Monte Shasta

Vista suroeste del Monte Shasta
Foto: Ewen Denney. Wikipedia

Ubicación: Estados Unidos, California
Altitud: 4.322 msnm
Origen: 590.000 años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán
Tipo de erupción:
Vulcaniana/Pliniana. Cataclísmica
Índice de explosividad volcánica media: 4
Última erupción: 1786
Víctimas mortales totales: –
Estado: Durmiente

El Monte Shasta es un volcán potencialmente activo, aunque permanece durmiente, ubicado en el extremo sur de la cordillera de las Cascadas en el condado de Siskiyou, California. A una altura de unos 4.322 metros, es el segundo pico más alto en las Cascadas y el quinto más alto en el estado. El Monte Shasta tiene un volumen estimado de 350 km3, lo que lo convierte en el estratovolcán más voluminoso del Arco Volcánico en las Cascadas. El volcán y las áreas circundantes son parte del Bosque Nacional Shasta-Trinity. Shasta está conectado a su cono satelital Shastina, y juntos dominan el paisaje. Shasta se eleva abruptamente para elevarse a casi 3.000 metros sobre su entorno. En un claro día de invierno, la montaña se puede ver desde el suelo del Valle Central a 230 km al sur. El Monte Shasta se compone de cuatro conos volcánicos superpuestos que han construido una forma compleja, incluida la cumbre principal y el prominente cono satelital de Shastina, que tiene una forma visiblemente cónica. Si Shastina fuera una montaña separada, se ubicaría como el cuarto pico más alto de la Cordillera de las Cascadas (después del Monte Rainier, Rainier’s Liberty Cap y el mismo Monte Shasta). La superficie del Monte Shasta es relativamente libre de la erosión glacial profunda, excepto, paradójicamente, por su lado sur, donde Sargents Ridge corre paralela a la avalancha Gulch en forma de U. Este es el valle glacial más grande del volcán, aunque actualmente no tiene un glaciar. Hay siete glaciares nombrados en el Monte Shasta, con los cuatro más grandes (Whitney, Bolam, Hotlum y Wintun) que irradian desde lo alto del cono de la cumbre principal a menos de 3.000 metros principalmente en los lados norte y este. El glaciar Whitney es el más largo, y el Hotlum es el glaciar más voluminoso del estado de California. Tres de los glaciares más pequeños nombrados, ocupan circos cerca y por encima de 3.400 metros en los lados sur y sureste, incluyendo los glaciares Watkins, Konwakiton y Mud Creek. El volcán ha atraído la atención de los poetas, autores, y presidentes. El Monte Shasta puede liberar cenizas volcánicas, flujos piroclásticos o lava dacítica y andesítica. Sus depósitos se pueden detectar en las ciudades pequeñas cercanas. Shasta tiene una historia explosiva y eruptiva. En el volcán hay fumarolas, que indican que el Monte Shasta aún está vivo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos monitorea el Monte Shasta, y lo clasifica como un volcán de con una amenaza muy alta.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 590.000 años atrás aprox. Hace aproximadamente 590.000 años, las lavas andesíticas estallaron en lo que ahora es el flanco occidental del Monte Shasta cerca de McBride Spring. Con el tiempo, se construyó un estratovolcán del Monte Shasta ancestral a una altura grande pero desconocida.

• 360.000 – 300.000 años atrás aprox. En algún momento entre 300.000 y 360.000 años atrás, todo el lado norte del volcán colapsó, creando un enorme deslizamiento de tierra o avalancha de escombros, de 27 km3 en volumen. El deslizamiento fluyó hacia el noroeste en Shasta Valley, donde el río Shasta ahora corta el flujo de 45 km de largo. Fue una de las avalanchas más grandes de desechos subaéreos cuaternarios conocidos de la Tierra.

• 20.000 – 15.000 años atrás aprox. Erupciones. Formación del Misery Hill. El siguiente cono en formarse está expuesto al sur de la cumbre actual del Monte Shasta y se llama Misery Hill. Se formó hace 15.000 – 20.000 años a partir de flujos de andesita y piroxeno y desde entonces ha sido invadido por una cúpula de dacita y hornblenda.

• 8.050 a. C. Erupción.

• 7.750 a. C. Erupción.

• 7.650 a. C. ± 100 Erupción. El cono de Hotlum, que forma la cumbre actual, y el complejo de cúpula de lava de Shastina fueron construidos durante el Holoceno temprano, al igual que el flanco suroeste de la cúpula de lava de Black Butte. Las erupciones de estos respiraderos han producido flujos piroclásticos y flujos de lodo que afectaron las áreas hasta 20 km de la cumbre. Las erupciones del cono de Hotlum continuaron durante todo el Holoceno.

• 7.420 a. C. ± 300 Erupción.

• 7.350 a. C. Erupción.

• 7.250 a. C. Erupción.

• 6.650 a. C. Erupción.

• 6.050 a. C. Erupción.

• 4.050 a. C. Erupción.

• 3.050 a. C. ± 1.000 Erupción.

• 2.550 a. C. Erupción.

• 2.050 a. C. Erupción.

• 1.150 a. C. Erupción.

• 850 a. C. Erupción.

• 650 a. C. ± 800 Erupción.

• 550 a. C. ± 500 Erupción.

• 150 a. C. Erupción.

• 50 Erupción.

• 150 Erupción.

• 850 Erupción.

• 1200 Erupción.

• 1250 Erupción.

• 1786 Erupción. Hace unos 200 años, la última erupción significativa del Monte Shasta provino del cono Hotlum y creó un flujo piroclástico, un lahar caliente y tres lahares fríos que se extendieron a 12,1 km por el flanco este del Monte Shasta a través de Ash Creek. Un lahar caliente separado fue a 19 km por Mud Creek. Se cree que la erupción de 1786 fue vista desde el Barco La Perouse, pero fue un evento discutido.

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

Fuente de extracción de datos: Volcano Discovery. Última actualización: 03/06/2018.

