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Libros, boletines, compendios y memorias son las publicaciones que reúne esta comunidad, las cuales han sido editadas por el Instituto Geofísico del Perú en el marco de sus actividades.
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Item Restricted 150-km echoes and their relevance to aeronomy(Instituto Geofísico del Perú, 2013-06) Chau Chong Shing, Jorge LuisPonencia presentada en the CEDAR Workshop , Boulder, Colorado, USA, June 24, 2013.Item Open Access Actividad sismo-volcánica asociada a la erupción del volcán Ubinas en 2006-2008(XIV Congreso Peruano de Geología, 2008) Macedo Sánchez, Orlando Efraín; Métaxian, Jean-Philippe; Taipe, Edu; Ramos Palomino, Domingo A.El 25 de marzo 2006, pobladores del valle situado al SE del volcán Ubinas (16º 22’ S, 70º 54’ W; 5672 m) alertan sobre rugidos provenientes del volcán y de caída de cenizas sobre sus sembríos. Este volcán, considerado como el más activo del Perú en los últimos 500 años, había entrado nuevamente en erupción, amenazando a más de 3500 pobladores que habitan en el valle del río Ubinas. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en cooperación con el Institut de Recherche pour le Developpement (IRD-France) ha efectuado el monitoreo y la vigilancia de la actividad sísmica asociada al proceso eruptivo, primero mediante 2 estaciones sísmicas digitales de banda ancha y posteriormente mediante una red de hasta cuatro estaciones sísmicas digitales (3 de 1 Hz y una de banda ancha), las cuales transmiten los datos hasta el Observatorio Volcanológico de Cayma en Arequipa. Presentamos las principales características de la evolución de la sismicidad observada, usando los datos de a red sísmica radio-telemétrica. Anteriormente, durante tres semanas en marzo-abril 1998 (Taipe, 2008), se realizó un monitoreo sísmico mediante una red de 6 estaciones sísmicas digitales RefTek equipadas con 2 sismómetros digitales 3C de banda ancha y otros 4 sismómetros 3C de periodo corto desplegados sobre todo el edificio. Estos estudios determinaron la existencia de una importante sismicidad (Fig 1) caracterizada por diverso tipo de sismos asociados a fracturas (VT) y paso de fluidos (LP, tremores y tornillos) en las inmediaciones del cono.Item Open Access Actividades del Radio Obsevatorio de Jicamarca: respuestas a preguntas frecuentes(Instituto Geofísico del Perú, 2009-08) Chau Chong Shing, Jorge LuisPonencia presentada por investigadores del Instituto Geofísico del Perú.Item Open Access Ajuste de espectros usando MPI(Instituto Geofísico del Perú, 2010) Zamudio, A.; Milla, MarcoContenido de la charla: 1. Planteamiento del Problema -Modos de Dispersion Incoherente 2. Non Linear Least-Square -Algoritmo de Levenberg-Marquardt 3. JRO Cluster -Software - Hardware 4. Implementacion del Algoritmo - Método de Trabajo 5. Resultados.Item Open Access AMISR contributions to equatorial aeronomy(Instituto Geofísico del Perú, 2004) Hysell, D. L.; Chau Chong Shing, Jorge LuisPresentación incluida en CEDAR (Coupling, Energetics and Dynamics of Atmospheric Regions) Workshop for 2004 (Santa Fe, Nuevo México, 2004).Item Open Access Análisis de la actividad sísmica del volcán Misti para el período 2007-2008(Sociedad Geológica del Perú, 2010) Macedo Sánchez, Orlando Efraín; Centeno Quico, RikyEl volcán Misti (16°17’40’’S y 71°24’32’’W, 5822 msnm) es un estrato-volcán andesítico que forma parte de la cadena de volcanes pliocuaternarios de la zona volcánica central (ZVC). Es un volcán activo potencialmente peligroso para Arequipa, cuyo centro esta a 17 Km. del cráter. Diversos estudios anteriores han dado cuenta de la existencia de una moderada actividad sismica (Macedo et al, 1998; Llerena 2005). En este estudio se ha efectuado el análisis de la data sísmica obtenida por medio de la Red Sismica Telemétrica del Misti, entre Enero 2007-Diciembre 2008.Item Open Access Aparente influencia de la marea terrestre en la actividad hidrotermal del volcán Misti observada en datos de temperatura(Sociedad Geológica del Perú, 2012) Macedo Sánchez, Orlando Efraín; Masías, Pablo; Palacios, David; Machacca, Roger; Centeno