Seongsan Ilchulbong

Vista noreste del cono de toba Seongsan Ilchulbong
Foto: <www.easytourchina.com>

Ubicación: Corea del Sur, Jeju
Altitud: 182 msnm
Origen: 2.830 a. C. ± 50

Tipo de volcán: Cono de toba
Tipo de erupción:
Vulcaniana/Estromboliana. Explosiva
Índice de explosividad volcánica media: 2
Última erupción: –
Víctimas mortales totales: –
Estado: Inactivo

Seongsan Ilchulbong, (성산 일출봉) también llamado «Sunrise Peak», es un cono de toba arquetípico formado por erupciones hidrovolcánicas en un fondo marino poco profundo hace unos 5.000 años. Situado en la costa este de la isla de Jeju, se dice que se asemeja a un gigantesco castillo antiguo. Este cono de toba tiene 182 metros de altura, tiene un cráter en forma de cuenco y también muestra diversas estructuras internas resultantes del acantilado del mar. Estas características se consideran de valor geológico, y proporcionan información sobre los procesos de erupción y deposición de los volcanes hidromagmáticos en todo el mundo, así como sobre la actividad volcánica pasada de Seongsan Ilchulbong. El cono de toba Seongsan Ilchulbong y algunos otros oreums (dialecto de Jeju para conos volcánicos) en la isla de Jeju eran volcanes hidromagmáticos que se formaron con pilas de ceniza volcánica, la interacción del magma ascendente caliente y el agua de mar o el agua subterránea. Su cráter tiene unos 600 metros de diámetro. Posee un pendiente de estratos de hasta 45 grados y está a 90 metros desde el nivel del mar hasta el fondo del cráter. Seongsan Ilchulbong entró en erupción en condiciones muy húmedas y pegajosas, lo que permitió que una gran cantidad de agua penetrara en el respiradero volcánico, haciendo las diversas características de deposición de una erupción húmeda. La actividad hidrovolcánica húmeda continuó hasta el final de la erupción. En consecuencia, la toba tiene un cráter en forma de cuenco lleno de escoria o lava. A excepción del parque del noroeste, el Seongsan Ilchulbong forma un acantilado escarpado debido a la ola resultante que siguió a sus erupciones. A través de estas erupciones, Seongsan Ilchulbong muestra una sección transversal perfecta desde los estratos intracrateriales hasta los estratos marginales. Debido a estos valores científicos y al paisaje extraordinario, el cono de toba Seongsan Ilchulbong pudo ser designado como un sitio de Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 2.830 a. C. ± 50 Formación del cono de toba Seongsan Ilchulbong.

      Dallol

      Estanques de azufre en el interior de la caldera de Dallol
      Foto: © A.Savin

      Ubicación: Etiopía, Afar
      Altitud: -48 msnm
      Origen: –

      Tipo de volcán: Caldera volcánica
      Tipo de erupción: Estromboliana. Ligera
      Índice de explosividad volcánica media: 1
      Última erupción: 2011
      Víctimas mortales totales: –
      Estado: Durmiente

      Dallol (ዳሎል) es un cráter volcánico o maar ubicado en la depresión de Danakil, al noreste de la cordillera Erta Ale en Etiopía. Se formó por la intrusión de magma basáltico en los depósitos de sal del Mioceno y la subsiguiente actividad hidrotermal. Numerosos otros cráteres de erupción salpican las salinas cercanas. Estos cráteres son los respiraderos volcánicos subaéreos más bajos del mundo, a unos 45 metros o más por debajo del nivel del mar. Numerosas aguas termales descargan salmuera y líquido ácido. Los géiseres pequeños, extensos y temporales producen conos de sal. Los depósitos de Dallol incluyen cuerpos significativos de potasa que se encuentran directamente en la superficie. Dallol es uno de los paisajes más espectaculares del mundo: una vasta área de depósitos gruesos de sal levantados, afectados por la intensa actividad fumarólica, probablemente causada por un sistema volcánico activo debajo de varios kilómetros de depósitos de sal por evaporación. Se dice que Dallol es el lugar más caluroso del planeta, con temperaturas anuales promedio muy por encima de los 30 grados centígrados. El área comúnmente referida al volcán Dallol contiene: la «montaña» de Dallol de 1,5 x 3 km de ancho (que se eleva unos 50 metros por encima del gran lago salado) cerca de la frontera con Eritrea, y las cercanas fuentes termales como el Lago Amarillo, y la Montaña Negra con el Lago Azul. Dallol es famoso por su salmuera caliente, y depósitos de sal multicolor, blanco, rosa, rojo, amarillo, verde, gris y negro, aguas termales y géiseres en miniatura. Estas estructuras extrañas se forman en una interacción compleja de soluciones y procesos de recristalización impulsados por aguas hidrotermales y evaporación rápida. Dallol cubre varios kilómetros de evaporaciones cuaternarias que contienen grandes cantidades de potasa (carbonato de potasio, K2CO3) que fueron extraídas por las compañías mineras cambiantes durante la mayor parte del siglo XX. Se cree que Dallol, fue causado por un volcán basáltico activo ubicado debajo de las capas de sal. Se sugirió que la depresión aproximadamente circular en la cima de la montaña Dallol era un cráter de colapso.
      Erupciones y acontecimientos relevantes:
      • 1926 Erupción. Una explosión freática en 1926 produjo un cráter de 30 metros de ancho al pie de la Montaña Negra, en el Lago Azul.
      Entre 1960 y 1966, la temperatura media anual en Dallol fue de 34 grados centígrados.