    Sabancaya

    Vista este del volcán Sabancaya
    Foto: Andina/Archivo. <www.andina.pe>

    Ubicación: Perú, Arequipa
    Altitud: 5.976 msnm
    Origen: –

    Tipo de volcán: Estratovolcán
    Tipo de erupción:
    Vulcaniana/Pliniana. Cataclísmica
    Índice de explsovidad volcánica media: 4
    Última erupción: 2016-presente
    Víctimas mortales totales: –
    Estado: Activo en el presente

    Sabancaya es un estratovolcán activo de 5.976 metros de altura ubicado en el sur de Perú, a unos 70 kilómetros al noroeste de Arequipa. Se considera parte de la Zona Volcánica Central de los Andes, uno de los tres cinturones volcánicos distintos de los Andes. La Zona Volcánica Central incluye varios volcanes, algunos de los cuales como Huaynaputina han tenido grandes erupciones y otros como Sabancaya y Ubinas han estado activos en el tiempo histórico. Sabancaya forma un complejo volcánico junto con Hualca Hualca al norte y Ampato al sur y ha hecho erupción de andesita y dacita. Está cubierto por una pequeña capa de hielo que conduce a un riesgo de lahares durante las erupciones. Sabancaya ha generado numerosos flujos de lava largos especialmente durante el Holoceno temprano, mientras que la actividad en el Holoceno posterior ha sido más explosiva. Los informes históricos indican que hubieron erupciones durante el siglo XVIII. Sabancaya consiste en dos centros separados que están formados por cúpulas vecinas, Sabancaya I Norte y Sabancaya II Sur. El cráter de la cumbre del volcán se encuentra entre estas dos cúpulas, con rastros de un cráter adicional al noreste. A pesar de la presencia de una capa de hielo, los flujos de lava son reconocibles en el área de la cumbre. Tienen un volumen total de 20-25 kilómetros cúbicos. Un conjunto de más de 42 flujos de lava holocénicos emanan del volcán y cubren una superficie de aproximadamente 68 kilómetros cuadrados, con flujos de lava individuales que se extienden hasta 8 km al este y al oeste de entre sus dos vecinos. La actividad sísmica ha permitido la identificación de un reservorio de magma debajo de Pampa Sepina al noreste de Sabancaya a unos 10 kilómetros de distancia de la cumbre. Entre 1992 y 1996 esta área se infló a una profundidad de 11-13 km por debajo del nivel del mar, lo que indica que el sistema de suministro de magma de Sabancaya no puede estar centrado directamente debajo del volcán. De hecho, una fase de levantamiento de la tierra en el volcán Hualca Hualca y enjambres de terremotos en 1990 podrían indicar que la cámara de magma de Sabancaya está en realidad debajo del volcán vecino. La base del volcán está formado por rocas precámbricas, que están superpuestas por diversos sedimentos y formaciones volcánicas de la era Mesozoica y Cenozoica. Especialmente durante el Neógeno, el suministro de material volcánico fue alto y dominó la región, formando un «pie» volcánico; este «pie» está hecho de una meseta de ignimbrita que cae hacia el sur. Respecto a la composición del volcán, las volcanitas frescas de Sabancaya consisten en andesita y dacita porfírica que forman un conjunto calcáreo-alcalino rico en potasio similar a otros volcanes en el sur del Perú; las andesitas ocasionalmente aparecen como enclaves de grano fino. Las rocas no son muy vesiculares y contienen una cantidad moderada de fenocristales. Los minerales encontrados tanto en los fenocristales como en la masa son anfíbol, biotita, hornblenda, óxido de hierro, plagioclasa, piroxeno y óxido de titanio; también se encuentra olivino degradado. Sabancaya se eleva sobre los valles del río Colca y de algunos afluentes del río Siguas con cerca de 35.000 personas viviendo en ellos. Sabancaya es particularmente peligroso para el valle del río Colca, un importante destino turístico en Perú con los pueblos Achoma, Cabanaconde, Chivay, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, Pinchollo, Yanque y otros. Los propios flancos de Sabancaya incluyen carreteras y una importante línea eléctrica que proviene de la planta de Mantaro y suministra electricidad al sur de Perú; todos estos podrían verse amenazados en una erupción. En el caso de una gran erupción pliniana, al menos de 60.000 a 70.000 personas estarían amenazadas. La caída de rocas afectaría el área cercana a las cimas de la cumbre, al igual que los flujos piroclásticos; estos serían un peligro adicional para los valles que drenan el volcán. La presencia de una capa de hielo es una fuente adicional de peligro, ya que su fusión durante una erupción volcánica podría formar lahares peligrosos, aunque el pequeño volumen de la capa de hielo limita su potencial de daño.
    Erupciones y acontecimientos relevantes:
    • 12.000 años atrás aprox. Actividad explosiva del volcán Sabancaya. El nombre de Sabancaya apareció por primera vez en los registros en 1595, lo que sugiere actividad antes de esa fecha. La actividad del Holoceno ha consistido en erupciones plinianas seguidas por la emisión de voluminosos flujos de lava andesítica y dacítica, que forman una extensa plataforma alrededor del volcán en todos los lados, excepto en el sur.

    • 6.600 a. C. Erupción. Comienzo de la actividad efusiva.

    • 3.490 a. C. ± 40 Erupción.

    • 1350 ± 150 Erupción.

    • 1750 Erupción. Las crónicas españolas mencionan erupciones probables en 1752 y 1784, que pudieron haber dejado capas de tefra. Después del siglo XVIII, el volcán estuvo dormido durante unos doscientos años.

    • 1784 Erupción.

    • 1986 Erupción. A fines de 1986, una mayor actividad fumarólica anunció el inicio de un nuevo período eruptivo, y las imágenes de satélite observaron la aparición de manchas negras en las que el hielo se había derretido o hervido. Durante este tiempo, se observó la muerte de animales en el área. 
    • 1987 Posible erupción.

    • 1988 Erupciones. Entre el 22 y el 25 de junio de 1988, se emitieron voluminosos impulsos de vapor cada pocos minutos.

    • 1990-98 Erupciones. Este período alcanzó su clímax en mayo de 1990, cuando se produjo una erupción con un índice de explosividad volcánica de 2-3. Esta erupción arrojó cenizas a distancias de 12 kilómetros de la cumbre y fue acompañada por una fuerte actividad sísmica y la formación de columnas de erupción que alcanzaron alturas de 7 km. La erupción y la actividad adicional, hasta 1990, ampliaron el cráter de la cumbre y causaron la formación de nuevas filas de fumarolas. El análisis químico de las rocas volcánicas sugiere que esta fase de actividad volcánica comenzó con la inyección de magma máfico en la cámara de magma. Esta erupción desplazó entre 4.000 y 1.500 personas en la región. Después de la gran erupción de 1990, el estilo de actividad en Sabancaya cambió hacia una ocurrencia frecuente de erupciones explosivas con un rendimiento bajo, que arrojó bloques balísticos a distancias de aproximadamente 1 kilómetro del cráter de la cumbre; este patrón de actividad se conoce como «erupciones vulcanianas». Estas erupciones explosivas se volvieron menos comunes a lo largo del tiempo (desde paroxismos cada 20-30 minutos hasta solo 5-6 erupciones por día) y la cantidad proporcional de material volcánico fresco aumentó al principio; desde 1997, las erupciones discontinuas generaron columnas de vapor no superiores a 300-500 metros y el material eyectado fue casi completamente lítico. Las imágenes de satélite evidenciaron la ocurrencia de anomalías de temperatura en Sabancaya en la escala de 13 K, probablemente debido a la actividad fumarólica.

    • 2000 Erupciones. En abril y mayo de 2000 ocurrieron pequeñas erupciones de ceniza.

