El volcán Eyjafjallajökull frecuentemente abreviado a Eyjafjalla, se encuentra en el sur de Islandia bajo la capa de hielo Eyjafjallajökull. El extremo sur del volcán fue una vez parte de la costa atlántica. El volcán contiene una caldera de 2,5 km de anchura, y ha sido mucho menos activo que sus volcanes vecinos. Desde 1600, sólo ha habido tres erupciones en Eyjafjallajökull. Es un estratovolcán erosionado construido por lava de basalto y andesita. Gran parte de la montaña está cubierta por la capa de hielo del glaciar, cuyas lenguas de hielo se descargan en los valles que descienden del volcán. La llanura que se extiende desde sus pies hasta la costa del océano Atlántico se formó por la deposición sucesiva de los materiales, incluyendo hialoclastita, arrastrados por las inundaciones causadas por diversas erupciones subglaciales del Eyjafjalla y del volcán Katla. Sólo se conocen cuatro erupciones documentadas.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 700.000 años atrás. Formación del estratovolcán. • 550 Erupción. • 920 Posible erupción. IEV 3 • 1612 Erupción. IEV 2 Fueron expulsados un millón de metros cúbicos de tefra a través de erupciones volcánicas explosivas. Informes de la erupción dijeron que una gran parte del hielo de la montaña fue arrastrada y enviada al mar. • 1821-23 Erupción. IEV 2 En diciembre de 1821 una erupción formó un nuevo cráter en el volcán Eyjafjallajokull. Una alta columna de llamas subió del cráter. La erupción iluminó el cielo de la noche, y los residentes podían ver perfectamente como si fuese de día. Fue una erupción pequeña, pese a lo cual causó algún daño, debido principalmente a la alta concentración de flúor de la ceniza, que en dosis altas puede tener efectos negativos en la estructura ósea del ganado vacuno, caballos, ovejas y seres humanos. La erupción también provocó el deshielo de algunos glaciares y las inundaciones en los ríos cercanos Markarfljót y Holtsá. Las cenizas de las erupciones de 1821 se encuentran en todo el sur de Islandia, presentando un color gris oscuro, de grano pequeño y rocas intermedias que contienen aproximadamente 68-70% de SiO2.Volcán Eyjafjallajökull en 1992. Créditos fotográficos: Oddur Sigurdsson, Icelandic National Energy Authority
• 2010 Erupción. IEV 4 La erupción se cree que comenzó el 20 de marzo de 2010, a unos 8 kilómetros al este del cráter del volcán, en la región de Fimmvörðuháls, donde es muy popular la práctica del senderismo. Esta primera erupción no ocurrió en el glaciar y fue menor que la prevista por algunos geólogos. El 14 de abril 2010 comenzó una nueva erupción, esta vez en el cráter superior, justo en el centro del glaciar, lo que causó el deshielo de éste y las consecuentes inundaciones en los ríos cercanos, provocando la evacuación de más de 800 personas. La erupción destacó por ser de naturaleza explosiva, la cual se estimó que fue entre diez y veinte veces superior a la anterior ocurrida en Fimmvörðuháls. Esta segunda erupción arrojó ceniza volcánica a la atmósfera, llegando a una altura de varios kilómetros y extendiéndose por un área de miles de kilómetros cuadrados, causando la interrupción del tráfico aéreo en el noroeste de Europa el 15 de abril de 2010, el cierre de aeropuertos y el espacio aéreo sobre la mayor parte del norte y centro de Europa, así como, la cancelación de más de 20.000 vuelos.
Actividad estromboliana en Fimmvörðuháls, 2010. Créditos fotográficos: Fredrik Holm.Cascadas de lava en la zona de Fimmvörðuháls en 2010. Créditos fotográficos: Fredrik Holm.Fisura eruptiva en Fimmvörðuháls. 26-03-2010. Créditos fotográficos: Olikristinn, License CC-BY-3.0Actividad estromboliana en Fimmvörðuháls, 2010. Créditos fotográficos: Fredrik HolmErupción de volcán Eyjafjallajökull en 2010. Créditos fotográficos: Barcroft, Getty ImagesPluma de cenizas del volcán Eyjafjallajökull en 17-04-2010. Créditos fotográficos: Boaworm, License CC-BY-3.0Penacho de cenizas en el cráter de la cumbre del volcán Eyjafjallajökull. 12-05-2010. Créditos fotográficos: www.photovolcanica.comPenacho de cenizas del volcán Eyjafjallajökull el 12-05-2010. Créditos fotográficos: www.photovolcanica.comImagen de le erupción del volcán Eyjafjallajökull desde una granja en 2010. Créditos fotográficos: Ingólfur Bjargmundsson, Getty Images.Actividad estromboliana durante la erupción de Eyjafjallajökull en 2010. Créditos fotográficos: www.photovolcanica.comVolcán Eyjafjallajökull el 17-08-2014. Créditos fotográficos: Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA
Imagen de satélite del cráter Puyehue. Créditos fotográficos: NASA, 15-06-2011
Ubicación: Chile, Los Ríos
Chile. World Imagery, ESRI.
Altitud: 2.236 msnm
Origen: 200.000 años atrás
Tipo de volcán: Complejo volcánico
Categoría: Pliniano. Paroxístico
Última erupción: 2012
Víctimas mortales totales: –
Estado: Durmiente
El volcán Puyehue forma, junto al Cordón del Caulle y la cordillera Nevada, un sistema volcánico de orientación noroeste-sureste conocido en la vulcanología como Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle. Del complejo volcánico únicamente el volcán Puyehue y Cordón Caulle entraron en erupción durante el Holoceno, y de éstos solamente ha registrado erupciones históricas el Cordón Caulle. El volcán Puyehue contiene una caldera en la cumbre de 2,4 km de ancho, flujos de lava y domos en el flanco oriental. El área geotérmica de Cordón-Caulle ocupa una superficie de depresión de 6 x 13 km de ancho, siendo la mayor área geotérmica activa de los Andes del Sur.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 200.000 años atrás. Cambios en la zona del Puyehue.
