Agrihan

Agrihan
Imagen de satélite de la isla Agrihan el 1 de abril de 2003.
Créditos fotográficos: ISS, NASA

Ubicación: Islas Marianas del Norte, Agrihan

Islas Marianas del Norte. World Imagery, ESRI

Altitud: 965 msnm

Origen: –

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano. Violento

Última erupción: 1917

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


Agrihan, también llamada Agrigan o acentuada Agrigán, es un estratovolcán que forma una isla en las islas Marianas del Norte en el océano Pacífico. Toda la isla es un gran volcán que se eleva unos 4.000 metros desde la base del océano, y es el segundo más grande de las Marianas. A 965 metros sobre el nivel del mar, su cumbre es el punto más elevado de las islas Marianas. El volcán está coronado por una gran caldera de 1 x 2 km con alrededor de 500 metros de profundidad. En el centro del cráter con paredes casi verticales hay dos conos volcánicos bajos y anchos. El litoral norte de la isla contiene un cráter que está abierto al mar. La isla fue evacuada en 1990 debido a la amenaza de actividad volcánica, aunque finalmente no se produjo ninguna erupción. Un asentamiento ha sido restablecido en uno de los cuatro pueblos originales, y en septiembre de 2005 contaba ya con nueve habitantes. Cinco años antes, según el Censo de Estados Unidos, no contaba con ningún habitante. Agrihan es una isla densamente arbolada, de forma aproximadamente elíptica, con una longitud de 9 kilómetros y un ancho de 6 km con un área de 44 km2. La única tierra relativamente llana en la isla es a lo largo de la costa sureste y en el lado norte de la caldera central. La vegetación incluye pastizales en las laderas altas y bosques con algunos frutales en las laderas inferiores y dentro de los profundos barrancos que descienden radialmente desde la cumbre. Los flancos del volcán están cubiertos por piroclastos andesíticos. La isla es bastante asimétrica y el flanco occidental de ésta tiene una pendiente de 20 grados y una pendiente en el flanco oriental de 30 grados.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 1917 Erupción. IEV 4 La única erupción histórica registrada en el volcán Agrihan ocurrió en 1917 cuando una actividad explosiva causó la evacuación de una aldea en la costa sureste. La actividad se concentró en un cono en el cráter de la cumbre.


En agosto de 1990 un aumento de la actividad fumarólica fue reportado por las observaciones de un sobrevuelo. Esto resultó en la evacuación de nueve residentes. En septiembre de 1990 una encuesta sobre el volcán mostró que la cumbre contenía un actividad fumarólica débil con deposición de azufre y aguas termales hirviendo, pero no hubo evidencia de actividad renovada. En 1992 continuaron los eventos con fumarolas y solfataras.

Agrihan 1990
Vista sur del volcán Agrihan con la cumbre cubierta de nubes en 1990.
Créditos fotográficos: Dick Moore, U.S. Geological Survey

En una imagen de satélite del 22 de enero de 2013, el Centro Asesor de Cenizas Volcánicas de Washington de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) detectó una posible columna volcánica en el volcán Agrihan. Ni el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ni la NOAA recibieron una confirmación de una fuente volcánica para esta anomalía y es probable que la nube estuviera relacionada con el clima.

Agrihan
Isla Agrihan.
Créditos fotográficos: clintkaul, www.summitpost.org
Agrihan 2017
Imagen de satélite del volcán Agrihan el 21 de enero de 2017.
Créditos fotográficos: Landsat 8-9 L1 Sentinel-Hub, U.S. Geological Survey
Agrihan
Vista aérea norte del volcán Agrihan.
Créditos fotográficos: Flightsim, www.reddit.com



Taal

Taal
Fotografía aérea del volcán Taal el 20 de diciembre de 2012.
Créditos fotográficos: Mike González, License CC BY-SA 3.0

Ubicación: Filipinas, Calabarzón

Filipinas. World Imagery, ESRI.

Altitud: 400 msnm

Origen: 500.000 años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán/Caldera volcánica

Categoría: Pliniano/Ultrapliniano. Colosal

Última erupción: 2022

Víctimas mortales totales: 1.562 aprox.

Estado: Activo 


El Taal es un volcán activo situado en la costa oeste de la isla de Luzón, en la provincia de Batangas, en las Filipinas. Se trata de una isla ubicada en el lago Taal, del mismo nombre, que se sitúa dentro de una caldera formada anteriormente por una erupción muy grande. Se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, Manila, y sus erupciones acostumbran a ser de tipo pliniano. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología prohíbe el asentamiento permanente en la isla, declarando a toda la isla del volcán como una zona de alto riesgo y una Zona de Peligro Permanente (PDZ). A pesar de las advertencias, las familias pobres se han establecido en la isla, arriesgando sus vidas, ganándose una vida pescando y cultivando cosechas de la rica tierra volcánica. El lago del cráter en la isla del volcán, es el lago más grande con una isla en un lago con una isla en el mundo. Por otra parte, este lago contiene el llamado Vulcan Point, una pequeña isla rocosa que se visibiliza desde la superficie del lago del cráter, que era el remanente del antiguo suelo del cráter que ahora está rodeado por el lago de 2 kilómetros de ancho. El Vulcan Point, se menciona a menudo como la isla más grande del tercer-orden (isla con un lago con una isla en un lago con una isla) en el mundo, aunque esto también se reclama en una isla canadiense sin nombre situada dentro de la isla Victoria. Por lo tanto, Taal contiene la isla de Vulcan Point, la cual está dentro del lago principal del cráter, que está en la isla del volcán, que está dentro del lago Taal, en la principal isla de Filipinas, Luzón. El volcán Taal es parte de una cadena de volcanes a lo largo del lado occidental del borde de la isla de Luzón, que fueron formados por la subducción de la placa eurasiática debajo del Cinturón Móvil Filipino. El lago Taal se encuentra dentro de una caldera de 25-30 km. Desde la formación de la caldera, las erupciones posteriores han creado una isla volcánica dentro de la caldera conocida como Isla Volcánica. Esta isla de 5 kilómetros cubre un área de aproximadamente 23 kilómetros cuadrados con el centro de la isla ocupada por el cráter principal de 2 kilómetros con un único lago de cráter formado por la erupción de 1911. La isla se compone de diferentes conos y cráteres superpuestos, de los cuales se han identificado cuarenta y siete. Veintiséis de estos son conos de toba, cinco son conos de ceniza y cuatro son maares. Con su elevación más alta a sólo 400 msnm, Taal es uno de los volcanes más bajos del mundo.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 500.000 años atrás aprox. Comienzo de la formación de la caldera principal de 25-30 km de ancho.

• 140.000-5.380 años atrás aprox. Erupciones. Formación de la caldera principal de 25-30 km de ancho con erupciones explosivas, donde se albergará el lago Taal.

• 3.580 a. C. ± 200 Erupción. IEV 6

• 1572 Erupción. IEV 3 El año en que los frailes agustinos fundaron la ciudad de Taal en las orillas del lago (la cuál ahora es San Nicolás, Batangas).

• 1591 Erupción. IEV 3 En 1591, otra erupción suave ocurrió caracterizada por grandes masas de humo que emanaban del cráter.

• 1605-11 Erupciones. IEV 2 De 1605 a 1611, el volcán mostró una actividad tan grande que el padre Torna de Abreu tuvo una enorme cruz de madera anodizada erigida al borde del cráter.

• 1634 Erupción. IEV 3

• 1635 Erupción. IEV 3

• 1641 Erupción. IEV 3

• 1645 Erupción. IEV 3

• 1707 Erupciones. IEV 2 El cráter durmiente de Binintiang Malaki, fue el centro de las erupciones en 1707 y 1715. Entre 1707 y 1731, el centro de actividad se desplazó desde el cráter principal a otras partes de la isla volcánica.