    • 2003 Erupción. El 31 de julio de 2003 se observó caída de cenizas en el volcán, que cubrían la cumbre, y se extendieron a la base del volcán en el lado noreste. 
    Entre el 22 y el 23 de febrero de 2013, un enjambre de terremotos ocurrió en el volcán Sabancaya, al sur de Perú. El enjambre consistió en 500 terremotos y estaba relacionado con un sistema de fallas geológicas conocido como la tectónica Huambo-Cabanaconde-Chivay, ubicado a lo largo del Cañón del Colca, cerca del volcán. Los cuatro terremotos más grandes tuvieron magnitudes de 4,5 a 4,7. El 13 de marzo de 2013, una posible erupción ocurrió en el volcán Sabancaya según un informe piloto.

    • 2014 Posible erupción. Una posible erupción ocurrió en agosto de 2014.

    • 2015 Erupción. Emisión de cenizas.

    • 2016-20 Erupciones:
    — Se observó un aumento adicional de la actividad fumarólica en 2016, cuando aparecieron nuevas fumarolas y el flujo de azufre aumentó a 6.000 toneladas por día de dióxido de azufre. Las erupciones de ceniza se produjeron desde el 6 de noviembre de 2016, con una columna de erupción a 3 km de altura cinco días después. Durante el 27 de diciembre de 2016 la actividad en Sabancaya continuó con enjambres sísmicos y emisiones de penachos de ceniza.

    — A partir de junio de 2017, una nube de gas persistente se localizó por encima del volcán y se produjeron repetidas emisiones de cenizas, lo que generó varias alertas para la población local.

    — En marzo de 2018 la actividad explosiva continuó en el volcán.

    — Durante abril-mayo de 2018 el volcán prosiguió con leves emisiones de ceniza y pulsos esporádicos detectables vía satélite.

    — Durante junio-noviembre de 2018 el volcán permaneció con su actividad habitual de emisión intermitente de cenizas en forma de pequeños pulsos eruptivos y leves explosiones. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que la última semana de diciembre, la actividad del volcán estuvo marcada por una actividad eruptiva moderada, con un promedio de 23 explosiones por día, y columnas de gas y cenizas que alcanzaron una altura máxima de 3,3 km por encima del cráter antes de disiparse.

    — A principios de enero de 2019 la actividad explosiva en el volcán siguió con lo habitual con pulsos esporádicos y penachos de ceniza de hasta 8,2 km de altura en los días 1-3 y de 6,7 km el día 4.

    — Durante el mes de febrero de 2019 el volcán prosiguió con emisiones de ceniza volcánica con penachos de entre 6 y 8 km de altura.

    — En el mes de marzo Sabancaya se mantuvo con sus pulsos eruptivos normales, aunque los días 22 y 23 de marzo se registraron penachos de hasta 9,1 km de altura.

    — En los meses de abril, mayo y junio el volcán mantuvo su actividad explosiva continua con emisiones intermitentes de ceniza volcánica con penachos de entre 6 y 8 km de altura.

    — El 2 de julio de 2019 el volcán produjo fuertes pulsos desde las 14:10 UTC con emisiones de ceniza que se elevaron hasta 9,1 km sobre el nivel del mar. Las erupciones continuaron hasta el 3 de julio con una emisión continua detectada en imágenes satelitales también a 9,1 km de altura. A mediados de julio, las erupciones prosiguieron con su estado normal caracterizado por pulsos esporádicos de entre 6 y 8 km de altura. A fines de mes el volcán continuó emitiendo penachos de ceniza volcánica a alturas de entre 5,5 y 8,2 km sobre el nivel del mar.

    — El 5 de agosto a las 20:00 UTC el IGP indicó una elevación de cenizas volcánicas del volcán a 9,4 km de altura sobre el nivel del mar moviéndose hacia el suroeste. El código de color de aviación se elevó a rojo. IGP emitió una alerta de cenizas luego de que las explosiones dispersaron las cenizas hacia el sector occidental del volcán, en dirección a la ciudad de Huambo. El Instituto aconsejó a los residentes que tomaran medidas preventivas para evitar daños a la salud. A mediados de agosto Sabancaya se mantuvo con emisiones de penachos de ceniza volcánica de entre 7,3 y 8,2 km de altura. El 27 de agosto, se produjo un penacho de ceniza volcánica a 9,1 km sobre el nivel del mar.

    — Durante el mes de septiembre de 2019 Sabancaya produjo continuos penachos de ceniza volcánica de hasta 7,9 km de altura sobre el nivel del mar. A fines de mes, el volcán produjo dos emisiones de cenizas que llegaron hasta los 8,2 km de altura según el VAAC de Buenos Aires. La actividad explosiva en Sabancaya fue intensa y continua.

    — A principios de octubre de 2019 la actividad eruptiva del volcán prosiguió a niveles moderados. Las cámaras de vigiliancia registraron emisiones de gas y cenizas continuas. Los penachos de ceniza alcanzaron los 8 km de altura dispersándose hacia el sur, sureste y suroeste. A mediados de octubre, Sabancaya produjo numerosos penachos de ceniza volcánica que alcanzaron los 9 km de altura según registros del IGP, así como 1.983 terremotos volcano-tectónicos asociados principalmente con el movimiento de fluidos magmáticos. A finales de mes, la actividad explosiva siguió en niveles moderados con penachos de ceniza volcánica a 8,5 km de altura según el VAAC de Buenos Aires.

    — A inicios de noviembre de 2019 Sabancaya continuó con sus niveles moderados con explosiones moderadas y emisiones de cenizas y gases. Los penachos de ceniza alcanzaron los 8 km de altura dispersándose hacia el sur, sureste y suroeste según informes del IGP. A mediados de noviembre se produjeron penachos de ceniza volcánica a 8,5 km de altura sobre el nivel del mar y actividad explosiva continua  según el VAAC de Buenos Aires. A fines de mes prosiguieron las emisiones de ceniza volcánica en alturas de entre 7 y 8,2 km según informes del VAAC de Buenos Aires.

    — A principios de diciembre de 2019 la actividad en Sabancaya mostró una tendencia creciente. Las explosiones fueron frecuentes y ocasionalmente produjeron penachos de ceniza que alcanzaron más de 9 km de altitud. El 6 de diciembre de 2019 el VAAC de Buenos Aires detectó un penacho de cenizas con una altitud estimada de 12 km que derivó hacia el suroeste. Según INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico) un domo de lava estaba creciendo en el cráter de la cumbre, aunque la señal térmica detectada en las imágenes de satélite fue bastante baja. La actividad sísmica en el volcán se presentó elevada. Durante el mes de diciembre de 2019, Sabancaya continuó con sus niveles moderados de explosividad y emisiones de ceniza y gases. El IGP registró 926 terremotos volcánicos y 13 explosiones diarias en promedio durante el 16-22 de diciembre. Los penachos de ceniza alcanzaron los 9 km de altura según informes del VAAC de Buenos Aires.

