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Jyrki Tommila ⚓
@jyrkitommila.bsky.social
about 16 hours ago
"Suomen ilmastosta huolimatta en haluaisi asua Los Angelesissa. Siellä ei ole oikeita vuodenaikoja eikä oikeita tissejä" Tervo&Halme tosisuomalaisuutta etsimässä. 😄
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Instituto de Geociencias (CSIC-UCM)
@igeociencias.bsky.social
1 day ago
A partir dele estudio de 785 telesismos registrados entre 2017 y 2024, se han podido reconocer varias zonas de baja velocidad sísmica que podrían estar relacionadas con acumulaciones de magma en la base de la antigua corteza oceánica.
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Cornus Sapiens
@nerothereploid.bsky.social
1 day ago
Super MARI(o)! [ #GrandChase #SuperMario ]
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mari
@sailormari.bsky.social
1 day ago
essa semana vou ficar em casa e jogar grand chase 🙏
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Cornus Sapiens
@nerothereploid.bsky.social
4 days ago
A influência pra esse desenho existir → @rockman-zero.bsky.social [ #GrandChase ]
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𝓖ö𝓷𝓰𝓾 𝓓ó𝓽𝓽𝓲𝓻 ©®__ 🦋 _ 🐘
@gongudottir.bsky.social
4 days ago
Original Link in post
𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐚𝐠𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞

Un nuevo estudio ha permitido obtener, por primera vez, una imagen tridimensional de la estructura profunda de la corteza y del manto superior bajo Tenerife, revelando varias zonas de baja velocidad sísmica que podrían estar relacionadas con acumulaciones de magma en la base de la antigua corteza oceánica.
La investigación, liderada por Víctor Ortega Ramos, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es fruto de una colaboración entre ambas instituciones, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la Université de Genève (Suiza) y el Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR), en Portugal. Los resultados han sido publicados en la revista Scientific Reports, del grupo Nature.
Ortega-Ramos, V., D’Auria, L., Granja-Bruña, J. L., Cabrera-Pérez, I., Coldwell, B., Zanon, V. and Pérez, N. (2026). 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑔𝑚𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑎𝑡ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠. Scientific Reports.

https://doi.org/10.1038/s41598-026-68243-w

𝑼𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒇𝒆

Tenerife es la mayor de las Islas Canarias y alberga uno de los sistemas volcánicos más complejos del archipiélago. En el centro de la isla se encuentra el complejo volcánico Teide-Pico Viejo, donde convergen las tres dorsales volcánicas de la isla. Estudios anteriores ya habían planteado la existencia de un sistema magmático complejo, con distintos niveles de almacenamiento de magma que se extienden desde la corteza superior hasta el manto.
La reconstrucción de la estructura profunda de la isla ha sido posible gracias al análisis de más de 785 telesismos, es decir, terremotos de gran magnitud ocurridos en diferentes regiones del planeta y registrados entre 2017 y 2024 por la Red Sísmica Canaria en Tenerife.
Para ello se ha utilizado la técnica de las funciones receptoras, que permite analizar cómo las ondas sísmicas se transforman al atravesar discontinuidades y medios con diferentes propiedades físicas en el interior de la Tierra. Esta información permite reconstruir la estructura del subsuelo y detectar variaciones en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas con la profundidad.

𝑼𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆𝒛𝒂 𝒐𝒄𝒆𝒂́𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒐𝒔 10 𝒌𝒊𝒍𝒐́𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓

Uno de los principales resultados del estudio es la identificación de una capa de corteza oceánica relativamente rígida, de aproximadamente 10 kilómetros de espesor, caracterizada por velocidades sísmicas relativamente elevadas.
Por debajo de esta capa aparece una estructura mucho más heterogénea, en la que se identifican cuatro grandes anomalías de baja velocidad sísmica. Estas estructuras se distribuyen en diferentes sectores de Tenerife y se extienden aproximadamente entre los 10 y los 30 kilómetros de profundidad.
Las bajas velocidades sísmicas observadas se interpretan como indicativas de zonas de elevada temperatura y/o de cambios en la composición y propiedades físicas de las rocas, que podrían estar relacionadas con la presencia y acumulación de magmas procedentes del manto superior.

