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1 RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ DESPLAZAMIENTO DEL ECUADOR GEOMAGNETICO DOMINGO ROSALES ERICK VIDAL SILVANO ORIHUELA OSCAR VELIZ GEOMAGNETISMO Junio 2011

2 RESUMEN El ecuador geomagnético al igual que los polos geomagnéticos se van desplazando lentamente migrando con el tiempo, algunas veces en dirección Norte - Sur y Sur Norte. En 1917 el ecuador geomagnético paso por el punto donde actualmente se encuentra el Observatorio de Huancayo, cinco años antes de que se instale este observatorio. Este desplazamiento hacia el Sur continuo hasta 1938, fecha en la cual cambia el sentido de desplazamiento e inicia el retorno. Actualmente el ecuador magnético se encuentra al Sur del Observatorio de Huancayo y viene desplazándose en dirección hacia el Observatorio (Sur - Norte).

3 ÍNDICE RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA... 1 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ... 1 DESPLAZAMIENTO DEL ECUADOR GEOMAGNETICO... 1 DOMINGO ROSALES... 1 ERICK VIDAL... 1 SILVANO ORIHUELA... 1 OSCAR VELIZ... 1 GEOMAGNETISMO... 1 Junio resumen... 2 Índice INTRODUCCIÓN IGRF Y DATOS OBSERVADOS EN EL OBSERVATORIO DE HUANCAYO Campo Geomagnético Internacional de Referencia IGRF/DGRF El campo Geomagnético registrado en el Observatorio de Huancayo ESTUDIOS HISTORICOS DEL DESPLAZAMIENTO DEL ECUADOR GEOMAGNETICO EN EL PERU DESPLAZAMIENTO DEL ECUADOR GEOMAGNETICO EN LA ZONA DEL OBSERVATORIO DE HUANCAYO Estimación de la Fecha que pasara el Ecuador Geomagnético por el Observatorio de Huancayo A QUE DISTANCIA DEL OBSERVATORIO SE ENCUENTRA EL ECUADOR GEOMAGNETICO? CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFíA ANEXOS... 18

4 DESPLAZAMIENTO DEL ECUADOR GEOMAGNETICO 1 INTRODUCCIÓN El ecuador geomagnético se entiende como la zona de la superficie de la Tierra donde el campo magnético es totalmente horizontal (es decir, tiene una inclinación igual a cero). Así como los polos magnéticos se desplazan con el tiempo, de igual manera el ecuador magnético se va desplazando lentamente con el tiempo debido a los cambios magnéticos producido en el núcleo de la Tierra. Puesto que el campo magnético de la Tierra no es exactamente simétrico (es decir el Norte y el polo Sur magnético no son antípodas) ocasiona que también el ecuador magnético no sea simétrico, observándose que sobre la superficie de la Tierra el ecuador magnético rodea formando una especie de onda. 2 IGRF Y DATOS OBSERVADOS EN EL OBSERVATORIO DE HUANCAYO 2.1 Campo Geomagnético Internacional de Referencia IGRF/DGRF El IGRF (International Geomagnetic Reference Field) es una serie de modelos matemáticos del campo magnético de la Tierra y su variación secular (tasa de variación ínter anual) basado en el modelamiento mediante armónicos esféricos que representa el campo principal generado por el núcleo de la Tierra. El IGRF es un modelo que consta de un conjunto de coeficientes para una representación global del campo magnético de la Tierra actualmente valido desde 1900 al 2015, siendo actualizado cada 5 años por la IAGA (Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía), a partir de la recopilación de datos de observatorios Geomagnéticos alrededor del mundo. La mayoría de los usuarios del modelamiento IGRF son geofísicos interesados en la interpretación geológica regional de estudios magnéticos. Una primera etapa de este trabajo es la eliminación de campo principal (campo de fondo o campo normal) de las observaciones que se aproxima al campo de cuyas fuentes se encuentran en el núcleo de la Tierra. Otro grupo de investigadores vienen utilizando cada vez más en descripciones del campo geomagnético en los estudios de la ionosfera, la magnetosfera y el comportamiento de los rayos cósmicos en las proximidades de la Tierra. El IGRF ha sido revisado y actualizado varias veces desde 1969 y un resumen de las historia de las revisiones se dan en la tabla 1. Nombre del Modelo Abreviatura Valido para (Provisional) Valido para (Definitivo) Generación IGRF 11 (revisado 2009) IGRF Generación IGRF 10 (revisado 2004) IGRF Generación IGRF 9 (revisado 2003) IGRF Generación IGRF 8 (revisado 1999) IGRF Generación IGRF 7 (revisado 1995) IGRF Generación IGRF 6 (revisado 1991) IGRF

