Monte Erebus

Erebus
Cráter del Monte Erebus
Créditos fotográficos: Carsten Peter. National Geographic

Ubicación: Antártida, Isla de Ross

Antártida. World Imagery, ESRI.

Altitud: 3.794 msnm

Origen: –

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano/Estromboliano. Explosivo

Última erupción: 1972-presente

Víctimas mortales totales: –

Estado: Activo en el presente


El Monte Erebus es el volcán activo más austral de la Tierra, y hoy en día el más activo de la Antártida. El volcán se clasifica como un estratovolcán poligenético. La mitad inferior de este es un escudo y la superior un estratocono, se caracteriza principalmente por su lago de lava fonolítica convectiva. El cráter es uno de los pocos lagos de lava permanentes en el mundo. Acostumbran a producirse erupciones estrombolianas a partir de la superficie del lago de lava. Erebus juega un papel importante en la química de la atmósfera de la Antártida. El volcán contiene un depósito de magma cerca de la cumbre bastante estable. Desde 1972, el lago de lava del cráter se ha mantenido activo. El lago representa el nivel superior de una cámara de magma, el cual produce hasta 6 erupciones estrombolianas por día. La composición del magma del lago es de tipo fonolítico de ortoclasa. Esta composición en el volcán se ha mantenido constante durante los últimos 17.000 años. El cráter del lago de lava mide 160 metros de diámetro y 100 metros de profundidad. Se encuentra en el cráter principal, a unos 120 metros de profundidad. Bombas de lava son expulsadas desde el lago de lava a menudo con un promedio de unos 30 cm a 2 metros de diámetro y normalmente aterrizan en el suelo del cráter principal. Dos lagos de lava han estado presentes en el Monte Erebus en los últimos años. El lago principal de lava ha sido nombrado «Lago Ray». El respiradero de Werner a veces contiene un segundo lago de lava. Otros volcanes activos en la isla de Ross son: el Monte Pájaro, el Monte Terra Nova, y el Monte Terror. Grandes erupciones explosivas han ocurrido anteriormente en Erebus, con capas de tefra encontradas a 180 km del volcán.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

• 8050 a.C. ± 5.000 años. Erupción. IEV 0

• 7050 a.C. ± 2.000 años. Erupción. IEV 0

• 4550 a.C. ± 500 años. Erupción. IEV 0

• 4050 a.C. ± 500 años. Erupción. IEV 0

• 2950 a.C. ± 300 años. Erupción. IEV 0

• 2050 a.C. ± 3.000 años. Erupción. IEV 0

• 950 ± 4.000 años. Erupción. IEV 0

• 1841 Erupción. IEV 1 El capitán James Ross vió por primera vez al volcán Erebus cubierto de glaciares en actividad en 1841.

• 1900 Posible erupción. IEV 2

• 1903 ± 2 años. Erupción. IEV 0

• 1908 Erupción. IEV 2

• 1911 Erupciones. IEV 2

• 1912 Erupción. IEV 2

Erebus 1913
Monte Erebus con leve desgasificación. 01-01-1913. Créditos fotográficos: R. F. Scott, Terra Nova Expedition
• 1915 Erupciones. IEV 2

• 1947 Erupción. IEV 2

• 1955 Erupción. IEV 2

• 1957 Posible erupción.

• 1958 Erupción.

• 1963 Erupción. IEV 0

• 1972-2019 Erupciones:

o 1972 IEV 2 La actividad continua del volcán ha estado documentada a partir de 1972, protagonizada por ocasionales explosiones estrombolianas, las cuales expulsaban bombas sobre el borde del cráter.

Erebus 1972
Monte Erebus con emisión de gases en 1972. Créditos fotográficos: Richard Waitt. U.S. Geological Survey
Erebus 1983
Cráter del volcán Erebus con desgasificación en 1983. Créditos fotográficos: Bill Rose. Michigan Technological University
Erebus 1983
Penacho de vapor vigoroso del volcán Erebus en 1983. Créditos fotográficos: Bill Rose. Michigan Technological University
Erebus 1983
Emisiones de vapor del Monte Erebus en 1983. Créditos fotográficos: Bill Rose. Michigan Technological University

o 1984 IEV 2 Desde finales de 1984 hasta principios de 2005, la actividad en el volcán Erebus aumentó. Bombas de lava de hasta 10 metros de diámetro fueron arrojadas hasta 1 km por encima del borde del cráter principal y a más de 1 km del lago de lava. 

Erebus 2000
Imagen de la cima del volcán Erebus en desgasificación. 18-12-2000. Créditos fotográficos: NSF/Josh Landis

o 2004 IEV 0 En 2004, dos lagos de lava estuvieron presentes en el Monte Erebus.

o 2010 IEV 0 En diciembre de 2010 según varias observaciones se confirmó la continuidad de la actividad del volcán. Se reportó desgasificación moderada e incandescencia del lago de lava Ray.

Erebus 2010
Imagen del cráter del volcán Erebus con emisión de vapores leve en diciembre de 2010. Créditos fotográficos: Clive Oppenheimer
Erebus 2010
Lago de lava Ray activo en el cráter del volcán Erebus en diciembre de 2010. Créditos fotográficos: Clive Oppenheimer
Erebus 2011
Lago de lava Ray en actividad en el Monte Erebus en diciembre de 2011. Créditos fotográficos: Clive Oppenheimer/Volcanofiles
o 2013 IEV 0 En 2013 los lagos de lava se mantuvieron activos, aunque la actividad del lago del respiradero de Werner fue intermitente. 

o 2014 IEV 2 En diciembre de 2014 se detectaron 6 erupciones importantes en el volcán.

o 2015-16 IEV 0 En los años 2015 y 2016 la actividad en el Monte Erebus prosiguió con penachos de gases y vapores indicando la actividad de ambos lagos de lava según los investigadores de la Universidad de Cambridge. 