Quico, Riky; Úbeda, José; Arenas, RonaldEn este trabajo se presentan los resultados preliminares del monitoreo de temperatura del suelo a 30 cm de profundidad en el cráter del volcán Misti en el periodo 2004-2011. La posible contribución de las mareas terrestres en el disparo de erupciones volcánicas ha sido observada en ambientes de volcanismo basáltico (Dzurisin, 1980; Van Manen et al., 2010; Sottili & Palladino, 2012), pero no se han reportado tal tipo de fenómeno en volcanes de arco. El volcán Misti es un volcán andesítico activo que no está en erupción pero que presenta, por ciertos lapsos de tiempo, una actividad fumarólica intensa al nivel de su cráter interno y en sus inmediaciones. El objetivo del presente trabajo es mostrar que en el volcán Misti se han observado variaciones de tipo periódico de la temperatura del suelo, y que dichas variaciones podrían tener asociación con las mareas terrestres. Los datos de temperatura provienen de la cúspide del volcán, a inmediaciones de la zona de fumarolas del cráter; los datos de la marea terrestre provienen de cálculos teóricos válidos para la zona donde se ubica el volcán.Item Open Access Aspectos geotécnicos y su relación con la geología en la parte baja de la cuenca del río Lacramarca(Sociedad Geológica del Perú, 2016) Carrillo Elizalde, Roberth Paúl; Gómez Avalos, Juan CarlosLa subcuenca del río Lacramarca se encuentra en la parte occidental de la Cordillera Negra, cuyo substrato rocoso lo conforman rocas volcánicas del Grupo Casma que afloran en la parte media de la subcuenca, luego se presentan secuencias sedimentarias (lutitas y calizas) que infrayacen rocas intrusivas del tipo granodioritas del Terciario Inferior y que constituyen la litología predominante de la cuenca Lacramarca (60%); finalmente, en las nacientes se presentan volcánicos del Grupo Calipuy. Esta litología ha sido erosionada por los distintos agentes de meteorización (aire, vientos, precipitaciones, entre otros) produciendo sedimentos granulares y materiales finos (arcillas y limos) que luego han sido transportados aguas abajo por las quebradas Tantarán, Lacramarca y Pampa de Toro, afluentes del río Lacramarca, hasta su desembocadura al Océano Pacífico. Esta red hidrográfica abarca un área de 842 km2, siendo el recorrido del cauce principal de 76 km con 6 % de pendiente, lo cual evidencia que es una cuenca mediana de corto recorrido y baja gradiente hidráulica. Es por ello que, los sedimentos y clastos (fragmentos de rocas, gravas, etc) acarreados desde la naciente del Lacramarca, son transportados por el río, influyendo en la concentración de los finos (limos y arenas) en las partes baja de la subcuenca, conformando el cono aluvial sobre el que se asientan las ciudades de Chimbote y Nvo. Chimbote. Asimismo, se considera el aporte de arenas eólicas, desde el borde costero (playas y ensenadas) en dirección SO-NE hacia el continente, y parte sur de Nvo. Chimbote donde forman dunas. Los materiales inconsolidados una vez sedimentados, conforman el suelo y subsuelo del área urbana de Chimbote, Nvo. Chimbote y alrededores (zonas de expansión poblacional); por lo tanto, su caracterización física y geotécnica (tipo de suelos, humedad, así como capacidad de carga admisible); además de efectos secundarios (licuación, asentamientos, entre otros) son de gran importancia para establecer zonas adecuadas para los asentamientos urbanos. En tal sentido, el objetivo principal de este trabajo es identificar los distintos procesos geológicos que han originado los suelos de cimentación en la parte baja de la subcuenca Lacramarca a fin de determinar su comportamiento mecánico en condiciones estáticas y dinámicas. Para lo cual se han llevado a cabo exploraciones geotécnicas como: Calicatas, ensayos de prospección geofísica (MASW y tomografías eléctricas), datos que permitirán conocer la estratigrafía del subsuelo y la presencia de los niveles freáticos. Los resultados obtenidos permitirán establecer zonas con potencial a licuación de suelos y asentamientos diferenciales en la zona urbana de las ciudades de Chimbote y