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Análisis de la distribución espacial de centros eruptivos en campos volcánicos y volcanes escudo en Venus, Marte, Tierra y Luna
Analysis of the spatial distribution of eruptive centers in volcanic fields and shield volcanoes on Venus, Mars, Earth, and Moon
ROCIO AURELIA JACOBO BOJORQUEZ
Edgardo Cañón Tapia
Acceso Abierto
Atribución
campos volcánicos, campo de esfuerzos, distribución espacial, análisis estadístico y vulcanismo extraterrestre
volcanic fields, stress field, spatial distribution, statistical analysis, and extraterrestrial volcanism.
El vulcanismo es un proceso que ocurre en la superficie de un planeta. Sin embargo, su distribución espacial está controlada por mecanismos que ocurren debajo de la superficie. Los centros eruptivos frecuentemente forman grupos y alineamientos controlados por la estructura litosférica y el campo de esfuerzos. Estos grupos forman campos volcánicos. Trabajos previos determinaron la influencia de esfuerzos a diferentes escalas en un área volcánica y establecieron como el campo de esfuerzos locales y el campo de esfuerzos regionales pueden influenciar el camino de los conductos que transportan el magma desde la cámara magmática a la superficie. De esta manera, la distribución espacial de los centros eruptivos puede usarse para determinar algunas características del sistema volcánico en una determinada área. El vulcanismo distribuido a pesar de encontrarse en gran proporción en la Tierra y en otros cuerpos del Sistema Solar no ha sido ampliamente estudiado debido a que el área que cubren puede llegar a ser de cientos de kilómetros cuadrados. Además, es claro que el estudio de los campos volcánicos en otros planetas es más complicado en comparación con uno en la Tierra. Sin embargo, existen características fácilmente documentadas que dan pistas relacionadas con procesos físicos de la formación de los campos volcánicos. En este trabajo se analiza la distribución de campos volcánicos con y sin una estructura dominante en cuatro diferentes cuerpos del Sistema Solar. El análisis se basa en el kernel Gaussiano. Este método localiza las modas más significativas en una secuencia de funciones de probabilidad de densidad, con lo cual se reconocen las estructuras volcánicas principales en el sistema volcánico a diferentes escalas. La diferencia entre una función de probabilidad y otra en la secuencia es el valor de factor de suavizado. Entre las secuencias de funciones de probabilidad se eligieron las funciones que representaran un significado geológico, con ello se determinaron características del sistema volcánico. Para valores bajos del factor de suavizado en los campos volcánicos con estructura dominante se identificaron estructuras lineales que se clasificaron como diques alimentadores del vulcanismo. En cambio, en funciones con valores altos del factor de suavizado las zonas de mayor concentración de centros eruptivos se interpretaron como cámaras magmáticas. En los campos volcánicos sin estructura dominante, para valores bajos del factor de suavizado, se determinar
Volcanism takes place on the surface of a planet. However, processes that occur beneath the surface control its spatial distribution. Volcanic vents frequently form clusters y alignments controlled by the lithospheric structure and the stress field. The groups form volcanic fields. Previous works determined the influence of stress at different scales in a volcanic area and established how the local and regional stress fields affect the path of the conduits that transport the magma from the magmatic chamber to the surface. Thus, the spatial distribution of volcanic vents can be used to determine some characteristics of the volcanic system. Distributed volcanism despite being found in large proportions on Earth and other Solar System bodies have not been studied at a great extent because the area covered can be hundreds of square kilometers. It is also clear that the study of volcanic fields on other planets is more complicated than compared to one on Earth. However, there are features easily documented that give clues related to the physical processes of volcanic field formation. In this work, we analyze the distribution of volcanic fields with and without a dominant structure in four different bodies of the Solar System. The Gaussian kernel is the base of the analysis. This method locates the most significant modes in a sequence of density probability functions, thereby recognizing the main volcanic structures in the volcanic system at different scales. The difference between a probability function and another in the sequence is the smoothing factor value. Among the sequences of probability functions, we chose functions that represent a geological significance, thereby determining characteristics of the volcanic system. For low values of the smoothing factor in the volcanic fields with dominant structure, we identified and classified linear structures as feeder dikes of volcanism. In contrast, in functions with high smoothing factor values, we interpreted the areas with the highest concentration of eruptive centers as magmatic chambers. In volcanic fields without dominant structure, for low smoothing factor values, volcanic structures were determined. For high smoothing factor values, we determined the relationship between deformation and volcanism, the orientation of the main stresses, the location, and shape of areas where the magma concentrated at depth in each zone.
CICESE
2019
Tesis de maestría
Español
Jacobo Bojórquez, R. A. 2019. Análisis de la distribución espacial de centros eruptivos en campos volcánicos y volcanes escudo en Venus, Marte, Tierra y Luna. Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 86 pp.
VULCANOLOGÍA
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