• 1709 Erupciones. IEV 2 Las erupciones menores emanaron del cráter de Binintiang Munti en el extremo más occidental de la isla en 1709 y 1729.

• 1715 Erupción. IEV 2

• 1716 Erupción. IEV 4 Un acontecimiento más violento ocurrió el 24 de septiembre de 1716, cuando toda la porción sur-oriental del cráter (Calauit), frente al Monte Macolod, fue volatilizada.

• 1729 Erupción. IEV 2

• 1731 Erupción. IEV 2 La erupción en 1731 de Pira-Piraso o extremidad este de la isla, creó una isla. No se hicieron estudios para determinar si Napayon o Bubuin Island se formaron durante la erupción, o simplemente se tratase de un montículo de piedra pómez.

• 1749 Erupción. IEV 4 La actividad regresó al cráter principal en 1749, y fue recordada por ser particularmente violenta con un IEV de 4.

• 1754 Erupción. IEV 4 La erupción más grande de Taal de 200 días de duración (desde el 15 de mayo al 1 de diciembre) en 1754. Los hechos narrados a continuación pertenecen a fragmentos de Fr. Buencuchillo, sacerdote de la parroquia de Sala, asentado en Taal en aquella época: «El 15 de mayo de 1754, alrededor de las 9 o las 10 de la noche, el volcán inesperadamente empezó a rugir y emitió, al cielo, llamas ardientes entremezcladas con rocas resplandecientes que, volviendo sobre la isla y rodando por las laderas de la montaña, crearon la impresión de un gran río de fuego. El volcán continuó así hasta el 2 de junio, durante la noche en que la erupción llegó a tales proporciones que las chispas que caían hicieron que toda la isla pareciera estar en llamas, y se temía incluso que la catástrofe pudiese implicar hasta las orillas del lago. Durante la noche del 25 de septiembre, el fuego emitido fue bastante extraordinario y acompañado de rumores aterradores. Lo más extraño era que en la negra columna de humo que salía del volcán desde el 2 de junio, frecuentemente se formaban tormentas y sucedía que la enorme nube de tormentas apenas desaparecía durante dos meses. Al amanecer del 26 de septiembre nos vimos forzados a abandonar nuestra morada por temor a que los tejados bajaran sobre nosotros por el peso de las cenizas y las piedras que habían caído durante esa desafortunada noche. Durante la noche del 1 de noviembre, Taal reanudó su antigua furia, expulsando fuego, piedras, arena y barro en mayor cantidad que nunca. El 15 de noviembre, vomitó enormes rocas que rodaron por las laderas de la isla, cayendo en el lago y causando enormes olas. A las 7 de la tarde del 28 de noviembre se produjo un nuevo paroxismo, durante el cual el volcán vomitó tales masas de fuego y eyecciones que, en mi opinión, todo el material eyectado durante tantos meses, si se toman en conjunto, no sería igual a la cantidad emitida en ese momento. El 29 se había calmado, pero mientras todavía estábamos tratando de persuadirnos de que la tragedia había terminado y el volcán había agotado sus entrañas, hacia las 8 en punto, oímos un choque y luego noté que el humo se elevaba desde el punto de la isla que mira hacia el este. El humo se extendía muy gradualmente hasta el cráter del volcán, mientras que había muchos olores que emanaban de otros puntos. Entre las 3 y las 4 de la tarde del 29, comenzó a llover lodo y las cenizas en Caysasay con esta lluvia duraron tres días. Durante la noche del 30 no tuvimos un momento de reposo, ya que cada momento oímos el ruido de las casas derrumbadas bajo piedras, barro y ceniza apiladas sobre ellas, y temíamos que el giro del convento y la iglesia de Casasay vendría después. Poco antes del amanecer del 1 de diciembre se produjo un tremendo accidente como si la casa cediera sobre nuestras cabezas: ¡el techo del ábside de la iglesia se había derrumbado! Poco después decidí visitar mi pueblo de Taal; No quedaba nada más que las paredes de la iglesia y el convento. Todo lo demás, la casa del gobierno, los paseos de la fábrica de cuerdas, el almacén, todo estaba enterrado bajo una capa de piedras, lodo y cenizas de más de 2,20 metros de espesor. Se sabe que doce personas perecieron, algunas llevadas por las olas del lago, otras aplastadas bajo sus casas derrumbadas. Aunque con el mismo destino que en Taal, las ciudades de Lipa, Tanauan, y Sala, todavía existían. Estas ciudades, junto con Taal, se encuentran alrededor del lago, estando situado a poca distancia de él, y a menos de una legua (19 kilómetros) del volcán. La mayor parte de la población abandonó este barrio y se estableció en lugares más distantes. Así, de 1.200 residentes que Taal contenía anteriormente, apenas 150 permanecieron en los pueblos más pobres y menos respetables, que sufrieron un poco de la lluvia de cenizas.»

• 1790 Erupción. IEV 2 Erupción menor.

• 1808 Erupción. IEV 2 No hasta marzo de 1808 se produjo otra gran erupción. Si bien este brote no fue tan violento como el de 1754, la vecindad inmediata estuvo cubierta de cenizas a un espesor de 84 centímetros. Trajo grandes cambios en el interior del cráter, según los cronistas de esa época. «Antes, el fondo parecía muy profundo y parecía insondable, pero en el fondo, una masa líquida se veía en continua ebullición. Después de la erupción, el cráter se había ensanchado y el estanque dentro de él se había reducido a un tercio y el resto del suelo del cráter estaba más alto y lo suficientemente seco como para caminar sobre él. La altura de las paredes del cráter ha disminuido y cerca del centro del nuevo suelo del cráter, una pequeña colina emitía continuamente humo. Había en sus lados varios pozos, uno de los cuales era especialmente notable por su tamaño.»

• 1825 Erupción. IEV 2

• 1842 Erupción. IEV 2

• 1873 Erupción. IEV 2

• 1874 Erupción. IEV 2 El 19 de julio de 1874, una erupción de gases y cenizas mató a todo el ganado de la isla.

• 1878 Erupciones. IEV 2 Del 12 al 15 de noviembre de 1878, las cenizas expulsadas por el volcán cubrieron toda la isla.

• 1885 Posible erupción.

Taal 1900
Vista del cráter principal del volcán Taal antes de la erupción de 1911.
Créditos fotográficos: Everett Thompson

• 1903 Erupción. IEV 2

• 1904 Erupción. IEV 1 Otra erupción tuvo lugar en 1904 como resultado de lo cual se formó un nuevo cráter de ventilación en la pared sureste del cráter principal.

