Larrún

Larrún bajo la nieve
Foto: Harrieta171. Wikipedia.

Ubicación: España/Francia, Navarra/Aquitaine
Altitud: 905 msnm
Origen: 300-250 M años atrás aprox.

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

El pico Larrún, en francés La Rhune, es una cumbre europea situada en los Pirineos occidentales, en la frontera entre España y Francia, donde se unen los territorios vascos tradicionales de Labort y Navarra (comarca de Cinco Villas). En verdad, se trata de un estratovolcán extinto. Al oeste del pico, se encuentra una acumulación de basalto y arenisca volcánica. En la parte norte y sur del pico, se hallan rocas más recientes. Todo esto data del Pérmico, aunque la leyenda de lehen sugea nos indica que pudo haber algún indicio de actividad en un tiempo más cercano al actual. Se trata de un volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples capas de lava endurecida, formado hace 250-300 millones de años.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 300-250 M años atrás aprox. Formación del volcán.

    Osorno

    Vista de Osorno desde el Lago Todos los Santos
    Foto: Gabriela Carvalho. <www.epod.usra.edu>

    Ubicación: Chile, Los Lagos
    Altitud: 2.652 msnm
    Origen: –

    Tipo de volcán: Estratovolcán
    Tipo de erupción: Vulcaniana. Violenta
    Índice de explosividad volcánica media: 3
    Última erupción: 1869
    Víctimas mortales totales: –
    Estado: Durmiente

    El volcán Osorno es un estratovolcán que se encuentra ubicado en la cordillera de los Andes, al borde del lago Llanquihue, en la región de Los Lagos, Chile. Con una altitud de 2.652 metros y su imponente rasgo cónico, se levanta majestuoso al lado opuesto de la ciudad de Llanquihue y Frutillar, de la cual, sólo las transparentes aguas del Lago Llanquihue lo separan. Es conocido mundialmente por los paisajes que otorga al ser la puerta de entrada a la Patagonia chilena, así también por su similitud con el Monte Fuji de Japón. Osorno es uno de los volcanes más activos del sur de Chile. Las erupciones históricas han producido flujos de lava que han entrado en los lagos de Llanquihue y Todos los Santos. Las laderas superiores del volcán están casi enteramente cubiertas de glaciares a pesar de sus modestas altitud y latitud, sostenidos por las nevadas substanciales en el clima marítimo, muy húmedo de la región. Osorno se asienta sobre un estratovolcán erosionado de 250.000 años de antigüedad, La Picada, con una caldera de 6 km de ancho. La Picada subyace a Osorno en el noreste y contiene maars postglaciales y conos de escoria. El volcán es exclusivamente basáltico excepto por dos pequeñas cúpulas dacíticas ubicadas en los flancos noroeste y sur-sureste en la unidad volcánica más reciente. En sus faldas existen refugios que permiten en el invierno la práctica del esquí y los deportes blancos. En verano, con el derretimiento de la nieve, reaparecen las fisuras volcánicas que hacen del excursionismo un peligroso deporte, si no se toman en cuenta todas las condiciones necesarias para la práctica de esta disciplina.
    Erupciones y acontecimientos relevantes:
    • 250.000 años atrás aprox. Formación de la caldera La Picada.

    • 1.710 a. C. ± 75 Erupción.

    • 210 a. C. ± 75 Erupción.

    • 420 ± 100 Erupción.

    • 910 ± 100 Erupción.

    • 1220 ± 100 Erupción.

    • 1310 ± 75 Erupción.

    • 1575 Erupción.

    • 1640 Erupción.

    • 1644 Erupción.

    • 1719 Erupción.

    • 1765 ± 14 Erupción.

    • 1790-91 Erupciones.

