Articulo de referencia

Bloop

Coordenadas : 50°S 100°O / 50°S 100°O / -50; -100 Un espectrograma de Bloop El sonido Bloop fue un sonido submarino de frecuencia ultrabaja y alta amplitud detectado por la Admi...

Coordenadas : 50°S 100°O / 50°S 100°O / -50; -100

Un espectrograma de Bloop

El sonido Bloop fue un sonido submarino de frecuencia ultrabaja y alta amplitud detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) en 1997. [ 1 ] Para 2012, la especulación anterior de que el sonido se originaba en un animal marino [ 2 ] fue reemplazada por la descripción de la NOAA del sonido como consistente con ruidos generados por criosismos no tectónicos originados por movimientos glaciares como el desprendimiento de hielo o por la erosión del lecho marino por el hielo . [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]

Perfil de sonido

La fuente del sonido se trianguló aproximadamente a 50°S 100°O / 50°S 100°O / -50; -100 , un punto remoto en el Océano Pacífico Sur al oeste del extremo sur de Sudamérica. El sonido fue detectado por la red autónoma de hidrófonos del Océano Pacífico Ecuatorial , [ 1 ] un sistema de hidrófonos utilizado principalmente para monitorear la sismicidad submarina, el ruido del hielo y la población y migración de mamíferos marinos. [ 5 ] : 284 Este es un sistema independiente diseñado y construido por el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico (PMEL) de la NOAA para complementar el uso que hace la NOAA del Sistema de Vigilancia Acústica de la Armada de los EE. UU. ( SOSUS ), que era un equipo diseñado originalmente para detectar submarinos soviéticos . [ 5 ] : 255–256

Según la descripción de la NOAA, el sonido "aumentó" en frecuencia durante aproximadamente un minuto y tuvo la amplitud suficiente para ser escuchado por múltiples sensores, a una distancia de más de 5.000 km (3.000 millas) . 

Origen del terremoto de hielo

El Programa de Ventilación de la NOAA ha atribuido el sonido al de un gran criosismo (también conocido como terremoto de hielo). [ 4 ] Numerosos terremotos de hielo comparten espectrogramas similares con Bloop, así como la amplitud necesaria para detectarlos a pesar de que los rangos superan los 5000 km (3000 millas) . Esto se descubrió durante el seguimiento del iceberg A53a mientras se desintegraba cerca de la isla de Georgia del Sur a principios de 2008. El o los icebergs involucrados en la generación del sonido probablemente se encontraban entre el estrecho de Bransfield y el mar de Ross ; o posiblemente en el cabo Adare , una fuente bien conocida de señales criogénicas. [ 1 ] Los sonidos generados por terremotos de hielo se determinan fácilmente mediante el uso de hidrófonos, ya que el agua de mar, un excelente canal de sonido, permite que los sonidos ambientales generados por la actividad del hielo viajen grandes distancias. [ 6 ] : 5 

Desprendimiento de hielo

En el desprendimiento de hielo , las variaciones resultan del movimiento de una fuente sonora. [ 6 ] : 55 Los terremotos de hielo, causados ​​por la fractura y el movimiento de grandes masas de hielo, pueden producir potentes sonidos de baja frecuencia que se propagan a grandes distancias en el agua. Este mecanismo podría explicar el amplio rango de detección del Bloop y su distintiva firma acústica. [ 7 ] Como explica el oceanógrafo Yunbo Xie, la alteración de las formas de onda de un sonido detectado "también puede ser causada por los llamados patrones de radiación dependientes de la frecuencia angular asociados con el movimiento de modo antisimétrico de la capa de hielo". [ 6 ] : 59

Procesos de fricción y formación de crestas dentro de un témpano de hielo

Dos procesos conocidos como frotamiento y formación de crestas son responsables de emisiones acústicas similares a las del desprendimiento de hielo . [ 8 ] El frotamiento implica dos o más áreas de témpanos de hielo glaciar compactados que se fuerzan entre sí, induciendo deformación por cizallamiento en sus bordes y desencadenando ondas de cizallamiento polarizadas horizontalmente, es decir, ondas SH . [ 6 ] : 137 La formación de crestas ocurre cuando ese hielo se dobla o se desliza en las crestas. [ 6 ] : 121 Según Xie, ambos eventos producirán sonido en la secuencia de falla (ruptura) de un témpano de hielo :

"En un témpano de hielo se definirá una ecuación de onda resultante de la deformación por cizallamiento, con el efecto de fricción acoplado al témpano a través de su límite con el hielo adyacente," [ 6 ] : 137 mientras que "la(s) deformación(es) de cresta revelada(s) por este evento indican que el proceso de falla está asociado con un proceso de aplastamiento que sella el aire o los huecos vacíos entre los témpanos de hielo. Las señales acústicas emitidas por este proceso de falla son similares a las emitidas por una burbuja de aire que colapsa en un fluido." [ 6 ] : 121

