Parícutin

Parícutin
Vista aéerea del cono de escorias Parícutin.
Foto: vía www.ign.com

Ubicación: México, Michoacán

México. World Imagery, ESRI

Altitud: 424 msnm

Origen: 1943

Tipo de volcán: Cono de escorias

Categoría: Vulcaniano/Pliniano. Cataclísmico

Última erupción: 1952

Víctimas mortales totales: 3

Estado: Durmiente


El Parícutin o también acentuado Paricutín, es un volcán situado en el estado de Michoacán, México entre el ex-poblado de San Juan Parangaricutiro (actualmente Nuevo San Juan Parangaricutiro) y el poblado Angahuan. Parícutin se encuentra en el flanco norte de los Cerros de Tancítaro, en un antiguo volcán en escudo y se extiende 3.170 metros sobre el nivel del mar y 424 metros sobre el Valle de Quitzocho-Cuiyusuru. El volcán, se localiza acuñado contra antiguas cadenas de montañas volcánicas y rodeado de pequeños conos volcánicos con los valles intermedios ocupados por pequeños campos y huertos o pequeños asentamientos de grupos de pocas casas. Es el volcán más joven del continente americano, y cambió la vida a los habitantes de la meseta Purépecha el 20 de febrero de 1943, día en que nació. El Parícutin se considera una de las maravillas naturales del mundo según la CNN. Esta erupción fue la primera ocasión en que la ciencia moderna documentó el ciclo de vida completo de una erupción de este tipo. Durante los 9 años de vida de Parícutin, los científicos lo bosquejaron y mapearon, tomaron muestras, así como miles de fotografías de este volcán. A pesar de que la zona sigue siendo muy activa en el área volcánica, Parícutin en sí es un lugar tranquilo y se ha convertido en una atracción turística, con gente subiendo el volcán y visitando las ruinas de la iglesia de San Juan Parangaricutiro.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 1943-1952 Erupciones. IEV 4 El 20 de febrero de 1943, Dionisio Pulido, un campesino, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Parícutin, cuando de pronto ésta empezó a temblar. Según sus palabras textuales, «se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso, a sonar muy fuerte y empezaron a volar piedras». Muy asustado, el señor Pulido avisó al pueblo. Parícutin nació el 20 de febrero de 1943 cuando una fisura se abrió en las tierras de Rancho Tepacua. A las 10:00 horas se escucharon ruidos subterráneos y a las 16:00 h se escucharon fuertes estruendos que acompañaron la apertura de la primera fisura. El evento fue descrito como el levantamiento de una pared de 1 metro de altura, 10 metros de largo, y 2 metros de ancho en poco tiempo. Por la medianoche en el primer día el cono en Parícutin había alcanzado una altura de 6 metros. Por la tarde del 21 de febrero se había formado un cono de 50 metros de altura el cual estaba eyectando bombas a 500 metros de altura, y a una distancia de 300-400 metros del respiradero. Un flujo de lava fue visible tempranamente en la mañana del 22 de febrero extendiéndose hacia el norte a través de maizales. Las explosiones se oyeron a 350 km de distancia. Al final del primer año el volcán había alcanzado los 275 metros de altura. El 24 de abril de 1944 se observó un fenómeno de luz inusual en el cono. Fue descrito como «reflectores que juegan fuera del cráter». Al final del segundo año de la erupción, en febrero de 1945, terminó la fase principal de la actividad. Durante los siguientes siete años, el volcán se volvió menos activo, con la eyección de ceniza, piedra y lava llegando esporádicamente, con intermitentes periodos de silencio. Parícutin terminó su actividad eruptiva el 4 de marzo de 1952, sin embargo los terremotos continuaron sintiéndose cerca del volcán hasta septiembre de 1952. La duración de la actividad del volcán fue de 9 años, 11 días y 10 horas. La lava recorrió unos 10 km. Hubieron sólo tres víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo para desalojar a toda la población. El volcán sepultó dos poblados: Parícutin y San Juan Parangaricutiro. El primero quedó totalmente borrado del mapa. Muy cerca de él se encuentra ahora el cráter del volcán. Del segundo pueblo solo es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, al igual que el resto del pueblo.

Parícutin 1943
Primeras imágenes de la erupción de Parícutin el 20 de febrero de 1943.
Créditos fotográficos: Luis Mora-García, publicado en Foshag and González-Reyna, 1956
Parícutin 1943
Vista aérea noroeste de la erupción de Parícutin cn avance del flujo de lava Quitzocho. 05-03-1943.
Créditos fotográficos: Ezequiel Ordóñez, U.S. National Archives
Parícutin 1943
Crecimiento del cono de escorias con fuerte actividad estromboliana el 25 de mayo de 1943.
Créditos fotográficos: Rafael García, SINAFO, INAH, vía @lycaones, Twitter.
Parícutin 1943
Actividad estromboliana y emisión de cenizas de Parícutin el 20 de junio de 1943.
Créditos fotográficos: Rafael García, SINAFO, INAH
Parícutin 1943
Actividad estromboliana vigorosa del cono de escorias Parícutin el 1 de agosto de 1943.
Créditos fotográficos: Carl Fries, U.S. Geological Survey
Parícutin 1943
Emisión de densos penachos de ceniza del volcán Parícutin en 1943.
Créditos fotográficos: vía www.lakepatzcuaro.org
Parícutin 1944
Postal que muestra la actividad estromboliana del volcán Parícutin el 23 de febrero de 1944.
Créditos fotográficos: vía www.lakepatzcuaro.org
Parícutin 1944
Emisión de cenizas del cono de escorias Parícutin el 22 de marzo de 1944.
Créditos fotográficos: William Foshag, publicado en Foshag and González-Reyna, 1956
Parícutin 1944
Emisión de cenizas y desprendimiento de lava por la base sur-suroeste de Parícutin a mediados de noviembre de 1944.
Créditos fotográficos: Frank Zierer, publicado en Foshag and González-Reyna, 1956
Parícutin 1944
Crecimiento del cono de escorias con emisión de cenizas durante 1944.
Crédito fotográficos: vía www.lakepatzcuaro.org
Parícutin 1945
Actividad estromboliana vigorosa durante la noche en 1945.
Créditos fotográficos: Carl Fries, U.S. Geological Survey, publicado en Luhr and Simkin, 1993
Parícutin 1946
Elevación de penachos de ceniza durante 1946-48 en Parícutin.
Créditos fotográficos: Ray Wilcox, U.S. Geological Survey
Parícutin 1948
Erupciones estromboliana de gran intensidad durante 1948.
Créditos fotográficos: Carl Fries, U.S. Geological Survey