    — A principios de enero de 2020 el volcán prosiguió con su actividad pulsativa con emisiones de penachos de ceniza de hasta 8,2 km de altura según el VAAC de Buenos Aires que derivaron hacia el norte, sureste y este. El domo de lava activo continuó creciendo con un diámetro de aproximadamente 280 metros. Del 6 al 12 de enero el IGP regisró 1.034 terremotos volcano-tectónicos y 8 explosiones por día en promedio. Una de las explosiones en el volcán generó un penacho de cenizas que alcanzó 8,9 km de altura hacia el este, sureste y noreste. A finales de enero Sabancaya se mantuvo con erupciones de pulso moderadas con emisiones de ceniza de entre 7-7,6 km de altura sobre el nivel del mar según el VAAC de Buenos Aires.

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

    Fuente de extracción de datos: Volcano Discovery. Última actualización: 03/06/2018.

        Campos Flégreos

        Vista sur de los Campos Flégreos
        Foto: Propia. (Google Earth)

        Ubicación: Italia, Campania
        Altitud: 458 msnm
        Origen: 39.280 ± 110 años atrás aprox.

        Tipo de volcán: Caldera volcánica
        Tipo de erupción: Ultrapliniana. Megacolosal
        Índice de explosividad volcánica media: 7
        Última erupción: 1538
        Víctimas mortales totales: 26
        Estado: Activo

        Los Campos Flégreos, en italiano Campi Flegrei, son una gran área volcánica situada al oeste de Nápoles, Italia. Fue declarado parque regional en 2003. Acostado en su mayoría bajo el agua, el área es una caldera de 13 km de ancho que consta de 24 cráteres y edificios volcánicos. Los márgenes de la caldera están pobremente definidos, y en el sur se encuentran debajo del Golfo de Pozzuoli. La actividad hidrotermal se puede observar en Lucrino, Agnano y la ciudad de Pozzuoli. También hay manifestaciones gaseosas efusivas en el cráter de Solfatara, el hogar mitológico del dios romano del fuego, Vulcano. Esta área es monitoreada por el Observatorio del Vesubio. El área también presenta fenómenos bradiseísmicos (elevación y hundimiento alterno del terreno dentro de la caldera.), que son más evidentes en el Macellum de Pozzuoli (identificado erróneamente como un templo de Serapis), mientras los geólogos desconcertaban las bandas de perforaciones dejadas por los moluscos marinos en las columnas de mármol, mostrando que el nivel del sitio en relación con el nivel del mar había variado. Los episodios de levantamiento y hundimiento dramáticos dentro de la caldera predominantemente traquítica han ocurrido desde la época de los romanos. Más de 50.000 personas viven en la caldera, y más de 1,5 millones en el área o en las proximidades. 
        Erupciones y acontecimientos relevantes:
        • 39.280 ± 110 años atrás aprox. Primer período Flegénico. Se cree que la erupción del volcán Archiflegreo ocurrió hace aproximadamente 39.280 ± 110 años (hace más de 37.000 años), erupcionando unos 200 km3 de magma (500 km3 volumen total) para producir la erupción de Ignimbrita Campaniense. Su Índice de Explosividad Volcánica (IEV) fue de 7. La fecha de la erupción Ignimbrita Campaniense llama la atención sobre la coincidencia de esta catástrofe volcánica y el conjunto de cambios bioculturales contemporáneos del Pleistoceno tardío que ocurrieron fuera de la región mediterránea, que incluyó la transición cultural del Paleolítico Medio a Superior y la sustitución de poblaciones de Neandertal por el Homo sapiens anatómicamente moderno, un tema de debate sostenido. No menos de 150 km3 de magma fueron extruidos en esta erupción, cuya señal pudo detectarse en núcleos de hielo de Groenlandia. Como se observan discontinuidades generalizadas en las secuencias arqueológicas en o después de esta erupción, se produce hipotéticamente una interferencia significativa con los procesos humanos en curso en la Europa mediterránea. Es posible que estas erupciones llevaran a los neandertales a la extinción y despejaran el camino para que los humanos modernos prosperasen en Europa y Asia. La zona se caracteriza por bancos de piperno y toba gris pipernoide en el cerro Camaldoli, como en la cresta norte y oeste del Monte Cumae; otros productos profundos referenciables son los encontrados en Monte di Procida, reconocibles en los acantilados de su costa.

        • 35.000 – 10.500 años atrás aprox. Segundo período Flegénico. Hace entre 35.000-10.500 años, el segundo período Flegénico se caracterizó por la toba amarilla que es el resto de un inmenso volcán submarino, con un diámetro de 13 kilómetros aprox.; Pozzuoli está en su centro. Aproximadamente hace 12.000 años se produjo la última gran erupción, formando una caldera más pequeña dentro de la caldera principal, centrada en la ciudad de Pozzuoli. Este evento produjo la toba amarilla napolitana (NYT), refiriéndose a las rocas amarillas características allí.

        • 8.480 a. C. ± 100 Erupciones. Tercer período Flegénico. Fechado entre 8.000 – 500 años atrás, se caracteriza por la puzolana blanca, el material que forma la mayoría de los volcanes en los Campos. Tras la erupción del NYT, se han producido un gran número de erupciones desde los respiraderos subaéreos y submarinos ampliamente dispersos. En términos generales, se puede decir que hubo una actividad inicial en el suroeste en la zona de Bacoli y Baiae (hace 10.000 a 8.000 años); una actividad intermedia en un área centrada entre Pozzuoli, Spaccata Mountain y Agnano (8.000 – 3.900 años atrás); y una actividad más reciente, se movió hacia el oeste para formar el Lago Avernus y Monte Nuovo (hace 3.800-500 años).

        • 7.980 a. C. ± 500 Erupción. Respiraderos Soccavo, Minapoli, Pisani y otros respiraderos.

        • 7.590 a. C. ± 50 Erupción. Parte noreste de NYT.

        • 6.650 a. C. ± 100 Erupción. Fondi di Baia, Sartania.

        • 6.490 a. C. Erupción. Parte este de NYT.

        • 6.300 a. C. ± 50 Erupción. Parte norte de NYT. (San Martino).

        • 2.890 a. C. ± 50 Erupción. Parte este de NYT.

        • 2.580 a. C. ± 50 Erupción. Averno y Agnano.

        • 2.500 a. C. Erupción. Cigliano.

        • 2.440 a. C. Erupción. Agnano, Monte Sant Angelo.

        • 2.330 a. C. ± 150 Erupción. Paleoastroni.

        • 2.220 a. C. ± 50 Erupción. Parte este de NYT. Paleoastroni.

        • 2.150 a. C. ± 500 Erupción. Agnano, Monte Spina.

        • 2.080 a. C. ± 75 Erupción. Monte Olibano-Accademia.

        • 2.040 a. C. Erupción. Solfatara.