    • 1834-35 Erupciones. Charles Darwin fue testigo, desde Ancud de una erupción del volcán (1835), que registró, anotó y le hizo sospechar la existencia de una relación entre la actividad simultánea de volcanes geográficamente distantes. Aunque los datos en los que se basaba eran, al menos en parte, errados, pues le reportaron una erupción en el Aconcagua, lo cual era casi imposible, dado que no se trata de un volcán, sino que es un paleovolcán o volcán extinto.

    • 1837 Erupción.

    • 1851 Erupción.

    • 1855 Erupción.

    • 1869 Erupción.

        Volcán Masaya

        Cráteres Masaya (primer plano) y Santiago (segundo plano)
        dentro de la caldera El Ventarrón.
        Foto: <www.hotelplazacolon.com>

        Ubicación: Nicaragua, Managua/Masaya
        Altitud: 635 msnm
        Origen: 7.000 a. C. aprox.

        Tipo de volcán: Caldera volcánica
        Tipo de erupción:
        Pliniana/Ultrapliniana. Colosal
        Índice de explosividad volcánica media: 6
        Última erupción: 2015-presente
        Víctimas mortales totales: –
        Estado: Activo en el presente

        El volcán Masaya es un volcán basáltico activo ubicado cerca de la ciudad de Masaya en el departamento del mismo nombre, en Nicaragua, a 20 km al sur de la capital del país, Managua. Masaya es el primer y más grande parque nacional de Nicaragua, y una de las 78 áreas protegidas de Nicaragua. El complejo volcánico consiste en una gran caldera (El Ventarrón), formada por una serie de erupciones plinianas en los últimos 6.500 años. La caldera de El Ventarrón es una cuenca alargada de 11,5 x 6 km, con un eje largo orientado al noroeste, paralelo a la cadena volcánica cuaternaria centroamericana. Esta se compone de un conjunto de calderas y cráteres anidados, el mayor de los cuales es el volcán en escudo y caldera Las Sierras. Dentro de esta caldera se encuentra una subventilación, que es el volcán Masaya en sentido estricto. El respiradero es un tipo de escudo compuesto de lavas basálticas y tefras el cual incluye un cráter de cumbre. Esto alberga la caldera de Masaya, formada hace 2.500 años por una erupción basáltica de 8 km³ de ignimbrita. Dentro de esta caldera un nuevo complejo basáltico ha crecido de erupciones sobre todo en un sistema semi-circular de respiraderos que incluyen los conos de Masaya y de Nindirí. Estos últimos albergan los cráteres de Masaya, San Fernando, Santiago, Nindirí y San Pedro. Las observaciones en las paredes de los cráteres de hoyo indican que ha habido varios episodios de formación de cráteres de cono y hoyo. Los flujos de lava históricos cubren gran parte del piso de la caldera y han confinado un lago (Lago de Masaya) al extremo oriental de la gran caldera. Actualmente, el cráter «Santiago» tiene una altitud de 635 msnm y emite continuamente grandes cantidades de gas de dióxido de azufre; también mantiene una incandescencia en su interior debido a un lago de lava persistente. Los vulcanólogos estudian estos efectos (entre otros signos), para comprender mejor el comportamiento del volcán y también evaluar el impacto de la lluvia ácida y el potencial de problemas de salud. 
        Erupciones y acontecimientos relevantes:
        • 7.000 a. C. aprox. Actividad volcánica más antigua. Desarrollo del macizo volcánico en escudo del Pleistoceno, Las Sierras.

        • 4.500 a. C. aprox. Erupciones. Formación de la gran caldera El Ventarrón mediante erupciones plinianas. Una gran cantidad de tefra basáltica pliniana estalló en Masaya hace unos 6.500 años.

        • 4.050 a. C. Erupción.

        • 500 a. C. Erupciones. Formación de la caldera Masaya hace 2.500 años por una erupción basáltica de 8 km³ de ignimbrita. Dentro de esta caldera, un nuevo complejo basáltico creció a partir de erupciones sobre todo en un conjunto semicircular de fumarolas que incluyeron los conos Nindirí y Masaya.

        • 170 a. C. ± 100 Erupción.