      En octubre de 2004, la cámara de magma poco profunda debajo de Dallol se desinfló y alimentó una intrusión de magma hacia el sur debajo de la grieta.

      • 2011 Erupción. Una erupción freática ocurrió en enero de 2011.
      En 2016 se observó que la actividad hidrotermal era muy intensa, con muchos estanques coloridos y aguas termales.

      Secuencia de terremotos cerca del volcán Dallol a partir de junio de 2012:

      Fuente de extracción de datos: Volcano Discovery. Última actualización: 04/02/2019.

      Pico de Orizaba

      Cara NNE del volcán Pico de Orizaba
      Foto: Gerardo Carrasco-Núñez, 1997 (Universidad Autónoma
      Nacional de México).
      Smithsonian Institution. Global Volcanism Program.

      Ubicación: México, Puebla/Veracruz
      Altitud: 5.675 msnm
      Origen: 1,2 M años atrás aprox.

      Tipo de volcán: Estratovolcán
      Tipo de erupción: Pliniana. Paroxística
      Índice de explosividad volcánica media: 5
      Última erupción: 1846
      Víctimas mortales totales: –
      Estado: Durmiente

      El Pico de Orizaba, también llamado Citlaltépetl es un estratovolcán, la montaña más alta de México y la tercera más alta de América del Norte, después de Denali en Alaska, Estados Unidos y el Monte Logan en Canadá. Se eleva a 5.636 metros sobre el nivel del mar en el extremo este del Cinturón Volcánico Transmexicano, en la frontera entre los estados de Veracruz y Puebla. El volcán está ubicado en el extremo sur de la Cordillera Volcánica Citlaltépetl – Cofre de Perote. Es el único volcán históricamente activo en el área. Un pico compañero que se encuentra a unos seis kilómetros al suroeste de Pico de Orizaba es el Sierra Negra, a 4.640 metros. El Pico de Orizaba ocupa el séptimo lugar en el mundo en importancia topográfica. Es el segundo pico volcánico más prominente en el mundo después del Monte Kilimanjaro en África, y el volcán también ocupa el puesto 16 en el mundo por aislamiento topográfico. La topografía de Pico de Orizaba es asimétrica desde el centro del cráter; La cara este es el lado más inclinado del volcán y la parte noroeste, el lado más gradual. Las pendientes graduales de la cara noroeste del volcán permiten la presencia de grandes glaciares y es la ruta más transitada para los excursionistas que viajan a la cima. Citlaltépetl consta de tres estratovolcanes superpuestos e intrusiones de cúpula que son: Torrecillas, Espolón de Oro y Citlaltépetl. El volcán estuvo formado por gruesas lavas andesíticas y dacíticas que seguían erupciones explosivas repetitivas y derrames de lava que crearon la estructura icónica del cono. Las erupciones consisten en explosiones y flujos de lava. El cráter del volcán es elíptico con un diámetro transversal que mide 478 metros y un diámetro conjugado que mide 410 metros. El cráter tiene unos 154.830 m2 estimados con una profundidad máxima de 300 metros. El Pico de Orizaba está constantemente cubierto por una capa de hielo que consta de varios glaciares. Un glaciar de desagüe conocido como Glaciar Jamapa, se encuentra en el lado noreste de la cima. El Glaciar Jamapa es responsable de una parte significativa de la evolución geomorfológica de la región que rodea al volcán. Orizaba tiene nueve glaciares conocidos: Gran Glaciar Norte, Lengua del Chichimeco, Jamapa, Toro, Glaciar de la Barba, Noroccidental, Occidental, Suroccidental y Oriental. La nieve en los lados sur y sureste del volcán se derriten rápidamente debido a la radiación solar, pero las temperaturas más bajas en los lados noroeste y norte permiten la aparición de glaciares. El ángulo de insolación y la redeposición del viento en los lados noroeste y norte permiten una acumulación constante de nieve que proporciona una fuente para los glaciares de salida. Ningún registro histórico anterior de actividad de la lengua glaciar (avance o recesión) es conocido por los glaciares de Citlaltépetl. Aunque la capa de hielo Gran Glaciar Norte está cubierta de nieve, es posible ver los siete glaciares de salida en el margen oeste irregular de la capa de hielo, especialmente Glaciar de Jamapa y Glaciar Occidental. Actualmente no hay actividad fumarólica en la cumbre. El volcán se considera actualmente durmiente. 
      Erupciones y acontecimientos relevantes:
      • 1,2 M años atrás aprox. El volcán Pico de Orizaba se formó en 3 etapas a partir de la mitad del Pleistoceno.

