FASES SÍSMICAS

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1 FASES SÍSMICAS

2 FASES SÍSMICAS Fases sísmicas 3.0 Ondas planas y teoría de rayos 3.1 Diferencias entre campo cercano y campo lejano 3.2 Fases regionales. Tiempos de viaje 3.3 Fases telesísmicas. Tiempos de viaje 2

3 Procesos que determinan las formas de onda de sismogramas Procesos de la fuente -Movimiento de particulos -Falla finita Función de transferencia de la Tierra -Estructura -Atenuación Instrumento SISMOGRAMAS 3

4 SISMOGRAMAS Procesos que determinan las formas de onda de sismogramas Procesos de la fuente -Movimiento de particulos -Falla finita Función de transferencia de la Tierra -Estructura -Atenuación Instrumento 3

5 SISMOGRAMAS Procesos que determinan las formas de onda de sismogramas Procesos de la fuente -Movimiento de particulos -Falla finita Función de transferencia de la Tierra -Estructura -Atenuación Instrumento 3

6 SISMOGRAMAS Procesos que determinan las formas de onda de sismogramas Procesos de la fuente -Movimiento de particulos -Falla finita Función de transferencia de la Tierra -Estructura -Atenuación Instrumento 3

7 SISMOGRAMAS Procesos que determinan las formas de onda de sismogramas Procesos de la fuente -Movimiento de particulos -Falla finita Función de transferencia de la Tierra -Estructura -Atenuación Instrumento 3

8 SISMOGRAMAS Procesos que determinan las formas de onda de sismogramas Procesos de la fuente -Movimiento de particulos -Falla finita Función de transferencia de la Tierra -Estructura -Atenuación Instrumento 3

9 SISMOGRAMAS Procesos que determinan las formas de onda de sismogramas Procesos de la fuente -Movimiento de particulos -Falla finita Función de transferencia de la Tierra -Estructura -Atenuación Instrumento 3

10 Observación: Estación (instrumentación, ubicación, red) Componente (y qué buscar en cada una) Tipo de registro (u / v / a) Hora Filtrado Calidad señal (ratio s/n, resolución ADC, LB ) Duración Envolvente Fases: t llegada y amplitud (saturación?, predominancia) f carácter (emergente/impulsiva; dispersiva ) polaridad Coda Correlación azimutal primer impulso onda P Detalles particulares (detalles fuente, despl. estático )? estimación: tipo de evento (loc/reg/tele) distancia azimut H M sismotectónica 4

11 Observación: Estación (instrumentación, ubicación, red) Componente (y qué buscar en cada una) Tipo de registro (u / v / a) Hora Filtrado Calidad señal (ratio s/n, resolución ADC, LB ) Duración Envolvente Fases: t llegada y amplitud (saturación?, predominancia) f carácter (emergente/impulsiva; dispersiva ) polaridad Coda Correlación azimutal primer impulso onda P Detalles particulares (detalles fuente, despl. estático )? 20/03/2008; M 7.2 N China Kirgizistán, ULHL, D = 7º (770 km) estimación: tipo de evento (loc/reg/tele) distancia azimut H M sismotectónica 4

12 5

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14 03/03/2008; M 6.9 Filipinas Estación AFI (Samoa) Δ = 67º (7370 km) 5

15 03/03/2008; M 6.9 Filipinas Estación AFI (Samoa) Δ = 67º (7370 km) 23/06/2001; M w 8.4 Perú Pasadena, Galitzin Δ = 65.8º (7300 km) 5

16 fuente sísmica: sólo P y S (directas) resto de fases producto interacción con heterogeneidades transferencia parte de energía P y S directas mediante procesos de: reflexión refracción difracción interferencia dispersión conversión atenuación 6

17 TIEMPOS DE VIAJE En los sismogramas podemos ver muchos fases distintos con tiempos de arribo T(Δ) La objectivo de este parte del clase es entender las formas de los funciones y poder calcularlos para differentes modelos de velocidad Utilizamos curvas de caminotiempo [travel time curves] 7

18 TIEMPOS DE VIAJE En los sismogramas podemos ver muchos fases distintos con tiempos de arribo T(Δ) La objectivo de este parte del clase es entender las formas de los funciones y poder calcularlos para differentes modelos de velocidad Utilizamos curvas de caminotiempo [travel time curves] 7

19 FASES REGIONALES Temblor superficial (10 km) registrado a distancias locales hasta regionales 8

20 FASES REGIONALES 9

21 FASES REGIONALES Mismos registros, pero en desplazamiento 9

22 ESTRUCTURA DE LA CORTEZA Fases regionales causados por interactuación de los ondas P y S con la estructura somera: la corteza. Las interfaces más importante: Conrad y Moho Conrad: lo vemos en continentes, pero no es observable en todos lugares. Puede ser la discontinuidad entre rocas granticas en la corteza superior y rocas basáticas en la corteza más profunda. Misterioso! Moho: la interface entre el manto y la corteza 10

23 ESTRUCTURA DE LA CORTEZA OCEÁNICA Capas bien definidas desde su origen en las dorsales oceánicas. Espesor: 7-8 km. Delgada! 11

24 CORTEZA CONTINENTAL Granítica Más ancha Muy variable! 12

25 PROFUNDIDAD DE MOHO Más profundo en los cordilleras volcánicas y de collisión, los Himalayas y Andes 13

26 FASES SÍSMICAS REGIONALES 14

27 FASES SÍSMICAS REGIONALES Pg,Sg - ondas de cuerpo directas. Viajan directamente de la fuente al receptor sin interactuar con alguna fuerte discontinuidad P*,S* - ondas refractadas a lo largo de la discontinuidad de Conrad. Normalmente con baja amplitud. PmP, SmS - ondas reflejadas en la interfase Moho. Pn,Sn - son de gran importancia y siempre presentes en los sismogramas regionales. Estas son ondas de galerías, ondas refractadas en la base del Moho de poca amplitud y período largo 15

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