        • 150 Erupción.

        • 1524-43 Erupciones. Erupciones en Nindirí.

        • 1544 Erupción.

        • 1551 Erupción. Erupción en Nindirí.

        • 1570 Erupción. Erupción en Nindirí.

        • 1586 Posible erupción.

        • 1613 Posible erupción.

        • 1670 Erupción. Una lava llenó el cráter de Nindirí en 1670 y desbordó el lado norte del cono. El flujo de lava cubrió 2,1 km2.

        • 1772 Erupción. El flujo de lava más reciente en el volcán Masaya ocurrió en 1772. La erupción del 16 de marzo fue precedida por 2 horas de fuertes terremotos. La lava fluyó durante 8 días y alcanzó una longitud máxima de 7 km al norte. Un segundo flujo de lava viajó 4 km al sureste alcanzando el Lago de Masaya. La erupción fue provocada por una fisura en uno de los flancos del cono Masaya que llegó hasta la zona conocida como Piedra Quemada. 
        En 1851 Oviedo y Valdés describió las observaciones de un lago de lava en el volcán Masaya.

        • 1852 Erupción. En 1852 se formaron los cráteres Santiago, que actualmente tiene 635 metros de altura y emana gases y San Pedro, actualmente apagado.

        • 1853 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1856-57 Erupciones. Erupciones en los cráteres Santiago y San Pedro.

        • 1858 Erupción. Erupción en los cráteres Santiago y San Pedro.

        • 1859 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1902-03 Erupciones. Erupciones en el cráter Santiago.

        • 1904 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1906 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1913 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1918 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1919-24 Erupciones. Erupciones en el cráter Santiago.

        • 1925 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1946 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1947 Posible erupción.

        • 1948 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1965-85 Erupciones. Numerosos flujos de lava pahoehoe fueron erupcionados en el cráter principal (cráter Santiago).

        • 1987 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1989 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1993-94 Erupciones. Un lago de lava se formó en el fondo del cráter de Santiago a finales de junio de 1993 después de una ausencia de 3 años.

        • 1996 Erupción. Una erupción estromboliana ocurrió en el volcán Masaya el 5 de diciembre de 1996, expulsando bloques de hasta 10 cm de diámetro.

        • 1997 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1998 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 1999-2000 Erupciones. El 22 de noviembre de 1999, un punto caliente apareció en las imágenes de satélite, y hubo una posible explosión. El 6 de enero de 2000 se produjo una pequeña explosión en el cráter de Santiago.

        • 2001 Erupciones. El 23 de abril de 2001 varios turistas quedaron atrapados en una de las erupciones más poderosas en el volcán en 30 años. Dos personas resultaron heridas y 200 personas quedaron atrapadas en la zona de peligro. Las bombas volcánicas aterrizaron en el área de estacionamiento, dañando coches y prendiendo fuego a la vegetación y a los refugios. Los científicos habían dejado el cráter sólo una hora antes de que Masaya estallara. La explosión formó un nuevo respiradero en el fondo del cráter de Santiago.

        • 2003 Erupción. El 4 de octubre de 2003 se reportó una nube de erupción en Masaya. El penacho ascendió a una altura de aproximadamente 4,6 kilómetros.

        • 2004 Posible erupción.

        • 2005 Erupción. Erupción en el cráter Santiago.

        • 2006 Erupciones. Dos erupciones freatomagmáticas pequeñas ocurrieron en el volcán Masaya el 4 de agosto de 2006. La incandescencia fue visible en el fondo del cráter, y sonidos similares al motor de un avión a reacción fueron oídos. En octubre de 2006 se abrió un nuevo respiradero en el piso del cráter de Santiago con un pequeño lago de lava que mostraba una intensa desgasificación. Después de fuertes lluvias, ocurrieron derrumbes desde las paredes del cráter.

