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SUMMARY:¿Qué nos dicen los sismos repetitivos sobre el comportamiento de la zona de subducción?
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SUMMARY:Tornados y tormentas severas en México
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SUMMARY:Servicio Mareográfico Nacional\, vigía del mar en las costas mexicanas
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SUMMARY:Análisis de la temperatura\, precipitación e indices climáticos en diez sitios que se urbanizaron de 1992 a 2010 en el Valle de México
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SUMMARY:Estudio del Campo Magnético Antiguo en el Complejo Volcánico de Tres Vírgenes\, Baja California Sur\, México
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SUMMARY:Eclipses todo el tiempo\, en todas partes; y un poquito de todo
DESCRIPTION:En esta plática comentaré sobre los eclipses en nuestro sistema solar\, cómo se observan en la Tierra y en otros planetas\, y haré un poco de énfasis en el próximo eclipse solar del 8 de abril de 2024\, visible en nuestro país. Comentaré también un poco sobre mi trabajo en el área de comunicación y divulgación de la ciencia en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM\, Campus Morelia\, y terminaré haciendo un breve anuncio del posgrado en Astrofísica de la UNAM\, que tiene una sede en el IRyA. \nDr. René Alberto Ortega Minakata
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SUMMARY:¿Qué cuentan los enjambres sísmicos? Casos partículares de los enjambres del Tancitaro\, de CDMX\, del Tacaná y del Chichón
DESCRIPTION:Si bien la sismología ha ganado renombre por su estudio de los grandes sismos\, el continuo progreso en las mediciones y el incremento en las capacidades de almacenamiento de datos permiten ahora una mejor detección de microsismos y un mejor uso del ruido ambiental. Estas señales ofrecen información precisa sobre posibles erupciones volcánicas y los movimientos subterráneos de fallas en contacto con fluidos. En este webinario\, presentaré avances en métodos físicos y de aprendizaje automático para la detección de los microsismos\, con aplicación específica en los recientes enjambres que sacudieron  a México. Además\, resaltaré la importancia de contar con modelos de velocidad precisos para localizar y comprender estos microsismos y los posibles métodos que permitan obtenerlos. \nPresentado por el Dr. Mathieu Perton   del Instituto de Ingeniería\, UNAM.
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SUMMARY:Agujeros azules en el Caribe Mexicano
DESCRIPTION:Presentado por la Dra. Laura Carrillo del Colegio de la Frontera Sur
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SUMMARY:El volcán Chichón a 42 años de su catastrófica erupción
DESCRIPTION:Presentado por el Dr. Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
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SUMMARY:Red de Estaciones Geomagnéticas de México y Riesgo por Clima Espacial
DESCRIPTION:Presentado por el Dr. Pedro Corona-Romero es investigador del Servicio de Clima Espacial (SCiESMEX) del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE)\, UNAM
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SUMMARY:Estudio del cambio climático en Chiapas desde el quehacer del cuerpo académico: “Cambió Climático y Contaminación Atmosférica”
DESCRIPTION:Presentado por el Dr. Emmanuel Díaz Nigenda de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
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SUMMARY:Grandes eventos geológicos que se han registrado en los lagos del Graben de Chapala-Acambay
DESCRIPTION:Los lagos de origen vulcanotectónico y de origen volcánico del sistema Chapala-Acambay en el sector central de Arco Volcanico Transmexicano tienen la peculiaridad de registrar en sus sedimentos aflorantes los eventos de deformación y de variaciones en su profundidad y permiten adentrarnos en su evolución espacio temporal a escala de millones de años.  A escalas milenial y centenial los sistemas lacustres que han conservado su tirante de agua\, testimonian eventos ambientales siendo excelentes sensores para el entendimiento de la variabilidad climática regional. Ambos registros a escalas de millones y miles de años nos indican que el Centro Occidente de México ha sido sujeto a movimientos continuos siendo un apoyo para investigaciones paleosismológicas y de evolución ambiental. \nSe hará una breve reseña de nuestras investigaciones desde una perspectiva geológica. \n  \nPresentado por la Dra. Isabel Israde Alcantara  de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo\, Morelia (UMSNH)
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SUMMARY:Estudio numérico de la tipología de tornados en México aplicando el modelo WRF-ARW