Erebus 2015
Cráter del Monte Erebus en actividad con penachos de gases de ambos lagos de lava. 07-12-2015. Créditos fotográficos: Annie Zaino, UNAVCO
Erebus 2016
Actividad del lago de lava del respiradero de Werner. 14-01-2016. Créditos fotográficos: Kayla Iacovino & Tehnuka Ilanko
o 2017-18 IEV 0 En 2017 y 2018, gracias a las imágenes de satélite de Sentinel-2 se pudo verificar la persistencia de los lagos de lava en el volcán mediante elevadas señales térmicas.

o 2019-20 IEV 0 En los años 2019 e inicios del 2020 la actividad en el Monte Erebus continuó aunque fue menor ya que las señales térmicas tuvieron una presencia más baja y se vieron afectadas por la mala visibilidad.



Caldera de Yellowstone

Yellowstone
Lago de Yellowstone en superposición a la caldera, 15-07-2005.
Créditos fotográficos: ISS, Astronaut photograph ISS011-E-10575

Ubicación: Estados Unidos, Wyoming/Idaho/Montana

Estados Unidos. World Imagery, ESRI.

Altitud: 3.142 msnm

Origen: 640.000 años atrás

Tipo de volcán: Caldera volcánica

Categoría: Supervolcán. Apocalíptico

Última erupción: 70.000 años atrás

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


La Caldera de Yellowstone, también conocida como supervolcán de Yellowstone, es una caldera volcánica que mide 55 x 72 Km2. La caldera se formó durante la última de las tres supererupciones que se produjeron a lo largo de los últimos 2,1 millones de años. Yellowstone es el sistema volcánico más grande de Norteamérica. La caldera actual fue formada por grandes erupciones hace 640.000 años. Yellowstone contiene 182 géiseres y un volcán de lodo. La meseta de Yellowstone ha estado volcánicamente activa hace 2 millones de años. Yellowstone ha sido escenario de algunas de las erupciones más grandes del mundo y tiene uno de los sistemas hidrotermales más grandes del mundo. Es un volcán reciente en la era geológica, se creó durante una supererupción que ocurrió hace 640.000 años. La caldera se encuentra sobre un punto caliente, donde la roca fundida caliente del manto sube hacia la superficie. Aunque en la actualidad el punto caliente de Yellowstone se encuentra debajo de la meseta de Yellowstone, anteriormente contribuyó en la creación de la planicie de Snake River oriental (al oeste de Yellowstone) mediante una serie de enormes erupciones volcánicas.





Erupciones y acontecimientos relevantes:

• 2,1 M años atrás. IEV 8 Erupción de Huckleberry Ridge y creación de la caldera de Island Park y la toba de Huckleberry Ridge.

• 1,3 M años atrás. Erupción de Mesa Falls y creación de la caldera de Henry’s Fork y la toba de Mesa Falls.

• 640.000 años atrás. IEV 8 Erupción de Lava Creek y formación de la caldera de Yellowstone y la toba de Lava Creek. La erupción expulsó aproximadamente 1.000 km3 de roca, polvo y ceniza volcánica.

• 160.000 años atrás. Erupción violenta que excavó el West Thumb Lake al oeste de Yellowstone.

• 70.000 años atrás. Erupciones leves y flujos de lava.

– 7.400 a. C. ± 860 Erupción. Erupción en Turbid Lake.

– 6.050 a. C. Posible erupción. Posible erupción en el cráter Elliot’s.

– 3.050 a. C. Posible erupción. Posible erupción en Duck Lake, Evil Twin Craters.

– 1.350 a. C. ± 200 Erupción. Erupción en el cráter Indian Pond.

Yellowstone 2001
Cráter Indian Pond en 2001. Créditos fotográficos: Jim Peaco, National Park Service.

Hace 13.800 años una explosión de vapor creó un cráter con un diámetro de 5 km en Mary Bay, al borde del lago Yellowstone (que se encuentra en el centro de la caldera). En la actualidad, la actividad volcánica se exhibe a través de numerosos respiraderos geotérmicos distribuidos en toda la región, incluyendo el famoso Old Faithful Geyser, así como el hinchazón del suelo que indica un proceso de inflación continua de la cámara magmática subyacente. 

Yellowstone 1974
Río Yellowstone en Haley Valley en 1974. Créditos fotográficos: Lee Siebert, Smithsonian Institution
Yellowstone 1985
Área resurgente de Sour Creek, Yellowstone en 1985. Créditos fotográficos: Dzurisin, U.S. Geological Survey
Yellowstone 1987
Río Yellowstone en 1987. Créditos fotográficos: Ed Austin & Herb Jones
Yellowstone 1948
Géiser Old Faithful, Yellowstone en 1948. Créditos fotográficos: R. Robinson

Entre 2004 y 2008 se registró un movimiento ascendente del piso de la caldera de Yellowstone de casi 7,6 cm por año, es decir más de tres veces mayor que lo anteriormente observado desde el inicio de estas medidas en 1923. Desde el verano de 2004 hasta el verano de 2008, la superficie de la tierra en la caldera subió hasta 20 cm en la estación de GPS de White Lake. 

Yellowstone 2006
Géiser Clepsydra, Yellowstone en abril de 2006. Créditos fotográficos: Daniel Mayer License CC BY-SA 3.0
Yellowstone 2007
Fuente termal Blue Star Spring, Yellowstone. 24-02-2007. Créditos fotográficos: Daniel Mayer License CC BY-SA 3.0
Yellowstone 2007
Géiser Castle, Yellowstone en setiembre de 2007. Créditos fotográficos: Flicka, edited by Arad Mojtahedi License CC BY-SA 3.0
Yellowstone 2008
Caldero Churning cauldron, Yellowstone en julio de 2008. Créditos fotográficos: Brocken Inaglory License CC BY-SA 3.0
Yellowstone 2008
Géiser Daisy, Yellowstone en junio de 2008. Créditos fotográficos: Brocken Inaglory License CC BY-SA 3.0
Yellowstone 2008
Fuente termal Silex Spring, Yellowstone en julio de 2008. Créditos fotográficos: Brocken Inaglory License CC BY-SA 3.0
Yellowstone 2009
Géiser Grand, Yellowstone. 04-08-2009 Créditos fotográficos: Alan Vernon License CC BY 2.0

A finales de 2009, el proceso de levantamiento había disminuido considerablemente. 

