Reporte del trabajo: Las Avalanchas de Escombros del Volcan Baru ...

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Reporte del Trabajo: Las Avalanchas de Escombros del Volcán Barú, Panamá del Volcán Barú, Panamá Lic. Julie A. Herrick enero 2008 – septiembre 2009

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Reporte del Trabajo:

Las Avalanchas de Escombros del Volcán Barú, Panamádel Volcán Barú, Panamá

Lic. Julie A. Herrickenero 2008 – septiembre 2009

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Introducción:

� El Programa

� Volcán Barú

� La Investigación

� Datos:� Datos:� c14 ejemplos

� Características

� Sitios en GIS*

� Identificaciones

� Más adelante…

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*Sistema de Información Geográfica

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El Programa de “PCMI”

� Metas

� Duración

� Participantes:Cuerpo de Paz� Cuerpo de Paz

� Master’s International

� Universidad de Michigan Tech

� Universidad de Panamá

� US Geological Survey

� Smithsonian Institution

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En Panamá hay Tres Centros de Volcanismo

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Volcán Barú

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Volcán Barú: Apuntes

� Se conoce poco sobre el grado de daños ocasionados por la erupción más reciente del Volcán Barú, que pudo haber ocurrido en el año 1550 D.C.

� Habian tres episodios eruptivos previos en los últimos 1,600 años, probablemente se prolongo por varios años. años.

� Los episodios eruptivos característicos del Volcán Barú comprenden en todas las áreas, caídas de tefra, flujos piroclásticos, y lahares.

� Si una erupción similar ocurriese hoy día, mucha gente e infraestructura costosa estarían en riesgo.

� Así, cuando Volcán Barú llegue a estar en plena actividad, los funcionarios nacionales, provinciales, y locales necesitarán estar preparados y responder rápidamente.

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Avalancha de escombros y deslizamientos

Descripción General:

Las escarpadas laderas superiores de un volcán pueden ser notablemente inestables durante las erupciones. Estas pueden fallar y crear un deslizamiento

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fallar y crear un deslizamiento rápido llamado “avalancha de escombros.” La intrusión del magma y los terremotos de origen volcánico pueden causar inestabilidad de laderas y profundas aberturas como la que ocurrió en 1980 en el Monte Santa Elena.

(continua…)

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Las fallas en las laderas pueden también ser accionadas por los terremotos tectónicos más grandes con magnitud superior a 5, por lluvias torrenciales, o las explosiones del vapor. Estas aberturas, son comúnmente de menor magnitud en cuanto al volumen que aquellas accionadas por la intrusión magmática. Las avalanchas de escombros pueden alcanzar velocidades superiores a 150 km por hora.

Estas avalanchas con volúmenes menores al millón de metros cúbicos Estas avalanchas con volúmenes menores al millón de metros cúbicos típicamente solo viajan algunos kilómetros desde su fuente, en cambio, grandes volúmenes de avalanchas de escombros pueden viajar decenas de kilómetros más allá del volcán. Las avalanchas de escombros destruyen todo lo que encuentren a su paso. El depósito resultante varia de 10 m a más de 100 m de espesor en los pisos de los valles.

(Sherrod et al, 2007)

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Las Amenazas del Volcán:

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Investigación

� La Maestría.

� Síntesis de datos.

� Nuevos Contribuciones:

� Mapas

� Edades de eventos

� Historia adicional

� Consideraciones

de los riesgos del Volcán Barú.

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Datos:

� Dataciones de radiocarbono

� Características del depositos� Texturas de los depositos

� Bloques del cono (hummocks)

� El área y volumen� El área y volumen

� Sitios en GIS

� Identificación de eventos� El total de los eventos de deslizamientos

catastróficos.

� Dar una interpretación del mecanismo de transporte.

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c14 Datos

� Una análisis de 4 muestras de materiales orgánicos.

� Representan las edades de los acontecimientos:acontecimientos:� DAD #1 (el mínimo)

� DAD #2 (casi exije)

� DAD #3 (el máximo)

� El laboratorio de USGS está ayudando con la análisis de las muestras.

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Ejemplos

Las muestras de material orgánico son pedazos grandes de madera grandes de madera que encontramos dentro del depósitos o donde hay un contacto de unidades.

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Ejemplos

Una muestra de material orgánico que está ubicado exactamente entre de dos unidades de de dos unidades de avalanchas.

El circulo rojo indica una muestra del carbón.

“A” es DAD#2 “B” es el nivel de paleosuelo“C” es DAD #1

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Características

� Mount St. Helens, USA� Mount Shasta, USA

Para aprender las significas de texturas del depósitos, tenemos que observar dentro de la estratigráfica.Otros volcanes proveen buenas comparaciones para clasificar nuestros ejemplos. En particular, los “stratovolcanos” cómo:

� Mount Shasta, USA� Bezymiany, Russia� Cantal, France� Colima, Mexico� Mombacho, Nicaragua� Stromboli, Italy� Nirasaki, Japan� Tashirodake, Japan� Raupehu, New Zealand� Tungurahua, Ecuador

(Siebert, et al, 2006)

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Características

� En el caos de los depósitos, hay llaves para saber las condiciones de los eventos. La mezcla de bloques puede explicar el grado de turbulencia que existió turbulencia que existió durante el tiempo de transporte. Si hay bloques dañados pero todavía conjuntos, aprendemos algo de la fuerza original. Aquí, es un bueno ejemplo de “jigsaw fractures” (Glicken, 1996).