DESCRIPTION:Estudio numérico de la tipología de tornados en México aplicando el modelo WRF-ARW\nHasta hace poco tiempo se afirmaba que en México no existían las condiciones meteorológicas necesarias para una incidencia consistente de tornados. El asegurar que en México no existen tornados no puede estar más alejado de la realidad. Ciertamente\, el primer reporte de tornado en América del Norte se registra en el siglo XVI sobre la hoy Ciudad de México. Inicialmente\, de una manera muy simple se idealizaba el concepto de tornado como el choque de masas con diferentes propiedades que se suscitaba sobre una alguna planicie. Se suponía que la orografía por su propiedad friccional significaba un impedimento para el desarrollo de tornados. Sin embargo\, climatologías recientes revelan un número considerable con un incremento anual en el número de tornados. Actualmente\, se documentan en México todos los tipos de tornados; tornados de supercelda como en Estados Unidos\, tornados de no supercelda ciclónicos y anticiclónicos\, trombas marinas y eventos de tornados múltiples simultáneos. En este trabajo se evalúa la meteorología detrás de cada tipo de tornados que se desarrollan en México. Así mismo se detalla el papel que juega la orografía compleja en México para el desarrollo de algunos tipos de tornados. Por último\, se presenta brevemente una primera climatología de trombas marinas en México. \nSemblanza \nDaniela Monterde inició su formación académica en la Universidad Veracruzana donde se graduó de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas en 2018 con un trabajo recepcional sobre Ciclones Tropicales. Durante su formación en la licenciatura se desempeñó por dos años como ayudante de Investigador en donde realizó tareas de modelación numérica con el modelo WRF-ARW. Posteriormente\, continuó sus estudios de posgrado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) bajo la dirección del Dr. Noel Carbajal\, obteniendo el grado de Maestra en Geociencias Aplicadas en el año 2020 analizando tornados anticiclónicos. Bajo la misma dirección del Dr. Carbajal y el Dr. Luis Felipe Pineda Martínez de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)\, actualmente es estudiante en etapa terminal de Doctorado en Geociencias Aplicadas en el  IPICYT. Sus principales líneas de investigación son dinámica de la atmósfera\, tormentas severas\, tornados y trombas marinas empleando modelación numérica.
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SUMMARY:Monitoreando al mundo con geofísica\, el rol del Sistema Internacional de Vigilancia de la OTPCE
DESCRIPTION:Monitoreando al mundo con geofísica\, el rol del Sistema Internacional de Vigilancia de la OTPCEEl Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares tiene como mandato la prohibición de realizar o permitir que se realicen ensayos de explosiones nucleares en el territorio de los Estados Parte y establece mecanismos de confianza\, especialmente mediante un régimen de verificación\, el cual contempla el Sistema Internacional de Vigilancia. Éste está distribuido alrededor del mundo y está conformado por 50 estaciones sísmicas primarias\, 120 estaciones sísmicas auxiliares\, 80 estaciones de radionúclidos\, 11 estaciones hidroacústicas y 60 estaciones de infrasonido\, además de 16 laboratorios de radionúclidos. Los datos que son recolectados por estas estaciones son recibidos\, almacenados\, procesados y analizados en el Centro Internacional de Datos. Desde ahí\, los datos son distribuidos a los Estados Parte a través de sus Centros Nacionales de Datos. Además de su propósito principal de monitoreo de ensayos nucleares\, los datos pueden también ser utilizados con fines civiles y científicos\, como el alertamiento temprano de tsunamis e investigación científica. \nSEMBLANZA \nLa Dra. Xyoli Pérez Campos es ingeniera geofísica por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford y su posdoctorado en el Instituto Tecnológico de California\, donde también ha sido investigadora visitante. Se desempeñó como Jefa del Servicio Sismológico Nacional de México de 2014 a 2021. Ha sido representante de México en diversos organismos nacionales e internacionales relacionados con la sismología\, y ha tenido amplia participación en organizaciones profesionales nacionales e internacionales. Es investigadora en el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En su vida académica y profesional ha recibido múltiples premios. Los más destacados son el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” por parte de la UNAM por su labor en la docencia\, investigación y difusión de la cultura; y el “Early-Career Award” como egresada de la Stanford School of Earth\, Energy\, and Environmental Sciences\, por sus logros y aportes en ciencias de la Tierra durante su carrera profesional\, recibido en 2019. En 2021 fue reconocida como #TuCientíficoFav en el fan page de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Desde enero de 2023 es la directora del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares
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SUMMARY:Inducción electromagnética para la exploración del subsuelo
DESCRIPTION:La inducción electromagnética se ha usado de manera muy efectiva en diversos métodos de exploración del subsuelo\, en donde el objetivo es investigar la conductividad eléctrica de las rocas. Hablaremos de las razones de su efectividad\, de sus alcances y limitaciones y mostraremos varios ejemplos de su aplicación.