• 117.000 años atrás. Evolución del Cordón-Caulle de un volcán en escudo a una fosa tectónica con fisura de ventilación. Erupción del volcán Puyehue de andesita basáltica a dacitas.
• 34.000 años atrás. Erupción de Puyehue. Erupción de riodacita mezclada con andesita basáltica rica en óxido de magnesio.
• 19.000 años atrás. Erupción de Puyehue y origen de domos de lava y flujos de composición riolítica y dacítica.
• 15.000 años atrás. Erupción basáltica de andesita en el volcán Puyehue.
• 5.080 a. C. ± 150 Erupciones. IEV 5 Erupciones riolíticas de Puyehue con la formación de cúpulas de lava.
• 4.690 a. C. ± 200 Erupción.
• 4.460 a. C. Posible erupción.
• 4.450 a. C. ± 900 Erupción.
• 4.230 a. C. ± 200 Erupción.
• 3.250 a. C. ± 2.400 Erupción.
• 1.490 a. C. ± 150 Erupción.
• 990 a. C. ± 500 Erupción.
• 490 a. C. ± 300 Erupción.
• 110 ± 200 Erupción.
• 140 ± 300 Erupción.
• 500 ± 100 Erupción.
• 860 ± 75 Erupciones freatomagmáticas. IEV 5
• 1140 ± 100 Erupción.
• 1220 ± 150 Erupción.
• 1759 Posible erupción. IEV 2
• 1893 Posible erupción. IEV 2
• 1905 Posible erupción. IEV 2
• 1914 Erupción. IEV 2
• 1919-22 Erupción. IEV 3 Erupción vulcaniana con una fumarola de 6,2 km, explosiones y sismicidad periódicas.
• 1929 Erupción. IEV 2
• 1934 Erupción. IEV 2
• 1960 Erupción. IEV 3 Se produjo una erupción precipitada por el gran terremoto de Valdivia el 22 de mayo de 1960. La erupción consistió en una fase subpliniana explosiva y la formación de una columna en forma de hongo de 8 km de altura.
Erupción del volcán Cordón Caulle el 24-05-1960. Créditos fotográficos: www.lmneuquen.com.arErupción cargada de cenizas cerca de una fisura en el volcán Cordón Caulle. 24-05-1960. Créditos fotográficos: Óscar González-FerránErupción del volcán Cordón Caulle en 1960. Créditos fotográficos: Pierre St. Amand
• 1990 Posible erupción y creación de un cono volcánico en Cordón-Caulle. IEV 1
Cráter del volcán Puyehue. 13-01-2004. Créditos fotográficos: Adam Matan License CC BY-SA 3.0
• 2011-12 Erupción. IEV 5 El volcán entra en erupción tras 51 años de inactividad. Se dio a lugar un enjambre de 230 sismos por hora, de los cuales 12 presentaron magnitudes mayores a 4 grados en la escala de Richter. La erupción explosiva del volcán produjo una columna de ceniza de 10 km de altura. Más de 600 personas fueron evacuadas de la zona. La ceniza volcánica cayó en la ciudad de Bariloche, en Argentina, y el aeropuerto se cerró. Los residentes de Bariloche dijeron que la ceniza caía como una tormenta de nieve. La erupción duró hasta fines de 2012, generando flujos de lava que se desplazaron hasta 200 metros de longitud.
Erupción del volcán Cordón Caulle el 04-06-2011. Créditos fotográficos: Daniel BasualtoErupción del Cordón Caulle con caída de relámpagos en 2011. Créditos fotográficos: Francisco NegroniPenacho de cenizas con fusión de material durante la erupción del Cordón Caulle en 2011. Créditos fotográficos: Francisco NegroniPenacho de cenizas de la erupción del volcán Cordón Caulle. 05-06-2011. Créditos fotográficos: Iván Alvarado, ReutersErupción del volcán Cordón Caulle el 05-06-2011. Créditos fotográficos: Claudio Santana, AFP, Getty ImagesPenacho de cenizas de la erupción de Cordón Caulle el 05-06-2011. Créditos fotográficos: Fuerzas Aéreas de Chile, HandoutActividad del Cordón Caulle el 15-02-2012. Créditos fotográficos: Captainkayla, Volcanofiles License CC BY-SA 3.0
El 20 de junio de 2018 un aumento de la actividad sísmica fue detectado bajo el volcán desde comienzo del mes. Según parámetros observados entre el 1 y el 15 de junio se registraron un total de 272 terremotos bajo el volcán, de los cuales 48 se clasificaron como terremotos de largo período asociados con la dinámica de fluidos en el interior del volcán. Unos 215 terremotos fueron volcano-tectónicos, asociados con el movimiento del magma. Estos se ubicaron a 0,6 km al oeste del centro de la erupción de 2011, a una profundidad de 2,8 km. Además, la red sísmica registró 9 terremotos híbridos de magnitud moderada, asociados con evidencia de deformación.
El Vesubio (Vesuvio en italiano), es considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que unos tres millones de personas viven en sus alrededores y sus erupciones han sido violentas; se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción en los últimos siglos se encuentran en islas. La topografía del volcán está formada por dos elementos: el monte Somma al norte, rodeado parcialmente por el borde empinado de la cumbre de la caldera, originado por el derrumbe de una estructura anterior y más elevada, y el «Gran Cono», que se originó durante la erupción del año 79. Por esta razón, al volcán también se le llama Somma-Vesubio. Debido a las erupciones, la altura del cono principal ha cambiado constantemente aunque en el presente es de 1.281 msnm. El monte Somma tiene 1.149 msnm de altura, el cual está separado del cono principal por el valle de Atrio di Cavallo, de unos 5 km de extensión. Los flujos de lava marcaron las laderas del volcán, las cuales poseen gran cantidad de vegetación con matorrales en cotas altas y viñedos en las bajas. El Vesubio es un volcán considerado activo, sin embargo su actividad corriente produce más que nada vapores que emanan desde las grietas al pie del cráter. La composición de su lava es rica en andesita viscosa. El volcán está compuesto por coladas de lava, escorias, cenizas y piedra pómez. En 1981 y 1985 surgieron dos domos de lava en las laderas del volcán.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 25.000 años atrás. Formación de la montaña.