      • 650.000 – 250.000 años atrás aprox. Formación de Torrecillas. La construcción de los volcanes iniciales Torrecillas y Espolón de Oro fue contemporánea con el crecimiento del volcán Sierra Negra en el flanco suroeste y fue seguida por derrumbes de edificios que produjeron voluminosas avalanchas y aludes.

      • 210.000 – 16.000 años atrás aprox. Formación Espolón de Oro.

      • 16.000 años atrás aprox. Formación de Citlaltépetl. El moderno volcán Citlaltépetl se construyó durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno con lavas viscosas andesíticas y dacíticas, formando el cono actual de pendientes pronunciadas.

      • 12.900 años atrás aprox. Erupción Chocaman.

      • 10.600 años atrás aprox. Erupción en la cima del cono noreste. Las erupciones explosivas repetitivas que comenzaron durante el Holoceno temprano acompañaron el crecimiento de un domo de lava y el derrame de lava.

      • 7.530 a. C. ± 40 Erupción. Erupción Teteltzingo.

      • 7.030 a. C. ± 50 Erupción.

      • 6.710 a. C. ± 150 Erupción. Se cree que la erupción más violenta en la historia del volcán ocurrió alrededor de 6.710 a.C., alcanzando una magnitud de IEV5 caracterizada por la extrusión de la cúpula de lava y un flujo piroclástico.

      • 6.220 a. C. ± 75 Erupción.

      • 4.690 a. C. ± 300 Erupción. Erupción Coscomatepec.

      • 4.200 a. C. Erupción. Erupción Loma Grande.

      • 2.780 a. C. ± 75 Erupción.

      • 2.500 a. C. ± 75 Erupción.

      • 2.300 a. C. ± 75 Erupción.

      • 2.110 a. C. ± 100 Erupción. Caída de piedra pómez en la cumbre del cono noreste.

      • 1.500 a. C. ± 75 Erupción. Flujos de lava en la cumbre del cono sureste.

      • 780 a. C. ± 50 Erupción.

      • 40 ± 40 Erupción. Las erupciones históricas han consistido en una actividad explosiva moderada y la efusión de flujos de lava dacítica.

      • 90 ± 40 Erupción.

      • 140 ± 50 Erupción.

      • 220 ± 75 Erupción.

      • 1157 Posible erupción.

      • 1175 Erupción.

      • 1187 Posible erupción.

      • 1260 ± 50 Erupción.

      • 1351 Posible erupción.

      • 1533-39 Posibles erupciones. Pequeños flujos de lava de bloque entraron en erupción entre 1537 y 1613.

      • 1545-1555 Erupciones. Erupciones en el cráter central.

      • 1566 Erupción. Erupciones en el cráter central.

      • 1569-1589 Erupciones.

      • 1613 Erupción. Erupciones en el cráter central.

