Programa de Conferencias - Universitat de Barcelona

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ICTJA
INSTITUT DE CIÈNCIES DE LA TERRA JAUME ALMERA
50o ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
JAUME ALMERA
27 de noviembre de 2015
11:30
Inicio del acto
Emilio Lora-Tamayo, Presidente del CSIC
José Luis Fernández Turiel, Director del ICTJA-CSIC
Antoni Roca, Director Adjunt del ICGC, Generalitat de Catalunya
Lluís Cabrera, Degà de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona
12:00
Perspectiva histórica y semblanza actual del ICTJA
Enric Banda, Ex-Director del ICTJA-CSIC
Javier López Facal, CCHS-CSIC
Pere Anadón, ICTJA-CSIC
Ángel López Soler, Ex-Director ICTJA-CSIC
José Luis Fernández Turiel, Director del ICTJA-CSIC
13:00
Proyección del audiovisual del 50 Aniversario del ICTJA
13:30
Clausura
Emilio Lora-Tamayo, Presidente del CSIC
ICTJA
LUGAR
Aula Magna de la Facultat de Geologia
Universitat de Barcelona
C/ Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona
5
1965-2015
ICTJA
INSTITUT DE CIÈNCIES DE LA TERRA JAUME ALMERA
50o ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
JAUME ALMERA
Programa de Conferencias
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
17 noviembre 12 h
Mariano Marzo, Facultat de Geologia, UB
El hombre del hidrocarburo, el Antropoceno, la gran aceleración y los límites del planeta
19 noviembre 12 h
William Ellsworth, Stanford University
Managing the hazard of induced earthquakes in a changing world
26 noviembre 12 h
Mateu Esteban, Consultor
Golf de València: 50 años de geología petrolera
4 desembre 12 h
Jaume Vergés, ICTJA-CSIC
Una volta per La Terra Sòlida en 15 projectes
ICTJA
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Aula Magna de la Facultat de Geologia
Universitat de Barcelona
C/ Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona
5
1965-2015
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INSTITUT DE CIÈNCIES DE LA TERRA JAUME ALMERA
50o ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
JAUME ALMERA
Programa de Conferencias
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
17 noviembre 12 h
Mariano Marzo, Facultat de Geologia, UB
El hombre del hidrocarburo, el Antropoceno, la gran aceleración y los límites del planeta
Durante milenios, los humanos obtuvieron los alimentos, el calor y la potencia mecánica necesarios para
su supervivencia de la radiación solar y su transformación casi inmediata (flujos de agua y viento), así
como de la energía proporcionada por conversiones metabólicas y de la biomasa que ocurrían en cuestión de meses, unos pocos años o, a lo sumo, unas pocas décadas. Por contra, los combustibles fósiles,
con la excepción de la turba, son el resultado de intensos cambios de la biomasa durante lapsos de
tiempo geológicos. Utilizando un símil económico, podemos considerar que las sociedades premodernas dependían para su desarrollo de unos ingresos solares, instantáneos o mínimamente retardados,
que se reponían de forma constante. En cambio, la civilización moderna basa su esplendor en el uso de
una herencia solar.
Esta herencia nos ha dado acceso a unos recursos energéticos muy concentrados y fáciles de almacenar
y que han podido ser utilizados a un ritmo creciente. Una trayectoria que ha desembocado en una
absoluta dependencia de los hidrocarburos, fuentes energéticas ricas en carbono, cuya combustión en
cantidades crecientes ha situado a la humanidad frente a un inesperado desafío: las elevadas cantidades
de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera están sobrecalentado
el planeta.
Este último proceso constituye una clara evidencia, entre muchas otras, de que la humanidad se ha
convertido en una imponente fuerza geológica de dimensión planetaria. Algo que en opinión de no
pocos científicos justifica la posibilidad de diferenciar una nueva época en la escala de los tiempos
geológicos. De este modo, como consecuencia del impacto de la humanidad sobre el sistema Tierra,
nuestro planeta habría dejado atrás el Holoceno para adentrarse en el Antropoceno.