Parícutin 1985
Imagen de la torre inacabada de la iglesia de San Juan de Parangaricutiro rodeada por los flujos de lava de 1944. Imagen de 1985.
Créditos fotográficos: James Allan, Smithsonian Institution, License CC BY-NC-ND 4.0
Parícutin 1985
Cono de escorias Parícutin en 1985.
Créditos fotográficos: vía www.lakepatzcuaro.org
Parícutin 1997
Vista noreste del volcán Parícutin y Nuevo Juatita en primer plano, un respiradero formado en el flanco noreste causante de los flujos de lava. Imagen de 1997.
Créditos fotográficos: Jim Luhr, Smithsonian Institution
Parícutin 2012
Imagen de satélite de los flujos de lava procedentes del cono de escorias Parícutin. 06-12-2012.
Créditos fotográficos: DigitalGlobe

Durante los meses de enero y febrero de 2020 se produjeron más de 3.000 terremotos con magnitudes de entre 2,9 y 4,1 al noroeste de Uruapán, cerca del volcán Parícutin. Según el Instituto Geofísico de la Universidad Nacional Autónoma de México el enjambre sísmico pudo haber sido causado tanto por eventos tectónicos como magmáticos. A pesar de la cantidad de terremotos no se reportaron daños en la zona.

Parícutin 2020
Vista aérea suroeste del volcán Parícutin el 13 de septiembre de 2020.
Créditos fotográficos: Alfonso Silva Pacheco, IG: @alfonso.silpa
Parícutin 2020
Vista aérea noroeste del cono piroclástico Parícutin el 3 de octubre de 2020.
Créditos fotográficos: Alain León, IG: @alain_ln
Parícutin 2020
Vista aérea del cráter del volcán Parícutin el 3 de octubre de 2020.
Créditos fotográficos: Alain León, IG: @alain_ln



Monte Taranaki

Taranaki
Vista norte del Monte Taranaki. 14-10-2008
Créditos fotográficos: Jgraham www.flickr.com License CC BY-NC 2.0

Ubicación: Nueva Zelanda, Taranaki

Nueva Zelanda. World Imagery, ESRI

Altitud: 2.518 msnm

Origen: 135.000 años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano/Pliniano. Cataclísmico

Última erupción: 1800

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


El Monte Taranaki o Monte Egmont, es un estratovolcán dormido, localizado en la región de Taranaki, en la costa oeste de la isla Norte de Nueva Zelanda. La montaña, de 2.518 metros de altura, es la segunda montaña más alta de la Isla Norte, y es uno de los conos volcánicos de ceniza con la estructura “clásica” más perfectamente formada del mundo. En el lado sur, se encuentra un cono secundario llamado pico Fanthams. El Monte Taranaki es geológicamente joven, habiendo comenzado su actividad hace aproximadamente 135.000 años. El volcán tiene una historia de avalanchas y lahares, producidos por erupciones explosivas, y es considerado un volcán inusual, ya que ha experimentado al menos 5 de sus mayores erupciones mediante el colapso del edificio volcánico. Pocos volcanes han experimentado más de un colapso de su cono. El vasto volumen de material involucrado en esos colapsos está reflejado en su extensa superficie, rodeando el cono. En sus inmediaciones se encuentra un río de sedimentos volcánicos, resultado muy común en erupciones, y gran parte de la región está en riesgo por lahares, que han llegado hasta la costa. Un evento volcánico no es necesario para la formación de un lahar; incluso terremotos combinados con fuertes lluvias o nieve podrían desalojar grandes cantidades de capas inestables que descansan en pendientes pronunciadas. Muchos agricultores viven en los caminos de estos posibles eventos destructivos. Aunque las erupciones volcánicas son notoriamente caóticas en su frecuencia, algunos científicos advierten que una gran erupción está «atrasada» en Taranaki. Las investigaciones de la Universidad de Massey, indican que es probable que haya una actividad sísmica significativa en los próximos 50 años. Los vientos dominantes provocarían probablemente ceniza hacia el este, cubriendo gran parte de la isla del Norte, e interrumpiendo las rutas aéreas, las líneas de transmisión de energía y las fuentes de agua locales.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 135.000 años atrás aprox. Empezó la actividad en el volcán.

• 7.650 a. C. Erupción.

• 7.330 a. C. Erupción.

• 7.270 a. C. ± 50 Erupción.

• 7.000 a. C. ± 100 Erupción.

• 6.050 a. C. Erupción.

• 5.020 a. C. Erupción.

• 3.250 a. C. Erupción.

