Cara norte del Monte Meru con el cono de ceniza al centro. Créditos fotográficos: Yoni Lerner
Ubicación: Tanzania, Arusha
Tanzania. World Imagery, ESRI
Altitud: 4.565 msnm
Origen: 1,5 M años atrás aprox.
Tipo de volcán: Estratovolcán
Categoría: Pliniano. Paroxístico
Última erupción: 1910
Víctimas mortales totales: –
Estado: Durmiente
El Monte Meru es un estratovolcán ubicado en el cordillera montañosa al este del Gran Valle del Rift, a 70 km al oeste del Kilimanjaro en Tanzania. Con una altura de 4.565 msnm y un cono volcánico de 25 km de diámetro, es la segunda montaña más alta del país. Posee una caldera de 5 km de diámetro, formada hace 7.800 años, cuando el volcán colapsó, tras una gran explosión. El volcán contiene un cono de ceniza en su interior. La lava negra fluyó desde el cono por una distancia de 4,8 km. El Monte Meru es además, el eje topográfico del Parque nacional Arusha, establecido en 1967. En sus laderas, por encima de la sabana, crece un bosque que alberga una abundante vida silvestre, incluyendo cerca de 400 especies de aves, leopardos y monos.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 1,5 M años atrás aprox. Primeras erupciones y formación del volcán. La actividad volcánica más temprana ocurrió en la meseta oeste de Meru hace 1,5 millones de años. La extensión total de la erupción fue oscurecida por depósitos posteriores de ceniza y lahares. Está expuesta alrededor de 100 metros, y puede tener hasta 700 metros de profundidad.
• 160.000 – 60.000 años atrás. Erupciones. Construcción del cono principal de Meru.
• 60.000 – 20.000 años atrás. Erupciones. Erupciones volcánicas en la cumbre.
•5.850 a. C. aprox. Formación de la caldera. IEV 4 Hace unos 7.800 años, el lado este de Meru y su cráter se derrumbaron creando lahares que se extendieron hacia el este hasta Kilimanjaro. Estos acontecimientos catastróficos estuvieron relacionados con la erupción pliniana de cenizas gruesas que cubre gran parte del volcán, especialmente al oeste. Más adelante se formó el cono de ceniza y su domo de lava asociado con flujos en la caldera.
• 1878 ± 1 Erupción. IEV 2
• 1886 Erupción. IEV 0
• 1910 Erupción. IEV 2 Una pequeña erupción ocurrió en el Monte Meru en 1910.
Vista de perfil del Monte Meru en 2002. Créditos fotográficos: Toksave, License CC BY-SA 3.0
El 6 de febrero de 2008 la nieve cayó en la cumbre del Monte Meru por primera vez en décadas. La montaña perdió su glaciar a finales de los años sesenta. En septiembre de 2015, incendios forestales en el volcán produjeron una nube de humo, la cual creó confusiones relacionadas con una erupción.
Vista del interior de la caldera del volcán Meru. Créditos fotográficos: vía birdingtanzania.blogspot.comVista a la caldera del Monte Meru. Créditos fotográficos: vía www.tanzaniajoytorus.comCono de ceniza en el interior de la caldera del Monte Meru. Créditos fotográficos: vía uroadventure.comPanorámica de la caldera del Monte Meru. Créditos fotográficos: vía www.kilimanjarofaceexpedition.comVista próxima al cráter del cono de ceniza del Monte Meru en diciembre de 2019. Créditos fotográficos: Carsten Müller, IG: @carsten.mueller.1973Imagen de satélite del Monte Meru. 13-01-2022. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub, Copernicus
Vista aérea de la caldera del volcán Nemrut Dagi. Foto: vía www.avcan.org
Ubicación: Turquía, Bitlis
Turquía. World Imagery, ESRI
Altitud: 2.948 msnm
Origen: 1 M años atrás aprox.
Tipo de volcán: Estratovolcán
Tipo de erupción: Pliniano. Paroxístico
Última erupción: 1692
Víctimas mortales totales: –
Estado: Durmiente
Nemrut Dagi (Nemrut Dağı) es un volcán durmiente del este Turquía, localizado cerca del gran lago Van. Tiene 2.948 metros de alto y su caldera volcánica elíptica tiene un diámetro aproximado de 7×8 kilómetros. La parte occidental de la caldera contiene un gran lago frío, con una profundidad estimada de 155 metros. Hay también un pequeño lago cuya temperatura alcanza los 60°C, proporcionando la evidencia clara de que existe cierta actividad volcánica. Nemrut es un estratovolcán poligénico situado en la zona de colisión de las placas tectónicas árabes y eurasiáticas, que determina la actividad sísmica y volcánica en la región. Es el único volcán del este de Turquía que permanece activo, y generalmente el único volcán en Anatolia, que estalló en período histórico. El volcán Nemrut tiene una forma elíptica, su tamaño en la base es de 27×18 km, y su centro contiene 377,5 km3 de materiales volcánicos. Las erupciones de Nemrut fueron principalmente de tipo pliniano. Sus productos son principalmente alcalinos e incluyen una amplia gama de lavas: de basalto a riolita y fonolita, así como emisiones piroclásticas y escorias. Las erupciones de los diferentes períodos fueron efusivas y explosivas. La caldera de Nemrut es la más grande de Turquía, la cuarta más grande de Europa y la decimosexta más grande del mundo.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 1 M años atrás aprox. Formación del cono volcánico. Se produjeron erupciones de fisuras que posteriormente se localizaron en respiraderos separados por 5-10 km. Estas erupciones dieron como resultado una fuerte capa (más gruesa de 50 metros) de depósitos piroclásticos sucesivos que consistían principalmente de traquitas. Sus productos cubrieron una superficie de 500 km2, formando una meseta que ocultó los depósitos continentales del período Mioceno.
