Isla Darwin

Isla Darwin (al fondo) con el Arco Darwin en primer plano
Foto: Neil Gelinas. National Geographic

Ubicación: Ecuador, Islas Galápagos
Altitud: 165 msnm
Origen: –

Tipo de volcán: Estratovolcán
Tipo de erupción: Estromboliana. Ligera
Índice de explosividad volcánica media: 1
Última erupción: 400.000 años atrás aprox.
Víctimas mortales totales: –
Estado: Extinto

La Isla Darwin lleva el nombre en honor a Charles Darwin, y se encuentra entre las más pequeñas del archipiélago de las Galápagos con un área de solo un kilómetro cuadrado. Sin sitios de desembarco seco, las principales atracciones de la Isla Darwin se encuentran en el Océano Pacífico, que está repleto de una espectacular variedad de vida marina. La Isla Darwin es el resto de un volcán extinto que alcanza 165 metros sobre el nivel del mar. Está situado al noroeste del grupo principal de las Islas Galápagos en el Wolf-Darwin Lineament, que se extiende desde la Plataforma de Galápagos hasta el Centro de Expansión de Galápagos, una dorsal oceánica que separa las placas tectónicas de Nazca y Cocos. Es la isla más septentrional de las dos cumbres del Wolf Darwin Lineament que se extiende por encima de la superficie. La otra, Isla Wolf, está a aproximadamente a 40 km de distancia, aunque hay otros picos debajo de la superficie. El Arco de Darwin, un arco de roca natural que alguna vez habría sido parte de esta estructura más grande, se encuentra a menos de un kilómetro de la isla principal de Darwin, y es un lugar conocido por los pocos visitantes de la isla. Los flujos de lava alrededor de Darwin son homogéneos, aparentemente debido a su corta edad, y tienen una composición química similar a los del Centro de propagación de las Galápagos. Se cree que Darwin tuvo al menos dos períodos eruptivos en su historia, depositando dos capas de toba separadas por basalto ultrafírico de plagioclasa. También existe evidencia que sugiere que la Isla Darwin es el resto de lo que una vez fue un edificio mucho más grande. Desde la fase eruptiva esto se habría erosionado.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 400.000 años atrás aprox. La última erupción se cree que fue hace aproximadamente 400.000 años, haciéndolo más joven que la Isla Wolf.

      Helgafell

      Vista este del volcán Helgafell
      Foto: <www.breathewithus.com>

      Ubicación: Islandia, Suðurland
      Altitud: 227 msnm
      Origen: 3.950 a. C. ± 300

      Tipo de volcán: Estratovolcán
      Tipo de erupción: Vulcaniana. Violenta
      Índice de explosividad volcánica media: 3
      Última erupción: 3.950 a. C. ± 300
      Víctimas mortales totales: –
      Estado: Inactivo

      Helgafell es un cono volcánico inactivo/durmiente de 227 metros de altura ubicado en la isla de Heimaey en el archipiélago de Vestmannaeyjar en Islandia. La península de Stórhöfði inmediatamente al sur de Helgafell en lo que hoy es el sur de Heimaey se formó hace unos 6.000 años, con Helgafell formándose a partir de una erupción secundaria mil años después. Inmediatamente al norte de Helgafell se encuentra el volcán activo/durmiente Eldfell, que entró en erupción por última vez el 23 de enero de 1973. Dado que Eldfell, entró en erupción en 1973, es muy probable que Helgafell vuelva a hacer erupción también.
      Erupciones y acontecimientos relevantes: 
      • 3.950 a. C. ± 300 Erupción. Formación del volcán Helgafell.
      Ver volcanes adyacentes: Eldfell.

      Centro Volcánico Okataina

      Vista satelital sur del Centro Volcánico Okataina
      De izquierda a derecha: Lagos Rotokakahi y Tikitapu en el
      extremo izquierdo de la imagen, Lago Okareka,
      Lago Okataina al norte, Lago Tarawera en el centro, y Monte
      Tarawera al sureste.
      Foto: Propia. (Google Earth)

      Ubicación: Nueva Zelanda, Bay of Plenty
      Altitud: 1.111 msnm
      Origen: 300.000 – 50.000 años atrás aprox.