        • 2.000 a. C. ± 150 Erupción. Averno.

        • 1.870 a. C. ± 50 Erupción. Astroni.

        • 1.650 a. C. Erupción. Fossa Lupara (Monte Senga).

        • 1198 Erupción. Solfatara.

        • 1538 Erupción. Monte Nuovo. Los residentes de Pozzuoli observaron la elevación del suelo en 1502. La actividad sísmica moderada se registró dos días antes de la erupción. El 29 de septiembre de 1538 comenzó la erupción en los Campos Flégreos formando un nuevo volcán, Monte Nuovo. Los dos primeros días de la erupción consistieron en actividad explosiva, con pequeños flujos piroclásticos y crecimiento de un cono alrededor del respiradero. La erupción terminó el 6 de octubre con una explosión violenta, que mató a veinticuatro personas, que estaban escalando el respiradero.
        La caldera, que ahora se encuentra prácticamente al nivel del suelo, es accesible a pie. Contiene muchas fumarolas, desde donde se puede ver el vapor saliendo, y más de 150 piscinas de barro hirviendo en el último recuento. Varios conos subsidiarios y cráteres de toba se encuentran dentro de la caldera. Uno de estos cráteres está lleno por el Lago Avernus.

        Los Campos Flégreos es una caldera inquieta, con períodos de agitación en 1969-1972 y 1982-1984.
        El 8 de septiembre de 2012 un enjambre de terremotos se registró bajo los Campos Flégreos cerca de Nápoles. Los temblores fueron relacionados con bradiseismo. En la mañana del 8 de septiembre, el Osservatorio Vesuviano (OV) detectó cerca de 200 terremotos de magnitud hasta 1,6. Su director, Marcello Martini, dijo que este fenómeno se repetía periódicamente y que está relacionado con el proceso de deformación de los Campos Flégreos.

        A finales de enero de 2013 se detectó una nueva fumarola en los Campos Flégreos en el campo hidrotermal de Pisciarelli. Se ve que el nuevo respiradero expulsó gas caliente y también fuentes de agua parecidas a un géiser que alcanzaron los 4-5 metros de altura.

        En diciembre de 2016, la actividad llegó a ser tan alta que se temió una erupción.

        En mayo de 2017, un nuevo estudio realizado por la UCL (University College London) y el Observatorio del Vesubio y publicado en Nature Communications reveló que una erupción podría estar más cerca de lo que se pensaba. El estudio encontró que la agitación geográfica desde la década de 1950 tiene un efecto acumulativo, causando una acumulación de energía en la corteza y haciendo que el volcán sea más susceptible a la erupción. El 22 de agosto de 2017 hubo un terremoto de magnitud 4 en el borde occidental de la zona de los Campos Flégreos. Dos mujeres murieron y muchas más personas resultaron heridas en Casamicciola, en la costa norte de la isla de Ischia, al sur del epicentro.

        Secuencia de terremotos cerca del volcán Campos Flégreos a partir de junio de 2012:

        Fuente de extracción de datos: Volcano Discovery. Última actualización: 30/05/2018.

          Big Ben

          Vista satelital del Mawson Peak, macizo Big Ben, isla Heard
          Foto: NASA Earth Observatory.
          Ubicación: Océano Índico, Australia

          Altitud: 2.745 msnm

          Origen: –
          Tipo de volcán: Estratovolcán
          Tipo de erupción: 
          Vulcaniana/Estromboliana. Explosiva
          Índice de explosividad volcáncia media: 2
          Última erupción: 2019
          Víctimas mortales totales: –
          Estado: Activo
          El Big Ben es un macizo volcánico que domina la geografía de la Isla Heard en la meseta de Kerguelen, en el sur del Océano Índico. Es un cono compuesto con un diámetro de aproximadamente 25 kilómetros. Su pico más alto es el Mawson Peak, que está a 2.745 metros sobre el nivel del mar. Gran parte de la isla está cubierta por hielo, incluidos 14 grandes glaciares que descienden desde el Big Ben hasta el mar. Big Ben es la montaña más alta del territorio australiano, excepto por los que se reivindican en el Territorio Antártico Australiano. Un promontorio volcánico más pequeño, la península de Laurens, se extiende aproximadamente 10 km al noroeste, creado por un volcán separado, el Monte Dixon; su punto más alto es el Anzac Peak, a 715 metros. La actividad volcánica en el cono se conoce desde 1881. Poco se sabe sobre la estructura del volcán Big Ben debido a su extensa capa de hielo. El Mawson Peak, históricamente activo, se encuentra dentro de una caldera de 5-6 km de ancho que se rompió hacia el lado suroeste del Big Ben. Los pequeños conos de escoria satelíticos se encuentran principalmente en la costa norte. Se han reportado varias erupciones subglaciales en el tiempo histórico en este volcán aislado, pero las observaciones son poco frecuentes y pudo haber actividad adicional. Big Ben no supone un riesgo para los humanos ya que la Isla Heard está deshabitada.
          Erupciones y acontecimientos relevantes:
          • 1881 Posible erupción.

          • 1910 Erupción.

          • 1950-52 Erupciones.

          • 1953 Erupción.

          • 1954 Erupción.

          • 1985-87 Erupciones. Los días 14 y 15 de enero de 1985 se observó un flujo de lava que erupcionaba desde un respiradero a 2.750 metros de altitud, en el flanco sur superior del volcán Big Ben. El flujo de lava se extendió 7 km hacia el Cabo Arkona. El 21 de diciembre de 1986 se realizó un aterrizaje de helicópteros en la cima del Mawson Peak por ANARE (Australian National Antarctic Research Expeditions). La lava incandescente fue visible dentro del cráter de 40-50 metros de ancho y 50-70 metros de profundidad. El cráter pareció haberse formado por la erupción de 1985-87 porque no fue visto por las expediciones de escalada que alcanzaron la cumbre de Mawson Peak en 1965 y 1983.

          • 1992 Erupción. El 29 de mayo de 1992, se observó un brillo anaranjado sobre el volcán. Los ciclos pulsantes de incandescencia ocurrieron entre las 21:30 y las 22:00 h.

          • 1993 Erupción. Se observó un nuevo flujo de lava en Mawson Peak, a mediados de enero de 1993. La lava fluía en dos lóbulos desde 2.600 metros de altitud a menos de 1.400 metros de altitud, en el flanco suroeste del volcán. La lava siguió el mismo camino tomado por el flujo de lava de 1985-87.

          • 2000-01 Erupciones. Las imágenes de satélite detectaron erupciones en el volcán Big Ben, el 24 de mayo; 3, 5 y 6 de junio; 25 de septiembre; 29 de octubre; 5, 15, 19 y 24 de noviembre; 16, 17, 26 y 30 de diciembre de 2000. El 2 de febrero de 2001, las observaciones de Atlas Cove, a 15 km al noroeste de la cumbre, mostraron columnas de hasta 1 km de altura sobre el volcán. Las erupciones parecían originarse en dos respiraderos, uno en Mawson Peak y el otro en un respiradero recientemente descubierto a 300-400 metros más abajo en el flanco sur.