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50o ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
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JAUME ALMERA
Programa de Conferencias
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(Continuación)
Esta idea ha generado una gran controversia en el seno de la comunidad científica.Sin embargo, este
debate no es óbice para que el concepto, con una importante carga simbólica, se haya popularizado
rápidamente, desbordando el ámbito científico. Tras ser aceptado de manera entusiasta por los colectivos más preocupados y comprometidos con la defensa del medioambiente, interesados en subrayar el
potencial destructivo de los humanos, el término Antropoceno se ha convertido en un tópico de moda
en las redes sociales y los medios de comunicación, hasta colarse en las agendas de las elites del mundo
empresarial, financiero y político.
Las investigaciones del Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno, han permitido elaborar una extensa lista
de cambios inducidos por la acción humana sobre el planeta, identificando incluso algunos anteriores a
la Revolución Industrial. Y un aspecto particularmente relevante es que han detectado un cambio
espectacular en la magnitud y velocidad del impacto humano desde 1950 en adelante. Un fenómeno
conocido como “La Gran Aceleración” y cuyo comienzo marcaría para muchos investigadores el inicio del
Antropoceno. Un inicio, que podría concretarse en el 16 de julio de 1945, es decir, en la fecha en la que
tuvo lugar la detonación de la primera bomba atómica en Alamogordo (Nuevo Méjico). No hay más que
estudiar las anomalías radioactivas de los sedimentos recientes de cualquier parte del mundo, o del hielo
de los casquetes polares, para encontrar la primera evidencia inequívoca del impacto de la actividad
humana a escala planetaria, lo que constituiría el remache dorado (“golden spike”) del límite HolocenoAntropoceno.
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Programa de Conferencias
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
19 noviembre 12 h
William Ellsworth, Stanford University
Managing the hazard of induced earthquakes in a changing world
Humans can induce earthquakes to occur as an unintended consequence of a wide range of industrial
activities. These include impoundment of water behind dams, creation of voids through mining, and the
extraction or injection of fluids in the subsurface. They cause earthquakes by disrupting the balance
between the natural forces that promote and resist fault slip.
Earthquake activity in the central U.S. increased dramatically since 2009 as a consequence of changing
practices for the production of oil and gas from low permeability formations. Although hydraulic fracturing (“fracking”) has been widely discussed as a cause, it does not appear to be a significant contributor
to the increased seismic activity. Rather, these induced earthquakes are caused by disposal of unprecedented volumes of wastewater by injection into deep, undepleted formations.
Unlike the hazard of natural earthquakes, the hazard of induced earthquakes and the risk they pose can
be managed. A key challenge is to develop an operational earthquake forecasting capability that anticipates where activity may either initiate or shut-off in response to changing industrial drivers. This will
require a deeper understanding of the physical processes and conditions that link human perturbations
to the Earth system to its response in seismic events.
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Programa de Conferencias
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
26 noviembre 12 h
Mateu Esteban, Consultor
Golf de València: 50 años de geología petrolera
La historia petrolera del Golf de València se inició hace 50 años con el primer pozo exploratorio en la
zona de Amposta; en la actualidad, cerca de 200 pozos han registrado la evolución de los conceptos
geológicos y tecnologías en la zona. El “play concept” tradicional se basa en los almacenes karstificados
de los carbonatos del Mesozoico truncados bajo la gran discordancia del Mioceno Inferior-Medio. Este
tipo de almacén karstificado se expresa con una geomorfología muy acentuada (“buried hillunconformity plays”). Es por ello que un 57% de los pozos puramente exploratorios han sido exitosos,
aunque solamente un 25% han sido comerciales. La mayoría de estos descubrimientos se realizaron
antes de los grandes avances en las tecnologías de prospección sísmica y en todos los aspectos del
sistema petrolero. Recientemente se ha puesto de manifiesto una mayor complejidad en el armazón
estratigráfico y en procesos diagenéticos independientes del concepto tradicional del karst. Notablemente, muchos de los aspectos geológicos de estos descubrimientos petroleros tienen una magnífica
expresión en los afloramientos costeros catalanes. Resulta llamativo que ello no haya generado una
mayor interacción con la academia.