• 790.000 a. C. Erupción.
• 700.000 a. C. Erupción.
• 565.000 a. C. Erupción. El cono de Nemrut fue formado más adelante por lavas traquíticas móviles oscuras, que gradualmente llenaron el desfiladero de Bitlis a una distancia de 80 kilómetros del centro volcánico. Los flujos de lava alcanzaron un ancho de 200 metros y tenían un espesor de 5-30 metros. Los depósitos consecutivos de las lavas basálticas y traquíticas finalizaron un cono pronunciado con una altura de unos 4.400-4.500 metros.
• 380.000 a. C. Erupción.
• 330.000 a. C. Erupción.
• 310.000 a. C. Erupción.
• 270.000 a. C. Erupción. La siguiente gran erupción (volumen 62,6 km3) creó grandes vacíos dentro del volcán, lo que llevó al colapso del ápice y a la formación de la caldera. Inicialmente se suponía que la caldera se formó hace unos 310 mil años; sin embargo, estudios más recientes sugieren que el colapso ocurrió hace unos 270 mil años. Los productos de esta erupción consistieron en su mayoría en ignimbritas (de 58,2 km3). Así, el colapso del cono ocurrió gradualmente, probablemente en tres etapas.
• 240.000 a. C. Erupción.
• 150.000 a. C. Erupción.
• 100.000 ± 20.000 a. C. Erupción.
• 80.000 ± 20.000 a. C. Erupción.
• 28.000 a. C. Erupción.
• 18.000 ± 2.000 a. C. Erupción.
• 13.000 a. C. Erupción.
• 11.010 ± 166 a. C. Erupción.
• 10.356 ± 146 a. C. Erupción.
• 10.330 ± 145 a. C. Erupción.
• 10.305 ± 145 a. C. Erupción.
• 10.111 ± 143 a. C. Erupción.
• 10.042 ± 142 a. C. Erupción.
• 9.950 ± 141 a. C. Erupción.
• 8.000 a. C. Erupción. Después de la formación de la caldera, las erupciones fueron localizadas a su borde y formaron más de diez pequeños cráteres, sobre todo en el borde norte. Los productos estaban dominados por lavas viscosas de traquita y riolita. Los depósitos de flujo piroclástico se acumularon en el fondo de la caldera, formando ignimbritas y obsidiana y a veces escorias y piedra pómez. Un cráter con forma de cono Göltepe (de 2.485 metros de altura sobre el nivel del mar) se formó en la parte inferior de la caldera, en la línea de falla.
• 7.769 a. C. Erupción.
• 7.579 a. C. Erupción.
• 7.087 a. C. Erupción.
• 6.471 a. C. Erupción.
• 6.213 a. C. Erupción.
• 5.745 a. C. Erupción.
• 5.320 a. C. Erupción.
• 5.242 ± 72 a. C. Erupción.
• 5.152 a. C. Erupción.
• 5.085 a. C. Erupción.
• 4.938 a. C. ± 75 Erupción.
• 4.849 a. C. Erupción.
• 4.615 a. C. Erupción.
• 4.321 a. C. Erupción.
• 4.055 ± 60 a. C. Erupción.
• 1.662 a. C. Erupción.
• 1.396 a. C. Erupción.
• 787 ± 25 a. C. Erupción. Erupción probablemente presenciada por la gente de Urartu, un estado antiguo situado en el este de Turquía (período del rey Menua).
• 657 ± 24 a. C. Erupción. Erupción probablemente presenciada por la gente de Urartu (período del rey Rusa II). Esta erupción podría haber causado la desaparición repentina de la ciudad de Uaiais situada a 30 km al este de Süphan.
• 531 Erupción.
• 1111 Erupción.
• 1402 Erupción.
• 1441 Erupción.