      • 1687 Erupción. Erupciones en el cráter central. Una erupción en el Pico de Orizaba en 1687 produjo cenizas grises andesíticas.

      • 1846 Erupción. La última erupción del volcán ocurrió en 1846 con una magnitud de IEV2.

      Secuencia de terremotos cerca del volcán Pico de Orizaba a partir de junio de 2012:

      Fuente de extracción de datos: Volcano Discovery. Última actualización: 02/02/2019.

          Nevados de Chillán

          Vista oeste del complejo Nevados de Chillán.
          Foto: Aton. <www.publimetro.cl>

          Ubicación: Chile, Ñuble
          Altitud: 3.212 msnm
          Origen: 650.000 años atrás aprox.

          Tipo de volcán: Estratovolcán
          Tipo de erupción: Vulcaniana. Violenta
          Índice de explosividad volcánica media: 3
          Última erupción: 2016-presente
          Víctimas mortales totales: –
          Estado: Activo en el presente

          El Nevados de Chillán es un complejo volcánico de estratovolcanes chileno compuesto por dieciocho volcanes ubicados en la Cordillera de Los Andes de la Región del Ñuble, cual limita las provincias de Diguillín y Punilla. Está rodeado por diversos valles pequeños los cuales conforman ríos que desembocan en otros de mayor tamaño, es el caso del río Renegado que alimenta las aguas del río Chillán y los ríos Gato y Las Minas que desembocan en el río Ñuble. El complejo volcánico está formado por depósitos formados en el cuaternario, además de dioritas, granodioritas y tonalitas del mioceno. A ello cabe agregar la presencia de restos de basalto formados por lavas del plioceno y las últimas erupciones. Nevados de Chillán es un gran compuesto construido en un base de rocas intrusivas graníticas y lavas cenozoicas. Los principales respiraderos del volcán se extienden a lo largo de una cresta con una extensión de 10 km al noroeste. Las altitudes más altas son las del Volcán Nevado de 3.212 metros y el Volcán Chillán de 3.172 metros. Los Nevados de Chillán están divididos en dos subcomplejos, el primero comprende a los volcanes Santa Gertrudis, Gato, Cerro Blanco, Colcura, Calfú, Pichicalfú y Los Baños, mientras que el segundo contiene al Volcán Chillán, Nuevo, Shangri-La, Viejo, Pata de Perro, Parador, Chudcún, Lagunillas, Sebastián, Arrau y Nicanor. Las partes jóvenes del volcán y las lavas asociadas se dividen en dos subcomplejos con una separación de aproximadamente 6 km: el subcomplejo principalmente andesítico Cerro Blanco y el subcomplejo más silícico Las Termas, separados por una montura. Nevados de Chillán ha producido magmas con composiciones que van desde la andesita basáltica hasta la riolita con bajo contenido de sílice. Volcán Viejo es la estructura de cráteres más antigua de la cumbre y está asociada con el cono satelital Pata de Perro y la lava en el flanco este. Volcán Chillán es un estratocono dacítico, ubicado al suroeste del borde del cráter del Volcán Viejo, que produjo flujos de dacita en bloques en los flancos sur y suroeste. El volcán compuesto Nevados de Chillán es uno de los más activos de los Andes centrales. La historia eruptiva del volcán abarca los períodos glacial e interglacial.
          Erupciones y acontecimientos relevantes: 
          • 650.000 años atrás aprox. Según las investigaciones del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), el complejo fue formado hace 650.000 años.

          • 6.890 a. C. ± 500 Erupción. Volcán Viejo. Se construyeron tres estratovolcanes del Pleistoceno tardío al Holoceno a lo largo de una línea nornoroeste-sursureste dentro de tres calderas del Pleistoceno anidadas, que produjeron láminas de ignimbritas que se extiendieron a más de 100 km hacia la Depresión Central de Chile.

          • 3.660 a. C. ± 500 Erupción. Volcán Viejo.

          • 1.510 a. C. ± 50 Erupción. Volcán Viejo.

          • 320 a. C. ± 75 Erupción. Volcán Viejo.

          • 1650 ± 50 Erupción. Volcán Viejo.

          • 1749-51 Erupciones. Volcán Viejo.

          • 1752 Erupción. Volcán Viejo y Cerro Blanco.

          • 1860 Erupción. Flanco oeste del Volcán Viejo (Volcán Renegado).