          • 2003-04 Erupciones. Los «hotspots» de satélite comenzaron a detectarse el 9 de junio de 2003 y continuaron con frecuencia hasta el 14 de junio de 2004.

          • 2006-08 Erupciones. Los «hotspots» satelitales indicaron actividad eruptiva en el volcán Big Ben durante la mayor parte de 2006. Hubo evidencia de que un lago de lava estaba presente en el cráter de la cumbre, sin embargo, esto no pudo ser confirmado solo por imágenes satelitales. «Hotspots» satelitales indicaron que el volcán también estuvo activo durante la mayor parte de 2007. Se detectaron dos «hotspots» separados por 300 metros el 29 de febrero de 2007, y posiblemente indicaron conductos de ventilación activos separados en el volcán. En febrero y marzo de 2008 las imágenes de satélite mostraron «hotspots» en el volcán Big Ben.

          • 2012-17 Erupciones:
          — Las imágenes de satélite mostraron «hotspots» en el volcán los días 21 y 24 de septiembre, 28 de octubre, 6 de noviembre y 11 de diciembre de 2012. Esto indicó una actividad renovada en el volcán.

          — El 1 de octubre de 2013 un piloto notifica las emisiones de cenizas en el volcán. La imagen de satélite mostró el «hotspot» a la cumbre.

          — El 1 de enero de 2014 las imágenes de satélite mostraron un «hotspot» al volcán, lo que indicó erupciones continuas.

          — El 16 de noviembre de 2014 se volvió a detectar otro «hotspot» en el volcán.

          — El 1 de febrero de 2016 se informó de otra erupción, y fue registrada por científicos que se encontraban en la zona en una expedición.

          — A finales de enero de 2017, las débiles explosiones de tipo estromboliano del cráter de la cumbre comenzaron a aparecer como señales térmicas y causaron ligeras caídas de ceniza que oscurecieron las laderas cubiertas de nieve, algo que podría detectarse en algunas imágenes satelitales.

          — Desde principios de febrero, la actividad aumentó y también se volvió efusiva: un nuevo flujo de lava entró en erupción en la ladera noroeste superior de Mawson Peak.

          — El 22 de junio de 2017 la actividad efusiva débil continuó desde el volcán y pareció haberse recuperado durante los últimos días. Las imágenes satelitales recientes revelaron una fuente alargada de emisión de calor en el flanco noroeste superior, lo que probablemente correspondería a un nuevo flujo de lava pequeño de aprox. 500 metros de largo que ocurrió como resultado del desbordamiento del cráter. Además, se pudieron detectar depósitos alargados y oscuros en las laderas heladas del volcán que probablemente serían el resultado de flujos de lodo o de agua fundida que ocurrieron como resultado de la nueva efusión de lava desde la cumbre.

          Desde mediados de junio, y en particular durante la segunda mitad de julio de 2018, hubo una anomalía térmica fuerte/moderada en la cima del volcán, lo que indicaría que se hubiese producido una nueva erupción. La naturaleza de esta actividad fue desconocida.

          • 2019 Erupción. Desde finales de octubre de 2019 fuertes señales térmicas indicaron la presencia de lava. Las imágenes de satélite mostraron un flujo de lava que viajó desde el cráter de la cumbre en la ladera suroeste superior. Debido a la mala visibilidad por las frecuentes nubes que cubren la isla, no se sabe cuando comenzó exactamente la actividad o si todavía sigue en progreso.

            Monte Kirishima

            Vista aérea del grupo volcánico Kirishima
            Foto: Jun Seita, Palo Alto, CA, U.S.

            Ubicación: Japón, Kyūshū
            Altitud: 1.700 msnm
            Origen: 70.000 – 60.000 años atrás aprox.

            Tipo de volcán: Volcán en escudo
            Tipo de erupción:
            Vulcaniana/Pliniana. Cataclísmica
            Índice de explosividad volcánica media: 4
            Última erupción: 2018
            Víctimas mortales totales: –
            Estado: Activo

            El Monte Kirishima o Kirishimayama (霧島山) es un grupo de 20 volcanes cuaternarios de 1.700 metros de altura ubicados en la prefectura de Kagoshima y la prefectura de Miyazaki, Kyūshū, Japón. El grupo predominantemente andesítico del Pleistoceno tardío al Holoceno consiste en estratovolcanes, conos piroclásticos, maars y volcanes de escudo subyacentes ubicados en un área de 20 x 30 km. Se han registrado numerosas erupciones desde 742. El pico más alto es Karakunidake (1.700 metros). Otros picos son Takachihonomine (1.573 metros) y Shinmoedake, ambos volcanes activos/durmientes. Son parte del Parque Nacional Kirishima-Yaku cerca de la ciudad de Kirishima. Los estratovolcanes más grandes están dispersos por todo el campo, con el Karakunidake centralmente ubicado. Onamiike y Miike, los dos maars más grandes, se encuentran al suroeste de Karakunidake y en su extremo oriental, respectivamente. Otros volcanes relevantes son el Nakadake, Ohatayama, Tairoike, y Ohachi. El Monte Kirishima es considerado como una de las 100 Montañas Japonesas Famosas. Una variación geomagnética anual en el volcán Kirishima es causada por cambios estacionales en la magnetización heterogénea cercana a la superficie debido a una difusión del cambio de la temperatura atmosférica en el suelo. El área a menudo está nublada, y se cree que el nombre Kirishima proviene de la montaña que parece una isla en la niebla. Una solfatara se encuentra en la vertiente norte del Karakunidake. Fuentes de sulfuro de hidrógeno, manantiales de sulfato ácido y manantiales de cloruro se encuentran en una zona geográficamente estrecha en el volcán Kirishima. Manantiales de bicarbonato se distribuyen en el barranco de Shinkawa y en la región de Hinatayama-Himegi, ambos en el lado suroeste de la zona volcánica de Kirishima.
            Erupciones y acontecimientos relevantes:
            • 70.000 – 60.000 años atrás aprox. Probable formación del grupo volcánico Monte Kirishima a fines del Pleistoceno. Una serie de estratovolcanes, ahora mal conservados, creció en la etapa inicial de actividad siguiendo la formación de la caldera Kakuto. Un intervalo de silencio volcánico siguió hasta aproximadamente 60-70.000 años atrás, cuando los estratovolcanes actuales que componen el complejo Kirishima comenzaron a crecer.

            • 35.000 años atrás aprox. Erupción. Hace unos 35.000 años, una gran erupción desencadenó el colapso del volcán Hinamoridake en el extremo noreste del complejo. Produjo una gran avalancha de escombros que cubre el área de la actual ciudad de Kobayashi.