Yellowstone 2009
Porcelain Basin, Yellowstone. 30-07-2009 Créditos fotográficos: Jbindy2 License CC BY 3.0
Yellowstone 2009
Fuente termal Riverside, Yellowstone. 13-05-2009 Créditos fotográficos: Eeekster License CC BY 4.0

En enero y febrero de 2010 se registraron un enjambre de 1.800 terremotos, el mayor terremoto tuvo una magnitud de 3,8 y se sintió en el parque y sus alrededores. Los terremotos se cree que fueron de origen tectónico causados por la cuenca regional y extensión de la cordillera. Algunos terremotos fueron causados por la actividad geotérmica.

Yellowstone 2013
Fuente termal Grand Prismatic Pool, Yellowstone. 05-06-2013 Créditos fotográficos: James St. John License CC BY-SA 3.0

Los informes de la estación de sismógrafos de la Universidad de Utah registraron un ligero sismo a las 06:34 del 30 de marzo de 2014. El epicentro de la crisis sísmica fue de magnitud 4,8 situado a 4 km al norte-noreste de Norris Geyser Basin en el Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming. Este terremoto fue parte de una serie de terremotos que se iniciaron en esta zona el jueves 27 de marzo de 2014.

Yellowstone 2014
Fuente termal Morning Glory, Yellowstone. 22-07-2014 Créditos fotográficos: Miguel Hermoso Cuesta License CC BY-SA 4.0

En 2017 una secuencia energética de terremotos ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone, a unos 13 km al noreste de la ciudad de West Yellowstone, Montana, según informó la estación de sismógrafos de la Universidad de Utah. El terremoto más fuerte hasta el momento fue de magnitud 4,5 a las 00:48 UTC del 16 de junio de 2017. Fue el terremoto más grande que se produjo en el Parque Nacional de Yellowstone desde el 30 de marzo de 2014.


El mes de septiembre de 2018 fue un mes de actividad hidrotermal en Yellowstone según el Yellowstone Volcano Observatory (YVO). El géiser Steamboat experimentó erupciones de agua los días 1, 7, 12, 17, 24 y 30, elevando el número total de erupciones en Steamboat a 21. El 15 de septiembre se produjo una erupción rara en Ear Spring, una piscina caliente normalmente dócil, en Upper Geyser Basin, no muy lejos de Old Faithful, en la zona de Geyser Hill. La erupción expulsó rocas y desechos humanos como monedas o latas. El 8 de diciembre a las 01:07 hora local, el Steamboat Geyser de Yellowstone experimentó la 30a erupción del año.

Yellowstone 2018
Erupción del géiser Steamboat el 04-08-2018. Créditos fotográficos: Bpnjensen License CC BY-SA 4.0
Yellowstone 2018
Erupciones del géiser Steamboat el 17-09-2018. Créditos fotográficos: U.S. Geological Survey, Yellowstone Volcano Observatory.
Yellowstone 2018
Manantial Artists’ Paintpots en Yellowstone 23-07-2018. Créditos fotográficos: Lucas G. License CC BY-SA 4.0
Yellowstone 2018
Fuente termal Black Opal Pool, Yellowstone. 11-06-2018 Créditos fotográficos: VitaleBaby
Yellowstone 2018
Fuente termal Cistern Spring, Yellowstone. 09-06-2018 Créditos fotográficos: VitaleBaby
Yellowstone 2018
Fuente termal Ear Spring, Yellowstone. 07-08-2018 Créditos fotográficos: James St. John License CC BY 2.0

En junio de 2019 el géiser Steamboat continuó batiendo récords. Durante el mes, ocurrieron 7 erupciones de agua, el 1 de junio, 7, 12, 15, 19, 23 y 28, lo que eleva el número de erupciones del año a 25 según informa el Yellowstone Volcano Observatory (YVO). Las estaciones de sismógrafos de la Universidad de Utah, responsables de la operación y el análisis de la Red Sísmica de Yellowstone, ubicaron 73 terremotos en la región del Parque Nacional de Yellowstone en junio. El evento más grande fue un micro terremoto de magnitud 2,0 ubicado a 8 km al norte de West Yellowstone el 14 de junio a las 08:25 UTC.  En diciembre de 2019 Steamboat mantuvo su mayor actividad con erupciones de agua los días 8, 18 y 26. Esto elevó el número total de emisiones en 48, rompiendo el récord establecido en 2018. 


Durante el mes de marzo de 2020 el YVO informó del registro de 111 terremotos en la región del Parque Nacional de Yellowstone. El terremoto más grande fue de magnitud 3,1 ubicado a unos 8 km al noroeste de West Yellowstone, Montana, el 31 de marzo a las 09:36 de la mañana. En total la sismicidad mensual, incluyó dos enjambres de terremotos.




Erta Ale

Erta Ale
01-05-2008 Desgasificación de los cráteres del volcán Erta Ale
Créditos fotográficos: filippo_jean, www.flickr.com License CC BY-SA 2.0

Ubicación: Etiopía, Afar

Etiopía. World Imagery, ESRI.

Altitud: 613 msnm

Origen: –

Tipo de volcán: Volcán en escudo

Categoría: Hawaiano. No explosivo.

Última erupción: 1967-presente

Víctimas mortales totales: –

Estado: Activo en el presente


El Erta Ale (en afar Irtá’alé) es un volcán en escudo basáltico, el cual posee dos cráteres de los cuales uno de ellos contiene un lago de lava que sigue activo probablemente desde más de 80 años. Es el volcán más activo de Etiopía. Los cráteres ocasionalmente desbordan hacia la falda meridional de éste. Erta Ale destaca por tener uno de los lagos de lava más duraderos del planeta. El amplio edificio oscila entre unos 95 km de largo y 50 km de ancho. Posee características similares a los volcanes hawaianos como Kilauea y Mauna Loa. La caldera mide 1,6 km x 0.7 km de diámetro. En su extremo norte contiene los dos cráteres. El hundimiento probablemente se debió al colapso de tres estructuras. El cráter del norte se corresponde al cráter principal de la caldera. Los restos de la caldera del sur y centro podrían corresponder a un antiguo cráter, o a una estructura de colapso simple. El cráter principal del hoyo, a 200 metros de profundidad y 350 metros de ancho, es semicircular y se divide en tres pisos. El cráter sur más pequeño es de 65 metros de ancho y de unos 100 metros de profundidad. La estructura de colapso grande se encuentra al sur del Erta Ale. Consta de un sumidero elíptico de 3.1 x 1.8 km de diámetro. Los habitantes de la zona apenas se acercan a él ya que consideran que en el lugar habitan espíritus malignos que se pasean en caballo. La situación remota, en una zona baldía y poco poblada, hace que el seguimiento de su actividad haya sido escaso. Hubo evidencia de explosiones en los últimos 150 años.