Nvo. Chimbote.Item Open Access Atlas climático de precipitación y temperatura del aire en la Cuenca del río Mantaro(Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, 2005-11) Instituto Geofísico del PerúEl presente documento es parte del estudio que fue desarrollado en el Centro de Predicción Numérica del Tiempo y Clima (CPNTC) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con el título “Evaluación Local Integrada en la Cuenca del Río Mantaro” en el marco del “Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire” (PROCLIM) del Consejo Nacional del Ambiente, con financiamiento del Gobierno de los Países Bajos. Uno de los objetivos del estudio de “Evaluación Local Integrada en la Cuenca del Río Mantaro”, fue generar la climatología de precipitación y temperatura del aire en la cuenca del río Mantaro, con el propósito de identificar las principales características del clima y cartografiar su distribución espacial. Para ello, se han utilizado datos históricos de precipitación y temperatura del aire disponible en la cuenca y alrededores. Esta información servirá como punto de inicio en el estudio de la variabilidad climática en la cuenca y para el estudio comparativo de los escenarios climáticos futuros en la cuenca hidrográfica del Mantaro.Item Open Access Automatización del apunte del haz de antena del Radio Observatorio de Jicamarca ABS(Instituto Geofísico del Perú, 2010) Córdova Vivas, DarwinPonencia de difusión presentada en el Encuentro Científico Internacional (ECI 2010i), Lima, Perú.Item Open Access Avances en la adquisición y distribución de datos LISN(Instituto Geofísico del Perú, 2010) De la Jara, César; Espinoza, Juan Carlos; Valladares, CésarPonencia informativa presentada en el XIII Encuentro Científico Internacional, (ECI 2010v), realizado del 5 al 8 de enero de 2010 en la ciudad de Lima.Item Open Access Building resilience in flood disaster management in northern Peru(Instituto Geofísico del Perú, 2020) Scipión, Danny; Silva Vidal, Yamina; Kapetas, Leon; Grace, Mike; Lim, Andy; Wall, Roger; Proverbs, DavidThis report provides a detailed account of the Newton Fund Peru Researcher Links Workshop held between 20th and 23rd August 2018 in Piura, Peru, entitled ‘Building Resilience in Flood Disaster Management in Northern Peru’. The report provides some background to the workshop, the aim and objectives, problem definition, as well as an account of the workshop process and key workshop findings and recommendations. The workshop was run jointly by Birmingham City University (BCU) in partnership with Instituto Geofísico del Perú (IGP) and was hosted by the Universidad de Piura (UDEP). The workshop was a response to the severe flooding experienced in Piura during the El Niño event of March 2017 which caused a number of fatalities, damaged over 100,000 homes and destroyed much local infrastructure including around 100 bridges. El Niño is a recurrent event and there is concern that its frequency and intensity may change in the future as a consequence of climate change. Six key and integrated themes emerged from the workshop activities as: i) Governance; ii) Risk Information; iii) Healthy Communities; iv) Infrastructure; v) Urban and regional planning; and vi) the River System. For each of these themes, the report provides an overview of the problem as well as some detailed suggestions and recommendations for addressing the difficulties and challenges identified.Item Open Access Calibrated radar observations of the equatorial mesosphere and ionosphere during an 11-day campaign(Instituto Geofísico del Perú, 2009) Kudeki, E.; Milla, Marco; Reyes, P.; Lehmacher, G.; Chau Chong Shing, Jorge Luis; Kuyeng, K. M.; De la Jara, CésarPresentado en MST12 - 12th Workshop on Technical and Scientific Aspects of MST Radars, London, Ontario, Canada, 17-23 May 2009.Item Open Access Características de la actividad sísmica observada en la región del volcán Ticsani (Moquegua) en 2014(Instituto Geofísico del Perú, 2014) Cruz Igme, John EdwardEl volcán Ticsani (16°45'3"S, 70°36'13“O 5133 msnm) es un estrato volcán perteneciente a la Zona Volcánica Central de los