        • 2008 Erupciones. Una erupción de ceniza en el volcán Masaya ocurrió el 29 de abril de 2008, alcanzando una altura de 2,1 km. Las emisiones de cenizas se produjeron en septiembre, noviembre y diciembre de 2008.

        • 2012 Erupción. En abril de 2012 el cráter Santiago arrojó material incandescente que provocó un incendio en un área de 1,5 hectáreas y causó el cierre del Parque nacional. Se detectó una nueva fisura referente al cráter por la cual se emiten gases, también un aumento de la temperatura y de la emisión de gases.

        • 2015-19 Erupciones:
        — A finales de 2015 el cráter Santiago presentó fuertes signos de desgasificación, sonidos y llamas, así como pequeños desprendimientos en las paredes del cráter.

        — A principios de enero de 2016, el cráter Santiago tuvo un pequeño lago de lava activo de 10 x 20 metros de diámetro. El lago de lava permaneció activo junto con fuerte actividad sísmica hasta mediados de marzo del mismo año, cuando este rebajó su intensidad.

        — Según las últimas actualizaciones, en los meses de enero y marzo de 2017, Masaya ha presentado actividad fumarólica leve en el cráter Santiago.

        — Según imágenes de satélite el volcán permaneció con actividad muy leve durante 2018.

        — En octubre de 2019 Masaya estuvo activo gracias a la observación de imágenes de satélite. El 15 de octubre de 2019 el volcán emitió cenizas que causaron una caída de ceniza muy leve en la Colonia 4 de Mayo, 6 km al noroeste. 

            Jabal al-Tair

            Jabal al-Tair en octubre de 2007
            Foto: Vincent  J. Street, U.S. Navy. <www.navy.mil>

            Ubicación: Yemen, Mar Rojo
            Altitud: 244 msnm
            Origen: 11.000 años atrás aprox.

            Tipo de volcán: Estratovolcán
            Tipo de erupción:
            Vulcaniana/Estromboliana. Explosiva
            Índice de explosividad volcánica media: 2
            Última erupción: 2008
            Víctimas mortales totales: 8
            Estado: Durmiente

            La isla Jabal al-Tair (جزيرة جبل الطير), también llamada Jebel Teir, Jabal al-Tayr, Jazirat at-Tair, Isla Tair o Isla Al-Tair, es una isla volcánica circular abrupta ubicada en el mar Rojo, territorio de Yemen, a mitad de camino entre este país y Eritrea. La isla tiene forma oval, con aproximadamente 3 km de largo, y cuenta con 3,99 km² de superficie. Se ubica a 115 km de Yemen y unos 150 de Eritrea. La isla yemení más próxima es Kamaran; las Islas Farasan, de Arabia Saudita se encuentran al noreste. La isla comprende el estratovolcán basáltico Jabal al-Tair que se alza 1.200 metros desde el fondo marino por debajo de la superficie del mar Rojo y 244 metros sobre la superficie hasta el cráter. El volcán se consideraba «recientemente extinto» desde 1982. Era el volcán del Holoceno conocido más al norte del mar Rojo, con un solo respiradero, Jebel Duchan, compuesto de lava, ceniza y piedra pómez. Lavas basálticas pahoehoe juveniles fluyeron del empinado respiradero central, Jebel Duchan, las cual cubrieron la mayor parte de la isla. Cubrieron un acantilado circular cortado por la erosión de las olas de un edificio antiguo y se extiendieron más allá de él para formar una planicie costera plana. Se localizan conos piroclásticos a lo largo de las costas noroeste y sur, y se produce actividad fumarólica a partir de dos conos de escoria no codificados en la cumbre. Fisuras radiales se extienden desde la cumbre, algunas de las cuales fueron las fuentes de los flujos de lava. Jabal al-Tair se sitúa en la zona volcánica y geológicamente activa de la región próxima a la frontera divergente entre la Placa Africana y la Placa Arábiga. La actividad de Jabal al Tair es predominantemente efusiva, pero las erupciones explosivas o fases explosivas en el comienzo de las erupciones efusivas también se producen, así como la producción de capas de ceniza y piedra pómez. Desde 1966 se mantienen dos torres vigías y una pequeña unidad militar en la isla. 
            Erupciones y acontecimientos relevantes:
            • 11.000 años atrás aprox. Formación del volcán a principios del Holoceno.