Erupciones y acontecimientos relevantes:

• 1873 Posible erupción. IEV 2
 
• 1903 Posible erupción. IEV 2

• 1904 Posible erupción. IEV 2

• 1906 Erupción. IEV 0

• 1940 Erupción. IEV 0

• 1960 Erupción. IEV 0

• 1967-2019 Erupciones:
o1967IEV 2 Un lago de lava permanente ha estado activo en el remoto volcán Erta Ale desde al menos 1967, y posiblemente desde 1906. Durante muchos años, dos lagos de lava estuvieron activos simultáneamente.

o1971-73 Durante 1971-73, los continuos desbordamientos del lago de lava sur, llenaron el cráter entero y enviaron flujos de lava hacia el flanco sur. 

Erta Ale 1992
Lago de lava activo del cráter sur al norte de la caldera en noviembre de 1992. Créditos fotográficos: Luigi Cantamessa, cortesía de Pierre Vetsch
Erta Ale 2000
Foto aérea del sector norte de la caldera de Erta Ale. 14-11-2000 Créditos fotográficos: Luigi Cantamessa, Géo-Découverte
Erta Ale 2001
Lago de lava activo en el cráter sur del volcán Erta Ale. 17-02-2001. Créditos fotográficos: Hervé Sthioul License CC BY 2.5
Erta Ale 2002
Desgasificación del cráter norte de la caldera del volcán Erta Ale en febrero de 2002. Créditos fotográficos: Jürg Alean, Kantonsschule Zürcher Unterland
Erta Ale 2004
Lago de lava remanente del cráter sur de la caldera de Erta Ale. 15-01-2004 Créditos fotográficos: Tony Waltham
o 2005 IEV 1 Una gran erupción el 25 de septiembre de 2005, mató a 250 cabezas de ganado y obligó a miles de residentes de la zona a huir. 

o 2007 IEV 0 En agosto de 2007 había aún flujos de lava lejanos, lo que obligó a la evacuación de cientos de personas, dejando a dos desaparecidos. 

o 2008 IEV 0 Una erupción el 4 de noviembre de 2008 se informó por científicos de la Universidad de Addis Abeba. 

Erta Ale 2008
Lago de lava activo en el cráter sur el volcán Erta Ale en febrero de 2008. Créditos fotográficos: Marco Fulle
Erta Ale 2008
Actividad del lago de lava sur en el sector norte de la caldera de Erta Ale en noviembre de 2008. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
Erta Ale 2009
Fuentes de lava del cráter sur del volcán Erta Ale en enero de 2009. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
Erta Ale 2009
Lago de lava activo del cráter sur del volcán Erta Ale en enero de 2009. Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
Erta Ale 2010
Lago de lava con pequeños desbordamientos en el cráter sur del volcán Erta Ale. 26-11-2010 Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
Erta Ale 2010
Vista del lago de lava lleno con desbordamiento del cráter sur de Erta Ale. 24-11-2010 Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer www.volcanodiscovery.com
o 2013 IEV 0 El Erta Ale permaneció activo en enero de 2013 con imágenes de satélite que mostraban señales térmicas en el volcán. 

o 2015 IEV 0 En noviembre de 2015, el lago de lava del cráter sur del sector norte de la caldera del volcán se encontraba a tan solo unos pocos metros del desborde durante tres días consecutivos (19-21 de noviembre). 

Erta Ale 2015
Lago de lava activo del cráter sur del volcán Erta Ale en noviembre de 2015. Créditos fotográficos: Josep Miquel Navarro
Erta Ale 2016
Lago de lava burbujeante del cráter sur del volcán Erta Ale. 03-04-2016 Créditos fotográficos: V via www.flickr.com
o 2017 IEV 0 A finales de enero de 2017, una erupción de fisura en el flanco sureste del volcán pareció estar en curso a 7 kilómetros de la cumbre de la caldera y del lago de lava. 

— La actividad en el volcán Erta Ale permaneció elevada durante febrero con el desbordamiento del lago de lava gracias a la erupción de flanco de enero de 2017. 

— Varios lagos de lava diferentes y frentes activos de flujos de lava viajaron extensamente en dirección suroeste-este durante los meses de marzo-agosto.

o 2019 IEV 0 El 30 de mayo de 2019, el vulcanólogo Tom Pfeiffer comunicó que posiblemente se esté produciendo una nueva erupción de fisura en el flanco inferior este-sureste del volcán. El líder de su expedición informó de una explosión en la depresión de Danakil a las 01:47 hora local del 27 de mayo. Su informe menciona una fisura en el área norte del volcán Afderà y al sur de la cordillera Erta Ale, cerca del contacto entre la llanura salina y la cordillera volcánica. Los contactos en el lugar y en la universidad confirmaron que en realidad se produjo una erupción y se formó un pequeño cono, señaló Pfeiffer. Una imagen de satélite mostró un nuevo punto caliente en el flanco este-sureste, a unos 12 km de la caldera de la cumbre.

— El 17 de agosto de 2019 una serie de flujos de lava relativamente grandes fueron visibles a través de satélite entre 3 y 4 km al sureste de la caldera de la cumbre. Además, el lago de lava mostró estar activo, aunque aún profundo, en el cráter sur de la caldera de la cumbre. 



Nevado del Ruiz

Nevado del Ruiz
08-03-2012 Desgasificación del volcán Nevado del Ruiz.
Créditos fotográficos: INGEOMINAS. Servicio Geológico Colombiano

Ubicación: Colombia, Región Andina

Colombia. World Imagery, ESRI.