Andes. Se encuentra ubicado a 60 km al noreste de la ciudad de Moquegua, constituido por un complejo de domos (D1, D2, D3) de lavas andesíticas a dacíticas y una caldera de destrucción. La más reciente erupción del volcán Ticsani ocurrió hace menos de 400 años (Siebert et al., 2010), con un IEV entre 2 y 3 de tipo freatomagmática; en esta ocasión se emplazó el domo D3. El año 2014, el OVS-IGP decidió efectuar un estudio de la actividad sísmica, así como iniciar el monitoreo permanente del volcán Ticsani, para lo cual instaló una red de 5 estaciones sísmicas temporales (SOQ, PAL, CHT, HTR y TCN) en colaboración con la Universidad de Liverpool. Los instrumentos utilizados fueron sensores Lennartz LE-3D /1S LITE (1 Hz y 3C), 4 digitalizadores DATA CUBE3 y un digitalizador Guralp DM-24, dispuestos en un radio de 25 km del volcán. Los datos corresponden al periodo del 01 de mayo al 29 de setiembre del 2014.Item Open Access Catálogo general de isosistas para sismos peruanos(Instituto Geofísico del Perú, 2016) Tavera, Hernando; Agüero, Consuelo; Fernández, EfraínEl catálogo general de Isosistas para sismos peruanos reúne los mapas de Isosistas correspondientes a sismos históricos e instrumentales ocurridos en Perú entre los años 1582 y 2016. Los mapas fueron recopilados de diversos documentos técnicos y publicaciones científicas. Para sismos recientes, los mapas fueron elaborados utilizando información proveniente de la base de datos del hoy, Centro Nacional de Monitoreo Sísmico –Acelerométrico del Instituto Geofísico del Perú. La información presentada en este catálogo consta de 170 mapas de intensidad correspondiente a 139 eventos sísmicos. El presente catálogo constituye la base para futuras investigaciones que pretendan mejorar el entendimiento sobre la severidad del sacudimiento del suelo afectado por los sismos y de manera indirecta, la atenuación de la energía sísmica en el Perú.Item Open Access Catálogo sísmico del Perú 1471-1982(Instituto Geofísico del Perú, 2001) Tavera, Hernando; Agüero, Consuelo; Fernández, Efraín; Rodríguez, SimeónUn catálogo sísmico, es una base de datos válida para realizar cualquier estudio en sismología; por lo tanto, este debe contener todos los parámetros que caracterizan a un sismo, calculados en las mismas condiciones, a fin de constituirse como una base homogénea. La necesidad de contar con un catálogo con estas características para el Perú, fue puesta en evidencia por el Instituto Geofísico del Perú y por el Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS), más aún si para el Perú existe hasta tres catálogos para el mismo periodo de tiempo y cuyos parámetros y número de sismos, en lo general, son diferentes. Este catálogo incluye los parámetros focales de los sismos ocurridos durante el periodo indicado y los valores de intensidad para los sismos de magnitud mayor. La base del nuevo catálogo, es el editado por el Instituto Geofísico del Perú dentro del proyecto SISRA (Huaco, 1986). En esta nueva versión, el catálogo puede ser dividido en cuatro partes: la primera contiene la descripción de todo el trabajo realizado para la edición de la nueva versión, la segunda la descripción original del catalogo editado por Huaco (1986), la tercera el catálogo de parámetros focales y el cuarto el de intensidades. Con este trabajo, esperamos contribuir a generar una base completa de datos sísmicos que sea de mayor utilidad para los usuarios de este tipo de información.Item Open Access Catalogue of focal mechanisms of peruvian earthquakes(Instituto Geofísico del Perú, 1993) Tavera, HernandoUna manera de conocer la orientación y cuantificar el movimiento de las placas tectónicas o de los fracturamientos corticales, es estudiando la naturaleza de las fracturas asociadas a la producción de grandes terremotos. La orientación de las fuerzas que generan una ruptura, permiten configurar los denominados "Mecanismos Focales", cuyas soluciones proveen de información necesaria para estudios en Sismología, Análisis tectónicos y son posibles de aplicarse en la evaluación del Peligro y Riesgo Sísmico. Sin embargo, los valores de estos parámetros