          • 1861-63 Erupciones. Formación del volcán Santa Gertrudis. Las erupciones ocurrieron en el subcomplejo Cerro Blanco y formaron el campo de lava Santa Gertrudis. La fase principal de la erupción ocurrió en agosto de 1861 cuando la nieve estacional cubrió los flancos superiores del volcán. Las bombas eyectadas se vieron en la noche desde Chillán (80 km al oeste). Comenzaron erupciones explosivas y se sintió un terremoto en Chillán. La caída de tefra se volvió agua turbia en el río Ñuble, a 20 km al norte. El 22 de agosto de 1861 comenzaron los flujos de lava. Desde febrero de 1862 hasta 1863, las explosiones estrombolianas continuaron con pequeñas fuentes de lava cerca del respiradero.

          • 1864-65 Erupciones. Santa Gertrudis.

          • 1872 Erupción. Volcán Chillán.

          • 1877 Erupción. Volcán Chillán.

          • 1883 Posible erupción. Volcán Viejo (Las Aguilas).

          • 1891 Erupción. Volcán Viejo.

          • 1893 Erupción. Volcán Viejo.

          • 1898 Erupción. Volcán Viejo. Volcán Viejo fue el principal respiradero activo durante los siglos XVII y XIX.

          • 1906 Erupción. Formación del Volcán Nuevo. El nuevo complejo de cúpula de lava Volcán Nuevo se formó entre 1906 y 1945, y eventualmente creció hasta superar la altura del Viejo a mediados de los años ochenta.

          • 1907 Erupción. Volcán Nuevo.

          • 1914 Erupción. Volcán Nuevo.

          • 1923 Posible erupción. Volcán Nuevo.

          • 1927 Erupción. Volcán Nuevo.

          • 1928-29 Erupciones. Volcán Nuevo.

          • 1934 Erupción. Volcán Nuevo.

          • 1935 Erupción. Flanco oeste del Volcán Viejo.

          • 1945 Posible erupción. Volcán Nuevo.

          • 1946-47 Erupciones. Volcán Nuevo.

          • 1965 Posible erupción. Volcán Nuevo.

          • 1972 Posible erupción. Volcán Nuevo.

          • 1973-86 Erupciones. El complejo de cúpula Volcán Arrau se construyó al sureste del Volcán Nuevo entre 1973 y 1986 y eventualmente superó su altura. Erupciones entre 1906 y 1948 ocurrieron en el subcomplejo Las Termas.

          • 2003 Erupción. En 2003 hubo pequeñas erupciones durante una semana, con columnas de ceniza hasta alturas de 500 metros. Las erupciones formaron un nuevo cráter doble en la montura entre los conos Nuevo y Arrau. Ocurrieron erupciones en el subcomplejo de Las Termas.
          En 2005 se formó el Volcán Chudcún.

          En 2008 se formó el Volcán Sebastián.

          • 2009 Erupciones. El 21 de enero de 2009, se reportaron emisiones continuas en el volcán. Las emisiones de cenizas alcanzaron los 3,6 km de altitud.

          • 2016-20 Erupciones:
          — Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 8 de enero de 2016 se registró actividad en el volcán Nuevo decretándose alerta amarilla por el Sernageomin, la cual se mantuvo en los meses posteriores, la causa se debió a la formación del cráter del volcán Nicanor.

          — Posteriormente fueron registrados nuevos pulsos de cenizas en febrero, mayo, y agosto de 2016.

          — En enero de 2017 la actividad del volcán pareció haberse acelerado un poco. Desde el 6 de enero, una serie de emisiones intermitentes de ceniza de leve a moderada estuvo ocurriendo en el volcán.

          — En marzo se produjo una serie de nuevas emisiones de ceniza de tamaño moderado desde el volcán (7 de marzo de 2017), demostrando su estado de inquietud.

          — En abril de 2017 el volcán continuó produciendo explosiones infrecuentes, probablemente de naturaleza freática, de vez en cuando. Después de dos semanas de silencio, las nuevas emisiones de ceniza ocurrieron en dos pulsos del volcán. El primero comenzó alrededor de las 12:35 hora local y duró unos 10 minutos. Fue relativamente intenso y generó un penacho de ceniza que se dispersó hacia la sur-sureste. Una emisión más pequeña ocurrió a las 13:55 hora local, pero fue mucho más pequeña. Un punto caliente en el cráter fue visible en las imágenes de la cámara infrarroja durante los últimos días. El volcán siguió con pulsos eruptivos leves hasta fin de año.