Altitud: 5.321 msnm

Origen: 1,8 M años atrás

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Pliniano. Paroxístico

Última erupción: 2020

Víctimas mortales totales: 25.636 aprox.

Estado: Activo 


El Nevado del Ruiz conocido también como Mesa de Herveo, es el más septentrional de los volcanes del cinturón volcánico de los Andes ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima. Se trata de un estratovolcán compuesto por muchas capas de lava que se alternan con ceniza volcánica endurecida y otros piroclastos. El Nevado del Ruiz ha estado activo durante cerca de dos millones de años, desde el Pleistoceno temprano, con tres periodos eruptivos importantes. La formación del cono volcánico generado durante el curso del período eruptivo actual comenzó hace 150 mil años. En general, sus erupciones son de tipo pliniano, dando origen a rápidas corrientes de gas caliente y roca denominadas flujos piroclásticos. Estas erupciones masivas a menudo generan lahares (flujos de lodo y escombros), que suponen una amenaza para la vida humana y el medio ambiente. El volcán es famoso por una pequeña erupción en 1985 que desencadenó un enorme lahar que enterró la cabecera urbana de Armero en lo que se conoció como la tragedia de Armero, en la que según se calcula, ocurrieron 25.000 muertes, por lo que se le considera como la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX, tras la erupción del Monte Pelée en 1902. Sus lavas son de composición andesítica–dacítica; El cono volcánico moderno comprende cinco domos de lava, todos ellos construidos dentro de la caldera del ancestral Ruiz: Nevado el Cisne, Alto de la Laguna, la Olleta, Alto la Pirana, y Alto de Santano. Cubre un área de más de 200 km², abarcando 65 km de este a oeste. La extensa cumbre incluye el cráter Arenas, con 1 km de diámetro y 240 metros de profundidad.

Mapa Estructura del volcán Nevado del Ruiz:

Mapa de sombras del volcán Nevado del Ruiz procesado por Volcanian. Última actualización: 08/2020.
Extraído de: World Hillshade Map. ArcGis Online. ESRI


Erupciones y acontecimientos relevantes:

• Hace 1,8 M años a principios del Pleistoceno. Creación de un complejo de grandes estratovolcanes.

• 1 M – 0,8 M años atrás. Colapso parcial de los estratovolcanes y formación de calderas de entre 5 y 10 km de ancho.

• 0,8 M – 0,15 M años atrás. Formación de los volcanes el Ruiz, el Tolima, el Quindío, y el Santa Isabel. Se formaron calderas explosivas en sus cumbres.

• 150.000 años atrás. Desarrollo del actual edificio volcánico a través del emplazamiento de domos de lava hechos a base de andesita y dacita dentro de las viejas calderas.

• 11.000 años atrás. 12 etapas de erupción, las cuales han incluido múltiples corrimientos de tierra, flujos piroclásticos y lahares, conduciendo a la destrucción parcial de los domos de la cima.

• 6.660 a.C. Erupción.

• 1245 a.C. ± 150 años. Erupción.

• 850 a.C. Erupción. IEV 4

• 200 a.C. ± 100 años. Erupción. IEV 4

• 350 ± 300 años. Erupción. IEV 3

• 675 ± 50 años. Erupción. IEV 3

• 1350 Erupción. IEV 4

• 1541 Posible erupción.

• 1570 Erupción.

• 1595 Erupción. IEV 4 Este episodio consistió en tres erupciones plinianas que llegaron a oírse a más de 100 km de la cima, y fue expulsada una gran cantidad de ceniza, lo que oscureció el área circundante. Durante las erupciones, el volcán también expulsó lapillus, una forma de tefra, y bombas volcánicas. En total, la erupción produjo 0,16 km³ de tefra. La erupción estuvo precedida por un gran terremoto, tres días antes; la erupción precursora causó lahares, que viajaron por los valles de los ríos Gualí y Lagunillas, obstruyendo el flujo del agua, matando los peces y destruyendo la vegetación. Como consecuencia 636 personas murieron a causa del lahar. La erupción de 1595 fue la última gran erupción antes de 1985; fueron similares en muchos aspectos, incluyendo la composición química del material emitido.

• 1623 Erupción. IEV 1

• 1805 Erupción. IEV 2

• 1826 Erupción. IEV 2

• 1828 Erupción. IEV 2

• 1829 Erupción. IEV 2

• 1831 Erupción. IEV 2

• 1833 Posible erupción. IEV 2

• 1845 Erupción. IEV 3 En la mañana del 19 de febrero de 1845, un terremoto de gran magnitud dio como resultado un flujo de lodo, que corrió por el valle del Lagunillas por aproximadamente 70 km, extendiéndose y vertiéndose al exterior del cauce del río y matando gran parte de la población local. Se estima que unas mil personas fallecieron a causa de lo sucedido.

• 1916 Erupción. IEV 2

• 1984-85 Erucpión. IEV 1 El 13 de noviembre de 1985 una erupción del Nevado del Ruiz hizo un lahar que arrasó la ciudad de Armero matando a 25.000 personas y destrozando más de 5.000 hogares. Los lahares tenían una consistencia semejante a la del hormigón recién hecho. Los funcionarios del gobierno fueron responsables de esta tragedia, ya que optaron por ignorar las advertencias de los vulcanólogos. Actividad fumarólica, freática y sísmica se habían producido en el volcán durante un año antes de la erupción. Este suceso catastrófico fue nombrado como la tragedia de Armero.

Nevado del Ruiz 1985
Emisión de vapores del cráter de Nevado del Ruiz en diciembre de 1985. Créditos fotográficos: Tom Pierson. U.S. Geological Survey

• 1985-91 Erupciones. IEV 3

• 1994 Erupción.

• 2012-13 Erupciones IEV 3:
— A principios de marzo del 2012 se da un pulso inicial de emisión de ceniza volcánica asociada a un tremor volcánico. 

Nevado del Ruiz 2012
Emisiones de vapor del volcán Nevado del Ruiz. 08-03-2012 Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano

— Hasta el día 8 de junio de 2012 siguió cayendo ceniza de manera irregular, motivo por el cual la aeronáutica civil, cerró el aeropuerto de la ciudad de Manizales y restringió el tráfico aéreo en algunas zonas del país como medida de prevención. El sábado 30 de junio del 2012 se produjo un gran penacho, a las 17:40 de la tarde hizo erupción el volcán; fue una erupción de gases y cenizas la cual no afectó al caudal de los ríos, poniendo al volcán en alerta roja. 