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“Hummocks”

� Lo que identifica una avalancha de escombros; la característica muy importante ver en el campo: cerros que pertenecen al volcán. Con pertenecen al volcán. Con frecuencia, son cerros muy lejo de la cima moderna, pero la composición es, sin dudas, del volcán.

� “Hummocks” son pedazos del cono que todavía preservan lavas y texturas del volcán (Glicken, 1991).

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Ejemplos

A veces el tamaño de una casay a veces es más grande: los “hummocks” deben tenerrepresentación en el mapa.

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El área de los depositos

� Anterior � Actual/Preliminar

(Sherrod et al, 2007)

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Identificaciones

Cuántos Acontecimientos:

Acredita de foto: K.Johnson, 1995

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Identificaciones

En la estratigráfica:Evidencia de un depósito joven (DAD#3, aquí “A”) está ubicado arriba del otro (DAD#2, aquí “C”).

La area “B” representa depósitos de sedimentos lo que desarrollaron en lagos o charcas, entonces, representan mucho tiempo entre de dos acontecimientos catastróficos.

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Identificaciones

� Evidencia de 2 avalanchas de escombros muy viejos sin mucho tiempo entre de los eventos.

� Aquí, DAD#2 y DAD#1 � Aquí, DAD#2 y DAD#1 tienen un contacto claro, un nivel de paleosuelo (flecha negra) que tiene materiales orgánicos para obtener las detaciones de radiocarbono.

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Más adelante:

� Todavía hay sitios para explorar.� Saber el límite en el este.� Recoger más detalles de texturas.� Identificar límites internales para dividir el volúmen de DAD#1, DAD#2, y DAD#3.volúmen de DAD#1, DAD#2, y DAD#3.

� Todavía estamos buscando más radiocarbono para saber mejor las edades de los eventos.

� En enero empezaré las análisis en ArcGIS para calcular distancias, volúmenes, y alturas originales del Volcán Barú.

� Una síntesis de todos los datos y también el desarrollo de interpretaciones es el último paso de la investigación.

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Sitios del Mapa

Llave:

En Rosa:El límite preliminar

Puntos Amarillos:Sitios de GPS Sitios de GPS (lugares conobservaciones)

Líneas Rojas:El Cráter de Barú

Líneas Negras:Caminos principales

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Retos del Mapa

1. Caminos alrededor los proyectos hidroeléctricas

2. Río Chiriquí 2. Río Chiriquí Viejo: norte de Barriles

3. Cerro Mirador y Brazo de Gariche

4. Cordillera Arriba y Palma Real

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Ejemplos de Interpretaciones

El Mecanismo de Transporte:

Turbulencia o Laminar?

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Ejemplos de Interpretaciones

(Kelfoun and Druitt, 2005)

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Bibliografía� Glicken, H., 1991. Sedimentary architecture of large volcanic-debris

avalanches. In: Fisher, R.V., Smith, G.A._Eds., Sedimentation in Volcanic Settings. SEPM Spec. Publ., 45, pp. 99–106.

� Glicken, H., 1996, Rockslide: Debris avalanche of May 18, 1980, Mount St. Helens Volcano, Washington: U.S. Geological Survey Open-File Report 96-677, 90 p.

� Kelfoun, K., and T. H. Druitt (2005), Numerical modeling of the emplacement of Socompa rock avalanche, Chile, J. Geophys. Res., emplacement of Socompa rock avalanche, Chile, J. Geophys. Res., 110, B12202, doi:10.1029/2005JB003758.

� Siebert, L., Alvarado, G.E., Vallance, J.W., and van Wyk de Vries, B., 2006, Large-volume volcanic edifice failures in Central America and associated hazards, chap. 1 of Rose, W.I., Bluth, G.J.S., Carr, M.J., Ewert, J.W., Patino, L.C., and Vallance, J.W., eds., Volcanic hazards in Central America: Geological Society of America Special Paper 412, p. 1–26.

� Sherrod, D.R., Vallance, J.W., Tapia Espinosa, A., McGeehin, J.P., 2007, Volcán Barú: eruptive history and volcanic-hazards assessment: U.S. Geological Survey Open-File Report 2007-1401, 33 p., 1 plate, scale 1:100,000.

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Para Contactarnos:

� Ing. William I. Rose: PCMI Michigan Tech� Email: [email protected]

� Tele. (906)487-2367

� Fax (906)487-3371

� Lic. Julie A. Herrick: PCMI Michigan Tech� Lic. Julie A. Herrick: PCMI Michigan Tech� Email: [email protected]

� Tele. 6446-0568

� Lic. Timothy Wellman: Cuerpo de Paz� Email: [email protected]

� Tele. (507)317-3300

� Fax (507)317-3344

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