• 1597 Erupción. Alrededor de 20 pequeños cráteres y montículos se formaron en las grietas localizadas en el piso de la caldera, principalmente a lo largo de la falla central. Una serie de cráteres con un diámetro de 10-100 metros se formaron fuera del cono principal, principalmente en su parte norte. Incluyendo Girigantepe (2.433 m.), Arizintepe (2.445 m.), Kayalitepe (2.311 m.), Mezarliktepe (2.409 m.), Atlitepe (2.281 m.), Amis (2.166 m.), Kevriağa (2.087 m.), Avuştepe y Sivritepe, el punto más alto de Nemrut. La lava basáltica de estos cráteres pertenece a las rocas volcánicas más jóvenes dentro de Nemrut.
• 1650 Erupción.
• 1692 Erupción. La última erupción ocurrió el 13 de abril de 1692. Desde entonces sólo se observaron emisiones de vapor en el fondo de la caldera, indicando actividad fumarólica.
La actividad sísmica en la región fue alta en los últimos años. Se han producido varios terremotos directamente relacionados con la falla de Nemrut. Los eventos sísmicos significativos de los últimos 150 años que ocurrieron dentro de los 30 km de Nemrut incluyen los terremotos del 18 de mayo de 1881 (magnitud 6,7), 29 de marzo de 1907 (5), 27 de enero de 1913 (5), 14 de febrero de 1915 (6) y 3 de noviembre de 1997 (5). En el fondo de la caldera se observaron actividad fumarólica y presencia de muchas aguas termales.
Vista desde el borde sur de la caldera del volcán Nemrut Dagi. 02-10-1984. Créditos fotográficos: Volker Höhfeld, License CC BY-SA 4.0Imagen de satélite de la caldera de Nemrut Dagi el 13 de febrero de 2001. Créditos fotográficos: NASA, ISSVista noreste del lago Nemrut Dagi en otoño de 2007. Créditos fotográficos: Evgeny Genkin, License CC-BY-2.5Vista este de los domos Kirkor Dagi al sur de la caldera. Otoño de 2007. Créditos fotográficos: Evgeny Genkin, License CC-BY-2.5Panorámica de la caldera del volcán Nemrut Dagi el 22 de febrero de 2018. Créditos fotográficos: Frank Herbert, License CC BY 2.0Caldera de Nemrut Dagi en invierno. 17-02-2019. Créditos fotográficos: Tadeáš Gregor, License CC BY-SA 4.0Imagen de satélite del volcán Nemrut Dagi. 07-07-2020. Créditos fotográficos: Maxar Technologies
Vista oeste del volcán Putana Créditos fotográficos: Michael Trezzi
Ubicación: Bolivia/Chile, Potosí/Antofagasta
Bolivia/Chile. World Imagery, ESRI.
Altitud: 5.890 msnm
Origen: 12.000 años atrás aprox.
Tipo de volcán: Estratovolcán
Categoría: Vulcaniano/Pliniano. Cataclísmico
Última erupción: 1810 ± 10
Víctimas mortales totales: –
Estado: Durmiente
El volcán Putana, también conocido como Jorgencal o Machuca, es un estratovolcán ubicado en la frontera sur entre Bolivia y Chile. Se encuentra inmediatamente al norte del complejo Sairecabur y al sur del Tocorpuri. El volcán contiene domos y flujos de lava. En su cumbre está presente actividad fumarólica. En el volcán se encuentran grandes depósitos de azufre. Su nombre puede seducir a una gran erupción destructiva registrada en el siglo XIX, aunque algunas investigaciones recientes sugieren que en realidad hubo erupciones en absoluto en tiempos históricos en el volcán Putana. El edificio principal consta principalmente de cúpulas de lava dacítica y flujos que cubren un volcán del Pre-Holoceno más antiguo. Los flujos de lava de andesita basáltica más jóvenes son viscosos y rara vez se extienden a más de 3 km.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 12.000 años atrás aprox. Formación del antiguo volcán del Pre-Holoceno.
• 1810 ± 10 Erupción.
• 1972 Posible erupción.
Actualmente el volcán se encuentra en constante actividad fumarólica desde dos puntos de la cumbre, en el interior del cráter y a 500 metros al suroeste respectivamente.
Cumbre del volcán Putana con depósitos de azufre en la boca del cráter. Marzo de 2009. Créditos fotográficos: Bachelot Pierre J-P, License CC BY-SA 3.0Volcán Putana el 27 de septiembre de 2009. Créditos fotográficos: Gerard Prins, License CC-BY-SA-3.0Vista próxima al cráter de la cumbre del volcán Putana. 01-02-2011. Créditos fotográficos: Emilio AillachImagen de satélite del cráter del volcán Putana. 13-12-2014. Créditos fotográficos: DigitalGlobe, World Imagery, ESRI
El Volcán de Santa Ana o Ilamatepec, es un gran estratovolcán ubicado en el departamento de Santa Ana de El Salvador. Con 2.381 metros sobre el nivel del mar, es el volcán más alto del país. Forma parte del complejo de Los Volcanes en la cordillera de Apaneca, dentro de un bosque nuboso montañoso tropical, en una región cafetalera a unos 65 kilómetros al oeste de la capital. La cumbre de Santa Ana presenta cuatro calderas anidadas y cráteres volcánicos, con un pequeño lago en el interior del cráter. Una serie de respiraderos y conos parásitos se han formado a lo largo de un sistema de fisuras de 20 km de largo. Ha habido numerosas erupciones históricas desde el siglo XVI, tanto en la cumbre como en los conos de ceniza en los flancos inferiores, así como las aperturas de los flancos de San Marcelino situadas al este de Santa Ana.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 57.000 años atrás aprox. Erupción. El colapso de la cumbre durante el Pleistoceno tardío produjo una avalancha masiva de escombros que alcanzó el Océano Pacífico, formando la Península de Acajutla. Las erupciones posteriores reconstruyeron gran parte el edificio.