— El día 1 de julio se pasó de alerta roja a naranja nuevamente por posible nueva erupción en días o semanas. 

— Una erupción se reportó en el volcán Nevado del Ruiz, el 15 de noviembre de 2012. La erupción no fue vista directamente debido a las nubes en la zona. Esta fue detectada por la actividad sísmica elevada durante la tarde. 

— Penachos de ceniza y emisiones de dióxido de azufre se repitieron hasta enero de 2013.

Nevado del Ruiz 2013
Emisiones leves de ceniza del volcán Nevado del Ruiz. 20-04-2013 Créditos fotográficos: Benjamin

• 2014-17 Erupciones IEV 2:
— Se inició una actividad eruptiva en el volcán en forma de emisiones de abundante ceniza desde el cráter del volcán en 2014. 

Nevado del Ruiz 2014
Emisión abundante de ceniza del volcán Nevado del Ruiz. 15-12-2014 Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano

— En 2015, emisiones de ceniza intermitentes y temblores ocurrieron cerca del cono volcánico. 

Nevado del Ruiz 2015
Emisiones de ceniza del volcán Nevado del Ruiz. 19-07-2015 Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano via www.volcanodiscovery.com

— En marzo de 2016, una moderada explosión ocurrió en el volcán, con emisiones de ceniza volcánica que llegaron hasta 9,1 km. Según fuentes de información, un fuerte temblor acompañó la erupción que probablemente causó la caída de ceniza en las zonas cercanas. 

— En mayo de 2016 la sismicidad del volcán continuó elevada, experimentando frecuentes emisiones de ceniza desde el 17 de mayo. El 22 de mayo de 2016, el volcán hizo erupción y envió cenizas a 2,3 km por encima del cráter, cerrando así temporalmente el aeropuerto de La Nubia en Manizales. 

Nevado del Ruiz 2016
Pulso de ceniza del volcán Nevado del Ruiz. 27-10-2016 Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano

— A principios del año 2017 Nevado del Ruiz permaneció con signos de actividad volcánica menor hasta finales de mayo.

— Durante los meses de septiembre-diciembre el volcán hizo 2 erupciones leves y se registraron dos emisiones leves de vapores y gases.

• 2018 Erupciones IEV 2:
— El 21 de abril de 2018 se reportó emisión de vapores según Volcano Discovery. Durante los meses de agosto-septiembre se registraron varias emisiones leves de vapores en el volcán.

Nevado del Ruiz 2018
Pulso de ceniza del volcán Nevado del Ruiz. 01-09-2018 Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano

— El 6 de noviembre se detectó una nueva emisión de vapor. 

El 2 de enero de 2019 el VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) de Washington detectó una posible emisión de vapores y gases.

• 2019 Erupciones IEV 2:
— A mediados de abril de 2019 se detectaron penachos de vapor de hasta 5,8 km de altura sobre el nivel del mar según el VAAC de Washington. A fines de abril se detectaron penachos de ceniza y vapores de hasta 8,2 km de altura. — A principios de mayo de 2019 se observaron penachos de ceniza y vapores de hasta 6,4 km de altura según el VAAC de Washington.

— El 30 de septiembre de 2019 se detectó un penacho de ceniza de hasta 6,7 km de altura sobre el nivel del mar moviéndose hacia el noroeste.

— A inicios de octubre se reportaron penachos de ceniza de 7 km de altura según el VAAC de Washington.

— En noviembre de 2019 se detectó fuerte desgasificación y emisión de gases en el volcán

Nevado del Ruiz 2019
Emisión de cenizas del volcán Nevado del Ruiz. 12-11-2019 Créditos fotográficos: IG: @potaringu_com


— En diciembre de 2019 el SGC (Servicio Geológico Colombiano) registró continuos temblores volcánicos asociados al movimiento del magma dentro del volcán en profundidades de 0,4 y 7,8 km. El 18 de diciembre un penacho de cenizas alcanzó los 6,3 km de altura desplazándose hacia el noroeste.


• 2020 Erupciones IEV 2:

— A inicios y mediados de febrero de 2020 se registraron penachos de ceniza de hasta 6,7 km de altura según el VAAC de Washington.

— A mediados de marzo de 2020 el VAAC de Washington informó de penachos de ceniza volcánica de hasta 5,8 km de altura derivándose hacia el sur. La alerta se mantuvo en nivel 3. El 28 de marzo se produjo otro penacho de cenizas de hasta 6,7 km de altura.

— Los días 1 y 8 de abril de 2020 se repitieron dos pulsos de ceniza de hasta 6,7 km de altura.


Kanlaon

Erupciones del volcán Kanlaon el 23 de junio de 2015.
Foto: Jaime S. Sincioco via Twitter.

Ubicación: Filipinas, Central Visayas/Western Visayas
Altitud: 2.435 msnm
Origen: –

Tipo de volcán: Estratovolcán
Tipo de erupción:
Vulcaniana/Estromboliana. Explosiva
Índice de explosividad volcánica media: 2
Última erupción: 2017
Víctimas mortales totales: 3
Estado: Durmiente