• 3.050 a. C. Erupción.

• 2.750 a. C. Erupción.

• 2.700 a. C. Erupción.

• 2.650 a. C. Erupción.

• 2.450 a. C. ± 300 Erupción.

• 2.400 a. C. ± 40 Erupción.

• 2.310 a. C. Erupción.

• 2.150 a. C. Erupción.

• 1.700 a. C. ± 100 Erupción. IEV 5

• 1.560 a. C. ± 40 Erupción.

• 1.350 a. C. Erupción.

• 1.330 a. C. Erupción.

• 1.250 a. C. Erupción.

• 1.190 a. C. ± 40 Erupción.

• 1.160 a. C. Erupción.

• 1.130 a. C. ± 200 Erupción.

• 590 a. C. ± 500 Erupción.

• 420 a. C. ± 30 Erupción.

• 150 a. C. ± 30 Erupción.

• 40 a. C. ± 75 Erupción.

• 100 ± 40 Erupción.

• 150 Erupción. IEV 3

• 390 ± 40 Erupción.

• 520 ± 150 Erupción.

• 550 Erupción.

• 820 ± 30 Erupción.

• 970 ± 30 Erupción.

• 1070 ± 40 Erupción.

• 1300 ± 50 Erupción.

• 1340 ± 40 Erupción.

• 1400 ± 50 Erupción.

• 1480 ± 50 Erupción.

• 1500 ± 30 Erupción.

• 1550 ± 40 Erupción.

• 1560 ± 40 Erupción.

• 1570 ± 40 Erupción.

• 1590 ± 40 Erupción.

• 1655 Erupción. IEV 4 Erupción Burrell Lapilli. La erupción Burrell Lapilli del Monte Taranaki en 1655 produjo una pequeña efusión de un domo de lava seguido de una fase explosiva sub-pliniana que cubrió más de 200 km2 de la Isla Norte de Nueva Zelanda de tefra. La transición de las erupciones efusivas a explosivas en los volcanes andesíticos está determinada por factores tales como la propagación y obstrucción del dique, el grado de fraccionamiento del magma y la velocidad de ascenso del magma, así como el volumen de este.

• 1700 ± 50 Erupción.

• 1755 Erupción. Erupción moderada de ceniza.

• 1800 Erupción.

• 1854 Posible erupción. Posible formación de un domo de lava en el cráter y posterior colapso en los flancos del volcán.

Taranaki 1906
Monte Taranaki en 1906.
Créditos fotográficos: Alys Lowth
Taranaki 1914
Cumbre del volcán Taranaki desde Fanthams Peak en 1914.
Créditos fotográficos: Harry Graham
Taranaki 1971
Vista aérea sur del Monte Taranaki y Fanthams Peaks abajo a la derecha en 1971.
Créditos fotográficos: Jim Cole, University of Canterbury, License CC BY-NC-ND 4.0
Taranaki 1986
Vita aérea norte del Monte Taranaki el 1 de junio de 1986.
Créditos fotográficos: Lloyd Homer, GNS Science www.gns.cri.nz
Taranaki 1993
Cara norte del volcán Taranaki el 1 de marzo de 1993.
Créditos fotográficos: Lloyd Homer, GNS Science www.gns.cri.nz
Taranaki 1993
Vista sur del Monte Taranaki i Fanthams Peak el 1 de marzo de 1993.
Créditos fotográficos: Lloyd Homer, GNS Science www.gns.cri.nz
Taranaki 2002
Imagen de satélite del Monte Taranaki rodeado de tierras de cultivo que se extienden hasta los límites del parque nacional dejando un patrón circular casi perfecto visto desde el espacio. 09-04-2002.
Créditos fotográficos: ISS, NASA
Taranaki 2006
Vista aérea del volcán Taranaki y sus cultivos. 31-05-2006
Créditos fotográficos: Phillip Capper, License CC BY 2.0
Taranaki 2010
Monte Taranaki el 15 de julio de 2010.
Créditos fotográficos: Andrew and Annemarie, License CC BY-SA 2.0
Taranaki 2012
Cumbre nevada del volcán Taranaki el 6 de noviembre de 2012.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Taranaki 2013
Monte Taranaki nevado el 6 de septiembre de 2013.
Créditos fotográficos: Brad Scott, GNS Science www.gns.cri.nz
Taranaki 2014
Cara norte del volcán Taranaki el 15 de julio de 2014.
Créditos fotográficos: Dave Young, License CC BY 2.0
Taranaki 2015
Monte Taranaki el 25 de diciembre de 2015.
Créditos fotográficos: Michal Klajban License CC BY-SA 4.0
Taranaki 2016
Monte Taranaki visto desde el satélite Hodoyoshi-1. 29-03-2016
Créditos fotográficos: Axelspace Corporation, License CC BY-SA 4.0
Taranaki 2017
Imagen de satélite del sector oeste de la isla Norte de Nueva Zelanda con vistas al Monte Taranaki el 4 de agosto de 2017.
Créditos fotográficos: ISS, NASA
Taranaki 2019
Vista sureste de la cumbre del volcán Taranaki en febrero de 2019.
Créditos fotográficos: vía Geoff Lerner, Twitter

El 8 de diciembre de 2020 se registró un débil temblor cerca del volcán a unos 20 km al noroeste de Stratford con una magnitud de 3,2 y una profundidad de 8 km. Apenas tres días después, se registró otro pequeño temblor en la misma zona con una magnitud de 1,6 a 7 km de profundidad.