• 1520 Posible erupción.
• 1521 Erupción. IEV 3
• 1524 Erupción. IEV 3
• 1570 Posible erupción.
• 1576 Erupción. IEV 3
• 1621 Posible erupción.
• 1722 Erupción. IEV 2 Los respiraderos de San Marcelino entraron en erupción en 1722 y fluyeron hacia el este durante 11 km, destruyendo el pueblo de San Juan Tecpan.
• 1734 Erupción. IEV 2
• 1874 Erupción. IEV 3
• 1878 Erupción. IEV 2
• 1879 Erupción. IEV 2
• 1880 Erupción. IEV 3
• 1882 Posible erupción.
• 1884 Erupción. IEV 2
• 1904 Erupción. IEV 2
• 1920 Erupción. IEV 2
• 1954 Erupción.
Lago del cráter del volcán Santa Ana en 1966. Créditos fotográficos: Dick Stoiber, Dartmouth College, License CC BY-NC 4.0Vista aérea de los cráteres anidados del volcán Santa Ana en 1982. Créditos fotográficos: Mike Carr, Rutgers Univeristy, License CC BY-NC 4.0Actividad fumarólica en las paredes del cráter del volcán Santa Ana el 19 de abril de 1994. Créditos fotográficos: Kristal Dorion, U.S. Geological SurveyVista sur de los cráteres del volcán Santa Ana en 1996. Créditos fotográficos: Carlos Pullinger, Servicio Nacional de Estudios Territoriales, El Salvador, License CC BY-NC 4.0Vista de perfil desde Cerro Verde del volcán Santa Ana en 1996. Créditos fotográficos: Carlos Pullinger, Servicio Nacional de Estudios Territoriales, El Salvador, License CC BY-NC 4.0
• 2005 Erupción. IEV 3 A finales de agosto de 2005 SNET (Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador) reportó un aumento de la actividad sísmica bajo el volcán, así como extensas áreas incandescentes en campos de fumarolas en el interior del cráter. En octubre de 2005, el volcán entró en erupción, matando al menos a dos personas, hiriendo a siete personas y obligando a muchas personas a huir de sus aldeas. El volcán expulsó rocas del tamaño de coches a más de 1,5 km. La erupción contribuyó al daño causado por el huracán Stan. La ceniza emitida a una altura de 14 km cayó en las ciudades al oeste del volcán, incluyendo Naranjos, Nahuizalco, Juayúa, Ahuachapán y La Hachadura.
Actividad incandescente en las paredes del cráter del volcán Santa Ana el 31 de agosto de 2005. Créditos fotográficos: LPG www.laprensagrafica.com, Milton FloresPenacho de cenizas de la erupción del volcán Santa Ana el 1 de octubre de 2005. Créditos fotográficos: Guía Turística Salvadoreña, guiaturisticasalvadorena.blogspot.comColumna de cenizas de la poderosa erupción del volcán Santa Ana el 01 de octubre de 2005. Créditos fotográficos: LGP, www.laprensagrafica.comDesaparición de la laguna ácida del cráter de Santa Ana días después de la erupción en octubre de 2005. Créditos fotográficos: vía LGP, www.laprensagrafica.comRetorno del lago ácido con presencia de islotes en su interior. Volcán de Santa Ana. 17-02-2006. Créditos fotográficos: SNETVista aérea del Volcán Santa Ana en 2006. Créditos fotográficos: José Fernández, USAFVista norte del lago ácido con emisión de gases. Santa Ana. 28-06-2007. Créditos fotográficos: Anna ColvinCara norte del lago ácido del volcán Santa Ana en 2011. Créditos fotográficos: Lis GallantImagen de satélite del volcán Santa Ana. 22-01-2021. Créditos fotográficos: Maxar Technologies, Inc., World Imagery, ESRI
Cumbre Vieja es una cresta volcánica activa en la isla volcánica de La Palma, en las Islas Canarias, España. La cresta de Cumbre Vieja tiende en una dirección aproximada norte-sur y cubre los dos tercios del sur de la isla. Varios cráteres volcánicos se encuentran en la cresta de la cumbre y los flancos. Desde hace unos 125.000 años, toda la actividad eruptiva sub-aérea se ha asociado a Cumbre Vieja con erupciones que abarcaron toda la cordillera de unos 25 kilómetros de largo. La Cumbre Vieja es conocida a partir de estudios submarinos continuos al sur de Punta de Fuencaliente. La actividad volcánica relacionada con la extensión submarina no se ha observado ni registrado. El mapeo geológico detallado muestra que la distribución y orientación de los respiraderos y diques de alimentación dentro del volcán han cambiado desde un sistema de triple grieta (típico de la mayoría de las islas oceánicas volcánicas) a uno que consiste en una