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1965-2015
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Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
4 desembre 12 h
Jaume Vergés, ICTJA-CSIC
Una volta per La Terra Sòlida en 15 projectes
La forma i posició actual de les diferents plaques tectòniques, d’origen continental i oceànic, encaixen
molt bé dins del marc de la tectònica de plaques. El conjunt de plaques continentals formava un supercontinent anomenat Pangea fa 300 milions d’anys. La seva ruptura començà fa 175 milions d’anys, què
és l’edat de l’escorça oceànica més antiga dels mars i oceans actuals. Els investigadors de l’Institut de
Ciències de la Terra Jaume Almera han portat a terme nombrosos treballs de recerca en la majoria
d’aquestes plaques continentals i oceàniques i al llarg dels seus límits on es concentra majoritàriament la
deformació, terratrèmols i vulcanisme. L’estudi científic de les plaques i dels seus límits no s’atura a la
geologia superficial si no què intenta esbrinar els processos geodinàmics ocorreguts en profunditat tant
a nivell d’escorça com del mantell superior i fins i tot per sota de la litosfera terrestre. Aquesta conferència però no intenta donar un llistat exhaustiu dels treballs científics realitzats a l’institut en els últims 50
anys sinó fer un tast científic dels treballs més rellevants realitzats pels seus investigadors en els últims
anys. Per fer el tast científic iniciarem una volta per la Terra Sòlida en 15 projectes que ens portaran des
de l’Antàrtida fins a l’Argentina per saltar al nord d’Àfrica i Iberia. Visitàrem també el Mediterrani occidental i els Zagros a l’Iran. Després de visitar les muntanyes de l’Himàlaia i l’altiplà tibetà anirem a les illes de
Taiwan, del Japó i de Pasqua a l’oceà Pacífic. Aquests 15 projectes científics tindran les dues vessants
divulgativa i científica d’alt nivell i donaran una idea dels treballs de recerca què es duen a terme al
ICTJA.
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LUGAR
Aula Magna de la Facultat de Geologia
Universitat de Barcelona
C/ Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona
5
1965-2015
Delegación en Cataluña
RESIDÈNCIA
D’INVESTIGADORS
LUNES DE CIENCIA:
LAS CIENCIAS DE LA TIERRA
EN NUESTrA VIDA COTIDIANA
CiclO de conferEnciAs
(del 2 al 23 de noviembre de 2015)
L
as Ciencias de la Tierra están presentes en nuestra
vida cotidiana en múltiples aspectos, desde los riesgos geológicos, la obra pública, las materias primas minerales y energéticas, hasta sus implicaciones en diversas cuestiones medioambientales, el cambio climático y
el reconocimiento intrínseco del patrimonio geológico.
Conocer, describir, estudiar y evaluar todos estos aspectos fue y es el objetivo fundacional del Instituto de
Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA), que, en su
momento, tomó este nombre para rendir homenaje a
este insigne estudioso catalán. Desde su creación, ahora hace medio siglo, el ICTJA se ha convertido en un
instituto puntero en Ciencias de la Tierra con proyección internacional, que aborda la investigación en este
campo desde una perspectiva multidisciplinar, afrontando retos tanto de investigación no orientada como
orientada, con estrechos vínculos con la industria y la
administración.
Todas las conferencias tendrán lugar a las 18:30 h,
en el Salón de Actos de la Residencia de Investigadores CSIC-Generalitat
de Catalunya, calle Hospital 64, Barcelona.