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SUMMARY:El complejo terremoto de Mw 8.2 de Tehuantepec del 7 de septiembre del 2017
DESCRIPTION:El terremoto de Mw 8.2 de Tehuantepec de 07-09-2017 fue el sismo más grande registrado en México y distinto de otros por sus características. Fue un sismo de mecanismo normal\, detrás de la interfaz entre las placas superior e inferior en la zona de subducción. En todo el mundo se han registrado 27 sismos >= M 8.0 desde 2000 y solo 6 de esos son de tipo normal. Nunca se ha registrado un sismo grande en la interfaz en esa zona\, por eso está nombrado la Brecha (sísmica) de Tehuantepec. Se instalaron 13 sismómetros y un acelerómetro alrededor del golfo de Tehuantepec después del terremoto para estudiar las réplicas. Se utilizó un código de aprendizaje de máquinas (machine learning) para detectar las ondas P y S y para localizar los sismos. Los resultados preliminares sugieren una ruptura compleja que activó fallas adyacentes de ruptura principal\, incluido en la interfaz de las placas. También se hizo un estudio magnetotelúrico sobre tierra y sigue con un estudio en el mar. Los resultados preliminares del estudio magnetotelúrico junto con la sismicidad sugieren un posible límite entre las placas Norteamericana y del Caribe. \nPresentado por el Dr. Allen L. Husker\, del California Institute of Technology
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SUMMARY:Regiones de emergencia sanitaria y ambiental: escenario de los ríos mexicanos
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SUMMARY:El Servicio Sismológico Nacional a 115 años de su fundación
DESCRIPTION:El 5 de septiembre de 1910 fue inaugurada la estación sismológica central en Tacubaya\, Ciudad de México\, dando inicio\, formalmente\, de las actividades del Servicio Sismológico Nacional (SSN).\nLas misiones principales del SSN son la caracterización de la sismicidad ocurrida en la república mexicana y el acopio y resguardo de los datos generados en estos 115 años. En esta plática se mostrará brevemente la historia del SSN\, su estado actual y los retos que enfrentamos a futuro.
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SUMMARY:Aplicación de la Técnica General Quantile Mapping en Escenarios de Cambio Climático en México
DESCRIPTION:Los Modelos Climáticos Globales (GCMs) constituyen una herramienta esencial para comprender el sistema climático en múltiples escalas temporales y espaciales. Su desarrollo ha sido un proceso complejo e iterativo\, que implica la actualización continua de sus principales componentes: atmósfera\, superficie terrestre\, océanos\, biogeoquímica oceánica y hielo marino. A pesar de estos avances\, las versiones más recientes de los modelos que integran la sexta fase del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP6) aún presentan diferencias o sesgos respecto a los datos observacionales en las simulaciones históricas. Esta discrepancia genera incertidumbre en las proyecciones futuras de variables climáticas como la precipitación. No obstante\, diversos especialistas han señalado que los GCMs siguen siendo la herramienta más robusta con la que se cuenta para anticipar los climas futuros con suficiente detalle\, permitiendo su aplicación en procesos de planificación y toma de decisiones.
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SUMMARY:Webinario Tormenta Solar a la Vista: Un Recorrido por el Ciclo Solar 25
DESCRIPTION:En esta sesión\, exploraremos qué es el Ciclo Solar y su íntima relación con las explosiones en el Sol. Analizaremos cómo se produce una tormenta geomagnética\, el proceso de identificación mediante instrumentos terrestres y su espectacular manifestación visual: las auroras. Se hará un énfasis especial en las tormentas geomagnéticas ocurridas durante 2024 y 2025\, eventos históricos que permitieron la visualización de auroras en latitudes bajas\, incluyendo el territorio mexicano. \nPonente Invitada: Dra. Esmeralda Romero Hernández Investigadora en Física Espacial y experta en Clima Espacial. \nLa Dra. Romero es investigadora y docente en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la UANL y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII Nivel II). Su investigación se centra en las relaciones Sol-Tierra\, analizando las propiedades físicas de los plasmas del Medio Interplanetario y la Ionósfera. \nCuenta con una sólida trayectoria académica formada en la UNAM y una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (Embrace). Actualmente\, colabora activamente en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE) y coordina la Maestría en Astrofísica Planetaria y Tecnologías Afines (MAPTA) de la UANL.
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