sola grieta norte-sur. Se hipotetiza que esta reorganización estructural es en respuesta a patrones de estrés en evolución asociados con el desarrollo de una posible falla de desprendimiento bajo el flanco oeste del volcán. La evidencia geológica sugiere que durante una erupción futura, el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma podría experimentar una falla catastrófica de su flanco oeste, cayendo de 150 a 500 km3 de roca en el mar. Este evento produciría un tsunami que cubriría todo el Océano Atlántico. Sin embargo, existe controversia sobre la amenaza presentada por Cumbre Vieja. Las indicaciones actuales son que los deslizamientos de tierra recientes pueden haber sido graduales y, por lo tanto, no generar tsunamis a menos que hayan aumentado en magnitud. Las erupciones en el volcán Cumbre Vieja están dominadas por lavas basálticas, actividad estromboliana con depósitos piroclásticos, violentas explosiones freatomagmáticas y crecimiento de cúpulas fonolíticas.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 125.000 años atrás aprox. Formación de la cresta volcánica de Cumbre Vieja.
• 6.050 a. C. ± 1500 Erupción. Las erupciones durante los últimos 7.000 años se han originado a partir de abundantes conos de ceniza y cráteres a lo largo del eje de Cumbre Vieja, produciendo flujos de lava alimentados por fisuras que descienden abruptamente hacia el mar.
• 4.900 a. C. ± 50 Erupción.
• 4.050 a. C. ± 3000 Erupción. Erupción de l’Amendrita y Birigoyo
• 1480 ± 10 Erupción. IEV 2 Erupción Tacande. Las erupciones históricas en La Palma, registradas desde el siglo XV, han producido actividad explosiva leve y flujos de lava que dañaron las áreas pobladas.
• 1585 Erupción. IEV 2 Erupción Tahuya.
• 1646 Erupción. IEV 2 Erupción Tigalate. Erupción del flanco sur del volcán San Martín o Tigalate.
• 1677-78 Erupciones. IEV 2 Erupción de San Antonio, volcán de Fuencaliente. Las erupciones en el volcán Cumbre Vieja en 1677 ocurrieron en un respiradero estromboliano ubicado en la parte norte del cono grande, y un grupo de salpicaduras en la pendiente suroeste del volcán San Antonio. El cono de San Antonio fue el principal respiradero de la erupción de 1677. Consiste en un cono grande, de 560 metros de altura y 1.200 metros de ancho, con un cráter de 400 metros de ancho y 105 metros de profundidad. Tradicionalmente se ha asociado la erupción de 1677 con el volcán de San Antonio, aunque estudios geológicos modernos han confirmado que éste último es un cono volcánico que posee miles de años de antigüedad. La erupción duró 65 días, desde el 17 de noviembre de 1677 hasta el 21 de enero de 1678 provocando la muerte de cuatro personas y numerosos daños a tierras de cultivo y destrucción de algunas viviendas. Sin embargo, uno de los daños más significativos fue la desaparición de de la conocida como Fuente Santa, un manantial de aguas termales con propiedades curativas frecuentado por visitantes de toda Europa.
• 1712 Erupción. IEV 2 Erupción de El Charco.
• 1949 Erupción. IEV 2 Erupción del volcán San Juan. Una erupción en 1949 en Cumbre Vieja duró 37 días desde el 24 de junio hasta el 30 de julio. La erupción comenzó con explosiones freatomagmáticas de un respiradero en el cráter del norte de Duraznero. La erupción expulsó cenizas y bombas a intervalos de minutos a horas. Durante los siguientes doce días, la actividad migró a cuatro respiraderos adicionales a lo largo de una fisura norte-sur de 400 metros de longitud. La segunda fase de la erupción comenzó con la apertura de una fisura de 60 metros de largo en Llano del Banco, 3 km al noroeste de Duraznero. Posteriormente la erupción ocurrió del 12 al 30 de julio e implicó la apertura de nuevos respiraderos en la base del antiguo cráter Hoyo Negro, de 1880 metros sobre el nivel del mar. La intensidad máxima de toda la erupción ocurrió alrededor del 19 de julio, cuando se formaron fuentes de lava de hasta 30 metros de altura en Llano del Banco. Después de 3 días de inactividad en todos los respiraderos, se reanudó la fuerte actividad freatomagmática en Hoyo Negro y Duraznero el 30 de julio.