            • 1750 ± 50 Erupción.

            • 1833 ± 1 Erupción.

            • 1863 Erupción.

            • 1883 Erupción.

            • 2007-08 Erupciones. Después de 124 años de latencia, una erupción de fisura comenzó en el volcán Jabal al-Tair el 30 de septiembre de 2007. Fuentes incendiarias estallaron de una fisura en el flanco noreste. La lava fluyó en el mar, y causó hasta ocho muertes entre el personal militar en la isla. Siete soldados intentaron escapar de la isla nadando a través del agua caliente. La erupción destruyó una base naval. Balsas de ceniza y piedra pómez flotaron a 10 km de la isla. El 3 de noviembre de 2007, las fuentes del fuego eran visibles en el lado noroeste de la isla cerca de la cumbre. Las imágenes de satélite mostraron «hotspots» en el volcán hasta junio de 2008. Se registraron tres terremotos, el mayor de ellos de 4,3 grados en la escala de Richter, días antes de la erupción.

              Katla

              Vista este del volcán Katla bajo el glaciar Mýrdalsjökull
              Foto: Iceland, Monitor/Rax. <www.icelandmonitor.mbl.is>

              Ubicación: Islandia, Suðurland
              Altitud: 1.512 msnm
              Origen: –

              Tipo de volcán: Caldera volcánica
              Tipo de erupción: Pliniana. Paroxística
              Índice de explosividad volcánica media: 5
              Última erupción: 1918
              Víctimas mortales totales: –
              Estado: Durmiente

              El volcán Katla es uno de los volcanes más poderosos del sur de Islandia, localizado bajo el glaciar Mýrdalsjökull. Tiene una altura de 1.450 metros y su caldera es de 10 km de diámetro con un eje largo en una dirección noroeste-sureste de hasta 750 metros de profundidad. Su periodo entre erupciones es de unos 40-80 años. El volcán subglacial basáltico-riolítico es uno de los más activos de Islandia y es un frecuente productor de «jökulhlaups» perjudiciales, o inundaciones debido al derretimiento de glaciares. Dado que su última erupción tuvo lugar en 1918, este volcán está estrechamente monitorizado. Forma junto con el cañón Eldgjá, un sistema volcánico de fisuras. Aunque la mayoría de las erupciones históricas se han producido a partir de fisuras dentro de la caldera, el sistema de fisuras Eldgjá, que se extiende unos 60 km al noreste desde el actual margen de hielo hacia el volcán Grímsvötn, ha sido la fuente de grandes erupciones del Holoceno. Los puntos más altos de la capa de hielo del volcán se encuentran en el borde de la caldera e incluyen Goðabunga, Háabunga, Austmannsbunga, Enta, Entukollar. Las erupciones en el volcán Katla son freatomagmáticas, y producen columnas de erupción altas e inundaciones catastróficas por el derretimiento. Históricamente grandes erupciones se han producido a intervalos regulares cada 50 años. Katla ha sido la fuente de frecuentes erupciones explosivas basálticas subglaciales que han estado entre los mayores productores de tefra en Islandia durante el tiempo histórico y también ha producido numerosas erupciones explosivas dacíticas durante el Holoceno.
              Erupciones y acontecimientos relevantes:
              • 10.600 años atrás aprox. Se cree que Katla fue la fuente de Vedde Ash, más de 6-7 kilómetros cúbicos de tefra datada de 10.600 años antes del presente encontrados en una serie de sitios incluyendo Vedde en Noruega, Dinamarca, Escocia y núcleos del Atlántico Norte. Las erupciones del Holoceno en el volcán Katla se han caracterizado por tres tipos: En primer lugar, erupciones explosivas basálticas dentro de la caldera, las cuales han ocurrido dos veces por siglo. En segundo lugar, las erupciones explosivas silícicas en o cerca de la caldera, las cuales ocurren con menos frecuencia. Y por último, grandes erupciones de fisuras basálticas efusivas, produciendo volúmenes de 10 km cúbicos, las cuales han ocurrido en dos ocasiones durante el Holoceno.