El volcán Kanlaon, también escrito como Canlaon o Kanla-on es un estratovolcán activo andesítico en la isla de Negros, Filipinas. Es el punto más alto en Negros, así como en todas las Visayas, con una elevación de 2.435 metros sobre el nivel del mar. El volcán se extiende a lo largo de las provincias de Negros Occidental (Western Visayas) y Negros Oriental (Central Visayas), aproximadamente a 30 km al sureste de Bacólod, la capital y ciudad más poblada de Negros Occidental y de toda la región de la isla. Pertenece a uno de los volcanes activos en Filipinas y forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico. Con un diámetro de base de 30 km, Kanlaon está salpicado de conos piroclásticos y cráteres extintos ubicados en línea hacia el norte-noroeste. El sector suroeste del volcán cerca del asentamiento de La Castellana, contiene numerosos conos de ceniza. Justo debajo y al norte de la cima está el cráter activo de Lugud. Al norte de Lugud se encuentra una caldera de 2 por 0,8 km conocida como Valle de Margaja, con un lago de cráter pequeño, a menudo estacional. El volcán tiene tres aguas termales en sus laderas: Mambukal Hot Springs en el noroeste, Bucalan Hot Spring y Bungol Hot Spring. Sus edificios volcánicos adyacentes son el Monte Silay y el Monte Mandalagan, al norte de Kanlaon. La avalancha de escombros más grande conocida en Filipinas viajó a 33 km al suroeste de Kanlaon. Los tipos de erupción de Kanlaon son freáticos, freatomagmáticos y estrombolianos. Las erupciones históricas, registradas desde 1866, han consistido típicamente en explosiones freáticas de tamaño pequeño a moderado que producen pequeñas nevadas cerca del volcán. La actividad volcánica en Kanlaon es monitoreada continuamente por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS), la oficina gubernamental que monitorea los volcanes y terremotos en la nación, aunque a diferencia de Mayón y Pinatubo, el volcán nunca ha sido estudiado en profundidad y su edad aún no se ha calculado con precisión.
Erupciones y acontecimientos relevantes:

Kanlaon ha hecho erupción 30 veces desde 1819.

• 1866 Erupción.

• 1883 Posible erupción.

• 1884 Posible erupción.

• 1893 Erupción.

• 1894 Erupción.

• 1902 Erupción. En 1902, la erupción fue clasificada como estromboliana, caracterizada por la expulsión de cenizas incandescentes, lapilli, bombas de lava y fumarolas de gas.

• 1904 Erupción.

• 1905-06 Erupciones.

• 1927 Erupción.

• 1932-33 Erupciones.

• 1969 Erupción.

• 1970 Erupción.

• 1978 Erupción.

• 1980 Erupción.

• 1985 Erupciones.

• 1986 Erupción. En junio de 1986, se produjeron emisiones en el volcán Kanlaon. El 21 de junio, las cenizas alcanzaron una altura de 4.000 metros sobre la cima y fueron acompañadas por un terremoto a 8 km de la cima. Ruidos y siseos acompañaron la expulsión de cenizas.

• 1987 Erupciones. Las erupciones del volcán Kanlaon en abril de 1987 fueron precedidas por un aumento en la concentración de sulfato en Mambukal Hot Springs, Mudpool y Sulphur Spring, a 9,75 km al norte-noroeste de la cima de Kanlaon.

• 1988 Erupción. En junio de 1988 ocurrieron emisiones de ceniza. Rastros de ceniza cayeron en el pueblo de Mananawin en la ladera sureste a 980 metros de altitud. El 27 de junio, las emisiones de ceniza alcanzaron una altura de 500 metros sobre el cráter, y la ceniza cayó sobre el flanco suroeste.

• 1989 Erupción. Emisiones de ceniza ocurrieron en el volcán Kanlaon entre octubre y diciembre de 1989. El 3 de noviembre, una erupción alcanzó una altura de 1.200 metros sobre el cráter. La inflación del suelo ocurrió unas horas antes de las emisiones.

• 1991 Erupción.

• 1992 Erupciones. El 10 de junio de 1992 un terremoto menor, emisión de ceniza y caída de ceniza ocurrieron en el volcán.

• 1993 Erupción. Se produjeron pequeñas explosiones freáticas en el volcán Kanlaon el 25 de agosto y el 3 de septiembre de 1993.

• 1996 Erupción. El 10 de agosto de 1996, 24 escaladores caminaron por el volcán cuando Kanlaon entró en erupción sin previo aviso, matando al estudiante británico Julian Green y a los filipinos Jamrain Tragico y Neil Pérez, quienes estaban atrapados cerca de la cima cerca del cráter. Las autoridades locales rescataron a otros 17, entre ellos 10 belgas, otro escalador británico y seis filipinos, mientras que Edwin Ematong, miembro del Negros Mountaineering Club Inc. y quien, junto con su primo Neil Pérez, guió a los británicos, sobrevivió a esta erupción. Descendió el volcán antes de su grupo ese fatídico día. Una de las belgas rescatadas, Caroline Verlinde, dijo que ella y su grupo estaban a punto de abandonar un lugar cerca del borde del cráter cuando de repente el volcán expulsó cenizas, piedras y gas caliente. Corrió hacia un árbol para cubrirse y vio a sus amigos ser golpeados por tefra caliente. Ella dijo que su guía filipino les dijo que el humo que salía del cráter «era algo normal». Dieciocho personas fueron hospitalizadas debido a lesiones causadas principalmente por la caída de eyecciones.
PHIVOLCS observó en un informe del 22 de marzo que, desde enero de 2001, la red de monitoreo sísmico alrededor del volcán registró grupos o ocurrencias de terremotos.

• 2002 Erupción. Un aumento en la actividad sísmica de febrero a abril de 2002 fue seguido por una alerta sobre el volcán. Una erupción de ceniza ocurrió el 28 de noviembre de 2002.

• 2003 Erupciones. El 17 de marzo de 2003, se observó una columna volcánica gris en el volcán Kanlaon. En la primera semana de junio se observaron pequeñas erupciones de ceniza y vapor que alcanzaron 100 metros por encima del cráter activo. El 8 de junio, ocurrió la caída de ceniza en la ciudad de Canlaon. Después del 23 de julio, solo se observó una débil emisión de vapor, y la actividad sísmica volvió a niveles bajos.

• 2005 Erupciones. Una breve emisión de ceniza comenzó en el volcán Kanlaon el 21 de enero de 2005. Las emisiones alcanzaron 500 metros por encima del cráter. La erupción fue freática. El 20 de marzo se informó de la caída de ceniza en la ciudad de Guintubdan, a 5 km al oeste del volcán. Del 24 de marzo al 4 de abril, las emisiones de ceniza ocasionales alcanzaron 1 km por encima del volcán. La caída de ceniza se registró en las ciudades de La Castellana (16 km al suroeste del cráter), Upper Sag-ang, Yubo (5-6 km al suroeste) y Guintubdan (5-6 km al oeste-noroeste). Las erupciones de ceniza se detuvieron después del 25 de mayo de 2005.