          — Desde el día 5 de abril de 2018 se decretó alerta naranja por parte de la misma entidad gubernamental por aumento del numero de sismos y actividad volcánica en el lugar. El volcán se caracterizó por emitir pulsos eruptivos discretos y emisión de cenizas débil a lo largo del año.

          — El 11 de enero de 2019 una fuerte explosión se registró en el volcán, lo que resultó en un evento de colapso parcial de la cúpula. El nivel de alerta permaneció en naranja. Según OVDAS (Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur), la explosión tuvo lugar a las 08:00 UTC (05:00 hora local), el 11 de enero y fue grabada por una cámara web. El evento se asoció con la ocurrencia de un terremoto de largo período (LP), relacionado con la dinámica de los fluidos dentro del sistema volcánico. Además, también se observó incandescencia asociada con la emisión de gases y la expulsión de material piroclástico a alta temperatura. Los días 13 y 15 de enero el volcán tuvo dos leves emisiones de gases y ceniza. El 19 de enero ocurrió otra breve emisión de gases volcánicos. El 27 de enero el volcán tuvo otra emisión aislada de gases y vapores. El 31 de enero de 2019 Nevados de Chillán tuvo dos pulsos eruptivos según informes de OVDAS.

          — El 1 de febrero de 2019 el VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) de Buenos Aires reportó varios pulsos intermitentes de vapores en el volcán. El 15 de febrero el volcán emitió un pulso de ceniza de 3,7 km de altura moviéndose 10 km al suroeste. Varios eventos esporádicos de emisión de ceniza y gases prosiguieron durante todo el mes. El 27 de febrero el VAAC de Buenos Aires advirtió sobre una columna de cenizas volcánicas que se elevó a 4,3 km de altura moviéndose a 15 km al noreste.

          — El 6 de marzo de 2019 una columna de cenizas volcánicas fue detectada por el VAAC de Buenos Aires elevándose a una altitud de 3,7 km en dirección sureste. El 8 de marzo el VAAC de Buenos Aires advirtió sobre un penacho de cenizas a 3,7 km de altura desplazándose a 25 km en dirección noroeste. El 22 de marzo Nevados de Chillán produjo un penacho de cenizas volcánicas que se elevó a una altitud estimada de 3,7 km. El 24 de marzo se detectó un soplo aislado en el volcán según el VAAC de Buenos Aires.

          — El 8 de abril de 2019 el VAAC de Buenos Aires registró un penacho de ceniza de 3,7 km de altura moviéndose al sureste. El 14 de abril las emisiones de ceniza continuaron con penachos de hasta 4,9 km de altura en dirección este. El 19 de abril se detectó un ligero soplo de vapores en el volcán. A lo largo del mes de abril acontecieron emisiones esporádicas de vapores en el volcán.

          — A principios de mayo de 2019 continuaron los pulsos intermitentes de vapores y gases.

          — En los meses de junio y julio de 2019 las emisiones de cenizas y pulsos eruptivos en el volcán fueron bastante débiles según informes del VAAC de Buenos Aires. En julio Nevados de Chillán permaneció muy inquieto con erupciones explosivas intermitentes de pequeñas a moderadas.

          — En los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019 se produjeron penachos de ceniza de hasta 4,9 km de altura sobre el nivel del mar según el VAAC de Buenos Aires. La actividad explosiva del volcán siguió en niveles moderados continuos.

          — A inicios de noviembre de 2019 se detectaron emisiones de penachos de ceniza de hasta 4,3 km de altura según el VAAC de Buenos Aires. SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile) observó flujos de lava en bloque desde el cráter activo en dirección norte noreste y en una longitud aproximada de 700 metros. Los terremotos se mantienen se mantuvieron a largo plazo. A mediados de noviembre se produjo un penacho de ceniza a 5 km de altura sobre el nivel del mar según el VAAC de Buenos Aires. Según informes de la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) y SERNAGEOMIN, del 12 al 19 de noviembre de 2019 se reportaron penachos blancos y grises que alcanzaron altitudes de 3,6-4,1 km desplazándose hacia el sureste y noreste. Explosiones ocasionales expulsaron material incandescente en los flancos del volcán. El nivel de alerta del volcán se mantuvo en naranja. A fines de mes, continuaron los eventos de penachos de ceniza volcánica con alturas de 4,3 km sobre el nivel del mar según informes del VAAC de Buenos Aires.