5 Generación IGRF 5 (revisado 1987) IGRF Generación IGRF 4 (revisado 1985) IGRF Generación IGRF 3 (revisado 1981) IGRF Generación IGRF 2 (revisado 1975) IGRF Generación IGRF 1 (revisado 1969) IGRF Tabla 1 Resumen de historia del IGRF. Cada generación IGRF comprende varios modelos que consta de cinco años de intervalo que sean designados como provisional o definitivo. Una vez que un modelo se designa como definitivo se llama DGRF (Definitive Geomagnetic Reference Field) y ya no es revisado en las siguientes generaciones de los IGRF. Los nuevos modelos son constitutivas cuidadosamente producido y documentado ampliamente. Los coeficientes de los actuales modelamientos IGRF se extienden hasta el grado armónico esférico 13 (195 coeficientes), desde el 2005 hacia atrás son de grado 10 (120 coeficientes). La razón por el que se ha ampliado en los actuales modelos hasta el grado 13 es para aprovechar la excelente cobertura y calidad de los satélites geomagnéticos como son el Ørsted y CHAMP para describir las anomalías regionales producidas por el manto y la corteza terrestre. Los coeficientes del modelamiento de la variación secular se extiende hasta el grado 8 (80 coeficientes), ver carta magnética global modelo IGRF-11 para el año 2010 en anexo. 2.2 El campo Geomagnético registrado en el Observatorio de Huancayo En 1919 se inicia la construcción del Observatorio de Huancayo, a cargo de la Institución Científica Carnegie de Washington Estados Unidos, siendo la sala de absolutos la primera instalación en ser construida, seguida por la sala de variógrafos. El 1 de Marzo de 1922 se da inicio al registro continuo del campo geomagnético en sus tres componentes H, D y Z, desde entonces han pasado un buen numero de generaciones de geomagnetistas de distintas nacionalidades que han dedicado gran parte de su vida como observadores del campo geomagnético en el Observatorio de Huancayo, podríamos mencionar algunos como: W. F. Wallis 1922, W. C. Parkinson 1924, P. G. Ledig 1929, J. E. I. Cairns 1933, O. W. Torreson 1935, F. T. Davies 1937, P. G. Ledig 1941, A. A. Giesecke , M. R. Casaverde 1962, F. Del Castillo, O. Veliz, S. Orihuela, D. Rosales, E. Vidal, entre otros, quienes juntamente con personal de apoyo han permitido que podamos contar con un registro continuo de casi 90 años. Se hace la comparación del Modelo IGRF-11 con los datos registrados (promedios anuales) en el Observatorio de Huancayo de las componentes H, D, Z y F, ver figura 1. A partir de 1980 el modelo IGRF-11 representa mucho mejor el campo magnético registrado en el Observatorio de Huancayo figura 2, esto es debido a que en el modelamiento se han incluido un mayor número de observatorios y estaciones magnéticas pero fundamentalmente datos de satélites geomagnéticos como son: POGO ( ), Magsat ( ), POGS ( ), Ørsted (1999 -) y CHAMP (2000 -).