      Tipo de volcán:
      Caldera volcánica/Complejo volcánico
      Tipo de erupción:
      Pliniana/Ultrapliniana. Colosal
      Índice de explosividad volcánica media: 6
      Última erupción: 1981
      Víctimas mortales totales: 120 aprox.
      Estado: Durmiente

      El Centro Volcánico de Okataina, inmensamente riolítico, está rodeado por extensas capas de ignimbrita y piroclastos producidas durante múltiples erupciones que forman la caldera Okataina. El Centro Volcánico de Okataina incluye los volcanes de Tarawera, Haroharo, Monte Edgecumbe, Okareka y Rotoma, así como los lagos de carácter volcánico: Rotokakahi, Tikitapu, Okareka, Okataina, Tarawera, Rotokawau, Rotoiti, Rotoehu, Rotoma, Rotomahana y Rerewhakaaitu. Numerosas cúpulas de lava y cráteres estallaron a partir de dos alineaciones sub-paralelas de ventilación de tendencia noreste-suroeste de los complejos volcánicos Haroharo y Tarawera. Las cúpulas de lava del complejo Haroharo, en el extremo norte del Centro Volcánico Okataina, ocupan parte de la caldera Haroharo del Pleistoceno de 16 x 26 km. El complejo de Tarawera en el extremo sur de Okataina consta de 11 cúpulas de lava riolíticas y flujos de lava asociados. La alineación de ventilación noreste-suroeste Tarawera se extiende desde los dos conos dacíticos de Maungaongaonga y Mangakakaramea en el suroeste hasta el Monte Edgecumbe en el noreste. La construcción de los complejos Haroharo y Tarawera incautó los lagos Rotoiti, Rotoehu, Okataina y Tarawera contra los márgenes exteriores de la estructura del anillo de Okataina. Una gran área hidrotermal se encuentra en Waimangu; los depósitos de toba silíceos «Pink & White Terraces» de fama mundial, fueron destruidos durante la principal erupción explosiva basáltica de 1886. Las erupciones en Okataina son infrecuentes, pero debido a que son grandes, existe un peligro volcánico significativo.
      Erupciones y acontecimientos relevantes: 
      • 300.000 – 50.000 años atrás aprox. Formación de la caldera Haroharo durante el Pleistoceno.

      • 22.000 años atrás aprox. Rocas más antiguas expuestas en el piso de la caldera Haroharo.

      • 15.000 años atrás aprox. Erupciones. Cúpulas más antiguas del Monte Tarawera.

      • 8.050 a. C. Erupción. Fisuras al oeste de Rerewhakaaitu

      • 7.560 a. C. ± 18 Erupción. Erupción en la caldera Rotoma, Tuahu y Kawerau.

      • 6.060 a. C. ± 50 Erupción. Erupción en Haroharo.

      • 5.550 a. C. Erupción. Monte Edgecumbe.

      • 3.580 a. C. ± 50 Erupción. Erupción en Haroharo.

      • 1.750 a. C. Erupción. Posible erupción en Haroharo.

      • 1.330 a. C. ± 75 Erupción. Monte Edgecumbe.

      • 300 a. C. Erupción. Monte Edgecumbe.

      • 180 Erupción. Área termal Te Kopia.

      • 1310 ± 12 Erupción. Monte Tarawera. Erupción Kaharoa. La erupción de 1314 de Kaharoa, en el Complejo Volcánico de Tarawera fue la erupción más grande en Nueva Zelanda en los últimos 1.000 años (4 kilómetros cúbicos de magma). La erupción de Kaharoa ocurrió a partir de 7 respiraderos a lo largo de una zona lineal de 8 kilómetros, con erupciones piroclásticas seguidas por la extrusión de las cúpulas de lava de la cumbre. El episodio eruptivo duró 4-5 años. Las erupciones comenzaron con las explosiones freatomagmáticas cerca de la cumbre de Tarawera, seguido de una erupción pliniana importante en el respiradero del cráter.