Penacho de cenizas del respiradero al norte de Duraznero. 06-07-1949. Créditos fotográficos: Juan María Bonelli RubioActividad explosiva en el volcán de San Juan en julio de 1949. Créditos fotográficos: vía www.puentedemando.comPenacho de cenizas del volcán San Juan en julio de 1949. Créditos fotográficos: vía Centro de Visitantes Volcán San Antonio
• 1971 Erupción. IEV 2 Erupción de Teneguía. La erupción de 1971 ocurrió en el extremo sur de Cumbre Vieja en el respiradero de Teneguía. La erupción fue principalmente de estilo estromboliano con flujos de lava que llegaron hasta el mar por la costa sureste. La actividad sísmica ocurrió antes y durante la erupción de 1971, pero no estuvo en escala asociada con la erupción de 1949.
Actividad estromboliana de la erupción de Teneguía. 26-10-1971. Créditos fotográficos: Archivo ABCImagen de la erupción de Teneguía en 1971. Créditos fotográficos: vía PinterestErupción en Teneguía. 1971. Créditos fotográficos: vía www.sobrecanarias.com
Lavas de la Malforada y Montaña del Fraile, Cumbre Vieja. 06-06-2008. Créditos fotográficos: Tigerente, License CC BY-SA 4.0Imagen de satélite de los cráteres y conos del volcán Cumbre Vieja. 13-05-2008. Créditos fotográficos: ISS, NASAFotografía aérea de la La Palma desde el sur. 08-05-2013. Créditos fotográficos: www.fotosaereasdecanarias.com – INVOLCANImagen aérea de la cordillera de Cumbre Vieja. Créditos fotográficos: Luís SocorroCordillera de Cumbre Vieja. Cráter Hoyo Negro en primer plano. Créditos fotográficos: www.fotosaereasdecanarias.com – INVOLCAN
Durante octubre de 2017, se registraron una serie de terremotos de baja magnitud en el flanco oeste de Cumbre Vieja, cerca de La Sabina Vieja. Estos fueron recogidos por los medios y casi de inmediato los titulares proclamaron una erupción inminente en medio de temores de que Cumbre Vieja estaba al borde del colapso. El hecho de que los terremotos se centraran en la latitud 28° 34′ 20″ norte, longitud 17° 51′ 24″ oeste, a una profundidad promedio de unos 21 kilómetros, fue convenientemente ignorado.
El 10 de febrero de 2018 un nuevo enjambre sísmico comenzó bajo el volcán. Los temblores fueron más fuertes que los del enjambre anterior en octubre de 2017. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), registró un total de 83 terremotos aprox. entre las 23:23 UTC del 10 de febrero y las 07:32 UTC del 15 de febrero, con magnitudes que oscilaron entre 1,6 y 2,6. Además, hubo cientos más que no se detectaron debido a su magnitud y profundidad.
Durante los días 24 hasta el 30 de julio de 2020 se detectó un nuevo enjambre sísmico de más de 1.200 terremotos de baja magnitud en la zona este de la cordillera de Cumbre Vieja. La profundidad de dichos terremotos fue entorno a los 29 km y las magnitudes oscilaron entre 1-2,5. Durante los primeros días del mes de agosto se reportaron 61 sismos con magnitudes de entre 1-2,0 y profundidades de alrededor de los 27-29 km. A inicios de octubre se detectaron 55 terremotos repartidos por el sur de la isla de La Palma. Las magnitudes oscilaron entre 1-2,0 y las profundidades fueron de 30 km en su mayoría. A fines de noviembre se detectaron 15 seísmos de magnitudes 1-2,0 alrededor de Cumbre Vieja con profundidades de 34-35 km.
El 23 de diciembre de 2020 un nuevo enjambre sísmico empezó bajo el volcán Cumbre Vieja. De acuerdo con el Instituto Volcanológico de Canarias INVOLCAN, el enjambre consistió en pequeños terremotos de poca magnitud los cuales se localizaron en profundidades de alrededor de 20-30 km. Desde el 23 hasta el 26 de diciembre se detectaron un total de 602 terremotos, de los cuales 126 fueron localizables. Las magnitudes de los seísmos oscilaron entre 1-2,2. Los epicentros de éstos se concentraron en la pendiente oeste de Cumbre Vieja.
El 31 de enero de 2021 un nuevo enjambre sísmico empezó bajo el volcán Cumbre Vieja con numerosos eventos sísmicos de los cuales 96 fueron localizables por la Red Sísmica de Canarias. Los terremotos volvieron a localizarse bajo la pendiente oeste del volcán con profundidades de entre 15 y 20 km. El evento de máxima magnitud fue un terremoto de 1,8. El nivel de alerta volcánica prosiguió en verde, aún teniendo en cuenta enjambres sísmicos anteriores de tan solo unos pocos días antes.