6 Figura 1 IGRF-11 y valores Observados para Huancayo.

7 Figura 2 Diferencia entre valores observados y modelo IGRF ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL DESPLAZAMIENTO DEL ECUADOR GEOMAGNÉTICO EN EL PERU Louis Feuillee, científico europeo entre 1709 y 1712 por encargo del rey Luis XIV, emprende estudios en la costa occidental de América del Sur y el Caribe, centrándose principalmente en las observaciones de los vientos, mareas y campo magnético, se estableció en Lima entre 1709 y 1710, dentro de sus trabajos Feuillee encontró que en 1712 el ecuador magnético se encontraba ingresando a territorio peruano aproximadamente a 3 grados de latitud Sur.

8 Figura 3 Desplazamiento del ecuador magnético Alexander Von Humboldt en su viaje a los países equinocciales, llega a Colombia en el año 1801 y realiza observaciones magnéticas en Bogotá, luego se encamina hacia el Sur cruzando la cordillera de los Andes llegando a Cajamarca, y en 1802 Humboldt encuentra que la aguja de su compás se balanceaba perfectamente por lo que determino de una manera precisa el ecuador magnético que sirvió como referencia mundial por 35 años. En 1823 Luis Isidoro Duperry encuentra que el ecuador magnético se ha desplazado más hacia el Sur de Cajamarca. En 1838 Dupetit Thouars determina que el ecuador magnético se encuentra por Trujillo, en 1910 el Departamento de Magnetismo terrestre de la Carnegie (DTM) determina que el ecuador magnético se encuentra por Cerro de Pasco, en 1938 la misma DTM determina que el ecuador magnético se encuentra entre Huancavelica e Ica.

9 En 1955 luego del levantamiento de la Primera Carta Geomagnética del Perú, realizado por el entonces Instituto Geofísico de Huancayo se determina que el ecuador magnético se encuentra a unos 75 kilómetros al sur del Observatorio de Huancayo ver figura 3. 4 DESPLAZAMIENTO DEL ECUADOR GEOMAGNETICO EN LA ZONA DEL OBSERVATORIO DE HUANCAYO Mediante el modelamiento del IGRF-11 se estima que el ecuador magnético paso por el Observatorio de Huancayo en Marzo de 1917 figura 4. En 1919 se inicio la construcción del Observatorio cuando el ecuador magnético para entonces ya había pasado hacia el sur y continuaba su desplazamiento alejándose del Observatorio. Entre el 17 y 19 de mayo de 1938 se produce el máximo desplazamiento hacia el Sur del ecuador magnético figura 5, llegándose a registrar en el Observatorio de Huancayo la componente de Intensidad vertical Z el valor máximo de 1190 nt. A partir de dicha fecha el valor de dicha componente comienza a decrecer indicándonos que en dicha fecha el ecuador magnético cambia su desplazamiento de retorno hacia el Norte. 4.1 Estimación de la Fecha que pasara el Ecuador Geomagnético por el Observatorio de Huancayo Para poder estimar la fecha en que el ecuador geomagnético pase por el Observatorio de Huancayo se han empleado dos tipos de datos. Uno mediante el uso del modelamiento IGRF-11 y el otro a partir de las observaciones absolutas de los 3 últimos años registrados en el Observatorio de Huancayo. A partir de las observaciones absolutas para las componente H, D, Z y F se obtiene las proyecciones mediante un ajuste de regresión lineal que nos permite estimar las magnitudes en función del tiempo de cada magnitud, además de la fecha en que el ecuador geomagnético pasara por el Observatorio de Huancayo y comparar con lo estimado por el modelo IGRF-11 ver figuras 6, 7 y 8.

10 Figura 4 IGRF para la época de

11 Figura 5 IGRF para la época de

12 Figura 7 Declinación (D) IGRF y Observaciones Absolutas. Figur a 6 Inten sida d Horiz ontal (H) IGRF y Obse rvaci ones Abso lutas.