• 1911 Erupción. IEV 3 Una de las erupciones más devastadoras ocurrió en enero de 1911. Durante la noche del 27 de ese mes, los sismógrafos del Observatorio de Manila comenzaron a registrar perturbaciones frecuentes, que al principio eran de importancia insignificante, pero aumentaron rápidamente en frecuencia e intensidad. El total de los choques registrados en ese día fue de 26. Durante el 28 se registraron 217 choques distintos, de los cuales 135 fueron micro sísmicos, mientras que 10 fueron bastante severos. Los frecuentes y cada vez más fuertes terremotos causaron mucha alarma en Manila, pero el personal del observatorio pronto pudo ubicar su epicentro en la región del volcán Taal y aseguraron al público que Manila no corría peligro, ya que Taal está a 60 km. En Manila, en las primeras horas del 30 de enero de 1911, la gente fue despertada de su sueño por lo que al principio tomaron por fuertes truenos. La ilusión se intensificó cuando se vieron grandes rayos que iluminaban el cielo del sur. Los que investigaron más, sin embargo, pronto vieron la verdad. Una inmensa nube en forma de abanico de lo que parecía un humo negro se elevó a gran altura. Se cruzó y se entrecruzó con una brillante pantalla eléctrica, que la gente de Manila al principio tomó por relámpagos. Esta nube finalmente se elevó en el aire, se extendió, luego se disipó, y esto marcó la culminación de la erupción, alrededor de las 2:30 de la madrugada. En la Isla Volcánica, la destrucción fue completa. Parece que cuando la nube negra en forma de abanico se extendió, creó una explosión hacia abajo que obligó a vapor y gases calientes descender por las laderas del cráter, acompañado por una lluvia de lodo y arena calientes. Muchos árboles habían cortado la corteza y cayeron lejos de la superficie por la arena caliente y el cúmulo de barro que acompañaron la explosión y contribuyeron tanto a la pérdida de vidas como a la destrucción de propiedades. El hecho de que prácticamente toda la vegetación estuviera doblada hacia abajo, lejos del cráter, demostró que debió de haber una explosión muy fuerte por las laderas exteriores del cono. Muy poca vegetación fue realmente quemada. Seis horas después de la explosión, el polvo del cráter se notaba en Manila al instalarse en muebles y otras superficies pulidas. La materia sólida expulsada tuvo un volumen de entre setenta y ochenta millones de metros cúbicos. Las cenizas cayeron sobre un área de 2.000 kilómetros cuadrados, aunque el área en la cual ocurrió la destrucción real midió solamente 230 kilómetros cuadrados. La detonación de la explosión se escuchó en un área a más de 970 km de diámetro. La erupción causó 1.335 muertos y 199 heridos; Aunque se sabe que muchos más perecieron, independientemente de los registros oficiales. El examen post-mortem de las víctimas parecía demostrar que prácticamente todos habían muerto de escaldo por el vapor caliente o el fango caliente, o ambos. Los efectos devastadores de la explosión llegaron a la orilla oeste del lago, donde también se destruyeron varios pueblos. En cuanto al ganado, 702 animales fueron hallados muertos y 543 casas destruidas. Las cosechas sufrían del depósito de cenizas que cayó a una profundidad de casi 1 cm en lugares cercanos a la orilla del lago. La isla del volcán se hundió de 1 a 3 metros como resultado de la erupción. También se encontró que la orilla sur del lago Taal se hundió en la elevación de la erupción. Ninguna evidencia de lava pudo ser descubierta en ninguna parte, ni los geólogos fueron capaces de rastrear ningún registro visible de un flujo de lava que se haya producido en cualquier momento en el volcán en ese entonces. Grandes cambios ocurrieron en el cráter después de la erupción. Antes de 1911, el piso del cráter era más alto que el lago Taal y tenía varias aberturas separadas en las cuales había lagos de diferentes colores. Había un lago verde, un lago amarillo, un lago rojo y algunos agujeros llenos del agua caliente con emisiones de vapor. Inmediatamente después de la explosión, los diversos lagos de colores habían desaparecido y en su lugar había un gran lago, a unos tres metros por debajo del nivel del lago que rodea la isla. El lago del cráter se levantó gradualmente hasta que estuvo en un nivel similar al del agua en el lago Taal. Muchas de las opiniones después de la creación del lago iban relacionadas en que la presencia del agua en el cráter tiene una tendencia a enfriar el material de abajo y así disminuir las posibilidades de una explosión o hacer el volcán extinto, pero la preponderancia de la opinión de expertos era de otra manera. (La erupción posterior en 1965 y las actividades sucesivas procedieron a generar un nuevo centro eruptivo, el Monte Tabaro).

Taal 1911
Formación del lago en el interior del cráter principal después de la erupción de 1911.
Créditos fotográficos: Frank and Frances Carpenter Collection – Library of Congress
Taal 1917
Vista aérea del volcán Taal en 1917-1964.
Créditos fotográficos: vía U.S. National Archives and Records Administration
Taal 1917
Vista del lago del cráter principal del volcán Taal en 1917-1964.
Créditos fotográficos: vía U.S. National Archives and Records Administration

• 1965 Erupción. IEV 4 En 1965, una explosión enorme cortó una gran parte de la isla, moviendo la actividad a un nuevo centro de erupción, el Monte Tabaro. La erupción de 1965 fue clasificada como freatomagmática, generada por la interacción del magma con el agua del lago que produjo una explosión violenta que cortó un embarcadero en la Isla Volcánica. La erupción generó explosiones de la base «fría» que viajaron varios kilómetros a través del Lago Taal, las poblaciones quedaron devastadas en la orilla del lago, matando a un centenar de personas. La población de la isla fue evacuada sólo después del inicio de la erupción. Los signos precursores no fueron interpretados correctamente hasta después de la erupción.

Taal 1965
Penacho de cenizas al suroeste de la isla del volcán Taal. 30-09-1965.
Créditos fotográficos: L. E. Andrews cortesía de Jim Moore, U.S. Geological Survey, License CC BY-NC-ND 4.0
Taal 1965
Vista aérea del cono de toba (Monte Tabaro) formado poco después de la erupción en septiembre de 1965.
Créditos fotográficos: Jim Moore, U.S. Geological Survey
Taal 1965
Vista aérea próxima al cono de toba del Monte Tabaro en septiembre de 1965.
Créditos fotográficos: J. G. Moore, U.S. Geological Survey

• 1966 Erupción. IEV 3 Después de nueve meses de reposo, Taal se reactivó el 5 de julio de 1966 con otra erupción freatomagmática del Monte Tabaro.

• 1967 Erupción. IEV 1 Una erupción similar a la de 1966 pero de menor intensidad ocurrió en el volcán Taal en agosto de 1967.

• 1968 Erupciones. IEV 2 El 31 de enero de 1968 erupciones estrombolianas comenzaron cinco meses después, las cuales produjeron la primera fuente de lava histórica atestiguada a Taal.

Taal 1968
Cono de escorias Tabaro con sus coladas de lava y formación de un delta de lava al suroeste del volcán Taal en diciembre de 1968.
Créditos fotográficos: Kurt Frederickson, Smithsonian Institution
Taal 1968
Binintiang Malaki, un cono de escorias ubicado en la punta noroeste de la Isla Volcánica de Taal en 1968.
Créditos fotográficos: Kurt Frederickson, Smithsonian Institution

• 1969 Erupción. IEV 2 Otra erupción estromboliana siguió un año después el 29 de octubre de 1969. Los flujos masivos de las dos erupciones cubrieron eventualmente la bahía creada por la erupción de 1965, alcanzando la orilla del lago Taal.

• 1970 Erupción. IEV 1

• 1976 Erupción. IEV 2 Erupción freática.

• 1977 Erupción. IEV 2 Erupción freática. La erupción de 1977 produjo simplemente un pequeño cono de ceniza volcánica dentro del cráter principal.

Taal 1984
Cráter formado durante la erupción freática de 1976 cerca del Monte Tabaro. 1984.
Créditos fotográficos: Chris Newhall, U.S. Geological Survey
Taal 1989
Caldera o cráter principal de la Isla Volcánica de Taal y Vulcan Point en su interior en 1989.
Créditos fotográficos: Chris Newhall, U.S. Geological Survey

Aunque el volcán estuvo en calma desde 1977, mostró signos de disturbios desde 1991, con una fuerte actividad sísmica y fracturas en el suelo, así como la formación de pequeñas macetas de barro y géiseres de barro en partes de la isla. En 1994 se hizo una observación interesante respecto a la isla del volcán. Los vulcanólogos que medían la concentración del gas radón en el suelo en la isla midieron un aumento anómalo de la concentración de radón por un factor de seis en octubre de 1994. Este aumento fue seguido 22 días más tarde por un terremoto de magnitud 7,1 el 15 de noviembre, centrado cerca de 50 kilómetros al sur de Taal, en la costa de Luzón.