              • 6.380 a. C. Erupción.

              • 6.230 a. C. Erupción.

              • 6.200 a. C. Erupción. 

              • 6.170 a. C. Erupción.

              • 6.050 a. C. Erupción.

              • 5.960 a. C. Erupción.

              • 5.890 a. C. Erupción.

              • 5.850 a. C. Erupción.

              • 5.730 a. C. Erupción.

              • 5.720 a. C. Erupción.

              • 5.710 a. C. Erupción.

              • 5.630 a. C. Erupción.

              • 5.560 a. C. Erupción.

              • 5.550 a. C. Erupción.

              • 5.470 a. C. Erupción.

              • 5.460 a. C. Erupción.

              • 5.360 a. C. Erupción.

              • 5.230 a. C. Erupción.

              • 5.180 a. C. Erupción.

              • 5.070 a. C. Erupción.

              • 5.040 a. C. Erupción.

              • 5.020 a. C. Erupción.

              • 4.880 a. C. Erupción.

              • 4.810 a. C. Erupción.

              • 4.750 a. C. Erupción.

              • 4.660 a. C. Erupción. 

              • 4.610 a. C. Erupción.

              • 4.430 a. C. Erupción.

              • 4.370 a. C. Erupción.

              • 4.280 a. C. Erupción.

              • 4.240 a. C. Erupción.

              • 4.210 a. C. Erupción.

              • 4.060 a. C. Erupción.

              • 3.930 a. C. Erupción.

              • 3.810 a. C. Erupción.

              • 3.790 a. C. Erupción.

              • 3.720 a. C. Erupción.

              • 3.670 a. C. Erupción.

              • 3.640 a. C. Erupción. 

              • 3.510 a. C. Erupción.

              • 3.480 a. C. Erupción.

              • 3.390 a. C. Erupción.

              • 3.370 a. C. Erupción.

              • 3.280 a. C. Erupción.

              • 3.180 a. C. Erupción.

              • 2.920 a. C. Erupción.

              • 2.850 a. C. Erupción.

              • 2.680 a. C. Erupción.

              • 2.540 a. C. Erupción.

              • 2.480 a. C. Erupción.

              • 2.420 a. C. Erupción.

              • 2.250 a. C. Erupción.

              • 2.220 a. C. Erupción.

              • 2.190 a. C. Erupción.

              • 2.160 a. C. Erupción.

              • 2.110 a. C. Erupción.

              • 2.050 a. C. Erupción.

              • 2.020 a. C. Erupción.

              • 2.000 a. C. Erupción.

              • 1.950 a. C. Erupción.

              • 1.920 a. C. Erupción.

              • 1.910 a. C. Erupción.

              • 1.850 a. C. Erupción.

              • 1.700 a. C. Erupción.

              • 1.670 a. C. Erupción.

              • 1.640 a. C. Erupción.

              • 1.540 a. C. Erupción.

              • 1.440 a. C. ± 40 Erupción.

              • 1.290 a. C. Erupción.

              • 1.280 a. C. Erupción.

              • 1.220 a. C. ± 12 Erupción.

              • 1.190 a. C. Erupción.

              • 1.160 a. C. Erupción.

              • 990 a. C. Erupción.

              • 920 a. C. Erupción.

              • 860 a. C. Erupción.

              • 850 a. C. ± 50 Erupción.

              • 780 a. C. Erupción.

              • 740 a. C. Erupción.

              • 700 a. C. Erupción.

              • 650 a. C. Erupción.