Monte Sinabung

Sinabung
Sinabung en erupción durante 2016.
Créditos fotográficos: Budi Warsito, AFP/Getty Images vía www.independent.co.uk

Ubicación: Indonesia, Sumatra Septentrional

Indonesia. World Imagery, ESRI

Altitud: 2.460 msnm

Origen: 2,5 M años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano. Violento

Última erupción: 2021

Víctimas mortales totales: 21

Estado: Activo 


El Monte Sinabung es un estratovolcán de 2.460 msnm formado en el Pleistoceno y situado al norte de la isla de Sumatra, Indonesia, en un área fundamentalmente agrícola. El volcán se encuentra en el Arco de Sonda, una cadena volcánica que une el cinturón alpino con el Cinturón de Fuego del Pacífico. El volcán posee cuatro cráteres de composición andesítica y dacítica, de los que solamente uno está activo. En sus laderas se observan muchos flujos de lava antiguos y la última erupción conocida, antes de su reactivación en 2010, ocurrió probablemente en el año 1600. La actividad fumarólica fue observada por última vez en la cumbre en 1912 antes de 2010. El volcán Sinabung está situado en un área relativamente fría, en una meseta fértil con las montañas que delimitan el norte. El cráter de la cumbre del volcán presenta una forma compleja, debido a los respiraderos que emigran en la línea norte-sur y a la formación de múltiples domos de lava durante su historia.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 2,5 M años atrás aprox. Formación del volcán.

• 900-800 Erupción. El Centro para el Estudio Geológico en Bandung dató dicha erupción gracias a la datación por carbono 14 de las cenizas del volcán.

• 1200 Erupción. Algunos depósitos de flujos piroclásticos se estimaron que ocurrieron unos 800-900 años atrás.

• 1600 Erupción.

• 1881 Posible erupción.

Sinabung 1910
Fotografía de una espina de lava creciente entre 1910-1925.
Créditos fotográficos: vía Tropenmuseum, National Museum of World Cultures, License CC BY-SA 3.0
Sinabung 1910
Cráter del volcán Sinabung con una espina de lava durante 1910-1925.
Créditos fotográficos: vía Tropenmuseum, National Museum of World Cultures, License CC BY-SA 3.0

Observación de fumarolas registradas hasta el año 1912.

Sinabung 1914
Espina de lava en la cumbre del volcán Sinabung en 1914-1919.
Créditos fotográficos: vía Tropenmuseum, National Museum of World Cultures, License CC BY-SA 3.0
Sinabung 1940
Volcán Sinabung durante 1940.
Créditos fotográficos: Tropenmuseum, National Museum of World Cultures, License CC BY-SA 3.0
Sinabung 1982
Vista del volcán Sinabung durante 1982.
Créditos fotográficos: S. Wikartadipura, Volcanological Survey of Indonesia, License CC BY-NC 4.0

• 2010 Erupciones IEV 2 La actividad comenzó en el volcán Sinabung, el 27 de agosto de 2010 después de 410 años de inactividad. Seis grandes erupciones explosivas ocurrieron en el volcán en el último mes. Estas erupciones ocurrieron el 27 de agosto a las 18:30 de la tarde, el 29 de agosto a las 0:10 de la noche, el 30 de agosto a las 06:23, el 03 de septiembre a las 04:38 de la mañana y a las 17:59 de la tarde, y el 7 de septiembre a las 23:37 de la noche.

Sinabung 2010
Doble penacho de ceniza de Sinabung durante la erupción del 30 de agosto de 2010.
Créditos fotográficos: Rahmanto, CVGHM
Sinabung 2010
Descenso de un penacho de ceniza por el flanco este del volcán el 3 de septiembre de 2010.
Créditos fotográficos: Rahmanto, CVGHM

— La erupción explosiva más grande ocurrió el 7 de septiembre. Esta fue acompañada por fuertes rugidos a 8 km del volcán. Una columna eruptiva de 5.000 metros de altura se desplazó hacia el sureste. El 22 de septiembre de 2010, la actividad estaba dominada por la emisión de gruesos gases blancos, los cuales se elevaron a una altura promedio de entre 50-100 metros sobre el cráter. El 31 de agosto 6.000 de los 30.000 aldeanos que habían sido evacuados regresaron a sus hogares. Al volcán se le asignó la categoría «B» en Indonesia, ya que había estado inactivo durante más de 400 años (los volcanes de la categoría «A», deben ser monitoreados con frecuencia). No hubo informes de víctimas ni se interrumpió el tráfico aéreo. Se evacuaron cerca de 12.000 personas.

• 2013-18 Erupciones: 

o 2013 Erupciones. IEV 3 La erupción del volcán Sinabung en septiembre de 2013 envió ceniza a una altitud de 6 km.

Sinabung 2013
Penacho de cenizas del volcán Sinabung el 17 de septiembre de 2013.
Créditos fotográficos: Badan Geologi VSI webcam, vía Volcano Discovery www.volcanodiscovery.com

— Durante la segunda mitad de noviembre de 2013 se produjo un aumento en la actividad del volcán Sinabung. El 18 de noviembre de 2013 las emisiones de cenizas alcanzaron una altitud de 11,2 km. La alerta fue elevada al nivel máximo, 4. Bombas volcánicas de cuatro centímetros de diámetro fueron expulsadas a 4 kilómetros del volcán. Una zona de exclusión de 5 km de radio fue colocada alrededor del volcán, y 15.000 personas fueron evacuadas.