• 18.300 años atrás. Erupción de pumita básica. Probablemente fue la más violenta de las erupciones y condujo a la formación original de la caldera Somma.
• 16.000 años atrás. Erupción de pumita verde y formación de la caldera.
• 6.940 a. C. ± 100 Erupción Mercato. IEV 5
• 2.420 a. C. ± 40 Erupción Arvellino. IEV 5 Una de las erupciones más grandes de Europa. Esta erupción destruyó varios poblados de la Edad del Bronce. La aldea fue precipitadamente abandonada por los residentes, quedándose así sepultada por pumita y ceniza de la misma manera en que ocurriría dentro de un tiempo en Pompeya. Se recuperaron cabañas, enseres y restos de cabras y perros sepultados desde la catástrofe, y solamente tres cadáveres humanos. Tanto el gran número de huellas de personas y vacas perfectamente conservadas bajo las cenizas como la disposición de los restos encontrados, demostraron que en las primeras fases de la erupción volcánica todos los habitantes de la región huyeron, hecho que no ocurriría casi 2.000 años después.
• 1.550 a. C. ± 75 Erupción. IEV 4
• 1.430 a. C. ± 300 Erupción. IEV 4
• 880 a. C. ± 50 Erupción. IEV 4
• 600 a. C. Erupción. IEV 3
• 217-16 a. C. Erupción. IEV 3
• 79 Erupción. IEV 5 Unos 17 años antes, el 5 de febrero del 62, un potente terremoto precedió la erupción del 79. Este terremoto causó la destrucción general alrededor de la bahía de Nápoles, y particularmente en Pompeya. Cuando el Vesubio entró en erupción algunos de los daños aún no habían sido reparados. Sin embargo, este suceso pudo estar asociado a la actividad tectónica y no tener relación con el redespertar del volcán. El 24 de agosto del 79 d. C., ruidosas explosiones provinieron del Monte Vesubio, así como lluvia de ceniza fina en las laderas del volcán. Una columna pliniana de gases y ceniza subió hasta 33 km de altura. En Pompeya cayeron ceniza caliente y piedra pómez a razón de 12 a 15 cm/hora. Más tarde de las 8 de la mañana la erupción fue más violenta. La constante caída de piedra pómez y ceniza estaban enterrando Pompeya, Herculano y Stabia. Al mediodía se hizo la oscuridad total. El 25 de agosto, a las 6:30 de la mañana llegó una nube ardiente a Pompeya. Terremotos de gran magnitud golpearon Pompeya con más de 2,4 cm de ceniza caliente que yacía en las calles. A las 07:30 de la mañana las nubes ardientes de mayor tamaño arrasaron las calles de la ciudad. En dos minutos la destrucción fue total. El 26 de agosto por la mañana, la erupción se desvaneció. Aproximadamente 8 km cúbicos de piedra pómez y ceniza cubrieron 300 kilómetros cuadrados de tierra. La ciudad de Pompeya quedó sepultada hasta que empezaron las excavaciones en 1748.
• 172 Erupción. IEV 3
• 203 Erupción. IEV 4
• 222-35 Posibles erupciones IEV 2
• 379-95 Erupciones. IEV 2
• 472 Erupción con lluvia de ceniza que llegó hasta Constantinopla. IEV 5
• 475 Erupción.
• 505 Erupción. IEV 2
• 512 Intensas erupciones IEV 4
• 536 Erupción.
• 685 Erupción. IEV 4
• 787-88 Erupciones. IEV 3
• 860 ± 50 Erupción. IEV 0
• 900 ± 40 Erupción. IEV 0
• 968 Erupción. IEV 4
• 991 Erupción. IEV 3
• 999 Erupción. IEV 3
• 1007 Erupción. IEV 3
• 1037 Erupción. Primer flujo de lava registrado. IEV 3
• 1049 Posible erupción. IEV 1
• 1073 Erupción. IEV 3
• 1139 Erupción. IEV 3
• 1150 Erupción. IEV 3
• 1270 Posible erupción. IEV 2
• 1347 Posible erupción. IEV 2
• 1500 Erupción. IEV 2
• 1570-72 Erupciones. IEV 1
• 1631-32 Erupciones. IEV 5 Una importante erupción en 1631 sepultó muchas poblaciones bajo los flujos de lava, matando a unas 3.000 personas. Se expulsaron torrentes de agua hirviendo, sumándose a la devastación. Esta fue la primera actividad en el Monte Vesubio en 500 años. Una gran erupción del volcán comenzó en la madrugada del 16 de diciembre de 1631. La erupción de tipo pliniana estalló con una columna de 28 km de altura, acompañada de una lluvia radioactiva de tefra por unas horas. Las consecuencias de la tefra ocurrieron en el lado oriental del volcán. Acto seguido acontecieron flujos piroclásticos, emisión de cenizas freatomagmáticas y lahares secundarios. El 18 de diciembre de 1631, se dieron a lugar imponentes flujos de lava.
• 1637-52 Erupciones. IEV 2
• 1654-80 Erupciones. IEV 3
• 1682 Erupción. IEV 3
• 1685-94 Erupciones. IEV 3
• 1696 Erupción. IEV 2
• 1697-98 Erupciones. IEV 3
• 1701-04 Erupciones. IEV 3
• 1706-07 Erupciones. IEV 3
• 1708 Erupción. IEV 3
• 1712-23 Erupciones. IEV 3
• 1724-30 Erupciones. IEV 3
• 1732-37 Erupciones. IEV 3
• 1742-43 Erupciones. IEV 1
• 1744-61 Erupciones. IEV 3 El 27 de diciembre de 1760, se abrieron quince respiraderos y se derramó una gran cantidad de lava. El cono del cráter central se derrumbó el 29 de diciembre con una posterior disminución de la erupción.
