterizan por ondas sísmicas de baja frecuencia y se originan en las profundidades de la corteza terrestre.
- Su causa precisa y su relación con la actividad volcánica siguen siendo objeto de investigación en curso.
Objetivo del estudio:
- Para investigar la causa de una secuencia única y de larga duración de DLP debajo del volcán Mauna Kea.
- Explorar el vínculo potencial entre los procesos de cristalización de magma y la generación de DLP.
- Reevaluar las implicaciones de la actividad extendida de DLP para los disturbios volcánicos.
Principales métodos:
- Análisis de datos sísmicos del volcán Mauna Kea durante un período de 19 años.
- Correlación de la frecuencia y las características del evento DLP con los modelos geológicos del comportamiento del magma.
- Aplicación de la dinámica de fluidos y los principios de la petrología para interpretar las observaciones sísmicas.
Principales resultados:
- Se identificó una secuencia de más de un millón de DLP casi periódicos debajo de Mauna Kea.
- La secuencia DLP se atribuye a la exsolución volátil repetida de la cristalización del magma estancado.
- Este proceso, denominado "segunda ebullición", se propone como el conductor principal de los DLP observados.
Conclusiones:
- El estudio proporciona una explicación novedosa para la generación de DLP, vinculándola a la cristalización de magma y la exsolución volátil.
- La actividad DLP puede indicar comúnmente un magma estancado y enfriado en lugar de condiciones previas a la erupción.
- Estos hallazgos requieren una reevaluación de cómo se interpreta la sismicidad DLP en el monitoreo volcánico.
Videos de Conceptos Relacionados
Modes of Standing Waves - I
Long-term Potentiation
Atomic Nuclei: Larmor Precession Frequency
Temperature Dependent Deformation
¹H NMR: Interpreting Distorted and Overlapping Signals
As Δν decreases and the signals move closer, the doublets appear increasingly distorted. The intensities of the inner lines increase at the cost of those of the outer lines as the signals are...
Second Law of Thermodynamics