Sinabung 2013
Descenso de flujos piroclásticos procedentes de la cumbre del volcán. 11-11-2013.
Créditos fotográficos: AP Photo, Dedy Zulkifli de: Taylor 2013
Sinabung 2013
Penacho de cenizas del volcán Sinabung el 24 de noviembre de 2013.
Créditos fotográficos: sitepu_yolanda

o 2014 Erupciones. IEV 4 En enero de 2014, los flujos piroclásticos descendieron hacia el flanco sureste del volcán con una distancia de desviación de 5 km. El 14 de enero hubo flujos piroclásticos casi continuos. La erupción fue acompañada por la emisión de ceniza de dos localizaciones en la cumbre del volcán. Los flujos piroclásticos se aproximaron al borde de la zona de exclusión. La caída de ceniza pesada ocurrió en el sur y el suroeste del volcán la cual causó daño a las cosechas.

Sinabung 2014
Penacho de cenizas del volcán Sinabung en enero de 2014.
Créditos fotográficos: Ulet Ifansasti
Sinabung 2014
Descenso de flujos de lava de la cumbre del volcán el 5 de enero de 2014.
Créditos fotográficos: Ulet Ifansasti
Sinabung 2014
Descenso de flujos piroclásticos gigantescos el 5 de enero de 2014.
Créditos fotográficos: Binsar Bakkara, Associated Press Photo.
Sinabung 2014
Flujo piroclástico de grandes dimensiones el 8 de enero de 2014.
Créditos fotográficos: Sutanta Aditya, www.sutantaaditya.net
Sinabung 2014
Descenso de nubes ardientes por las laderas este-sureste del volcán Sinabung. 10-01-2014.
Créditos fotográficos: Gordeaux Simmons
Sinabung 2014
Flujo piroclástico nocturno con incandescencia el 13 de enero de 2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Sinabung 2014
Flujos piroclásticos energéticos con formación de rayos volcánicos. 14-01-2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Sinabung 2014
Descenso de densos flujos piroclásticos durante el 15 de enero de 2014.
Créditos fotográficos: Martin Rietze
Sinabung 2014
Avance de un nuevo flujo de lava por el flanco sureste del volcán Sinabung. 30-01-2014.
Créditos fotográficos: Aris Yanto, Ndeso Adventure

— El 1 de febrero de 2014, por lo menos 14 personas murieron por un flujo piroclástico dentro de la zona restringida en el volcán Sinabung. Una gran erupción envió una nube ardiente al pueblo de Sukameriah a 2,7 kilómetros del cráter del volcán. Se sospecha que hubieron más víctimas, pero se impidió el acceso a los equipos de rescate a entrar en la zona debido al riesgo de más flujos piroclásticos.

Sinabung 2014
Flujo piroclástico en descenso junto a la colada de lava. 01-02-2014.
Créditos fotográficos: Sutanta Aditya, www.sutantaaditya.net

— Durante el mes de marzo prosiguieron la emisión de cenizas, descenso de flujos piroclásticos y desgasificación en la cumbre del volcán. El 17 de abril de 2014 un flujo piroclástico de grandes proporciones descendió por el flanco sureste de Sinabung. El flujo de lava prosiguió activo, aunque a poca velocidad. Durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre continuaron los flujos piroclásticos de menor tamaño y desgasificación débil en los cráteres de la cumbre.

Sinabung 2014
Descenso de densos flujos piroclásticos el 17 de abril de 2014.
Créditos fotográficos: Firdaus Surbakti
Sinabung 2014
Formación de flujos piroclásticos en la cumbre del volcán Sinabung. 14-08-2014.
Créditos fotográficos Desconocido/a vía CVGHM

— Las erupciones de mayor tamaño continuaron en octubre de 2014 desde el Monte Sinabung. El 5 de octubre, el Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) informó de cuatro erupciones en las primeras horas de la mañana. La primera erupción produjo un penacho de ceniza de hasta 2 km de altura y un flujo piroclástico de 4,5 km en dirección sur. El Centro Asesor de Cenizas Volcánicas de Darwin (VAAC) informó erupciones entre el 6 y el 10 de octubre, con algunas evacuaciones de las aldeas circundantes. Otras erupciones entre el 13 y el 25 de octubre resultaron en una nube meteorológica de cenizas que oscureció algunas observaciones por satélite. El 26 de octubre un flujo piroclástico viajó 3,5 km y causando avalanchas en la zona. En los meses de noviembre y diciembre de 2014 prosiguieron las avalanchas de flujos piroclásticos de moderada intensidad.

Sinabung 2014
Descenso de un flujo piroclástico de grandes dimensiones el 5 de octubre de 2014.
Créditos fotográficos: PVMBG, vía Volcano Discovery www.volcanodiscovery.com
Sinabung 2014
Avalancha violenta de flujos piroclásticos durante el 9 de octubre de 2014.
Créditos fotográficos: vía Volcano Alert
Sinabung 2014
Descenso de un flujo piroclástico gigantesco el 13 de octubre de 2014.
Créditos fotográficos: Ulet Ifansasti
Sinabung 2014
Imagen del flujo piroclástico de grandes dimensiones el 13 de octubre de 2014.
Créditos fotográficos: Yosh Ginsu
Sinabung 2014
Descenso de flujos piroclásticos por la ladera sureste del volcán Sinabung. 12-12-2014.
Créditos fotográficos: PVMBG vía Volcano Discovery www.volcanodiscovery.com

o 2015 Erupciones. IEV 4 Durante enero de 2015 se formaron nuevas espinas de lava alrededor de los cráteres activos del volcán, juntamente con caída de material incandescente y coladas de lava. A mediados de febrero se produjo una avalancha de flujos piroclásticos notable con caída de ceniza alrededor del sector sureste del volcán. En marzo, la caída de material incandescente fue visible durante las noches como consecuencia de la formación de espesas coladas de lava en la cumbre. El 28 de abril de 2015 una avalancha de flujos piroclásticos con espesa ceniza cubrió todo el área sur-sureste a pie del volcán. Durante el mes de mayo un domo de lava andesítico empezó a crecer en la cumbre del volcán Sinabung.