• 1764-67 Erupciones. IEV 3
• 1770-79 Erupciones. IEV 3
• 1783-94 Erupciones. IEV 3 Una explosión se produjo en la cumbre del Vesubio el 15 de julio de 1794. Un flujo de lava alcanzó la Torre del Greco a las 6:00 de la mañana siguiente destruyendo gran parte de la ciudad.
• 1796-1822 Erupciones. IEV 3
• 1824-34 Erupciones. IEV 3 Una erupción del Vesubio comenzó el 23 de agosto 1834, descargando una gran cantidad de lava. El 27 de agosto un flujo de lava se desplazó hacia Mauro, ampliando a medida que descendía, un respiradero, que llegó a una anchura de 0,8 km, y una profundidad de 5,4 metros. El flujo de lava destruyó 180 casas, dejando a 800 personas sin hogar, y cubriendo 202 hectáreas de tierra.
• 1835-39 Erupciones. IEV 3
• 1841-50 Erupciones. IEV 2
• 1854-55 Erupciones. IEV 3
• 1855-61 Erupciones. IEV 3 El 28 de mayo de 1858 la lava fluyó desde seis fisuras en el lado noroeste del volcán Vesubio. La lava continuó fluyendo hasta 1861 y llegó a Fosso Grande, Piano delle Ginestre y Fosso della Vetrana. Una serie de terremotos precedidos de una erupción del Vesubio el 6 de diciembre de 1861, hicieron una fractura que se abrió 2 km al NE de la Torre del Greco, pudiéndose ver desde el mar. Una serie de erupciones abiertas en la parte superior de la fractura provocaron la muerte de una mujer. La lava fluyó hacia la Torre del Greco y Herculano hasta finales de diciembre y destruyó varias casas. La costa se elevó hasta un metro.
• 1864-68 Erupciones. IEV 2
• 1870-72 Erupciones. IEV 3 El 26 de abril de 1872 una erupción comenzó en el Vesubio con lava que fluyó de una fisura en el lado noroeste del volcán. La lava bloqueó la ruta de escape de 20 personas resultando víctimas del evento. El 1 de mayo hubo un colapso del cráter el cual formó una caldera.
Vesubio en erupción en abril de 1872. Créditos fotográficos: Roberto Scandone, University of Rome
• 1874 Erupción. IEV 1
• 1875-1906 Erupciones. IEV 4 La erupción de 1906 fue especialmente destructiva, con la muerte de unas 100 personas y con la mayor cantidad de lava expulsada, casi nunca registrada en una erupción vesubiana.
• 1913-44 Erupciones. IEV 3 Una larga erupción de dos semanas empezó en el Vesubio el 18 de marzo 1944, con un flujo de lava desde el cráter de la cumbre. Ocurrieron erupciones que cambiaron la actividad explosiva el 21 de marzo con ocho fuentes de lava. Las fuentes de lava aumentaron con el tiempo, y la última, el 22 de marzo, fue la más intensa, llegando a alturas de 1.000 metros. Una transición a la actividad freatomagmática mixta estuvo marcada por las emisiones de columnas de ceniza. Se destruyeron las poblaciones de San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma y parte de San Giorgio en Cremano, así como toda una escuadra de 88 bombarderos B-25 de la USAAF, durante la Segunda Guerra Mundial. La fase final de la actividad en el Vesubio comenzó el 23 de marzo con actividad vulcaniana y nubes ardientes. La erupción terminó el 29 de marzo de 1944. Esto dio lugar a cerca de 300 años de actividad semi-persistente del Vesubio.
Vesubio en erupción en 1923. Créditos fotográficos: William Henry Goodyear, Brooklyn Museum ArchivesVesubio en erupción captado desde un B25 durante la Segunda Guerra Mundial.Vesubio en erupción durante marzo de 1944. Créditos fotográficos: U.S. NavyVesubio en erupción durante la Segunda Guerra Mundial captado desde un B-24 de la USAAF en marzo de 1944. Créditos fotográficos: Jack Reinhardt
Desde 1944, la sismicidad en el Monte Vesubio ha estado marcada por eventos moderados de energía con una frecuencia de unos pocos cientos al año. El 9 de octubre 1999 un terremoto de magnitud 3,6 sacudió el Monte Vesubio, como parte del enjambre sísmico más grande desde 1944. El terremoto se sintió en un radio de 25 kilómetros del volcán. Este terremoto fue del mismo tamaño que el precursor del de 1631.
Vesubio. 05-11-2006 Créditos fotográficos: JeffmattVista aéarea del Monte Vesubio en abril de 2011. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.comVesubio en 2014. Créditos fotográficos: Karen KoopVesubio y la antigua ciudad de Pompeya. 08-04-2019 Créditos fotográficos: PlanetPompeii
Otras imágenes:
Vesubio. www.pregonagropecuario.comCráter del Monte Vesubio. www.sorrentocoastdrivers.com
Anak Krakatoa en desgasificación durante 2016. Foto: www.dedlee30.blogspot.com
Ubicación: Indonesia, Estrecho de Sonda
Indonesia. World Imagery, ESRI.
Altitud: 813 msnm
Origen: –
Tipo de volcán: Caldera volcánica
Categoría: Pliniano/Ultrapliniano. Colosal
Última erupción: 2020
Víctimas mortales totales: 36.848
Estado: Activo en el presente
El Krakatoa o Krakatau en indonesio, fue una isla de tres conos volcánicos localizada cerca de la región de subducción de la placa Indoaustraliana bajo la placa Euroasiática. El Krakatoa és un complejo volcánico que consta de cuatro islas: la isla principal Rakata, la isla de Sertung, la isla de Panjang i la isla de Anak Krakatoa (volcán que surgió en el mismo lugar que el Krakatoa). Anak Krakatoa es el centro activo actualmente en el volcán y emergió del mar en 1930. Krakatoa se hizo famoso después de la erupción paroxística del 27 de agosto de 1883, cuando una explosión cataclísmica voló la isla en pedazos provocando un tsunami y numerosas víctimas mortales.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
•200 Erupción. Registros chinos mencionan una erupción en el siglo III d.C.