              • 600 a. C. Erupción.

              • 560 a. C. Erupción.

              • 550 a. C. Erupción.

              • 530 a. C. Erupción.

              • 430 a. C. Erupción.

              • 370 a. C. Erupción.

              • 250 a. C. Erupción.

              • 80 a. C. Erupción.

              • 30 Erupción.

              • 130 Erupción.

              • 200 Erupción.

              • 260 Erupción.

              • 270 ± 12 Erupción.

              • 290 Erupción.

              • 400 Erupción.

              • 500 Erupción.

              • 540 Erupción.

              • 590 Erupción.

              • 610 Erupción.

              • 680 Erupción.

              • 780 Erupción.

              • 820 Erupción.

              • 904 Posible erupción.

              • 920 Erupción.

              • 934 ± 2 Erupción. Erupción de IEV 5-6. Una gran erupción de la fisura de basalto conocida como Eldgjá (Cañón de Fuego) ocurrió en el volcán Katla en el año 934 aprox. Esta erupción fue una de las dos mayores erupciones de fisura terrestres de los últimos 11 siglos. La erupción produjo un voluminoso flujo de lava de unos 18 kilómetros cúbicos, uno de los mayores flujos de lava conocidos del Holoceno.

              • 950 Erupción.

              • 960 Erupción.

              • 1150 ± 50 Erupción.

              • 1177 ± 2 Erupción.

              • 1210 Erupción.

              • 1245 Erupción.

              • 1262 Erupción.

              • 1311 Erupción.

              • 1357 ± 3 Erupción.

              • 1416 Erupción.

              • 1440 Erupción.

              • 1450 ± 50 Erupción.

              • 1580 Erupción. Erupción de IEV 4.

              • 1612 Erupción. Erupción de IEV 4.

              • 1625 Erupción. Erupción de IEV 5.

              • 1660-61 Erupción. Erupción de IEV 4.

              • 1721 Erupción. Erupción de IEV 5.

              • 1755-56 Erupción. Erupción de IEV 5 con 1,5 km cúbicos de material expulsado, y descarga de inundaciones de 200.000-400.000 m³/s.

              • 1823 Erupción. Erupción de IEV 3.

              • 1860 Erupción. Erupción de IEV 4.

              • 1918 Erupción. Erupción de IEV 4-5 con 0,7 km cúbicos de material expulsado aproximadamente. El estallido glacial que siguió a la erupción, fue especialmente peligroso.

              • 1955 Posible erupción. Erupción menor de IEV 1.

              • 1999 Posible erupción. Erupción menor de IEV 1. En 1999 hubo un estallido glacial en el volcán Katla, posiblemente causado por una pequeña erupción bajo el hielo. El agua fluyó en el río Jökulsá á Sólheimasandi. La fuente de la fusión fue una depresión formada en la superficie del glaciar. La inundación fue precedida por una explosión de temblor sísmico. La actividad geotérmica subglacial aumentó en las semanas siguientes. La actividad geotérmica en Katla ha aumentó desde 1999. 
              En las últimas 48 horas del 23 de mayo de 2010, tres terremotos ocurrieron en el volcán Katla. Los terremotos pudieron deberse a movimientos de hielo dentro del glaciar Mýrdalsjökull o movimiento de magma bajo el volcán. Los científicos estuvieron observando de cerca el volcán Katla, debido a la posibilidad de una erupción desencadenada por la actividad cercana de Eyjafjallajökull. La erupción de este volcán cercano en marzo y abril de 2010 provocó temores entre algunos geofísicos de que podría desencadenar una erupción en el Katla más grande y más peligrosa. En los últimos 1.000 años, las tres erupciones conocidas de Eyjafjallajökull han desencadenado posteriores erupciones del Katla. El 9 de octubre de 2010, se observó un aumento repentino del temblor armónico en las estaciones alrededor de Katla, un signo de una posible erupción inminente.