      • 1886 Erupción. Erupción pliniana en el Monte Tarawera. En 1886 el volcán Tarawera destruyó las terrazas rosadas y blancas durante una erupción de 4,5 horas. Había pocos signos precursores de la erupción. Una hora antes de que comenzara la erupción en Tarawera, se sintieron terremotos. La erupción pliniana basáltica comenzó con una fase freatomagmática donde el magma rico en gas se mezcló con agua a 300 metros por debajo de la superfície. La primera erupción comenzó a las 01:30 h del 10 de junio de 1886, cuando un terremoto violento fue seguido de una columna de cenizas que alcanzó los 9 km de altura. Durante la fase máxima, de 03:00 a 06:00 hr, una fisura de 17 kilómetros de largo surgió de la cúpula de Wahanga al valle de Waimangu. Corrientes de densidad piroclástica de barro, ceniza y vapor en Rotomahana, barrieron colinas de 360 m de altura y viajaron radialmente a 4-6 km de la fuente. Aunque la cifra oficial de muertos contemporáneos fue de 153, la exhaustiva investigación realizada por el físico Ron Keam sólo identificó a 108 personas muertas por la erupción. Gran parte de la discrepancia se debió a nombres mal escritos y otras duplicaciones. Finalmente, se estimó que el verdadero número de muertos era de 120 como máximo, aunque algunas personas afirman que muchas más personas murieron. La erupción también enterró muchas aldeas maoríes, incluyendo Te Wairoa que ahora se ha convertido en una atracción turística, y las terrazas rosadas y blancas mundialmente famosas fueron perdidas.

      • 1896 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1900 Erupción. Geyser Waimangu.

      • 1905 Erupciones. Waimangu, cráter Echo.

      • 1906 Erupción. Waimangu, cráter Fairy.

      • 1908 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1910 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1912 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1913 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1914 Erupción. Waimangu, cráter Fairy.

      • 1915 Erupciones. Erupciones de los cráteres Echo y Fairy.

      • 1917 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1918-20 Erupciones. Waimangu, cráter Echo.

      • 1924 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1926 Erupción. Erupción en Rotomahana.

      • 1951 Erupción. Erupción en Rotomahana.

      • 1973 Erupción. Waimangu, cráter Echo.

      • 1978 Erupción. Waimangu, cráteres Raupo Pond y Inferno.

      • 1981 Erupción. Waimangu, cráter Raupo Pond.
      El 9 de febrero de 2012 se produjo un enjambre de terremotos en el lago Rotoma. Los terremotos tuvieron una magnitud máxima de 3,5 y duraron de las 17:00 a 20:30 de la tarde.

      El 14 y 15 de enero de 2015 un enjambre de pequeños terremotos ocurrió cerca del lago Rotomahana. GeoNet pudo ubicar 19 de los eventos. Sus magnitudes variaron de 1,4 a 2,5, mientras que las profundidades variaron entre 9 y 5 kilómetros. 
      Ver volcanes adyacentes: Monte Tarawera.

      Monte Flagstaff

      Vista satelital del Monte Flagstaff
      Foto: Propia. (Google Earth)

      Ubicación: Saint Martin/Sint Maarten (Antillas Men.)
      Altitud: 385 msnm
      Origen: –

      Tipo de volcán: Estratovolcán
      Tipo de erupción: Vulcaniana/Violenta
      Índice de explosividad volcánica media: 3
      Última erupción: –
      Víctimas mortales totales: –
      Estado: Extinto

      El Monte Flagstaff es un volcán extinto ubicado entre la frontera de Saint Martin y Sint Maarten, en la isla del mismo nombre, Saint Martin. Saint Martin es una isla ubicada en el mar Caribe, aproximadamente a 240 km al este de la isla de Puerto Rico.
      Erupciones y acontecimientos relevantes:
      Desconocidas.