En noviembre de 2004 un aumento en la actividad sísmica se registró en el volcán Taal, con 31 terremotos de alta frecuencia en siete días. Los lugares del epicentro estaban en las cercanías del cráter principal y al NNO cerca de Binintiang Malaki y al SSE cerca de Calauit. Hubo un aumento en la temperatura del agua y de la acidez en el lago del cráter.

En noviembre de 2006 un aumento en la sismicidad se registró en el volcán Taal. Los terremotos fueron acompañados por sonidos retumbantes. Géiseres de agua fangosa de 3-5 metros de altura ocurrieron en la parte NNE del cráter principal.

El 28 de agosto de 2008 el Instituto de Vulcanología i Sismología Filipino notificó al público y a las autoridades interesadas que la red sísmica de Taal registró 10 terremotos volcánicos desde las 5:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Dos de estos terremotos que ocurrieron a las 12:33 y 12:46, se sintieron con intensidad por los residentes en barangay Pira-piraso. Estos terremotos fueron acompañados por sonidos retumbantes.

Taal 2009
Panorámica del lago del cráter principal del volcán Taal el 5 de julio de 2009.
Créditos fotográficos: Hidariki58, Joy Mulato, License CC BY 3.0

Desde el 26 de abril de 2010 los terremotos volcánicos aumentaron. Entre el 11 y el 24 de mayo, la temperatura en el lago del cráter aumentó en 2-3ºC. La composición del agua del lago del cráter principal mostró valores por encima de los valores normales de Mg/Cl, SO4/Cl y sólidos disueltos. Hubo emisión de vapores de la tierra acompañado de siseos en los lados norte y noreste del cráter principal. El Instituto de Vulcanología i Sismología Filipino elevó el estatus del volcán al Nivel de Alerta 2, lo que indicó que el volcán estaba sufriendo una intrusión magmática que podría conducir a una erupción.

Taal 2010
Cono volcánico Binintiang Malaki al noroeste del volcán Taal. 15-05-2010.
Créditos fotográficos: therealbrute, License CC BY 2.0

El 2 de abril de 2011 la alerta del volcán Taal subió a nivel 2, debido a una intrusión de magma hacia la superficie. La temperatura del lago principal del cráter aumentó a 31,5ºC. Hubo una inflación pequeña del volcán. Se liberaron altos niveles de dióxido de carbono en el cráter principal y la actividad sísmica fue elevada. El Instituto de Vulcanología i Sismología Filipino dio un aviso para el cráter principal, el sendero Daang Kastila y el Monte Tabaro quedaron cerrados a los visitantes debido al riesgo de explosión, y la emisión de gases tóxicos.

Taal 2011
Panorámica del cráter principal el 19 de enero de 2011.
Créditos fotográficos: Chensiyuan, License CC BY-SA 4.0

El 22-23 de noviembre de 2012 hubo un gran aumento en la actividad sísmica en el volcán Taal. En un período de 24 horas 60 terremotos fueron medidos en el volcán. Dos de los terremotos fueron sentidos por los residentes de Calauit y Pira-piraso. Los terremotos se localizaron principalmente bajo el lado noreste de la isla volcánica.

En enero y febrero de 2013, la actividad sísmica fue siendo ligeramente elevada, pero nada más apuntó hacia un posible despertar del volcán en un futuro cercano. En junio de 2013 los terremotos volcánicos volvieron a ser frecuentes. A principios de julio el Instituto de Vulcanología i Sismología Filipino reportó 15 terremotos volcánicos con inflación del edificio volcánico.

Taal 2016
Vista suroeste del lago del cráter principal el 28 de marzo de 2016.
Créditos fotográficos: Mark Lehmkuler, License CC BY-ND 2.0
Taal 2016
Panorámica del lago Taal con la Isla Volcánica del volcán Taal en su interior. 08-11-2016.
Créditos fotográficos: Ray in Manila, License CC BY 2.0
Taal 2017
Vista del Monte Macolod el 25 de junio de 2017.
Créditos fotográficos: Lawrence Ruiz, License CC BY-SA 4.0
Taal 2017
Lago del cráter del volcán Taal el 23 de octubre de 2017.
Créditos fotográficos: Jo Hannah Asetre, License CC BY-SA 4.0
Taal 2018
Vista del lago Taal, la población de Laurel, Batangas i la Isla Volcánica de Taal. 18-06-2018.
Créditos fotográficos: M. Salonga, Marvin041590, License CC BY-SA 4.0

El 28 de marzo de 2019 el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) elevó el estado de alerta del volcán de 0 a 1. El reciente cambio en la condición del volcán se basó en una serie de cambios observados en los parámetros de monitoreo tales como: el aumento de la actividad sísmica, con un registro total de 50 terremotos volcánicos desde el 22 de marzo, la deformación del suelo, con cambios de elevación acumulados del edificio volcánico, y emisión de gases con un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono disuelto en el lago del cráter principal. El 11 de abril las mediciones de campo en el sector este del lago principal del cráter produjeron un aumento de la temperatura del agua de 31,7 a 31,9 ºC, una disminución en el nivel del agua de 0,41 a 0,31 metros y disminución de la acidez de pH 2,67 a 2,95.

Taal 2019
Imagen de satélite del lago Taal con la Isla Volcánica Taal en su interior. 06-12-2019.
Créditos fotográficos: Landsat 8, OLI

• 2020 Erupción. IEV 4 El 12 de enero de 2020 a las 06:04 UTC el volcán Taal empezó a entrar en erupción con gran virulencia por primera vez desde 1977. PHIVOLCS recomendó estrictamente la evacuación de la población de Batangas en la isla del volcán Taal y los barangays (barrios filipinos) de alto riesgo de Agoncillo y Laurel debido a los posibles peligros de corrientes de densidad piroclástica y de tsunami volcánico. La erupción envió un penacho de vapor y cenizas a 16,8 km de altura acompañado de muchos rayos. PHIVOLCS elevó el nivel de alerta a 4 de 5 y reiteró firmemente la evacuación total de la isla del volcán Taal, así como la evacuación adicional de áreas con alto riesgo de corrientes de densidad piroclástica y tsunami volcánico dentro de un radio de 14 km del cráter principal. La actividad eruptiva fue intensificándose unas horas después de la erupción junto con más relámpagos y caída de ceniza en general hasta la ciudad de Quezón. Se registraron temblores volcano-tectónicos de magnitudes 2,9 y 3,9 respectivamente sentidos con intensidad III en Tagaytay City y Alitagtag, así como en Batangas. La caída de ceniza fue reportada en Metro Manilla, 100 km al norte de Taal. Todos los vuelos del aeropuerto Internacional Ninoy Aquino fueron retrasados, y se recomendó a los pasajeros que se coordinaran con las aerolíneas para recibir actualizaciones. Según Renato Soldium, jefe de PHIVOLCS, «en la erupción el magma actuó desde abajo del volcán, si eventualmente continuase subiendo entonces se podría temer una erupción magmática aún más peligrosa».