Sinabung 2015
Crecimiento de una espina de lava el 19 de enero de 2015.
Créditos fotográficos: Katengah Tegun Sinatap vía Leopold Kennedy Adam
Sinabung 2015
Avalancha de flujos piroclásticos el 16 de febrero de 2015.
Créditos fotográficos: Beidar Sinabung
Sinabung 2015
Caída de material incandescente del volcán Sinabung durante marzo de 2015.
Créditos fotográficos: Bastien
Sinabung 2015
Nueva avalancha de flujos piroclásticos el 28 de abril de 2015.
Créditos fotográficos: Endro Lëwå

— El 2 de junio de 2015 se volvió a elevar la alerta y, a partir del 26 de junio de 2015, al menos 10.000 personas fueron evacuadas, temiendo una erupción importante. El 20 de junio se produjo un flujo piroclástico importante como consecuencia del colapso parcial del domo de lava en crecimiento. Posteriormente se generaron más avalanchas de flujos piroclásticos y material incandescente ya durante el mes de julio. El 27 de julio se registraron flujos piroclásticos de gran tamaño gracias a imágenes de Volcano Discovery. El 4 de agosto un penacho de cenizas y flujos piroclásticos fueron captados en imágenes. A mediados de septiembre volvieron a observarse enormes flujos piroclásticos como causa del colapso del domo de lava en la cumbre de Sinabung. Durante los meses de octubre y noviembre prosiguieron los flujos piroclásticos en descenso por las laderas sur-sureste del volcán. En diciembre de 2015 ocurrieron también flujos piroclásticos acompañados de fuerte incandescencia durante las noches por la caída de material candente. En general durante el 2015 las erupciones fueron intensas, semejantes a las anteriores en 2014.

Sinabung 2015
Crecimiento de un domo de lava en la cumbre de Sinabung. 03-06-2015.
Créditos fotográficos: Beidar Sinabung
Sinabung 2015
Descenso de un flujo piroclástico como causa del colapso parcial del domo de lava. 20-06-2015
Créditos fotográficos: Ulet Ifansasti



Karthala

Karthala
Vista aérea de la caldera del volcán Karthala.
Foto: vía avcan.org

Ubicación: Comoras, Grande Comore

Comoras. World Imagery, ESRI

Altitud: 2.361 msnm

Origen: –

Tipo de volcán: Volcán en escudo

Categoría: Hawaiano. No explosivo

Última erupción: 2007

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


El Karthala (القرطالة) es un volcán activo en la isla de Gran Comora, y es el punto más alto de las Comoras. Karthala es notoriamente activo, después de haber hecho erupción más de 20 veces desde el siglo XIX. Frecuentes erupciones han formado al volcán con una caldera de 3 por 4 kilómetros, pero la isla ha escapado de una destrucción masiva. El volcán Karthala está situado en Grande Comore, la más al oeste de cuatro islas volcánicas que comprenden el archipiélago de las Comoras y Mayotte, entre el norte de Madagascar y Mozambique. Karthala ocupa la mitad meridional de la isla de Grande Comore. Su caldera, es de forma elíptica, con 4 km de largo y 3 km de ancho, con muros exteriores de alrededor de 100 metros de altura. Está dominado por un gran cráter central, Chahalé, de 1.300 metros de largo, 800 metros de ancho y 300 metros de profundidad. Un pequeño cráter cilíndrico de 250 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, Chagnouméni, se encuentra a 1 km al norte de Chahalé. Las erupciones históricas en el volcán Karthala se distribuyen a lo largo de una zona de rift de 6-8 km de ancho, extendiéndose al NNO-SSE a través de la isla durante 45 km. Los estilos eruptivos de Karthala son en su mayoría efusivos, pero también ocurrieron explosiones freáticas.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 1050 ± 150 Erupción.

• 1808 Erupción.

• 1814 Erupción.

• 1821 Erupción.

• 1828 Erupción. IEV 2

• 1830 Erupción. IEV 2

• 1833 Erupción.

• 1848 Erupción. IEV 0

• 1850 Erupción. IEV 0

• 1855 Erupción. IEV 2

• 1857 Erupción. IEV 2

• 1858 Erupción. IEV 2

• 1859 Erupción. IEV 2

• 1860 Erupción. IEV 0

• 1862 Posible erupción.

• 1865 Erupción. IEV 2

• 1872 Erupción. IEV 2

• 1876 Erupción. IEV 0

• 1880 Erupción. IEV 2

• 1883-84 Erupciones. IEV 2

• 1904 Erupción. IEV 2

• 1910 Erupción. IEV 1

• 1918 Erupción. IEV 3 La erupción de 1918 comenzó repentinamente en la noche del 11 al 12 de agosto, con intensos destellos de luz señalando la apertura de una grieta en el flanco norte de Karthala a una altitud de 1.980 metros, a unos 600 metros sobre la fuente de la erupción de 1904. La actividad sísmica se sintió en los flancos del volcán hasta el 23 de agosto, cuando un violento terremoto se sintió en toda la isla de Grande Comore y la vecina isla de Moheli. Una actividad explosiva violenta se produjo dentro de la caldera.

• 1928 Erupción. IEV 1

• 1948 Erupción. IEV 2 En abril de 1948 una erupción de tipo estromboliana se informó desde el colapso del hoyo Choungou Chagnouméni en la que fueron lanzados bombas volcánicas a más de cien metros de altura.