𝑼𝒏𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒈𝒎𝒂 𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒆𝒍 𝒐𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑻𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒇𝒆

El resultado más destacado del estudio se localiza bajo el sector occidental de Tenerife, donde se han identificado velocidades excepcionalmente bajas de las ondas sísmicas S.
La combinación de estos resultados con una modelización termodinámica indica que esta anomalía puede contener una proporción significativa de material fundido, es decir, magma. La correspondencia entre las velocidades sísmicas más bajas y las mayores fracciones de fundido apunta a la existencia de una zona particularmente rica en magma en el manto superior.
Esta acumulación estaría relacionada con procesos de underplating magmático, mediante los cuales el magma procedente del manto se acumula progresivamente en la base de la corteza oceánica. A lo largo de la evolución geológica de Tenerife, estos procesos pueden haber modificado de forma significativa las características físicas y químicas de la base de la corteza y del manto superior.
Los resultados proporcionan así una nueva visión de cómo se ha construido y evolucionado el edificio volcánico de Tenerife desde sus niveles más profundos.

𝑼𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙𝒊𝒐́𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒔𝒎𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒚 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒈𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏

El estudio también revela una relación espacial entre las anomalías profundas de baja velocidad y la actividad sísmica registrada recientemente en Tenerife. Una parte importante de los terremotos localizados durante los últimos años se concentra por encima o en los bordes de la principal anomalía de baja velocidad.
Esta distribución podría estar relacionada con la acumulación y transferencia de magma en esta región profunda. El ascenso del magma desde el manto superior hacia niveles menos profundos provoca una disminución de la presión, favoreciendo la exsolución de los gases disueltos en el magma. A estas profundidades, estos volátiles están constituidos principalmente por dióxido de carbono (CO₂).
La posterior migración de estos volátiles y de los fluidos magmáticos hacia niveles más superficiales, donde interactúan con el sistema hidrotermal de Tenerife, podría contribuir a explicar parte de la actividad sísmica observada, incluidos los eventos sísmicos híbridos y de baja frecuencia registrados en la isla.
De esta forma, los resultados sugieren una posible conexión entre procesos que tienen lugar a decenas de kilómetros de profundidad y fenómenos observables en superficie, como la sismicidad y la desgasificación.

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒗𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒄𝒂́𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒇𝒆

Estos resultados contribuyen a mejorar significativamente el conocimiento de la arquitectura profunda del sistema magmático de Tenerife y de los procesos que pueden conectar las zonas de almacenamiento de magma en el manto superior con la sismicidad y la desgasificación observadas en superficie.
Asimismo, el estudio pone de manifiesto la importancia que pueden tener los procesos de underplating magmático en la evolución de la base de la corteza de las islas volcánicas oceánicas.
Las futuras investigaciones se centrarán en caracterizar con mayor detalle la geometría, extensión y conectividad de estas zonas profundas, así como en integrar los resultados sísmicos con otras metodologías geofísicas, petrológicas y geoquímicas. El objetivo será comprender mejor los mecanismos de almacenamiento, acumulación y transferencia de magma bajo Tenerife.
Este conocimiento permitirá también avanzar en la interpretación de los cambios en la actividad sísmica, la desgasificación y otros parámetros de vigilancia volcánica que podrían constituir indicadores de procesos de transferencia de magma en profundidad y, eventualmente, de los precursores asociados a una futura erupción en Tenerife.

La siguiente animación muestra una visualización tridimensional de la estructura profunda bajo la isla de Tenerife.
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Ando Meio Desligada 🌖
@satanswidow.bsky.social
5 days ago
A vida é só dor e sofrimento *Jogo grand chase por 40 min* Ok, talvez as coisas não sejam tão ruins
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Hmi
@hmiuwu.bsky.social
5 days ago
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Samuel Canini aka DuskySam
@duskysamcat.bsky.social
6 days ago
I applied Telesis over most of the inner portion of the mask, extra around the eyes and mouth, then applied more to my own face in high movement areas. I waited 15-20 minutes to let the surfaces get tacky before putting the mask on. It held up pretty well with less pressing of mask back to face.
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@whumpa.bsky.social
6 days ago
Ooooh- just bought my first bottle of Telesis. Tried another product previously and it was ok, not great. Love the idea of being in it for a long while Would love any tips! 😀
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Morfs
@morfss.bsky.social
6 days ago
Iris from GrandChase Classic #GrandChaseClassic #BrArt #Fanart
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