Taal 2020
Sobrevuelo cerca de la columna de cenizas de la poderosa erupción del volcán Taal el 12 de enero de 2020.
Créditos fotográficos: Adisidis, License CC BY-SA 4.0
Taal 2020
Densos penachos de ceniza procedentes del cráter principal del volcán Taal. 12-01-2020.
Créditos fotográficos: Migule de Guzman
Taal 2020
Columna de cenizas producto de la gran erupción del volcán Taal el 12 de enero de 2020.
Créditos fotográficos: Dante Pamintuan, IG: @coffee_dante
Taal 2020
Densos penachos de ceniza y rayos volcánicos en la gran erupción del volcán Taal el 12 de enero de 2020.
Créditos fotográficos: vía Le Soir, IG: @lesoirbe
Taal 2020
Imagen nocturna de la columna de cenizas y rayos volcánicos de la poderosa erupción del volcán Taal. 12-01-2020.
Créditos fotográficos: Domcar Calinawan Lagto, IG: @bigdomcar03



Fogo

Fogo
Vista aérea de la isla de Fogo. 27-05-2008
Créditos fotográficos: Aldo Bien, License CC BY-SA 3.0

Ubicación: Cabo Verde, Mosteiros/São Filipe /Santa Catarina do Fogo

Cabo Verde. World Imagery, ESRI

Altitud: 2.829 msnm

Origen: –

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano. Violento

Última erupción: 2015

Víctimas mortales totales: ~ 1-50

Estado: Durmiente


Fogo es una isla del archipiélago de Cabo Verde, la cual se eleva a 2.829 metros sobre el nivel del mar en el Pico do Fogo. Pico do Fogo es un estratovolcán activo que se localiza en la misma isla, el cono principal se formó en la erupción de 1680, provocando la emigración masiva de la isla. Fogo es una isla volcánica de «hotspot» (punto caliente), y es el volcán más joven y activo de las islas de Cabo Verde, una cadena corta de islas volcánicas que generalmente son más jóvenes en el extremo occidental, formadas a medida que la Placa Africana avanza hacia el Este sobre el «hotspot». Fogo se compone de un solo volcán, por lo que la isla es casi redonda con unos 25 kilómetros de diámetro. La gran caldera de la cumbre (unos 10 kilómetros en dirección norte-sur y 7 kilómetros en dirección este-oeste) no se encuentra en el centro de la isla, sino más bien hacia su esquina noreste. La caldera (Monte Armarelo) está limitada por líneas de falla casi verticales en los lados norte, oeste y sur, pero se rompe al este, donde la lava puede fluir hacia la costa. Las fisuras eruptivas hacia el norte-noreste se abrieron a lo largo del flanco occidental de Fogo, que se formaron dentro de la caldera entre los años 1500 y 1760. La topografía actual de Fogo, con la caldera abierta al mar en el lado este, resulta del deslizamiento del flanco oriental del volcán hacia el océano. Las laderas de la montaña se utilizan para cultivar café, mientras que su lava se utiliza como material de construcción. Cerca de su pico se encuentra la caldera y un pequeño pueblo, Chã das Caldeiras (nombre del pueblo y también de las laderas sur-suroeste de la caldera), el cual se encuentra dentro de esta misma.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 73.000 años atrás aprox. Erupción. El lado oriental del Fogo se derrumbó en el océano hace 73.000 años, creando un tsunami de 170 metros de altura que golpeó la isla de Santiago en las islas de Cabo Verde y formó la Baía do Inferno, durante la Edad de Hielo. El mega-tsunami también creó pequeñas líneas alrededor del oeste de la isla, probablemente la moderna Ribeira da Barca, Cidade Velha y el sur de Praia. También pudo haber inundado una parte de África Occidental y podría ser uno de los factores de una caída de las temperaturas durante la Edad de Hielo. La erupción fue registrada por los bloques de rocas en la isla. Antes, la isla comprendía 800 km2 y era un círculo. El paisaje antes de la erupción en la línea de costa actual estaba a unos 1.000-1.500 metros sobre el nivel del mar, donde el fondo del océano en la actualidad era de 3.000 a 4.000 metros. Después de la erupción, el suelo y la roca se originaron a partir de flujos de lava que dominaron el este de la isla, pero que rara vez cubrieron la zona oeste. La elevación del pico de 3.000 a 4.000 metros, formó uno de los montes submarinos más altos del mundo que tenía una altura de 5.000 metros. La caldera, era más grande que en la actualidad, y fue la mayor erupción registrada en la historia de la isla.

• 1500-1680 Erupciones.

• 1680 Erupción. Una erupción violenta tuvo lugar en 1680 y continuó durante algunos años, formando un nuevo cono que fue visible a lo largo de cientos de kilómetros, pero que duró sólo unos pocos años. Fue durante esta erupción que la isla ganó su nombre, Fogo. Provocó la evacuación de muchos residentes; Algunos se mudaron a la cercana isla Brava. La montaña fue utilizada como un faro natural para los barcos que cruzaban alrededor de Fogo.

• 1680-1760 Erupciones.

• 1761 Posible erupción.

• 1769 Erupción. Última erupción en la cima del volcán.

• 1785 Erupción.

• 1799 Erupción.

• 1816 Erupción.

• 1847 Erupción. En 1847 los terremotos mataron a varias personas.

• 1852 Erupción.

• 1857 Erupción.

• 1909 Erupción.

• 1951 Erupción. La erupción ocurrió en Chã das Caldeiras, a lo largo de una fisura eruptiva norte-sur. La fracturación de la superficie se produjo alrededor de las aperturas más septentrionales de la erupción, en Monte Preto de Cima, y en el sur de los respiraderos Monte Orlando y Monte Rendall.

Fogo 1951
Actividad estromboliana del cono de cenizas Orlando el 20 de junio de 1951.
Créditos fotográficos: Orlando Ribeiro
Fogo 1951
Actividad eruptiva del Monte Orlando el 05 de julio de 1951.
Créditos fotográficos: Orlando Ribeiro
Fogo 1952
Visat norte de Chã das Caldeiras a fines de 1952.
Créditos fotográficos: vía www.italysvolcanoes.com

• 1995 Erupción. La erupción del volcán Fogo ocurrió en Chã das Caldeiras, al oeste-suroeste de la amplia zona de rift occidental. La erupción de 1995 se produjo en la zona de rift occidental, pero también provocó algún movimiento hacia el este de la cumbre y el flanco oriental del volcán. Esto pudo tener implicaciones para futuros colapsos en el volcán porque se detectó una probable condición de inestabilidad en Chã das Caldeiras. La erupción de 1995 comenzó en la noche del 2 al 3 de abril, cubriendo la isla con una nube de ceniza. Los residentes fueron evacuados de Chã das Caldeiras, ya que sus hogares fueron destruidos. Durante el día del 3 de abril, la isla fue cubierta por una espesa nube de ceniza oscura que alcanzó de 2,5 a 5 kilómetros de altura. Los flujos iniciales fueron de lava pahoehoe, aunque su extensión era aparentemente pequeña. La violenta erupción produjo bombas de lava de hasta 4 metros de diámetro que fueron expulsadas hasta 500 metros de los respiraderos de ventilación. El 4 de abril, las fuentes de lava alcanzaron 400 metros de altura bajo una nube de ceniza de unos 2 kilómetros de altura. Se formó un nuevo cono de escoria (Monte do Inferno) que estuvo abierto al suroeste alimentando un creciente flujo de lava. El 5 de abril, el nuevo flujo de lava alcanzó la pared occidental de la caldera y destruyó cerca de cinco casas y el depósito de agua principal. La erupción se estabilizó después de los primeros días, y moderadas fuentes de lava de estilo hawaiano de unos 100 a 120 metros de altura construyeron un cono de escorias (Pico Pequeno) de más de 140 metros de altura. Los flujos de lava fluían hacia el oeste hasta la pared de la caldera, luego se volvían hacia el norte. El 13 de abril, un segundo flujo de lava comenzó a cubrir una colada de lava anterior estancada y estuvo casi completamente encima del flujo anterior hasta el 15 de abril, cuando se extendió y destruyó otro hogar. Para el 17, el flujo había avanzado a 420 metros de la casa más cercana en el pueblo de Portela. Durante la noche del 18 de abril, ocurrieron una serie de estallidos explosivos seguido poco después, por el colapso de partes del cono en los respiraderos de ventilación y el posterior desprendimiento explosivo de los escombros. Por la mañana, la actividad había regresado a los flujos de lava, y el registro sísmico fue mucho más tranquilo.