• 1952 Erupción. IEV 2 En febrero de 1952, una pequeña erupción de tipo estromboliana ocurrió en el hoyo de Chagnouméni.

• 1956 Erupción. IEV 2

• 1965 Erupción. IEV 2 El 12 de julio de 1965, un pequeño flujo de lava basáltico «aa» emitido de una fisura corta al NNE-SSO que conecta Choungou Chahalé y Choungou Chagnouméni y una porción de este flujo, bajaron en el cráter de Chahalé.

• 1972 Erupción. IEV 1 Una erupción estromboliana comenzó en la tarde del 8 de septiembre de 1972 y continuó hasta el 5 de octubre. La lava fue emitida por cuatro fisuras dentro de la caldera y posiblemente una fisura externa. La erupción fue vigorosa el 8-9 de septiembre, disminuyó durante unos días y alcanzó una intensidad máxima durante el 13-15 de septiembre. Durante los dos días iniciales se emitió un flujo de lava «aa» a lo largo de 600 metros de una antigua zona de fisura. Las lavas de 1972 consistieron en lavas «aa» ásperas, escoriáceas y con forma de lapa. Los flujos cubrieron un área de aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados.

• 1977 Erupción. IEV 1

• 1991 Erupción. IEV 2 Una erupción freática ocurrió en el volcán Karthala en julio de 1991. Se cree que existe un sistema hidrotermal activo bajo el volcán Karthala. Existe una manifestación superficial de la actividad geotérmica en una solfatara, La Soufrière, localizada en la parte superior de la zona del rift norte. Los cambios del nivel del agua del lago de cráter de Karthala en 1991, no correlacionados con precipitaciones, sugirieron la existencia de un sistema hidrotermal activo.

Karthala 1991
Cambio de color en el lago del cráter Chahalé después de la erupción a fines de julio de 1991.
Créditos fotográficos: P. Bachèlery
Karthala 1993
Cambio de color del lago de cráter Chahalé con aparición de un islote en junio de 1993.
Créditos fotográficos: P. Bachèlery
Karthala 2003
Aumento del nivel del agua en el cráter Chahalé en agosto de 2003.
Créditos fotográficos: Nicolas Villeneuve, License CC BY-NC 4.0

• 2005 Erupciones. IEV 2-3 Dos grandes erupciones ocurrieron en el volcán Karthala en 2005, afectando a 40.000 personas en abril y a 175.000 personas en noviembre. El cráter fue claramente modificado por la erupción de abril de 2005. Un campo gris de ceniza rodeó el cráter, y la caldera en sí pareció más grande y más profunda. El lago del cráter, que se formó después de la última erupción de Karthala en 1991 dominando la caldera, se fue completamente. En su lugar estaban rocas ásperas de color gris oscuro, posiblemente lava enfriada o también escombros del cráter colapsado. El 18 de abril de 2005 un lago de lava se formó dentro del cráter Chahalé.

Karthala 2005
Erupción freática poderosa del volcán Karthala el 17 de abril de 2005.
Créditos fotográficos: Daniel Hoffschir, License CC BY-NC 4.0
Karthala 2005
Formación de un lago de lava en el interior del cráter Chahalé el 18 de abril de 2005.
Créditos fotográficos: Hamid Soulé, License CC BY-NC 4.0
Karthala 2005
Vista aérea con emisión de gases del lago de lava del cráter Chahalé. 19-04-2005.
Créditos fotográficos: Nicolas Villeneuve, Université de la Réunion, License CC BY-NC 4.0
Karthala 2005
Lago de lava en el interior del cráter Chahalé durante noviembre de 2005.
Créditos fotográficos: Shafik Bafakih vía imaggeo.egu.eu, License CC BY 3.0
Karthala 2005
Lago de lava incandescente dentro del cráter Chahalé, Karthala. 26-11-2005.
Créditos fotográficos: Christophe Roche, License CC BY-NC 4.0
Karthala 2005
Solidificación casi total del lago de lava en el cráter Chahalé el 5 de diciembre de 2005.
Créditos fotográficos: François Martel-Asselin

• 2006 Erupciones. IEV 0 El 28 de mayo de 2006, una erupción magmática ocurrió dentro de la caldera de Chahalé del volcán Karthala. Desde la costa se veía una nube roja sobre el volcán. La erupción estaba contenida dentro del cráter principal (Chahalé), donde habían ocurrido las tres erupciones pasadas. La superficie del lago de lava se solidificó el 2 de junio de 2006.

Karthala 2006
Lago de lava en el interior del cráter Chahalé el 29 de mayo de 2006.
Créditos fotográficos: Julie Morin
Karthala 2006
Conos de escoria de la zona de rift norteña del volcán Karthala durante mayo de 2006.
Créditos fotográficos: Julie Morin
Karthala 2006
Vista del cráter Chahalé inactivo el 20 de noviembre de 2006.
Créditos fotográficos: Daryl Wallace, License CC BY-SA 2.0
• 2007 Erupciones. IEV 2 El 12 de enero de 2007 una erupción ocurrió en el volcán Karthala con la formación de un lago de lava en el cráter el 15 de enero. Los residentes de la isla sintieron terremotos de magnitud 4, obligando a algunas personas a evacuar.

Del 9 al 10 de mayo de 2012 se observó incandescencia en la cumbre del volcán Karthala.