• 250± 50 Erupción.
• 416 Erupciones violentas de Krakatoa fueron acompañadas por fuertes lluvias de piedra. El volcán estalló en pedazos y se hundió. Esto podría haberse descrito como una erupción de la caldera en formación. • 535 Erupción. IEV 4 David Keys y otros autores han propuesto que la violenta erupción del Krakatoa en 535 puede haber sido responsable de cambios climáticos globales en 535-536. • 850 ± 50 Erupción.
• 950± 50 Erupción.
• 1050± 50 Erupción.
• 1150± 50 Erupción.
• 1320 Posible erupción.
• 1350 Erupción. • 1530 Erupción. • 1550 Erupción. • 1680-81IEV 3 Erupciones. Primeros registros de erupciones del Krakatoa por Johan Wilhlem Vogel. El 1 de febrero de 1681 se vio la isla completamente estéril y quemada, donde antes estaba cubierta de árboles. • 1684 Erupción. IEV 3 • 1883 La gran erupción. IEV 6 El 20 de mayo de 1883, una columna de ceniza y vapor de agua se elevó a 11 km al cielo desde Perboewatan (cráter septentrional en la vieja isla Krakatoa). La ceniza cayó en el sur de Sumatra. El 27 de mayo, los turistas visitaron la isla y vieron explosiones cada cinco o diez minutos. A mediados de junio, la parte superior de Perboewatan fue desviada en una erupción. A mediados de julio, se localizó piedra pómez flotando en el estrecho de Sunda. En el 11 de agosto, un topógrafo del gobierno puso un pie en el volcán. El volcán estaba envuelto en ceniza y los ricos bosques quemados. El 26 de agosto a las 12:53 la erupción principal comenzó con una gran explosión que se escuchó desde 155 km, en Batavia. Una columna de ceniza se elevó a 36 km de altura en cuatro horas. Por la tarde y por la noche las explosiones se hicieron más fuertes y más claras en todo el oeste de Java. En el 27 de agosto, se registraron potentes explosiones a las 6:36, 9:58 y 10:45 de la mañana. En Batavia la temperatura era de 18 grados en lugar de los habituales 27 grados centígrados. Durante la mañana, tsunamis de 30 metros de altura golpearon las costas de Java y Sumatra, matando a 36.000 personas. Estos fueron los efectos más devastadores de la erupción. A las 12:30, un tsunami de 2 metros golpeó Batavia. Las explosiones se escucharon a 4.653 km en la Isla de Rodríguez en el Océano Índico. Una ola de 2 metros de altura fue registrada en Auckland, a 7.767 kilometros de distancia. Se registró también un banco de piedra pómez flotando a Durban, Sudáfrica, en septiembre de 1884, después de más de un año de la erupción. Polvo y gases volcánicos llegaron a la estratosfera y rodearon el mundo durante dos semanas. Hermosas puestas de sol fueron visibles en todo el mundo. La antigua isla de Krakatoa fue destruida. Los antiguos conos volcánicos de Perboewatan y Danan cayeron en un agujero en la corteza que se inundó con agua del mar. Sólo la parte sur de Rakata permaneció. Dos terceras partes de la isla original fueron destruidas. Dos islas temporales se formaron a partir de la piedra pómez caída – Steers y Calmejer, las cuales fueron erosionadas por las olas. El cálculo de daño aproximado fue de 165 aldeas totalmente destruidas, 132 dañadas y un total de 36.417 víctimas mortales en las islas de Java y Sumatra.
Erupción del Krakatoa el 27 de mayo de 1883 en el cráter Peraboewatan. Créditos fotográficos: Vulcanological Survey of Indonesia.
• 1927-30 Erupciones. IEV 2 Formación de Anak Krakatoa. El 7 de marzo de 1930 el punto de erupción fue a una profundidad de 5 m. Nuevas erupciones comenzaron el 30 de abril de 1930, y duraron hasta el 15 de mayo. En el 11 de mayo se observaron 800 erupciones. El 25 de junio 14.260 erupciones ocurrieron con una altura máxima de 700 m. El 12 de agosto de 1930, la isla había alcanzado una altura de 9,5 metros, y una longitud de 1 km.
Erupciones submarinas en enero de 1928 construyeron el cono activo de Anak Krakatoa sobre la superfície del océano. 24-01-1928 Créditos fotográficos: Charles E. Stehn. Netherlands Indies Volcanological Survey. E. G. Zies CollectionErupciones submarinas en enero de 1928 construyeron el cono de Anak Krakatoa sobre la superfície del océano. 24-01-1928 Créditos fotográficos: Charles E. Stehn Netherlands Indies Volcanological Survey. E. G. Zies Collection
• 1931-32 Erupciones. IEV 2 La isla había alcanzado una altura de 41 metros sobre el 25 de septiembre de 1931, cuando se observaron erupciones intensas. La altura máxima del material expulsado era de 2.400 metros. Un nuevo período corto de la actividad comenzó en el volcán Anak Krakatoa el 12 de febrero de 1932. La altura máxima de las eyecciones fueron de 300 metros. • 1932-34 Erupciones. IEV 3 Nuevas erupciones ocurrieron en el volcán Anak Krakatoa el 16 de enero de 1933. Nubes de ceniza negra se elevaron a una altura de 1.200 metros. Las erupciones de ceniza continuaron hasta el 19 de enero. La mayoría de las erupciones vinieron de un nuevo respiradero en la parte suroeste del lago del cráter. La fuerte actividad tuvo lugar los días 28-29 de febrero con emisiones de 1.000 metros de altura. Erupciones violentas ocurrieron en el volcán Anak Krakatoa los días 1-2 de mayo de 1933. La nube de erupción alcanzó una altura máxima de 7.900 metros.