Durante los días 12-13 de septiembre de 2021 un fuerte enjambre sísmico ocurrió bajo el volcán. Fueron contabilizados un total de 1.570 terremotos de los cuales 354 fueron localizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El sismo de mayor magnitud de 3,4 ocurrió a las 00:46 hora local sentido por varios residentes en la zona. La mayoría de los terremotos acontecieron a profundidades entorno a los 8-12 km sugiriendo una nueva intrusión de magma en reservorios más superficiales. Más tarde, el mismo 13 de septiembre el Plan de Emergencias Volcánicas del gobierno de Canarias (PEVOLCA) elevó la alerta volcánica a amarilla. Durante el 14 de septiembre prosiguió la crisis volcánico-sísmica bajo Cumbre Vieja con la migración de los sismos hacia la zona oeste del volcán a profundidades mucho más superficiales según informó el IGN. Esta inquietud sísmica fue contrastada con una significativa deformación del terreno de hasta 1,5 cm en algunos puntos coincidentes con los enjambres sísmicos. La probabilidad de que ocurriera una erupción empezó a incrementarse y rápidamente se comenzó a monitorearse la situación más de cerca. Los terremotos de mayor magnitud empezaron a ser cada vez más frecuentes con magnitudes de hasta 3,5 a las 06:00 hora local del mismo 14 de septiembre. El 15 de septiembre continuó la crisis sísmica con terremotos de hasta 3,2 y 3,5 de magnitud a tan solo 4 km de profundidad. Según el IGN la tasa de deformación del terreno alcanzó los 6 cm. El 16 de septiembre los enjambres de terremotos descendieron significativamente aunque se mantuvo la alerta amarilla y que podría darse un auge repentino de actividad sísmica. Por otro lado los terremotos prosiguieron su migración hacia el oeste-noroeste de Cumbre Vieja a profundidades alrededor de los 8 km.
El 18 de septiembre se reanudó la actividad sísmica bajo el volcán. El sismo más grande tuvo una magnitud de 3,2 a las 03:26 UTC a una profundidad de tan solo 0,1 km, el cual fue sentido por la mayoría de la población. Desde el comienzo de las series sísmicas de septiembre se registraron 5.391 terremotos de los cuales 1.102 fueron localizados. La acumulación máxima vertical de deformación registrada se situó entorno a los 10 cm en el área próxima a los enjambres sísmicos. La tendencia de los terremotos fue notablemente hacia una menor profundidad, combinado con una deformación progresiva lo cual hizo aún más probable la ocurrencia de una erupción.
• 2021 Erupción. IEV 2-3 Erupción de «Tajogaite». El 19 de septiembre de 2021 la crisis volcánico-sísmica bajo Cumbre Vieja prosiguió incrementándose, una señal de que el magma continuaba haciendo presión bajo la corteza a pocos quilómetros de profundidad. El terremoto más grande tuvo una magnitud de 3,8, a las 11:16 hora local a 10 km de profundidad. Más de cinco seísmos fueron reportados con magnitudes superiores a 3,0, todo ellos sentidos por los lugareños. Durante la noche y mediodía del 19 de septiembre se notaron vibraciones en el área (oeste-noroeste) de los enjambres sísmicos, así como malos olores relacionados con el ascenso de gases como el vapor de agua y dióxido de azufre en forma de fumarolas y numerosos desprendimientos de roca. La tasa acumulativa de deformación vertical máxima se situó entorno a los 15 cm en el área próxima al centro de presión y enjambres sísmicos. La alerta volcánica se mantuvo en amarilla. Finalmente, después de 50 años, siguiendo la actividad sísmica de los últimos días se desencadenó una erupción a las 15:15 de la tarde, lo cual elevó la alerta volcánica de amarilla a roja directamente. Un penacho gris de cenizas abrió una fisura en el flanco noroeste de Cumbre Vieja alimentado por fuentes y flujos de lava quemando bosques y cultivos. La erupción se dio lugar cerca del camino de Cabeza de Vaca próximo al municipio de las Manchas. Al menos dos fisuras eruptivas se abrieron en el área de Montaña Rajada las cuales empezaron a emitir espectaculares fuentes de lava de hasta siete bocas eruptivas. Durante el comienzo de la erupción, esta fue dominada por fuertes explosiones las cuales generaron densos penachos de ceniza hasta la salida de la lava en forma de fuentes de largo alcance. Se evacuaron cerca de 50 personas de las cercanías del centro emisor y se controlaron las zonas quemadas por incendios provocados por la erupción. A las 16:33 hora local, se abrió una segunda fisura a unos 100 metros por encima de la fisura anterior. La Guardia Civil anunció la evacuación de alrededor de 5.000 personas de las municipalidades de El Paraíso, El Paso, los Llanos de Aridane, Fuencaliente y Tazacorte teniendo en cuenta el inicio del descenso de los flujos de lava.