Tel. 93 443 27 59. | www.residencia-investigadors.es
• 2 noviembre
Charles Darwin, Lord Kelvin, los radioisótopos
y el concepto de Tiempo
Dr. Santiago Giralt
Cuando Charles Darwin publicó su famoso libro sobre el
origen de las especies en 1859, abrió la caja de los truenos
en muchos aspectos. Uno de los aspectos más revolucionarios del libro fue la aplicación del concepto del tiempo
a los seres vivos al proponer que las diferentes poblaciones
de organismos procedían de un ancestro común del que se
habían ido diferenciando de forma gradual. Este concepto
del paso gradual del tiempo de la vida, también conocido
como evolución, inmediatamente generó grandes discusiones filosóficas y religiosas e impregnó a otras disciplinas como la Geología. La lenta evolución de los seres vivos
implicaba, entre otras cosas, que la Tierra era mucho más
antigua de lo que se pensaba. William Thomson, también
conocido como el primer barón de Kelvin, no estaba de
acuerdo con las ideas revolucionarias de Charles Darwin
y, para rebatirlo, calculó, utilizando sus famosas leyes termodinámicas, que la edad de la Tierra se situaba entre 20 y
40 millones de años. El descubrimiento de la radiactividad
y de los radioisótopos en 1903 puso en evidencia que los
cálculos de lord Kelvin no eran correctos y que la Tierra era
mucho más vieja de lo que inicialmente había calculado.
Hoy en día sabemos que la edad de la Tierra es de 4.54*10^9
años +/- 1%. Pero, ¿qué es la radiactividad? ¿Qué papel jugó
la radiactividad en esta disputa? ¿Por qué la radiactividad
permite saber la edad de las cosas? ¿En qué se basan los
di­ferentes métodos de datación radiométrica? ¿Puede ser
que los seres humanos hayamos modificado tanto el medio
ambiente como para alterar las relaciones de determinados
radioisótopos? ¿Se pueden visualizar las partículas radiactivas?
• 9 noviembre
Tambora, 200 años de la erupción
que cambió el Mundo
Dra. Adelina Geyer
Los volcanes son uno de los fenómenos naturales con mayor
poder destructivo. La erupción del Tambora (Indonesia)
en 1815, cuyo bicentenario se cumple este año, es un gran
ejemplo de cómo estos fenómenos geológicos pueden conllevar problemas no sólo a escala local sino también global.
Conocida como la erupción más grande y devastadora que
ha tenido lugar desde el comienzo de la historia registrada
de la humanidad, la explosiva erupción del Monte Tambora
liberó tal cantidad de gases en la atmósfera que condujo a
un enfriamiento a escala de todo el planeta reduciendo la
temperatura global en una media de ~1°C y en 1816, a lo
que se denominó el «Año sin verano».
• 16 noviembre
Megainundaciones, placas tectónicas
y la formación del relieve terrestre
Dr. Daniel García Castellanos
La superficie de la Tierra ha sido moldeada a lo largo de
millones de años por la erosión y el movimiento de las placas tectónicas. Aunque la geología suele considerar ambos
fenómenos como lentos y graduales, la experiencia histórica nos dice que los cambios en el paisaje son a menudo catastróficos, en forma de inundaciones y terremotos,
poco frecuentes pero de gran intensidad. Hoy sabemos que
algunos de esos eventos han sido aún más intensos en el
pasado geológico y que la frecuencia con la que ocurren
determina el relieve que habitamos. Desde la formación del
mar Mediterráneo hasta las mayores inundaciones postglaciares que se han documentado, en esta conferencia se
mostrarán regiones donde la superficie del planeta ha sido
esculpida también a trompicones y no sólo de forma gradual.
• 23 noviembre
Interacción entre la radiación y la materia
para estudiarlo casi todo: nanomateriales,
minerales exóticos, obras de arte, cadáveres...
Dr. Jordi Ibáñez
Un denominador común de la investigación científica en
disciplinas tan diferentes como la ciencia de materiales,
la geología o las bellas artes es el uso de técnicas analíticas. Muchas de estas técnicas usan radiaciones (láseres,
rayos X, UV...) para obtener información relevante sobre
las muestras estudiadas. Aprovechando que la ONU ha
proclamado el año 2015 el Año Internacional de la Luz, en
esta conferencia repasaremos, a partir de ejemplos reales,
diferentes técnicas de análisis basadas en la interacción de
la luz con la materia, tales como la absorción óptica, la espectroscopia Raman o la difracción de rayos X.
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