• 1935 Erupciones. IEV 2 Durante el 6 y 12 de julio de 1935 erupciones del volcán Anak Krakatoa se escucharon en Java a 360 km. Las explosiones no fueron escuchadas a menos de 180 km del volcán. Puertas y ventanas vibraron en Bandung a 250 km. • 1936 Erupción. IEV 1 • 1937 Erupción. IEV 2 • 1938-40 Erupciones. IEV 3
Anak Krakatoa a principios de 1940. Créditos fotográficos: Militaire Luchtvaart Photo-Verkennings-Afdeling
• 1941 Erupción. IEV 2 • 1942 Erupción. IEV 2 • 1943 Erupción. IEV 2 • 1944 Erupción. IEV 2 • 1945 Erupción. IEV 2 • 1946 Erupción. IEV 1 • 1947 Erupción. IEV 2 • 1949 Erupción. IEV 2 • 1950 Erupción. IEV 2 • 1952 Erupción. IEV 2 • 1953 Erupciones. IEV 2 • 1955 Erupción. IEV 2 • 1958-59 Erupciones. IEV 2 • 1959-63 Erupciones. IEV 2 La actividad explosiva en Anak Krakatoa fue casi continua. La cosntrucción de un nuevo cono de ceniza reemplazó el lago de cráter existente y produjo un respiradero subaéreo. Entre 1960 y 1963 un flujo de lava llegó al mar.
Erupciones de Anak Krakatoa en 1960. 13-02-1960 Créditos fotográficos: Volcanological Survey of IndonesiaErupciones del volcán Anak Krakatoa en 1961. 02-05-1961 Créditos fotográficos: D. Hadikusumo. Volcanological Survey of Indonesia
• 1965 Erupción. IEV 1 • 1969 Posible erupción. IEV 2 • 1972-73 Erupciones. IEV 2 Continua el crecimiento de Anak Krakatoa, 190 metros de altura. Una erupción que comenzó en junio de 1972 duró hasta mediados de 1973. Las erupciones de ceniza frecuentes de junio a septiembre de 1972 fueron seguidas en diciembre por una actividad explosiva renovada y con el derrame de un flujo de lava que dejó de fluir en enero de 1973.
Erupciones de Anak Krakatoa en 1973. 04-01-1973 Créditos fotográficos: S. Wakartadipura. Volcanological Survey of Indonesia
• 1975 Erupción. IEV 2 • 1978 Erupción. IEV 1
Erupciones explosivas en Anak Krakatoa en octubre de 1978. Créditos fotográficos: J. Matahelumual. Volcanological Survey of Indonesia
• 1979 Erupción. IEV 2
Anak Krakatoa en 1979 con el flujo de lava visible a la derecha originado en 1975. Créditos fotográficos: Volcanological Survey of Indonesia
Erupciones de Anak Krakatoa en marzo de 1988. 02-03-1988 Créditos fotográficos: Klaus Mehl. Ruhr University, GermanyErupciones de Anak Krakatoa en marzo de 1988. 02-03-1988 Créditos fotográficos: Klaus Mehl. Ruhr University, Germany
Erupciones de Anak Krakatoa en 1999. 04-04-1999 Cortesía de Volcanological Survey of Indonesia. Créditos fotográficos: Karsten Moran, Jakarta International SchoolErupciones de Anak Krakatoa en 1999. 04-04-1999 Cortesía de Volcanological Survey of Indonesia. Créditos fotográficos: Karsten Moran, Jakarta International School
Actividad estromboliana en Anak Krakatoa. 21-11-2007 Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.comExplosiones del volcán Anak Krakatoa. 23-11-2007 Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.comActividad explosiva del volcán Anak Krakatoa. 24-11-2007 Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.comActividad vulcaniana del volcán Anak Krakatoa en 2008. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
o 2009 IEV 2 Las erupciones continuaron en el volcán Anak Krakatoa en Indonesia, concretamente en un cráter en el suroeste del cono en Mayo de 2009. Un nuevo período de erupciones comenzó en Krakatoa el 19 de marzo de 2009, cuando se registraron 19 explosiones.
Erupciones estrombolianas del nuevo cráter. 04-06-2009 Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.comEmisión de cenizas del volcán Anak Krakatoa. 02-09-2009 Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
— Entre el 1 y 25 abril de 2009 se registraron 4.060 explosiones. El número de terremotos explosivos medidos son de 229 en el 30 de abril, 324 en el 1 de mayo, 318 en el 02 de mayo, 250 en el 03 de mayo, 403 en el 04 de mayo, 371 en el 05 de mayo, y 132 en el 6 de mayo (hasta el mediodía). Se solicitó a las comunidades en la provincia costera de Banten y Lampung a mantener la calma y no temer un tsunami. o 2010 IEV 2 En el 29 de octubre de 2010 hubo 136 erupciones en el volcán, en comparación con un promedio reciente de 10 por día. El volcán Anak Krakatoa se elevó a nivel 2 de alerta.
Explosión con relámpagos del volcán Anak Krakatoa en noviembre de 2010. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.comEmisiones de ceniza del volcán Anak Krakatoa en noviembre de 2010. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
o 2011 IEV 2 Las erupciones del volcán Anak Krakatoa, obligaron a la evacuación de decenas de miles de residentes el 11 de enero de 2011. Hubieron siete distritos afectados: Kalianda, Rajabasa, Katibung, Sidomulyo, Ketapang, Sragi y Palas. En el lunes la ceniza de Anak Krakatau siguió cubriendo áreas residenciales en zonas de la provincia de Banten y Sur Lampung. Las observaciones visuales mostraron emisiones de ceniza que alcanzaron una altura de 600 m, y la deriva hacia el este. La caída de ceniza afectó el funcionamiento de sismómetros en el volcán. Se aconsejó a los pescadores y turistas a permanecer por lo menos a 2 km del volcán. o 2012 IEV 4 El 2 de septiembre de 2012 un temblor constante se registró en el volcán, acompañado de erupciones estrombolianas a una altura de 300 m sobre el cráter. Las explosiones sacudieron las ventanas en la costa oeste de Java, a 50 km. El estado de alerta en Krakatoa fue elevada a nivel 3 (de un máximo de 4). Alrededor del cráter del volcán se colocó un kilómetro de zona de exclusión.