son presentados en diferentes estudios científicos y reportes técnicos, sin existir un compendio único al cual se pueda consultar. Además, se suma a esta dificultad, el que los resultados sean presentados con diferentes convenciones, especialmente los relacionados a los ángulos que definen la orientación del fracturamiento en la fuente sísmica. Para el Perú, a la fecha no existe ninguna compilación de Mecanismos Focales. Para llenar este vacio, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia apoyó la iniciativa del autor, de presentar a consideración de la comunidad científica este Catálogo de Mecanismos Focales, el cual agrupa a los sismos con magnitudes mayores a 4.8 mb desde 1687 a la fecha, que han sido objeto de estudio de muchos investigadores. Sin embargo, los autores se han visto limitados en cuanto a información bibliográfica se refiere; por lo que, de producirse la publicación de nuevos estudios, estos serán dados a conocer en una nueva edición.Item Open Access La ciencia y la gestión de tsunamis en el Perú(Instituto Geofísico del Perú, 2012) Instituto Geofísico del PerúUn tsunami es una serie de olas de gran longitud generadas por diferentes mecanismos violentos capaces de perturbar el equilibrio normal del mar. La repentina y violenta deformación vertical del fondo marino, generado por terremotos submarinos, es el mecanismo más común de generación de tsunamis en Perú y el mundo …Item Restricted Climate control on silicate weathering and physical erosion rates in young orogenic belts: Case study along a runoff gradient in Pacific and Amazonian Andean basins based on SNO-HYBAM Monitoring Program data(EGU General Assembly, 2017-04) Moquet, Jean Sébastien; Guyot, Jean-Loup; Viers, Jérôme; Crave, Alain; Morera Julca, Sergio Byron; Rau, Pedro; Armijos Cardenas, Elisa Natalia; Lagane, Christelle; Lavado Casimiro, Waldo Sven; Pombosa, Rodrigo; Fraizy, Pascal; Santini, William; Timouk, Franck; Vauchel, Philippe; Martinez, Jean-MichelAt the global scale and on geological time scales, mechanical erosion and chemical weathering budgets are linked. Together, these processes contribute to the formation and the degradation of the Earth's critical zone and to the biogeochemical cycles of elements. In young orogenic belts, climate and tectonic subsidence control together the rate of these matter balance budget and their relationships. The climate gradient observed along the Andean basin in both the Pacific and the Atlantic slopes offers the opportunity to explore the role of the climate variability on the erosion and weathering budgets and on their reciprocal relationships. Based on the SNO-HYBAM Monitoring Program database (Geodynamical, hydrological and Biogeochemical control of erosion/weathering and material transport in the Amazon, Orinoco and Congo basins), we explore the relationship between climate, the lithology, silicate weathering rates and physical erosion rates along a runoff gradient in Andean basins of the Amazon River (13 gauging stations) and Pacific drainage rivers (5 gauging stations). No homogenous relationship between erosion rates (E) and chemical weathering rate (W) is observed over the monitored basins. Only the volcanic basins respond to a global relationship defined in the literature while the other basins budget may depend on anthropogenic interferences on erosion/sedimentation budget, a lithology dependence of the W-E relationship parameters or/and on the existence of a threshold in this relationship. The results presented here contribute to better understanding the role of mountains belt formation in the biogeochemical cycles and in particular in the long-term carbon cycle.Your presentation type preference.Item Open Access Comparing Jicamarca and C/NOFS (PLP, VEFI): observations of equatorial spread F irregularities(Instituto Geofísico del Perú, 2009) Hysell, D. L.; Hedden, R. B.; Chau Chong Shing, Jorge Luis; Galindo, F. R.; Roddy, P. A.; Pfaff, R. F.Diapositivas presentadas en The Meeting of the Americas, 2009 Joint Assembly, organizadas por la American Geophysical Union del 24 al 27 mayo de 2009 en Ontario, Canada.