• 2006 Erupciones. El 3 de junio de 2006, Kanlaon volvió a mostrarse intranquilo y arrojó vapor y cenizas. El nivel de alerta 1 se emitió el 12 de junio de 2006. Las erupciones comenzaron el 3 de junio de 2006 y ocurrieron 23 erupciones de cenizas hasta el 25 de julio. Las erupciones fueron freáticas y emitieron ceniza y vapor a 2 km sobre el cráter. No se produjo actividad sísmica significativa antes o después de las emisiones de ceniza, lo que indica que las explosiones fueron cerca de eventos hidrotermales en la superficie.
El 10 de febrero de 2008, PHIVOLCS emitió una alerta la cual indicó que la red sísmica en el volcán Kanlaon registró un total de 21 terremotos volcánicos de baja frecuencia (LFVQ) durante las últimas 24 horas. Debido al número creciente de terremotos volcánicos registrados, PHIVOLCS elevó el estado de alerta del volcán desde el Nivel 0 al Nivel 1, lo que significaría que el volcán está en una posición ligeramente más elevada y la actividad volcánica podría provocar expulsiones de vapor y cenizas. Una zona de peligro permanente (PDZ) de 4 kilómetros se mantuvo alrededor del volcán, ya que se podrían producir explosiones repentinas sin previo aviso, pero que finalmente no se produjeron.

Entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre de 2009 se midieron 257 terremotos. Esta actividad sísmica fue más alta que los niveles de fondo, que generalmente varía de 0 a 4 eventos en un período de 24 horas. Dos terremotos que rodean el volcán fueron sentidos por residentes. A las 17:26 del 23 de agosto de 2009, se sintió un terremoto en Intensity II en Barangay Ara-al, ciudad de La Carlota. Un segundo terremoto a las 22:27 del 30 de agosto de 2009 se sintió en Intensity III en La Castellana e Intensity IV en La Carlotta City y Bago City. Los epicentros de los terremotos se agruparon en la vertiente noroeste del volcán. Estos terremotos pudieron indicar movimientos de una falla local activa que pueden ser causados por el movimiento de magma debajo del volcán. Las observaciones de superficie no indicaron un cambio significativo en la emisión de vapor del cráter. El estado del volcán Kanlaon se mantuvo en el nivel de alerta 0.

• 2015-16 Erupciones:
— El 23 de noviembre de 2015, Kanlaon tuvo una pequeña explosión de vapor. PHIVOLCS elevó el nivel de alerta a 1 (reposo leve).

— El 12 de diciembre de 2015, Kanlaon tuvo dos erupciones de cenizas de baja energía. El volcán se encontraba todavía en estado de inquietud. La pequeña erupción de ceniza del volcán alcanzó los 300 metros. El 27 de diciembre de 2015, ocurrió una erupción de ceniza en el cráter activo de Kanlaon. El penacho de erupción alcanzó una altura de 1.000 metros. En algunos barangays (pueblos o distritos filipinos), cerca del volcán Kanlaon, se reportaron caídas de luz.

— El 2 de enero de 2016, la gente en Hinigaran se enfermó. Muchos sufrieron de una enfermedad respiratoria con tos y síntomas parecidos a la gripe. Se mantuvo una zona de exclusión permanente de un radio de 4 km alrededor del volcán.

— El 29 de marzo de 2016 a las 18:20, Kanlaon hizo erupción durante 12 minutos, lo que produjo una columna volcánica a 1.500 metros sobre el cráter y se escuchó un «estruendo» en algunos barangays cerca del volcán. Según el departamento de policía de la ciudad de Canlaon, varias bolas de fuego, que provenían del cráter del volcán, comenzaron a fluir después de un sonido atronador causando un incendio forestal. PHIVOLCS emitió el nivel de alerta 1. No se reportaron víctimas.

— Una pequeña explosión ocurrió el sábado 18 de junio de 2016 por la mañana a las 09:19 hora local. Según PHILVOLS, la erupción que duró menos de 30 minutos fue totalmente impulsada por vapor (freática o hidrotermal), pero no de magma en sí. Fue proyectada a la superficie. Un pequeño penacho de ceniza se levantó aproximadamente a 400 metros y causó una pequeña caída de ceniza en San Miguel, Gintubdan y Araal en La Carlota, Negros Occidental.

— Entre el 20 y el 25 de julio, PHIVOLCS informó de penachos blancos difusos que se elevaron por encima de Kanlaon; El 20 de julio, los penachos eran de un color blanco sucio, y el 25 de julio alcanzaron los 200 metros y se desviaron hacia el noroeste y suroeste. El nivel de alerta se mantuvo en 1 (en una escala de 0-5).

• 2017 Erupciones menores. El 5 de mayo de 2017, PHIVOLCS informó que la actividad del volcán disminuyó en general desde la última erupción freática el 18 de junio de 2016. La sismicidad había regresado a los niveles de referencia, no se había detectado una deformación significativa desde agosto de 2016, las emisiones de dióxido de azufre eran bajas y no se había observado vaporización desde el 29 de septiembre de 2016. El nivel de alerta se redujo a 0, aunque se advirtió al público que no ingresara en la Zona de Peligro Permanente (PDZ) de 4 km de radio.

Secuencia anual de terremotos cerca del volcán Kanlaon a partir de junio de 2012:
Seísmos a partir de M>=-0,8
2012: Total: 2     M<=2: 0   M>2: 0   M>3: 2
2013: Total: 3     M<=2: 0   M>2: 2   M>3: 1
2014: Total: 1     M<=2: 0   M>2: 1   M>3: 0
2015: Total: 0     M<=2: 0   M>2: 0   M>3: 0
2016: Total: 2     M<=2: 0   M>2: 2   M>3: 0
2017: Total: 3     M<=2: 1   M>2: 2   M>3: 0
2018: Total: 4     M<=2: 1   M>2: 3   M>3: 0
2019: Total: 0     M<=2: 0   M>2: 0   M>3: 0
Última actualización: 16/06/2019. Fuente: Volcano Discovery.
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