Vista de los cráteres con desgasificación de Anak Krakatoa en julio de 2012. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
• 2014-17 Erupción. IEV 1 Entre enero de 2014 y julio de 2015 se han reportado terremotos volcánicos y sismicidad relacionados con las emisiones de fumarolas, pero la única erupción durante ese tiempo fue un penacho de ceniza visto por un piloto el 31 de marzo de 2014. Desde el 17 de febrero del 2017, una fuerte señal térmica fue visible en los datos de satélite de lo que parece ser la cumbre de Anak Krakatoa. A finales de febrero de 2017 la actividad en Anak Krakatoa cesó. • 2018-20 Erupciones:
Actividad del volcán Anak Krakatoa en 2018. Créditos fotográficos: 80joursvoyagesExplosiones del volcán Anak Krakatoa en 2018. Créditos fotográficos: 80joursvoyages
o 2018 IEV 1-3 Una pequeña erupción tuvo lugar en Krakatoa el 19 de junio de 2018. La erupción produjo cenizas que se elevaron a unos cientos de metros antes de disiparse según Volcano Discovery. Desde marzo de 2018 la radiación térmica ha aumentado y se encuentra en niveles moderados, lo que también sugiere que el magma está cerca de la superficie. El 22 de junio ocurrió otra erupción explosiva. — A principios de julio, según Volcano Discovery, Anak Krakatoa mostró signos de una mayor actividad y parece que la erupción llegó a una fase más o menos continua. A mediados de julio la actividad en el volcán permaneció explosiva y continua con sismicidad destacable. — En agosto el volcán experimentó fuertes erupciones explosivas de tipo estromboliano/vulcaniano con cenizas y lava bombardeando a cientos de metros por el aire.
Explosiones del volcán Anak Krakatoa. 03-08-2018 Créditos fotográficos: Sutopo Purwo Nugroho
— El 22 de septiembre de 2018 Krakatoa hizo erupción 56 veces según BMKG (Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency). El nivel de alerta permaneció en 2.
Actividad estromboliana del volcán Anak Krakatoa. 22-09-2018 Créditos fotográficos: Malmo Travel
— En inicios de octubre de 2018 Anak Krakatoa prosiguió con su actividad eruptiva y emisiones de vapores de tipo vulcaniano moderado sin síntomas de debilidad. A mediados de octubre las erupciones vulcanianas continuaron con flujos de lava y presencia de rayos generando pequeños sonidos en forma de detonaciones leves. El 22 de octubre la actividad en Anak Krakatoa se incrementó con nuevas explosiones y un nuevo flujo de lava que descendía desde la cima del cráter. A fines de octubre las fuertes erupciones vulcanianas continuaron con explosiones poderosas. Se reportaron penachos de ceniza de 2-3 km de altura.
Actividad vulcaniana del volcán Anak Krakatoa en octubre de 2018. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
— A principios de noviembre de 2018 siguieron las erupciones en Anak Krakatoa aunque un poco más leves de tipología estromboliana con frecuentes explosiones pequeñas y emisiones de vapores. A mediados de noviembre prosiguieron emisiones intermitentes de vapores, con la presencia de una fuerte anomalía térmica con un aparente flujo de lava según Servicio Vulcanológico de Indonesia PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi). A finales de noviembre la actividad estromboliana en el volcán fue intensa con emisiones de ceniza y un flujo de lava que llegó al mar.
Explosiones vulcanianas del volcán Anak Krakatoa en noviembre de 2018. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
— A principios de diciembre de 2018 la actividad en Anak Krakatoa fue dominada por erupciones leves de vapores. A mediados de diciembre la actividad eruptiva moderada del volcán prosiguió con elevada sismicidad y señal térmica vista desde satélite. El 22 de diciembre se incrementó la actividad del volcán con un aumento considerable de la actividad sísmica y continua actividad efusiva/explosiva según informes del observatorio local. Otra nueva fase eruptiva de fuertes dimensiones estaba empezando. El 23 de diciembre a las 00:25 UTC, las imágenes de satélite sugirieron una erupción de alto nivel con cenizas que se elevaron hasta los 16,7 km sobre el nivel del mar según el aviso del VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) de Darwin. El código de color de aviación se elevó a rojo. El volcán produjo grandes flujos de lava y deslizamientos submarinos los cuales según algunas investigaciones promulgaron la causa de al menos un tsunami mortal. Según la agencia de desastres del país al menos 431 personas murieron, 1.459 resultaron heridas, y 128 fueron desaparecidas después de que el tsunami golpeara las aldeas ubicadas alrededor del Estrecho de Sonda. Unas 11.687 personas fueron desplazadas. Unas 611 casas fueron dañadas, junto con 69 hoteles, 60 pequeñas unidades comerciales y 450 barcos. Como resultado de la gran erupción, una gran porción de Anak Krakatoa fue derrumbado junto con erupciones freatomagmáticas debido a la interacción del agua con la lava. El 26 de diciembre a las 23:00 UTC la actividad volcánica en el volcán siguió aumentando, lo que obligó a las autoridades indonesias a elevar el nivel de alerta de 2 a 3. Debido a la alerta de posibles nuevos tsunamis BMKG recomendó que las comunidades se mantuvieran a una distancia de 500-1.000 metros de la costa. La zona de peligro se extendió de 2 a 5 km, prohibiendo cualquier actividad dentro de la nueva zona de peligro. La violenta actividad explosiva causada por la interacción del agua y el magma en el volcán continuaron desde el área donde parte del cono se derrumbó. Un gerente de operaciones de AirNav dijo a la BBC que entre 20 y 25 vuelos se vieron afectados, incluidos algunos vuelos internacionales desde y hacia Australia, Singapur y Oriente Medio.