Penacho de ceniza desencadenante de la erupción. 19-09-2021. Créditos fotográficos: Denise Moura, IG: @denisegeofApertura de fisuras en el sector noroeste de Cumbre Vieja. 19-09-2021 Créditos fotográficos: Miguel Calero, EFE Noticias.Comienzo de la actividad efusiva de la fisura al noroeste de Cumbre Vieja. 19-09-2021. Créditos fotográficos: Keystone, RSI News, IG: @rsinewsFuentes y flujos de lava de alta intensidad procedentes de la fisura eruptiva. 19-09-2021. Créditos fotográficos: TV Canarias
A escasas horas del inicio del 20 de septiembre la erupción continuó con ocho bocas eruptivas activas en las dos fisuras volcánicas. Las coladas de lava entraron en la municipalidad de Los Llanos de Aridane cortando la autopista LP2 en dirección hacia la costa oeste. Un nuevo cono de escorias de considerables dimensiones se formó alrededor de la principal boca eruptiva descrito como «Volcán Nuevo». Las fuentes de lava continuaron emitiendo lava a decenas de metros de altura, así como el avance de los flujos de lava a una tasa de 700 metros por hora. Las coladas de lava destruyeron unas 100 casas en las municipalidades de El Paso según los primeros cálculos de Protección Civil. Afortunadamente solo se reportaron daños estructurales en viviendas y no a personas, ya que el avance de la lava es lo suficientemente lento como para permitir una evacuación relativamente controlada. Se estableció una zona de exclusión de 2 km de radio alrededor de la erupción para proteger a la ciudadanía de los gases y proyectiles. Un total de 5.000 personas fueron evacuadas de los municipios aledaños. Según estimaciones científicas el volumen de magma disponible estaría entre los 17 y 20 millones de metros cúbicos, mientras que las primeras estimaciones de dióxido de azufre emitido a la atmósfera por la erupción alcanzarían las 6.000-9.000 toneladas por día. El escenario de que se produjeran nuevas fisuras eruptivas no es descartable, ya que la tasa de deformación del terreno prosiguió elevándose hasta los 19 cm. Según las últimas mediciones de INVOLCAN las fuentes de lava de al menos las siete bocas eruptivas llegaron a los 100 metros de altura y la tasa media del avance de las coladas de lava se situó a unos 0,7 km/h. Durante la tarde del 20 de septiembre prosiguió el avance de los flujos de lava, los cuales podrían llegar a orillas del mar en menos de 24 horas según estimaciones locales. Las autoridades marítimas establecieron un perímetro de exclusión desde Punta del Pozo al sur hasta la Playa de las Viñas al norte. A las 21:00 horas, una nueva fisura se abrió en el área de Tacande, municipalidad de El Paso. El evento eruptivo se localizó a 1 km al oeste aproximadamente de las otras fisuras y fue seguida de un terremoto relativamente fuerte de magnitud 3,8 ampliamente escuchado por los residentes en Los Llanos de Aridane, Breña Baja, Tazacorte, El Paso, Breña Alta y Fuencaliente.
Formación de un nuevo cono de escorias mediante intensa actividad estromboliana. 20-09-2021. Créditos fotográficos: Stefi, IG: @stefiblue84Avance de las coladas de lava hacia zonas urbanizadas. 20-09-2021. Créditos fotográficos: vía Reuters
Durante las primeras horas del 21 de septiembre la erupción prosiguió sin muchos cambios. Afortunadamente el avance de los flujos de lava fue disminuyendo y la probabilidad de que alcanzaran la costa en las próximas horas fue descartándose. Esta noticia dio pie a que las evacuaciones pudieran darse con un mayor margen de maniobra. Las fuentes de lava prosiguieron activas, con el protagonismo de la nueva fisura en el área de Tacande, la cual emitió fuentes de decenas de metros de altura y empezaba a formarse un cono de escorias a su alrededor. La tasa de deformación comenzó a descender lentamente junto con una actividad sísmica también en disminución. En la mañana del 21 de septiembre las coladas de lava empezaron a llegar hacia los centros urbanos del pueblo de Todoque lo que llevó a las autoridades a cerrar carreteras y autopistas aledañas al pueblo. Entrada ya la noche, la tasa de sismicidad bajo la erupción volvió a incrementarse lo que indicaría mayores emisiones de lavas y material piroclástico o cambios internos bajo el volcán. El avance de las coladas de lava cada vez se ralentizaba más debido a la baja pendiente, hecho que no impedía que avanzaran por el pueblo de Todoque destruyendo casas ya que seguían expandiéndose por anchura. El recuento de daños hasta la fecha fue de más de 185 viviendas destruidas y 320 parcial y totalmente dañadas, teniendo en cuenta más de 5.700 personas evacuadas y un total de 154 hectáreas de terreno cubierto por las coladas de lava.
Actividad estromboliana intensa del cono activo. 21-09-2021. Créditos fotográficos: iloveTheWorld, IG: @i_love_the_world.esIsla de terreno intacto rodeada por las coladas de lava. 21-09-2021. Créditos fotográficos: iloveTheWorld, IG: @i_love_the_world.esActividad paroxística de fuentes de lava del cono activo al noroeste de Cumbre Vieja. 21-09-2021. Créditos fotográficos: Rafabel, IG: @rafa.bels