Fogo 1995
Actividad eruptiva con emisión de cenizas en abril de 1995.
Créditos fotográficos: vía Neue Zürcher Zeitung
Fogo 1995
Emisión débil de cenizas del respiradero en el flanco oeste de Pico do Fogo. 1995
Créditos fotográficos: Dick Moore, U.S. Geological Survey

Fogo 2006
Cráter de Pico do Fogo. 21-11-2006.
Créditos fotográficos: Kogo, License GFDL
Fogo 2008
Vista aérea de la isla de Fogo el 27 de mayo de 2008.
Créditos fotográficos: Aldo Bien, License CC BY-SA 3.0
Fogo 2009
Imagen de satélite de la isla Fogo. 10-06-2009
Créditos fotográficos: NASA, ALI EO-1
Fogo 2011
Pico do Fogo y cono de escorias Pico Pequeno en primer plano. 20-01-2011.
Créditos fotográficos: Cayambe, License CC BY-SA 3.0
Fogo 2012
Pico do Fogo y Pico Pequeno. 23-02-2012.
Créditos fotográficos: Ji-Elle License CC BY-SA 3.0
Fogo 2013
Pico do Fogo y conos de escoria Pico Pequeno y Pico do Inferno. 30-01-2013.
Créditos fotográficos: Pascal Givry, License CC BY-SA 3.0
• 2014-15 Erupción. El 23 de noviembre de 2014 a las diez de la mañana, el volcán entró en erupción, haciéndolo 19 años después de la última erupción. La lava afectó a las antenas de comunicaciones de la zona, cortó la carretera que une la localidad de Chã das Caldeiras hacia el sur, e invadió la zona de cultivos de viña existentes en la caldera. La localidad fue desalojada debido a la proximidad de la lava. El 24 de noviembre la lava alcanzó y destruyó la sede del parque nacional y las primeras casas de la localidad de Portela. El día 27 de noviembre la lava cambió de rumbo hacía el sur, quedando el frente norte a escasos metros de la localidad de Chã das Caldeiras. El día 1 de diciembre y después de una semana de erupción la lava engulló un total de 400 hectáreas de terreno y 18 casas, quedándose a solo 3 metros de la localidad Chã das Caldeiras. El 2 de diciembre la lava empezó a adentrarse dentro de la localidad de Portela, engullendo más de 50 casas. El día 7 de diciembre la localidad de Portela fue destruida entera y el 70% de la localidad de Bangaeira. Después de una semana de relativa tranquilidad, el 19 de diciembre de 2014 la lava empezó a destruir las edificaciones y campos de cultivo de la pequeña localidad de Ilheu de Losna, quedando también cortado cualquier acceso por vehículos a Portela. Posteriormente las emisiones de lava fueron de pequeña importancia, dándose por finalizado el episodio eruptivo el 8 de febrero de 2015.
Fogo 2014
Descenso de flujos de lava hacia el suroeste el 24 de noviembre de 2014.
Créditos fotográficos: Fogo News
Fogo 2014
Actividad estromboliana de la nueva fisura eruptiva el 30 de noviembre de 2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Fogo 2014
Fuerte emisión de cenizas durante la tarde del 30 de noviembre de 2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Fogo 2014
Descenso de coladas de lava frescas durante la mañana del 1 de diciembre de 2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Fogo 2014
Penachos de ceniza procedentes del respiradero sur de la fisura eruptiva al suroeste de Pico do Fogo. 01-12-2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Fogo 2014
Actividad estromboliana de la fisura eruptiva el 3 de diciembre de 2014.
Créditos fotográficos: vía www.photovolcanica.com
Fogo 2014
Panorámica de la fisura eruptiva en la madrugada del 3 de diciembre de 2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Fogo 2015
Emisión débil de cenizas de la fisura eruptiva el 25 de enero de 2015.
Créditos fotográficos: Observatório Vulcanológico de Cabo Verde (OVCV)

Fogo 2017
Actualización del Pico do Fogo el 16 de febrero de 2017.
Créditos fotográficos: Flexman License CC BY-SA 4.0
Fogo 2017
Conos de ceniza adventicios (Monte Diogo) del volcán Pico do Fogo. 16-02-2017.
Créditos fotográficos: Flexman License CC BY-SA 4.0



Surtsey

Surtsey
Vista aérea norte de la isla Surtsey.
Foto: vía Umhverfisstofnun, www.ust.is

Ubicación: Islandia, Suðurland

Islandia. World Imagery, ESRI

Altitud: 155 msnm

Origen: 1963

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano. Violento

Última erupción: 1967

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


Surtsey es una isla volcánica situada a aproximadamente 32 km de la costa meridional de Islandia, cerca del archipiélago de Vestmannaeyjar. Constituye el punto más austral del país y se formó a partir de una erupción volcánica que se inició a 130 metros por debajo del nivel del mar emergiendo a la superficie el 14 de noviembre de 1963. La erupción duró hasta el 5 de junio de 1967, momento en el que la isla alcanzó su tamaño máximo de 2,7 km² (270 ha). Desde entonces la acción erosiva del viento, el agua y el hielo han reducido constantemente su tamaño. La isla está formada por un volcán de un volumen de 1,1 km³, incluida su parte submarina, que tiene en su base un diámetro máximo de 2,9 km y una superficie de 13,2 km². Actualmente, presenta una altura de 285 metros, de los cuales 130 metros permanecen bajo el mar, por lo que la altura de la isla es de 155 msnm. Estas medidas están monitorizadas desde el año 2000 por la Administración Marítima de Islandia ya que, a consecuencia de la erosión, han ido cambiando desde la formación de la isla. Actualmente la isla tiene una forma de pera, con una longitud este-oeste de 1,33 km y norte-sur de 1,80 km. Presenta un relieve accidentado, en el que destaca una meseta inclinada hacia el sureste que se encuentra a 40 metros de altitud, rodeada por una costa de acantilados de 20 metros de altura media que llegan a los 80 metros en la costa suroeste, donde la erosión es mayor. Al norte de la meseta se abren dos cráteres en forma de media luna: el Surguntur y el Surtur; el primero de ellos se ubica al oeste y tiene un diámetro de 430 metros, mientras que el segundo se alza al este con un diámetro de 135 metros. En dichos cráteres destacan los picos Vesturbunki, al oeste con 141 msnm, y el Austurbunki, al este con 155 msnm, el punto más elevado de la isla. Al norte de ambos cráteres había un acantilado que se ha erosionado y cuyos sedimentos han formado una flecha litoral de 150 m². La costa norte no supera los 3 msnm y está formada por bloques basálticos redondeados de hasta 5 metros de diámetro. La profundidad del mar alrededor de Surtsey es variable y se encuentra afectada por la presencia de algunas pequeñas islas volcánicas que actualmente se encuentran bajo el agua. Desde la formación de la isla se realizan mediciones en relación a su cambio de forma. Estos estudios han revelado que debido al asentamiento de rocas sueltas de tefra, a la compactación de los sedimentos marinos y a la deformación de la litosfera por el peso del volcán, Surtsey ha ido perdiendo altura al paso de los años.