          — A principios de diciembre de 2019 Nevados de Chillán produjo erupciones esporádicas de emisión de cenizas volcánicas con penachos de hasta 4,9 km de altura según el VAAC de Buenos Aires. Según informes de SERNAGEOMIN para mediados de diciembre la actividad explosiva del cráter Nicanor continuó con emisiones constantes de ceniza. Según el boletín de advertencia se establece que el público debe permanecer al menos a 3 km del cráter en el flanco suroeste y a 5 km en el flanco noreste.

          — El 21 de enero de 2020 el volcán produjo una leve emisión de pulso según el VAAC de Buenos Aires. El 24 de enero de 2020 Nevados de Chillán produjo un pulso de ceniza de hasta 4 km de altura en dirección noreste según el VAAC de Buenos Aires.

          Secuencia de terremotos cerca del volcán Nevados de Chillán a partir de junio de 2012:

          Fuente de extracción de datos: Volcano Discovery. Última actualización: 18/01/2019.

            Kos

            Vista satélite de la isla Kos
            Foto: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics,
            CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
            and the GIS User Community

            Ubicación: Grecia, Islas Egeas del Sur
            Altitud: 430 msnm
            Origen: 1-0,55 M años atrás aprox.

            Tipo de volcán: Caldera volcánica
            Tipo de erupción: Vulcaniana. Violenta
            Índice de explosividad volcánica media: 3
            Última erupción: –
            Víctimas mortales totales: –
            Estado: Durmiente

            Kos o Cos (Κως), es una isla griega que forma parte de la cadena de islas del Dodecaneso en el sureste del Mar Egeo, frente a la costa de Anatolia en Turquía. Kos es la tercera isla más grande del Dodecaneso por área, después de Rhodes y Karpathos; tiene una población de 33.388 (censo de 2011), por lo que es la segunda más poblada del Dodecaneso, después de Rhodes. La isla mide 40 por 8 kilómetros y está a 4 km de la costa de la antigua región de Caria en Turquía. Su costa es de 112 kilómetros de largo y se extiende de oeste a este. La isla es parte de una cadena montañosa de la cual se separó tras un terremoto y hundimiento que ocurrieron en épocas antiguas. Estas montañas incluyen a Kalymnos y a Kappari, que se encuentran separadas por una grieta subacuática de más de 70 metros de profundidad, así como al volcán Nisyros en las islas circundantes. Hay una amplia variedad de rocas relacionadas con la formación geográfica de la isla. Entre estas se destacan las capas cuaternarias en las que se han encontrado restos fósiles de mamíferos como caballos, hipopótamos y elefantes. La isla de Kos es predominantemente no volcánica, pero contiene centros volcánicos de Mioceno a Pleistoceno. La caldera Kamari es de la edad media del Pleistoceno y contiene la cúpula de lava post-caldera Zini de 1-0,55 millones de años. La formación de una gran caldera depositó el extenso Kos Plateau Tuff (Meseta de Toba de Kos) hace unos 161.000 años, que cubre gran parte de la mitad occidental de Kos y se originó en un estratovolcán entre las islas Kos y Nisyros. Las dimensiones de la caldera son inciertas, pero pueden extenderse hasta 20 km desde la bahía de Kefalos al suroeste de la isla de Kos hasta la isla Nisyros. Los restos de la pre-erupción del estratovolcán se conservan en los islotes de Pachia y Pyrgousa y como rocas volcánicas submarinas en Nisyros. Kos fue incluida en el Catálogo de Volcanes Activos del Mundo basado en su actividad geotérmica. Varios campos de solfataras están presentes, incluyendo Vromotopos en el istmo de Kefalos en el lado occidental de la isla y un grupo de áreas térmicas en el lado este de Kos. La actividad térmica consiste en una débil emisión de sulfuro de hidrógeno, depósitos de azufre y dos aguas termales a lo largo de la costa sureste.
            Erupciones y acontecimientos relevantes:
            • 1-0,55 M años atrás aprox. Cúpula de lava post-caldera Zini.

            • 161.300 ± 1.100 años atrás aprox. Formación de una gran caldera que depositó (Kos Plateau Tuff).
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