            • 22.000 – 18.000 años atrás aprox. Erupciones. Hace 22.000 – 18.000 años, se formaron los estratovolcanes Iimoiyama y Maruokayama y se formaron varios edificios más pequeños.

            • 18.000 años atrás aprox. Erupciones. Hace 18.000 años, crecieron los volcanes Old-Karakunidake, Koshikidake y Shinmoedake.

            • 15.000 años atrás aprox. Erupciones. Hace 15.000 años, una erupción grande construyó el volcán actual de Karakunidake, por acumulación rápida y soldadura de depósitos piroclásticos de caída y flujo cubriendo el cono antiguo. Poco después, los flujos de lava estallaron en un respiradero en el flanco sureste de Shinmoedake, construyendo Nakadake.

            • 7.050 a. C. ± 2.350 Erupción. Erupción en Shinmoedake. Hace 9.000 años, Shinmoedake tuvo una erupción explosiva más grande.

            • 5.700 a. C. ± 1.350 Erupción. Erupción en Old Takachiho. Hace 7.000 años, el volcán Old-Takachiho se formó a partir de un respiradero en el área sureste de Kirishima. Otros volcanes monogenéticos que probablemente se formaron en esa época incluyen Ohataike y el maar Biwaike.

            • 4.350 a. C. Erupción. Erupción en Old Takachiho. Hace 6.300 años, se produjo una gran erupción del volcán Old-Takachiho y se construyó el cono principal presente hoy.

            • 3.550 a. C. Erupción. Erupción en Takachihonomine. Hace unos 5.000 años, el estratovolcán Takachihonomine se formó en la ladera occidental de Old-Takachiho. Pequeños flujos de lava estallaron en Fudoike y Ohatayama.

            • 3.050 a. C. Erupción. Erupción en Takachihomine.

            • 2.650 a. C. Erupción. Erupción en Miike. El maar Miike se formó hace unos 3.000 años, después de una poderosa explosión que expulsó un gran depósito de piedra pómez y produjo oleadas.

            • 2.050 a. C. Erupción. Erupción en Shinmoedake. Hace 4.000 años, Shinmoedake tuvo otra erupción explosiva grande.

            • 700 Erupción. Erupción en Ohachi. Hace solo unos 1.000 años, el volcán Ohachi se formó en la vertiente occidental de Takachihonomine y desde entonces se ha mantenido como el respiradero más activo del volcán Kirishima. Desde el siglo VIII se han registrado erupciones explosivas frecuentes de pequeñas a moderadas.

            • 742 Erupción. Erupción en Ohachi. Las erupciones históricas se han registrado desde 742 y hubo más de 60 erupciones registradas, principalmente de Ohachi y Shinmoedake, con la excepción de un pequeño flujo de lava de Iwo-yama en 1768.

            • 788 Erupción. Erupción fuerte de IEV 4 en Ohachi.

            • 837-39 Erupciones. Erupción en Ohachi.

            • 843-48 Erupciones.

            • 857 Erupción.

            • 858 Erupción.

            • 945 Erupción.

            • 1000 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1112 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1113 Erupción.

            • 1167 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1175 Posible erupción.

            • 1184 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1235 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1381 Posible erupción.

            • 1524 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1554 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1566 Erupciones. Erupción en Ohachi.

            • 1574 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1576-78 Erupciones. Erupción en Ohachi.

            • 1585 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1587 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1588 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1595 Erupción.

            • 1596 Posible erupción.

            • 1598-1600 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1613-14 Erupciones. Erupción en Ohachi.

            • 1615-18 Erupciones. Erupción en Ohachi.

            • 1620 Erupción.

            • 1628 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1637-38 Erupciones. Erupción en Shinmoedake.

            • 1659-61 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1662-64 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1667 Posible erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1677 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1678 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1690 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1706 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1716-17 Erupciones. Erupciones en Shinmoedake.

            • 1719 Erupción. Erupción en Shinmoedake.

            • 1768 Erupción. Erupción en Iwo-yama (Monte Iō)

            • 1769 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1771-72 Erupciones. Erupción en Shinmoedake.

            • 1822 Erupción. Erupción en Shinmoedake.

            • 1832 Erupción. Erupción en Shinmoedake.

            • 1880 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1887 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1888 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1889 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1891 Erupciones. Erupciones en Ohachi.

            • 1894 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1895-96 Erupciones. Erupciones en Ohachi. Durante 1895 hubo erupciones reportadas el 16 de julio, el 16 de octubre y el 18 de diciembre, con explosiones y emisiones de humo. La erupción de diciembre fue descrita como la más ruidosa. El 15 de marzo de 1896, una erupción en el volcán Kirishima (Ohachi) produjo una fuerte explosión, emisión de humo y caída de ceniza. El 26 de junio, se reportó una explosión con emisiones de humo y cenizas. El 21 de diciembre se produjeron emisiones de cenizas y explosiones.

            • 1897 Erupciones. Erupciones en Ohachi. Ocurrieron erupciones el 4 de setiembre.

            • 1898 Erupciones. Erupciones en Ohachi. En 1898 se produjeron erupciones en el volcán Kirishima (Ohachi) el 8 de febrero, el 11 de marzo y el 30 de diciembre. La erupción de marzo fue la más ruidosa.

            • 1899-1900 Erupciones. Erupciones en Ohachi. Una erupción ocurrió en el volcán Kirishima (Ohachi) el 28 de julio de 1899 a la 01:30 h. de la mañana, con una fuerte explosión. En 1900 se produjeron erupciones en el volcán el 16 de febrero.

            • 1903 Erupción. Erupción en Ohachi. El 25 de noviembre de 1903 hubo una gran explosión reportada.

            • 1913-14 Erupciones. Erupciones en Ohachi.

            • 1923 Erupción. Erupción en Ohachi.

            • 1946 Posible erupción. Posible erupción en Karakunidake.

            • 1959 Erupción. Erupción en Shinmoedake.

            • 1971 Erupción. Erupción cerca de las fuentes termales Tearai.

            • 1979 Erupción. Erupción en Shinmoedake. A principios de 1979 se produjo un flujo de azufre de 50 metros de largo y 10 cm de ancho.

            • 1991-92 Erupciones. Erupciones en Shinmoedake. A finales de 1991 se registraron enjambres de terremotos y una explosión de vapor en el cráter Shinmoedake. En 1992 emisiones menores de cenizas ocurrieron desde el cráter de la cumbre de Shinmoedake. 
            En noviembre de 1999 un enjambre de terremotos ocurrió bajo el volcán Kirishima.

            En diciembre de 2003 la actividad sísmica aumentó en el volcán Kirishima. Se encontraron nuevas fumarolas en el cráter de Ohachi.

            • 2008 Erupción. Erupción en Shinmoedake. Una erupción vulcaniana comenzó en el estratovolcán Shinmoedake el 22 de agosto de 2008. La ceniza cayó a 25 km del volcán, incluida la ciudad de Kobayashi, a 10 km al noreste.