Es poco probable que la isla desaparezca por completo en un futuro próximo, dado que el área erosionada se componía principalmente de tefra fácilmente erosionable, y ahora queda una superficie compuesta por flujos de lava dura más resistente a la erosión. Se estima que si la tasa de erosión actual permaneciese constante la isla se encontrará bajo el nivel del mar en el año 2100. Sin embargo, se prevé que esta tasa irá en disminución, y en la hipótesis de que esta disminución fuese exponencial, la isla sobreviviría por muchos siglos. Las pequeñas islas del archipiélago dan una idea de lo que puede suceder, ya que se formaron hace miles de años y se han erosionado considerablemente.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 1963-67 Erupciones IEV 3:

o 1963 Formación de la isla volcánica y erupciones. A las 07:15 UTC del 15 de noviembre de 1963 el barco pesquero Ísleifur II observó una columna ascendente de humo negro al sur de Vestmannaeyjar, por lo que su capitán dirigió el barco a la zona para socorrer a un posible buque en llamas. Sin embargo, encontraron una erupción submarina que emitía gran cantidad de ceniza volcánica. A pesar de que la erupción fue inesperada, con anterioridad se habían detectado indicios de actividad volcánica. Entre el 6 y el 8 de noviembre se detectaron temblores débiles en Kirkjubæjarklaustur, con epicentro a 140 km (aproximadamente la misma distancia a Surtsey), mientras que el 12 de noviembre un sismógrafo en Reikiavik registró temblores débiles durante diez horas sin llegar a determinar su ubicación. Dos días antes de la erupción, una embarcación de investigación marina detectó que la temperatura del mar en la zona era más cálida de lo normal, al mismo tiempo que los habitantes de Vík í Mýrdal, a 80 km, notaron olor a sulfuro de hidrógeno. Probablemente la erupción se inició unos días antes del 14 de noviembre, puesto que el fondo marino se encuentra a 130 metros por debajo del nivel del mar y a esa profundidad las erupciones explosivas pueden debilitarse por la presión del agua. No es hasta que la construcción del edificio volcánico se acerca a la superficie cuando esta muestra su actividad. Al principio las erupciones se produjeron por tres chimeneas separadas a lo largo de un eje norte-este por una fisura sur-oeste, pero posteriormente se fusionaron en una sola a lo largo de la fisura eruptiva. El 15 de noviembre de 1963, un día después del descubrimiento de la erupción, una estructura volcánica compuesta principalmente por escoria emergía sobre el nivel del mar, alcanzando en pocos días una altura de 45 metros y con una longitud de más de 500 metros. A medida que las erupciones continuaban, se concentraron en una sola chimenea en la fisura, y se comenzó a construir una isla de forma más circular. El 24 de noviembre la isla medía unos 900 por 650 metros. Las violentas explosiones causadas por el contacto entre la lava (entre 1.155°C y 1.180°C) y el agua de mar (10°C) provocaron que la isla se construyera sobre la base de roca volcánica suelta que se erosionó con rapidez con las tormentas invernales. Sin embargo, las erupciones mantuvieron un ritmo mayor que la erosión y el 1 de febrero se formó un nuevo cráter, llamado Surtungur, en el flanco occidental de la isla. Este se fusionó posteriormente con el cráter principal alcanzando la isla los 173 msnm y un diámetro máximo de más de 1.300 metros.

Surtsey 1963
Columnas de ceniza y actividad freatomagmática durante los inicios de la erupción de Surtsey en noviembre de 1963.
Créditos fotográficos: NOAA
Surtsey 1963
Formación de una nueva isla, Surtsey, con emisión de cenizas en noviembre de 1963.
Créditos fotográficos: S. Fridriksson
Surtsey 1963
Surtsey, dieciséis días después del inicio de la erupción. 30-11-1963.
Créditos fotográficos: Howell Williams, NOAA
Surtsey 1963
Actividad explosiva vigorosa con aparición de relámpagos volcánicos a finales de 1963.
Créditos fotográficos: Sigurgier Jonasson

— El 6 de diciembre de 1963 tres periodistas franceses de la revista Paris Match desembarcaron en la isla durante 15 minutos, hasta que las explosiones les hicieron abandonarla.

o 1964 Erupciones. A principios de 1964 la isla ganó altura suficiente para que el agua del mar no pudiese actuar generando explosiones hidromagmáticas que fragmentaran la lava, aunque los bloques de roca fundida continuaron eyectándose hasta 1 km de la isla y la nube de ceniza volcánica alcanzó los 10 km de altura. El 4 de abril de 1964 se produjo una disminución de la actividad explosiva que dejó activo únicamente el cráter Surtungur, convirtiéndose en una erupción de tipo hawaiano. Este cráter formó un lago de lava de 120 metros de diámetro que generó una capa de rocas muy resistentes que protegieron a la isla de la erosión.

Surtsey 1964
Emisión de gases por el descenso de flujos de lava al mar procedentes del lago de lava del cráter Surtungur, Surtsey. 24-04-1964.
Créditos fotográficos: vía The Surtsey Research Society, Surtseyjarfélagið

o 1965 Erupciones. Esta actividad se prolongó durante más de un año hasta el 17 de mayo de 1965, periodo en el cual se formó una meseta en la mitad sur de la isla. La actividad continuó durante más de un año, aunque se desplazó entre dos puntos que dieron lugar a las islas Syrtlingur y Jólnir. Poco después de que cesara la actividad volcánica en Syrtlingur, los procesos erosivos empezaron a desgastar la isla, hasta que esta desapareció bajo las olas el 24 de octubre.

Syrtlingur 1965
Columna de gases y ceniza de la nueva isla, Syrtlingur en julio de 1965.
Créditos fotográficos: Desconocido/a

o 1966-67 Erupciones. El 19 de agosto de 1966, nueve días después del final de la erupción en Jólnir, se abrió una grieta de 220 metros de longitud en la zona sur de Surtsey por la que emergió lava. Al igual que Syrtlingur, poco después del cese de la actividad eruptiva en Jólnir, los procesos erosivos desgastaron la isla haciéndola desaparecer por completo en octubre de 1966. Estas pequeñas erupciones se repitieron entre el 12 y el 17 de diciembre y entre el 1 y el 8 de enero de 1967. Estas emisiones de lava se prolongaron hasta el 5 de junio de 1967, cuando cesaron completamente las erupciones. En total, se emitieron 1,1 km³ de rocas ígneas formadas por un 70% de tefra y un 30% de lava, de las cuales sólo un 9% emergió del océano. La isla presentaba una superficie máxima de 2,65 km² y una altura de 175 msnm. Resultó ser la erupción histórica de mayor duración acaecida en Islandia.

Jólnir 19666
Vista aérea de la isla Jólnir el 22 de agosto de 1966.
Créditos fotográficos: Richie Williams, U.S. Geological Survey
Surtsey 1966
Flujos de lava procedentes de tres conos de salpicaduras en Surtsey el 27 de agosto de 1966.
Créditos fotográficos: Richie Williams, U.S. Geological Survey

Surtsey 1968
Imagen de satélite de la isla Surtsey en abril de 1968.
Créditos fotográficos: NASA
Surtsey 1973
Vista de satélite de la isla Surtsey en 1973.
Créditos fotográficos: vía www.volcanocafe.org
Surtsey 2006
Vista norte de Surtsey el 13 de junio de 2006.
Créditos fotográficos: Frosti Gíslason, License CC BY-NC-SA 3.0
Surtsey 2009
Punta norte de la isla Surtsey durante el invierno. 28-01-2009.
Créditos fotográficos: vía Markatendurancekayak
Surtsey 2021
Imagen de satélite de la isla Surtsey el 8 de agosto de 2021.
Créditos fotográficos: Maxar Technologies, Inc.