              • 2011 Posible erupción. Un enjambre de terremotos comenzó bajo el glaciar de Mýrdalsjökull cerca del volcán Katla. El enjambre comenzó alrededor de las 3 de la madrugada del 5 de junio de 2011. El primer terremoto en el enjambre fue de magnitud 3. Los residentes de Vík en la costa cerca del glaciar fueron alertados de un posible estallido glacial en Mýrdalsjökull. Una posible erupción comenzó en el volcán Katla el 9 de julio de 2011. Una inundación glacial, posiblemente a raíz de una erupción del volcán Katla bajo la cubierta de hielo de Mýrdalsjökull dañó la carretera número 1 por el río Múlakvísl. El puente sobre Múlakvísl fue dañado, y la carretera entre Höfdabrekka, al este de Vík, y el río Skálm, cerca de Álftaver se cerró. Los científicos volaron sobre el sitio de la erupción el 10 de julio y observaron dos depresiones profundas de 50 metros en el sitio donde ocurrió la ráfaga glacial. Las paredes de la depresión mostraron capas de ceniza de la erupción de Eyjafjallajökull del año 2010, y la reciente erupción de Grímsvötn en mayo de 2011. Las depresiones contenían paredes verticales que indicaban que la fusión glacial se produjo muy rápidamente. Fue causada por el magma o una explosión de vapor. Había grietas anchas y profundas alrededor de las depresiones. 
              A finales de agosto de 2016, fueron detectados temblores bajo el volcán Katla. Según la «descripción de un especialista» que describía la actividad el 29 de agosto señaló que: Hubo «un enjambre sísmico en Mýrdalsjökull el 29 de agosto con dos eventos en el norte de la caldera de Katla medidos en magnitud 4.5. Estos fueron los mayores terremotos en el volcán Katla desde 1977. Los controles de erupción del terremoto confirmaron que la mayoría de los terremotos ocurrieron entre las 12:40 y 13:50 del mediodía. Los terremotos grandes fueron cerca de treinta segundos aparte a las 13:47. Fueron seguidos por más de 50 réplicas hasta las 15:12 del mediodía, cuando hubo un terremoto de magnitud 3,3 y entonces el ciclo y la actividad sísmica en el región se redujeron de nuevo. No se midió la agitación a lo largo de estos terremotos».

              Actualizado por un especialista, el 11 de septiembre de 2016 a las 16:38 GMT: «Hoy, poco antes de las 14:00, un pequeño terremoto comenzó en Mýrdalsjökull, los mayores terremotos del enjambre fueron de magnitud 3,3 y 3,0 a las 16:12 y 15:57 horas. En el enjambre se detectaron más de 10 terremotos pequeños. Todos los terremotos fueron superficiales y se localizaron en la caldera del volcán Katla, no es raro que en este área se produzcan enjambres sísmicos de este tipo».

              La Oficina Meteorológica de Islandia (OMI) detectó un fuerte terremoto superficial de magnitud 4,2 en el centro de la caldera de Katla el 26 de enero de 2017. El terremoto fue seguido por otro de magnitud 3,0 y una serie de terremotos más pequeños. En total, 28 terremotos fueron registrados bajo Katla desde el miércoles 25 de enero. En febrero de 2017, la actividad sísmica en el volcán continuó. El 20 de junio de 2017 hubo más de 10 terremotos en total, incluyendo uno de magnitud 3,6 a las 18:36 UTC. La Oficina Meteorológica de Islandia, registró profundidades entre 0,1 y 25,5 km. El 29 de julio de 2017 la inundación de un deshielo glacial comenzó en el río Múlakvísl de Islandia alrededor de la medianoche. A las 05:13 UTC del 29 de julio, la OMI informó que el código de color para el volcán Katla era de amarillo (signos de agitación elevada por encima de los niveles de fondo conocidos) debido a la inundación glacial y el temblor sísmico. El escenario fue muy similar al evento de inundación glacial de 2011 según informó la OMI.
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