            • 2009 Erupción. Erupción en Shinmoedake. Un terremoto de magnitud 6.0 con un foco de 28 km ocurrió a 60 km al este del volcán Kirishima el 5 de abril de 2009.

            • 2010 Erupción. Erupción en Shinmoedake.

            • 2011 Erupción. Erupción en Shinmoedake. Una erupción ocurrió en el volcán Kirishima (Shinmoedake), Japón, el 26 de enero de 2011. Algunos residentes evacuaron sus hogares de una ciudad ubicada a 7 km del cráter en Shinmoedake. La erupción forzó la cancelación de los servicios ferroviarios en la Línea Principal JR Nippo entre las estaciones Tano y Kokubu, en la Línea Nichinan entre las estaciones Aoshima y Shibushi, y en la Línea Kitto. Parte de la autopista Miyazaki se mantuvo cerrada debido a la poca visibilidad. La erupción produjo fuentes de lava, flujos de lava y emisiones de cenizas. Las emisiones de ceniza alcanzaron una altura de 7,6 km. 
            En febrero de 2016 los terremotos volcánicos aumentaron en el volcán Kirishima. Se colocó una zona de exclusión de 1 km alrededor del cráter.

            • 2017 Erupción. Erupción en Shinmoedake. El aumento de los terremotos volcánicos bajo el volcán se detectó por primera vez el 23 de septiembre de 2017 y aumentó aún más el 4 de octubre. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) elevó el nivel de alerta para el volcán Shinmoedake, del 1 al 2 el 5 de octubre de 2017. El 5 de octubre, JMA realizó una encuesta de campo y observó actividad fumarólica y anomalías térmicas débiles. Shinmoedake comenzó a erupcionar a las 20:34 UTC del 10 de octubre de 2017, cubriendo ciudades y pueblos cercanos con una capa delgada de ceniza.

            • 2018 Erupciones:
            — Erupciones en Shinmoedake y Iwo-yama (Monte Iō). La Agencia Meteorológica de Japón elevó el nivel de alerta del volcán Ohachi, del nivel 1 al nivel 2 el viernes 9 de febrero de 2018. Los terremotos volcánicos bajo Ohachi aumentaron alrededor de las 08:00 hora local según JMA.

            — Shinmoedake comenzó a erupcionar de nuevo alrededor de las 02:00 UTC del 1 de marzo de 2018. JMA dijo que los temblores volcánicos en el Monte Shinmoedake en la cordillera Kirishima, bordeando las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, comenzaron alrededor de las 08:15 JST (Japan Standard Time) de hoy. A las 11:20 UTC del 6 de marzo, la columna de cenizas aumentó 3,9 km sobre el nivel del mar. La Agencia Meteorológica de Japón dijo que Kirishima (Shinmoedake) estalló violentamente varias veces el 6 de marzo y que algo de lava se elevaba dentro del cráter. Debido a la actividad reciente, los funcionarios restringieron el acceso a toda la montaña y la zona de peligro se expandió a un radio de 3 km desde el cráter. JMA emitió nuevas advertencias para el volcán Shinmoedake después de una serie de erupciones explosivas el viernes 9 de marzo de 2018. Las erupciones explosivas continuaron hasta el 10 de marzo. Un trabajador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada involucrado en una inspección en el sitio del cráter Shinmoedake informó a la JMA que se podía ver lava fluyendo desde la sección noroeste del cráter del volcán a la 01:10 UTC del 9 de marzo. La agencia luego confirmó que la lava está fluyendo sobre el lado noroeste del volcán. Funcionarios de JMA dijeron que grandes explosiones volcánicas el viernes y el sábado lanzaron grandes rocas a 1,8 km del cráter. La ceniza se elevó hasta 6 km sobre el nivel del mar o 4,5 km sobre el cráter. Erupciones explosivas en Shinmoedake el domingo 25 de marzo de 2018 enviaron columnas de gas y ceniza a 4,8 km sobre el nivel del mar y crearon el primer flujo piroclástico desde que el volcán comenzó a erupcionar a principios de mes. Las erupciones explosivas en el volcán se registraron a las 07:35 y 08:45 JST el 25 de marzo, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón. El flujo piroclástico se produjo durante la segunda erupción, así como un penacho co-piroclástico, y se confirmó a una distancia de aproximadamente 800 metros al oeste del cráter. El flujo no se acercó a ningún área residencial, dijo la agencia.

            — Una erupción explosiva fuerte tuvo lugar en el volcán Shinmoedake el 4 de abril de 2018. La erupción envió cenizas hasta 6,7 km sobre el nivel del mar. La erupción también produjo flujos piroclásticos menores al sureste del cráter, en dirección a Takaharu, Prefectura de Miyazaki. Algunos de ellos llegaron a unos 800 metros del cráter. El volcán Iwo-yama también conocido como Monte Iō, estalló a las 06:39 UTC el 19 de abril de 2018 por primera vez desde 1768. El volcán arrojó cenizas al aire, forzando a la Agencia Meteorológica de Japón a elevar el nivel de alerta de 2 a 3, restringiendo el acceso al volcán. La agencia confirmó la dispersión de rocas volcánicas alrededor del cráter y agregó sería posible que la actividad volcánica se incrementase aún más. El 26 de abril de 2018 se identificó una erupción menor alrededor del Monte Kirishima.

            — El 14 de mayo de 2018 a las 05:44 UTC una breve pero fuerte erupción explosiva tuvo lugar en el volcán Shinmoedake. La erupción envió cenizas hasta 7,6 km sobre el nivel del mar. La JMA mantuvo el nivel de alerta en 3.

            — El 22 de junio de 2018 una nueva erupción explosiva tuvo lugar en el volcán Shinmoedake a las 00:09 UTC. La erupción expulsó una columna de cenizas de hasta 4,6 km sobre el nivel del mar según el VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) de Tokio. El material volcánico fue arrojado a 1,1 km del cráter.

            El 18 de noviembre de 2019 la JMA elevó el nivel de alerta del volcán de 1 a 2 ya que se detectaron 22 terremotos volcánicos justo debajo del cráter de Shinmoedake. Esto podría significar que se está produciendo una intrusión de magma poco profunda.

            El 2 de enero de 2020 la JMA elevó el nivel de alerta del Monte Kirishima de 1 a 2 para el cráter Shinmoedake. Este aumento de alerta se debió al incremento de la actividad sísmica cercana al cráter con el registro de 20 terremotos. Durante el período del 1 al 6 de enero se regisraton 41 terremotos volcano-tectónicos debajo del cráter Shinmoedake. Esto podría significar que se está produciendo una intrusión de magma poco profunda, que a su vez podría provocar otra erupción del volcán.

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

            Fuente de extracción de datos: Volcano Discovery. Última actualización: 20/05/2018.

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