Cerro Machín

Cerro Machín
Vista este del Cerro Machín, zona rural de Ibagué. 16-11-2011
Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano

Ubicación: Colombia, Tolima

Colombia. World Imagery, ESRI

Altitud: 2.650 msnm

Origen: 1 M años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Pliniano. Paroxístico

Última erupción: 1180 ± 150

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


El Cerro Machín es un estratovolcán formado por un tapón o cuello volcánico con un diámetro aproximado de 2,4 km, ubicado sobre la cordillera central de los Andes colombianos a 7 km de la cabecera municipal de Cajamarca (Tolima, Colombia), a 17 km del casco urbano de Ibagué y a 35 km de Armenia. Consiste en varios anillos que se intersecan, además de tres domos con alturas de hasta 2.650 msnm y una laguna ácida. Es considerado uno de los volcanes más peligrosos de Colombia debido a la gran cantidad de población ubicada en ciudades y pueblos dentro de su área de influencia (~ 1 millón), además de la presencia del paso de la Línea, sitio por el cual se mueve cerca del 50% del comercio colombiano. Se encuentra drenado por el río Toche y tiene influencia directa en las cuencas de los ríos Tochechito, Coello, Anaime y Bermellón, todos estos afluentes del río Magdalena. Según estudios realizados principalmente por el Servicio Geológico Colombiano se ha determinado una ciclicidad de eventos eruptivos de aproximadamente 800 años, caracterizados por su explosividad y abundancia de flujos piroclásticos, siendo la parte más afectada la cuenca del río Coello. El Cerro Machín es el volcán de menor altura en Colombia; se confunde con la topografía del sector debido a que el centro del cráter está ocupado por varios domos con actividad fumarólica, y «es tan grande que no se ve», (2,4 km de diámetro). Estas características lo hacen prácticamente invisible para quienes no lo conocen pues no corresponde con la imagen común que tenemos de un volcán. Un cálculo fácil indica que, en términos geológicos, estamos cerca de una nueva erupción, la cual podría suceder en cualquier momento. Entre las manifestaciones más comunes de la actividad volcánica de Cerro Machín se encuentran: la presencia de fumarolas, micro-sismicidad permanente, aguas termales dentro y en las cercanías del cráter, geoformas del edificio volcánico bien conservadas y mayor presencia de gas radón en el sector.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 1 M años atrás aprox. Formación del volcán.

• 3.800 a. C. ± 150 Erupción.

• 2.650 a. C. Erupción.

• 2.240 a. C. ± 300 Erupción.

• 2.100 a. C. ± 200 Erupción.

• 650 a. C. Erupción.

• 750 Erupción.

• 1180 ± 150 Erupción. Durante los episodios eruptivos anteriores, se produjeron columnas eruptivas de varias decenas de kilómetros de altura que depositaron capas de ceniza también de varias decenas de centímetros en zonas como Armenia, flujos piroclásticos de centenares de metros de espesor que rellenaron los valles de los ríos que drenan el volcán (depósitos de oleada piroclástica e ignimbritas) y lahares que llegaron hasta el río Magdalena formando enormes abanicos aluviales en las zonas de Chicoral, Espinal, Guamo y Saldaña.

Cerro Machín 1996
Vista suroeste del Cerro Machín en 1996.
Créditos fotográficos: José Macías, Universidad Autónoma de México. License CC BY-NC 4.0

En el año 2000 el Cerro Machín comenzó a registrar actividad sísmica. Ésta se fue intensificando con el paso de los meses: en 2004 se registraron 96 sismos, en 2005 la cifra aumentó a 316, en 2006 llegó a 787 y en 2007 la cifra ascendió a los 1.014 sismos.

El 9 de noviembre de 2008, se produjo en el volcán una crisis sísmica. La actividad fumarólica aumentó y se reportaron daños en las casas. Esto ocasionó el desplazamiento de cerca de 450 familias residentes en el sector de la zona de influencia del volcán y en centros poblados como Toche, principalmente hacia las cabeceras de Cajamarca e Ibagué.

Cerro Machín 2008
Cerro Machín el 10 de noviembre de 2008.
Créditos fotográficos: INGEOMINAS

El 31 de diciembre de 2010 los terremotos aumentaron en el Cerro Machín . Durante 4 días se detectaron 367 terremotos volcano-tectónicos al sur y al suroeste del domo principal.

Cerro Machín 2010
Perspectiva del Cerro Machín y sus domos de lava el 22 de enero de 2010.
Créditos fotográficos: INGEOMINAS
Cerro Machín 2010
Vista aérea del Cerro Machín el 22 de enero de 2010.
Créditos fotográficos: INGEOMINAS

A las 17:22 de la tarde del 1 de enero de 2011 se produjo un terremoto con una magnitud de 2,3 y una profundidad de solo 3,3 km. El terremoto fue sentido por los residentes en las cercanías del volcán y en el municipio de Cajamarca.

Cerro Machín 2011
Vista aérea del Cerro Machín con vista a la laguna el 16 de noviembre de 2011.
Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano
Cerro Machín 2011
Vista aérea norte del volcán Cerro Machín el 16 de noviembre de 2011.
Créditos fotográficos: Servicio Geológico Colombiano

Durante los meses de agosto-diciembre de 2012 se reportaron varios enjambres sísmicos bajo el volcán, incluyendo un terremoto de magnitud 3,6 el 9 de septiembre a tan solo 3,6 km de profundidad y otro de magnitud 3,0 el 17 de octubre a 13,2 km de profundidad.

En los meses de febrero y marzo de 2013 se produjo una agitación sísmica en el volcán con varios enjambres de terremotos según informes de INGEOMINAS (Servicio Geológico Colombiano), elevando el volcán a alerta amarilla.

En enero de 2014 prosiguió la alerta amarilla debido a la elevada actividad sísmica.

El 23 de diciembre de 2015 se reportaron varios sismos por los habitantes cercanos al volcán, información que se confirmó por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) más tarde.

A principios de enero de 2019 el SGC mantuvo la alerta amarilla en el volcán debido a la continua actividad sísmica bajo el volcán. Se informó de un ligero aumento tanto en la cantidad de terremotos como en la energía sísmica liberada. Los terremotos se ubicaron principalmente al oeste del domo de lava, a profundidades de entre 2,4 y 4,4 km.

En mayo de 2020 el SGC informó que la actividad sísmica bajo el volcán continuaba en niveles elevados. La mayor parte de la actividad sísmica estuvo asociada a la fracturación de rocas. Las estaciones sísmicas reportaron terremotos a 2,4-7,8 km de profundidad en los flancos sur-sureste. El 6 de mayo a las 00:34 hora local el SGC detectó un terremoto a 1,1 km al sureste del domo a tan solo 2,3 km de profundidad.

Cerro Machín 2020
Vista noreste del Cerro Machín y su laguna en noviembre de 2020.
Créditos fotográficos: vía trekkingporelejecafetero.com
Cerro Machín 2021
Vista noreste del Cerro Machín el 30 de marzo de 2021.
Créditos fotográficos: Camilo Galeano, camilogaleano.com, License CC BY-SA 4.0

El 21 de febrero de 2022 se reportó un terremoto de magnitud 2,4 a 1 km de distancia del volcán con una profundidad de 3,3 km.




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