13 Figura 8 Intensidad Vertical (Z) IGRF y Observaciones Absolutas. Las ecuaciones de la regresión lineal en función del tiempo obtenidas partir de las observaciones absolutas para cada componente son: H(t) = *t [nt] (1) D(t) = *t [grados] (2) Z(t) = *t [nt] (3) Cuando el ecuador magnético se encuentre en el Observatorio se tendrá que la Intensidad Vertical Z será igual a 0, por lo tanto a partir de la ecuación (3) tomando Z(t) = 0, se tiene que: t = [año] (4) De la ecuación (4) podemos estimar que en Julio del 2013 se encontrara el ecuador magnético en el Observatorio de Huancayo, (4) en (1) y (2) se tiene que: H(2013.5) = [nt] (5) D(2013.5) = -2.3 [grados] (6) Z(2013.5) = 0 [nt] (7) Según el modelo IGRF-11 se estima que el ecuador magnético estará en el Observatorio en Noviembre del t IGRF = [año] (8) Según las estimaciones realizadas a partir de las observaciones absolutas ecuación (4) respecto al modelo IGRF ecuación (8) hay una diferencia de 5 meses entre ambas estimaciones.

14 El ecuador magnético para Noviembre del 2013 mediante el modelamiento IGRF es mostrado en la figura 9. Figura 9 IGRF para la época A QUE DISTANCIA DEL OBSERVATORIO SE ENCUENTRA EL ECUADOR GEOMAGNETICO? Una de las interrogantes de mucho interés es poder estimar a que distancia del Observatorio de Huancayo se encuentra actualmente el ecuador magnético, así mismo también nos interesa saber cual es su velocidad de desplazamiento hacia el Norte, para ello haciendo uso de una carta magnética para la Intensidad Vertical (Z) y de los datos registrados en el observatorio

15 obtenemos una estimación de la distancia a la que se encuentra actualmente el ecuador magnético figura 10 y 11. Figura 10 Carta Magnética Intensidad Vertical (Z) Junio Lineas color rojo intensidad vertical (nt), Lineas color blanco coordenadas geográficas. La estimación de la distancia en Km en función de la magnitud de la Intensidad Vertical del campo magnético viene dado por la ecuación figura 11 : Distancia(Z) = -( *Z) [Km] (9) Donde: si Distancia(Z) < 0, entonces el ecuador magnético se encuentra al Sur del observatorio, si Distancia (Z) > 0 ; entonces el ecuador magnético se encuentra al Norte del observatorio. La ecuación (3) en (9) se tiene: Para la época (Junio 2011) se tiene: Distancia(t) = -( *t) [Km] (10) Distancia( ) = [Km] (11) Derivando respecto al tiempo la ecuación (10) se obtiene la velocidad de desplazamiento del ecuador magnético (V) esto es: V = [Km/año] (12) De la ecuación (11) se concluye que actualmente el ecuador magnético se encuentra aproximadamente a 18 Km al Sur del Observatorio, siendo el poblado de Chuamba (anexo del distrito de Cullhuas) la zona por donde esta pasando el ecuador magnético. De la misma manera de la ecuación (12) se concluye también que la velocidad de desplazamiento del ecuador magnético es de 8.6 kilómetros por año.