Origen animal

Christopher Fox, de la NOAA, en una entrevista con CNN en 2001, afirmó que creía que Bloop era un desprendimiento de hielo en la Antártida . [ 9 ] En 2002, Fox fue entrevistado por David Wolman para un artículo en New Scientist , donde declaró que no creía que su origen fuera artificial, como un submarino o una bomba. Fox también afirmó que, si bien el perfil de audio de Bloop se asemeja al de una criatura viva, [ 2 ] la fuente era un misterio porque sería "mucho más potente que las llamadas de cualquier animal en la Tierra". [ 10 ] Wolman informó en su artículo lo siguiente:

La intuición de Fox es que el sonido apodado Bloop es el más probable (de entre los demás sonidos no identificados grabados) de provenir de algún tipo de animal, porque su característica distintiva es una rápida variación de frecuencia similar a la de los sonidos que se sabe que emiten las bestias marinas. Sin embargo, hay una diferencia crucial: en 1997, Bloop fue detectado por sensores  separados hasta por 4800 km (3000 millas). Esto significa que debe ser mucho más fuerte que cualquier sonido de ballena, o cualquier otro sonido animal. ¿Es siquiera remotamente posible que alguna criatura más grande que cualquier ballena aceche en las profundidades del océano? ¿O, quizás más probable, algo que sea mucho más eficiente para producir sonido? [ 11 ] : 174–175

David Wolman

Según el autor Philip Hayward, las especulaciones de Wolman «amplificaron la “corazonada” de Fox y —mediante el uso de la palabra “probable”— abrieron la puerta a especulaciones posteriores sobre qué podría ser una entidad generadora de ruido tan “eficiente”. Durante la última década, el consenso ha respaldado el argumento de que el ruido se produce por procesos de fractura del hielo». [ 11 ] : 175

Véase también

Referencias

  1. 1234"Acoustics Monitoring Program – Icequakes (Bloop)". NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory. National Oceanic and Atmospheric Administration / United States Department of Commerce. Archived from the original on February 25, 2020. Retrieved August 28, 2017.
  2. 12David Wolman (June 15, 2002). "Calls from the deep". New Scientist. Archived from the original on January 6, 2013. Retrieved January 16, 2012.
  3. Steadman, Ian (November 29, 2012). "The Bloop Mystery Has Been Solved: It Was Never A Giant Sea Monster". WIRED UK. Conde Nast Publications.
  4. 12US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration (June 25, 2018). "What is the Bloop?". oceanservice.noaa.gov. Archived from the original on May 7, 2019.
  5. 12Di Mento, John Mark (December 2006). "Environmental Challenges to Post-Cold War Naval Operations: The Browning of the Blue Water Battlespace". Beyond the Water's Edge: United States National Security & the Ocean Environment (Ph.D. thesis). Medford, MA: Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Document No. 3262885 ProQuest 304741876.
  6. 1234567Xie, Yunbo (1991). An Acoustical Study of the Properties and Behaviour of Sea Ice (Ph.D. thesis). Vancouver, B.C.: University of British Columbia. doi:10.14288/1.0053256. Document No. NN69775.Icono de acceso abierto
  7. MacAyeal, D. R.; Okal, E. A.; Aster, R. C.; Bassis, J. N. (September 2008). "Seismic and hydroacoustic tremor generated by colliding icebergs". Journal of Geophysical Research: Earth Surface. 113 (F3) 2008JF001005. Bibcode:2008JGRF..113.3011M. doi:10.1029/2008JF001005. ISSN 0148-0227.
  8. Pettit, Erin C. (2012). "Evolución acústica pasiva subacuática de un evento de desprendimiento de icebergs" . Annals of Glaciology . 53 (60): 113– 122. Bibcode : 2012AnGla..53..113P . doi : 10.3189/2012aog60a137 .
  9. "Científicos se sintonizan con los sonidos del mar" . CNN. 7 de septiembre de 2001. Consultado el 16 de enero de 2012 .
  10. "Sintonizando con un monstruo de las profundidades marinas" . CNN.com . 13 de junio de 2002.
  11. 1 2 Hayward, Philip (2017). Making a Splash: Mermaids (and Mer-Men) in 20th and 21st Century Audiovisual Media . Indiana University Press. ISBN 9780861969258OCLC 1020857723 
  • Programa de acústica PMEL de la NOAA sobre terremotos de hielo (Bloop)
  • Dunning, Brian (27 de octubre de 2009). "Skeptoid #177: El Bloop" . Skeptoid .
  • Kayleigh Rogers (25 de abril de 2017). "La ciencia lo resolvió: Una llamada desde las profundidades" . Vice (Podcast). Motherboard. El evento ocurre a las 13:45.