      Kelimutu

      Vista norte del complejo volcánico Kelimutu
      Foto: <www.mesmerizejourneys.wordpress.com>

      Ubicación: Indonesia, East Nusa Tenggara
      Altitud: 1.639 msnm
      Origen: –

      Tipo de volcán: Complejo volcánico
      Tipo de erupción:
      Vulcaniana/Estromboliana. Explosiva
      Índice de explosividad volcánica media: 2
      Última erupción: 1968
      Víctimas mortales totales: 1
      Estado: Durmiente

      Kelimutu es un volcán ubicado cerca de la pequeña ciudad de Moni en el centro de la isla de Flores en Indonesia. El volcán está a unos 50 km al este de Ende, Indonesia, capital de la regencia de Ende en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La montaña tiene tres cráteres volcánicos que difieren en color y, como resultado, parece ser misteriosa para los viajeros, escritores de viajes, y reporteros de noticias. El lago Tiwu Ata Bupu (Lago de los viejos) es generalmente azul y es el más occidental de los tres lagos. Los otros dos lagos, Tiwu Nau Muri Kooh Tai (Lago de Hombres Jóvenes y Doncellas) y Tiwu Ata Polo (Lago Encantado o Encantado) están separados por una pared de cráter compartida y son típicamente de color verde o rojo, respectivamente. Los colores del lago varían de forma periódica. Las fumarolas subacuáticas son la causa probable de surgencia activa que ocurre en los dos lagos orientales. Existen relativamente pocos lagos volcánicos en todo el mundo, pero existen sistemas de clasificación físico-químicos de los lagos volcánicos para guiar la comprensión de cómo funcionan estos lagos. La ciencia de los lagos Kelimutu es relativamente bien conocida, pero se requiere más investigación. Los colores del lago cambian periódicamente debido a ajustes en el estado de oxidación-reducción del fluido de cada lago, y también considerando la abundancia de diferentes elementos principales, como hierro y manganeso. El estado de oxidación-reducción depende de la entrada de gas volcánico y la tasa de lluvia, y se cree que está mediado por el sistema de agua subterránea en el propio volcán. Los colores en los lagos cambian unos de otros, ya que cada uno tiene su propia conectividad única con la actividad del volcán subyacente. Aunque se cree ampliamente que los cambios son impredecibles, es más exacto decir que la falta de monitoreo regular del sistema volcánico impide que los científicos tengan los datos necesarios para impulsar modelos predictivos de mayor disponibilidad. Los lagos han sido una fuente de pequeñas erupciones freáticas en el tiempo histórico. La cumbre del complejo volcánico de 1.639 metros de altura se alarga dos km en dirección oeste-noroeste-este-sureste; los conos más antiguos de Kelido y Kelibara se encuentran respectivamente a tres km al norte y dos km al sur. Los pintorescos lagos son un popular destino turístico.
      Erupciones y acontecimientos relevantes:
      • 1865 ± 5 Erupción.

      • 1938 Erupción.

      • 1968 Erupción.
      El volcán Kelimutu mostró signos de malestar en 1986 con el aumento de burbujas de gas el 27 de abril y un terremoto sentido el 28 de abril.

      Entre febrero y abril de 1993, se registró un aumento de la actividad sísmica con 318 terremotos profundos y 196 de poca profundidad.

      En mayo de 1995 un turista holandés murió después de caer en el lago Tiwu Nua Muri Kooh Tai. Los buscadores descendieron en el cráter con cuerdas y respiraron oxígeno portátil debido a las emisiones de gases peligrosos. El pH del lago era de 0,5 y se observó burbujeo menor en la superficie del lago.

      El 3 de junio de 2013 el VSI (Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia) elevó el nivel de alerta del volcán, de 1 a 2 («normal» a «waspada») en una escala de 1 a 4, después de que uno de los 3 lagos de cráter cambiara de azul a blanco. Además, personas de la aldea de Pemo notaron un fuerte olor a azufre a pocos kilómetros al sur. A mediados de julio el nivel de alerta del volcán bajó a normal.

      Entre enero y noviembre de 2016, los colores de los cráteres cambiaron seis veces.
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