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Sobre el Acoplamiento Ionosfera-Atmósfera-Litósfera Durante el Terremoto Italiano del 9 de Noviembre de 2022

Autores: Piersanti, Mirko; D"Angelo, Giulia; Recchiuti, Dario; Lepreti, Fabio; Cusano, Paola; De Lauro, Enza; Carbone, Vincenzo; Ubertini, Pietro; Falanga, Mariarosaria

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Ciencias Naturales y Subdisciplinas

Subcategoría

Ciencias de la Tierra y Geología

Palabras clave

Firmas de terremotos
Litosfera
Atmósfera
Magnetosfera
Ondas de Gravedad Atmosféricas
Ionosfera

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 17

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En las últimas décadas, la comunidad científica se ha centrado en buscar firmas de terremotos en la atmósfera, ionosfera y magnetosfera de la Tierra. Este trabajo investiga un terremoto en alta mar de Mw 5.5 que golpeó la costa de la región de Marche (Italia) el 9 de noviembre de 2022, con un enfoque en el posible acoplamiento entre la litósfera, la atmósfera y la magnetosfera de la Tierra desencadenado por el evento sísmico. El análisis de los datos de temperatura atmosférica de ERA5 revela un aumento significativo en la energía potencial (Ep) en el epicentro del terremoto, consistente con la generación de Ondas Gravitacionales Atmosféricas (AGWs). Este hallazgo se corrobora aún más con el modelo analítico MILC, que simula con precisión las tendencias observadas de Ep (dentro del 5%), apoyando la teoría del acoplamiento Litósfera-Atmósfera-Ionosfera-Magnetosfera. El estudio también examina el Contenido Electrónico Total Vertical (vTEC) y encuentra fluctuaciones notables en el epicentro, exhibiendo periodicidades (7-12 min) características de AGWs y perturbaciones ionosféricas viajeras. La correlación entre las observaciones de ERA5 y las predicciones del modelo MILC, particularmente en las desviaciones de temperatura y las distribuciones de Ep, refuerza la hipótesis de que las AGWs generadas por terremotos impactan las condiciones atmosféricas a gran altitud, llevando a perturbaciones ionosféricas observables. Esta investigación contribuye a una comprensión más profunda de los mecanismos de acoplamiento Litósfera-Atmósfera-Ionosfera-Magnetosfera y al potencial para desarrollar herramientas de predicción de terremotos confiables.

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