16 Figura 11 Desplazamiento del ecuador magnético respecto al Observatorio de Huancayo. 6 CONCLUSIONES Son pocos los observatorios geomagnéticos que tienen el privilegio de estar ubicados en un lugar estratégico para poder registrar eventos importantes que contribuyen al desarrollo del conocimiento científico, el Observatorio de Huancayo es uno de esos observatorios privilegiados que por azar del destino fue ubicado prácticamente sobre la zona del ecuador geomagnético, esta ubicación estratégica ha contribuido a importantes descubrimientos y su estudio como es el electrochorro ecuatorial, así mismo en Julio de 1997 se pudo registrar el paso de la Declinación de positivo a negativo (es decir del Este hacia el Oeste), y en Julio del 2013 se tendrá otra experiencia más que muchos científicos geomagnetistas desearían poder experimentar este evento. El ecuador geomagnético paso por el Observatorio de Huancayo en Marzo de 1917 cinco años antes del inicio de registro continuo del campo magnético terrestre (1 de Marzo 1922), por lo que nunca se tuvo la oportunidad de registrar el paso del ecuador geomagnético hacia el Sur del observatorio. En Julio del 2013 nos brindara la oportunidad única de poder registrar por primera vez el paso del ecuador hacia el Norte del observatorio. El desplazamiento máximo hacia el sur del ecuador magnético se produjo entre el 17 y 19 de Mayo de 1938.

17 La comparación de la variación de la magnitud de la intensidad vertical del campo magnético mediante el modelo IGRF-11 con la extrapolación lineal a partir de los datos de observaciones absolutas tomados en el observatorio de Huancayo nos permite inferir que según las observaciones absolutas el ecuador magnético estará en el observatorio en Julio del 2013 y según el modelo IGRF-11 se estima que será en noviembre del 2013, existiendo una diferencia entre ambas estimaciones de 5 meses. Actualmente (Junio del 2011) el ecuador magnético se encuentra a 18 kilómetros al sur del Observatorio de Huancayo. La velocidad de desplazamiento del ecuador magnético es de 8.6 kilómetros por año. 7 RECOMENDACIONES Se recomienda realizar mediciones absolutas en intervalos de tiempo en la zona donde actualmente se encuentra el ecuador magnético a fin de determinar experimentalmente la velocidad de desplazamiento del ecuador magnético y comparar con el valor obtenido teóricamente de 8.6 kilómetros por año. El Observatorio de Huancayo actualmente es el único observatorio ubicado en la zona del ecuador geomagnético, la experiencia de tomar mediciones geomagnéticas en el ecuador geomagnético son muy distintas a cualquier otro lugar de la superficie terrestre, por lo que acapara mucho interés para la comunidad científica el poder realizar mediciones justo cuando el ecuador se encuentre en el Observatorio de Huancayo, por lo que se recomienda programar para el mes Julio del 2013 una sesión internacional de mediciones absolutas e intercomparación de instrumentos.

18 BIBLIOGRAFíA BARTON, C. E., International Geomagnetic Reference Field: the seventh generation, Journal Geomagnetism and Geoelectricity, Vol , FINLAY, C, Maus S., Lowes F., Lesur V., Olsen N., Sabaka T., Macmillan S., McLean S., Thébault E., Bondar T., and Chambodut A., Evaluation of candidadte geomagnetic field models for IGRF-11, Earth Planets and Space, Vol. 62, pp , Terra Scientific Publishing Company, GIESECKE, A. A., Casaverde M., Ledig P. G., Valores Horarios Geomagneticos y Magnetogramas , Instituto Geofísico del Perù, Vol. I, Perù, JOHNSTON, H. F., McNish A. G., Forbush S. E., Scott W. E., Balsam E., Ledig P. G., Magnetic Results from Huancayo Observatory, Peru, , Researches of the Department of Terrestrial Magntism, Carnegie Institution of Washington, Vol. X-A 175, JOHNSTON, H. F., McNish A. G., Forbush S. E., Scott W. E., Balsam E., Ledig P. G., Magnetic Results from Huancayo Observatory, Peru, , Researches of the Department of Terrestrial Magntism, Carnegie Institution of Washington, Vol. X-B 175, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOMAGNETISM AND AERONOMY (IAGA), Division V, Working Group VMOD: Geomagnetic Fied Modelling The 10 th Generation Internatinal Geomagnetic Reference Field. Geophysical Journal International, No. 161, , MACMILLAN, S., IGRF International Geomagnetic Reference Field - History of the IGRF, 2007.

19 ANEXOS IG RF- 11

20

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