Erupción poderosa del volcán Anak Krakatoa. 22-12-2018 Créditos fotográficos: EFESobrevuelo de la poderosa erupción del volcán Anak Krakatoa. 22-12-2018 Créditos fotográficos: Dicky Adam Sidiq. Kumparan
El Monte Fuji (富士山) es la montaña más alta de todo Japón. Se trata de un estratovolcán o volcán compuesto, y es el símbolo de Japón. Al Monte Fuji se le clasifica como un volcán activo, pero con un riesgo bajo de erupción. La última erupción registrada data de 1707-08 durante el periodo Edo. En eso, se formó un nuevo cráter, así como un segundo pico llamado Hoeizan. El volcán posee un diámetro de 50 km de base. El Monte Fuji consta de tres volcanes: Komitake, Ko-Fuji (el viejo volcán Fuji) y Shin-Fuji, el presente Fuji. El cráter de la cumbre mide 500 metros de ancho y 250 metros de profundidad Las placas tectónicas de Filipinas, la Placa Euroasiática (o Palca de Amuria), y la de América del Norte (o Placa de Ojotsk) se reúnen en el Monte Fuji.
Mapa estructura del Monte Fuji:
Mapa de sombras del volcán Fuji procesado por Volcanian. Última actualización: 07/2020. Extraído de: World Hillshade Map. ArcGis Online. ESRI
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 70.000 años atrás aprox. Primeras erupciones y formación del volcán.
• 8.540 a. C. Erupción.
• 7.820 a. C. ± 200 Erupción.
• 7.530 a. C. ± 300 Erupción.
• 7.310 a. C. ± 500 Erupción.
• 6.580 a. C. Erupción.
• 6.240 a. C. ± 300 Erupción.
• 6.050 a. C. Erupción.
• 5.540 a. C. ± 200 Erupción.
• 5.070 a. C. ± 200 Erupción.
• 4.730 a. C. ± 500 Erupción.
• 4.120 a. C. ± 300 Erupción.
• 3.690 a. C. ± 100 Erupción.
• 3.050 a. C. Erupción.
• 2.800 a. C. ± 300 Erupción.
• 2.550 a. C. Erupción.
• 2.450 a. C. ± 500 Erupción.
• 2.050 a. C. Erupción.
• 1.850 a. C. ± 150 Erupción.
• 1.510 a. C. ± 100 Erupción.
• 1.450 a. C. ± 100 Erupción.
• 1.350 a. C. Erupción. IEV 5
• 1.300 a. C. ± 150 Erupción.
• 1.030 a. C. Erupción. IEV 4
• 1.010 a. C. ± 100 Erupciones. Hubo cuatro erupciones explosivas que se produjeron durante el periodo Jomon, hace aproximadamente 3.000 años, conocidas bajo los nombres: Sengoku, Ōsawa scoria, Ōmuro scoria y Sunazawa scoria. Como el viento sopla generalmente del oeste, en la región del monte Fuji, la mayoría de las tefras expulsadas cayeron en el este pero, en el caso del Ōsawa scoria, fueron llevadas por un viento del este hacia los alrededores de Hamamatsu.
• 930 a. C. Erupción. IEV 5
• 780 a. C. ± 500 Erupción. Se derrumbó la ladera oriental del volcán junto con la generación de un lahar que fue directo a la región de Gotenba hasta el este al valle de Ashigara y la bahía de Suruga a través de la ciudad de Mishima al sur. Actualmente el incidente es conocido como el flujo de lava de Gotenba.
• 520 a. C. ± 300 Erupción.
• 190 a. C. ± 100 Erupción.
• 100 a. C. ± 150 Erupción.
• 50 Erupción. IEV 2
• 100 Erupción. IEV 2
• 200 Erupción. IEV 2
• 220 Erupción. IEV 2
• 240 ± 150 Erupción.
• 250 Erupción. IEV 2
• 300 Erupción.
• 350 ± 300 Erupción.
• 370 ± 200 Erupción.
• 400 Erupción.
• 470 ± 100 Erupción. IEV 3
• 520 ± 100 Erupción. IEV 2
• 530 Erupción. IEV 3
• 720 ± 100 Erupción. IEV 2
• 781 Erupción. IEV 3
• 800 Erupción. IEV 4
• 802 Erupción. IEV 2
• 826 Erupción. IEV 2
• 830 Erupción. IEV 2
• 864-65 Erupción de Heian. IEV 3 Una erupción en el año 864 durante el periodo Heian, produjo una gran cantidad de lava sobre la vertiente noreste del Monte Fuji. Esto llenó el vasto lago Senoumi de lava, quedando así dividido en los dos lagos actuales, Sai y Shoji. Este evento se conoce actualmente como flujo de lava de Aokigahara, hoy día cubierto por el denso bosque de Aokigahara.
• 870 Erupción. IEV2
• 932 Erupción. IEV 2
• 937 Erupción. IEV 2
• 952 Posible erupción.
• 993 Posible erupción.
• 999 Erupción. IEV 2
• 1017 Posible erupción.
• 1032 Erupción. IEV 2
• 1083 Erupción. IEV 2
• 1427 Posible erupción.
• 1435 Erupción. IEV 2
• 1511 Erupción. IEV 2
• 1560 Erupción.
• 1627 Posible erupción.
• 1700 Erupción. IEV 2
• 1707-08 Erupción de Hōei. IEV 5 El 26 de octubre de 1707 se produjo un terremoto de magnitud 8,4 en Honshu, Japón. Esto fue seguido por varios terremotos más pequeños alrededor del Monte Fuji. Una erupción comenzó el 16 de diciembre de 1707 en el flanco sureste del volcán acompañado de caída de piedra pómez. Después de 6 horas de la caída de piedra pómez, cambió en caída de escorias. En el primer día de la erupción, 72 casas y tres templos budistas fueron destruidos en la ciudad de Subassiri, a 10 km del volcán. Erupciones violentas se registraron entre el 25 y 27 de diciembre. La erupción terminó el 1 de enero de 1708. No hay flujos piroclásticos o flujos de lava formados durante la erupción. La tefra de la erupción del 1707 cayó al sur de Kanto llano, Tokio, y al noroeste del Océano Pacífico a 280 kilometros desde el volcán. El volumen total de la entrada en erupción en más de 16 días fue de 0,68 kilometros cúbicos de densidad.