Karthala 2012
Vista del cráter Chahalé el 24 de junio de 2012.
Créditos fotográficos: MMSAela vía www.volcanodiscovery.com
Karthala 2018
Vista de satélite de la caldera del volcán Karthala el 4 de mayo de 2018.
Créditos fotográficos: Maxar Technologies, Inc.
Karthala 2019
Panorámica de la caldera del volcán Karthala. 13-08-2019.
Créditos fotográficos: Lolodevenelles, License CC BY-SA 4.0



Milos

Milos
Isla volcánica Milos
Foto: ©Brian J. McMorrow, pbase.com

Ubicación: Grecia, Islas Egeas del Sur

Grecia. World Imagery, ESRI

Altitud: 748 msnm

Origen: 5 M años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán/Caldera volcánica

Categoría: Vulcaniano. Violento

Última erupción: 140 ± 300

Víctimas mortales totales: –

Estado: Inactivo


Milos (Μήλος), Milo o Melos, es una pequeña isla volcánica griega del mar Egeo, perteneciente al archipiélago de las Cícladas. En sus costas se muestran interesantes fenómenos geológicos y hay restos arqueológicos de las etapas minoica, helenística, romana y bizantina. Como Santorini, es un antiguo volcán cuyo cráter, invadido por el mar, forma una profunda ensenada. Es la isla más sur-occidental de las Cícladas a 120 km de la costa de Laconia. Está situada al sur de Ática, a unos 150 km al sureste de Atenas y a 120 km de la costa del Peloponeso. De oeste a este tiene 23 km de largo y 12 km de norte a sur, con una superficie de 151 km². La mayor parte de la isla está cubierta de colinas. Al noreste tiene las islas de Kímolos y Polyagios y al noroeste la de Antimilos, deshabitada. En la entrada de la bahía de Milos están las pequeñas islas de Akrathi, dos islotes. Al suroeste, al lado del cabo Psalidi, están los islotes Prasonisi. La montaña más alta se llama San Elías y mide 748 metros de altitud. Milos está formada por un estratovolcán, el San Elías, una caldera volcánica y pequeños conos volcánicos erosionados. Hay cuatro áreas submarinas hidrotermales principales en la costa de Milos: 1) Los respiraderos del aeropuerto en 1-2 metros de profundidad en aproximadamente 8 metros fuera de la costa, los cuales mostraron descargas de gas casi continuas durante 1987-97. 2) Los respiraderos de la bahía de Voudia, situados al final de una amplia bahía al norte de un pequeño promontorio. 3) Los respiraderos de Rivari, situados a ambos lados de un pequeño promontorio que se extiende desde la boca de una bahía poco profunda. 4) La playa Palaeochori, que contiene numerosos respiraderos en un tramo de costa de medio kilómetro de largo. Algunos respiraderos son en tierra pero otros ocurren en profundidades de hasta varios metros a por lo menos 100 metros costa afuera. La actividad en Milos consiste en solfataras, fumarolas y aguas termales.
Las fases eruptivas en Milos produjeron principalmente tobas ácidas y piedra pómez, flujos piroclásticos y depósitos de lahares. Durante las fases extrusivas se construyeron varios domos de lava andesíticos y se emplazaron algunos flujos de lava. Hacia el «fin» de la actividad volcánica más reciente muchas explosiones freáticas produjeron pequeños cráteres (como cerca de Agia Kyriaki o Achivadolimni) visibles todavía hoy. La mayor parte de las rocas volcánicas de Milos se alteraron fuertemente, lo que hace que Milos se convierta en un importante proveedor de minerales como barita, plata, perlita, caolín, bentonita y en el futuro tal vez incluso de oro (Hontrovouno). Los estudios muestran la presencia de un sistema hidrotermal de alta temperatura (hasta 310ºC) por debajo de la isla, responsable de la abundancia de fumarolas activas (por ejemplo, en el área de Kalamos). Este reservorio podría estar relacionado con una cámara de magma activa y por lo tanto, no se podría excluir la actividad volcánica futura en la isla.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

• 5 M años atrás aprox. Formación de la isla.

• 380.000 años atrás. Erupción. Erupción freatomagmática explosiva que produjo los anillos de toba de Trahilas.

• 90.000 años atrás. Erupción. Erupción freatomagmática explosiva que produjo los anillos de toba de Fyriplaka. Vulcanismo cerca de la zona de Tsingrado.

• 140 ± 300 Erupciones. IEV 1 Erupciones hidrotermales ocurrieron cerca del año 140 d. C. en el volcán Fyriplaka.

Milos 1923
Domos de lava en la isla de Milos en 1923.
Créditos fotográficos: Immanuel Friedlaender
Milos 1923
Costas de la isla de Milos durante 1923.
Créditos fotográficos: Immanuel Friedlaender
Milos 2008
Playas y cuevas naturales en las bahías de la costa norte de Milos en octubre de 2008.
Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.com
Milos 2008
Castello de Plaka encima de un domo de lava antiguo. Octubre de 2008.
Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.com
Milos 2011
Cuevas formadas por columnas basálticas en abril de 2011.
Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.com
Milos 2011
Islotes de columnas basálticas en las costas de Milos. Abril de 2011.
Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.com
Milos 2012
Montes de origen volcánico Profitis Ilias (izquierda) y Ch. Vouno (derecha). 16-05-2012.
Créditos fotográficos: www.photovolcanica.com
Milos 2016
Imagen de satélite de la isla de Milos en 2016-17.
Créditos fotográficos: Sentinel-2 Copernicus, EOX IT Services GmbH, License CC BY-SA 4.0
Milos 2020
Playa de Tsigrado, Milos. 14-07-2020.
Créditos fotográficos: Dronepicr, License CC BY-2.0



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