Cara oeste del volcán Tupungato. Créditos fotográficos: vía mendoza.travel
Ubicación: Argentina/Chile, Mendoza/Santiago
Argentina/Chile. World Imagery, ESRI
Altitud: 6.570 msnm
Origen: 2,5 M años atrás aprox.
Tipo de volcán: Estratovolcán
Categoría: Vulcaniano/Estromboliano. Explosivo
Última erupción: 0,8 M años atrás aprox.
Víctimas mortales totales: –
Estado: Extinto
El volcán Tupungato es un estratovolcán ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera de Argentina y Chile. Es uno de los volcanes más altos de Sudamérica y una de las montañas más altas de los Andes al sur del Aconcagua. Domina los alrededores con su enorme tamaño y representativo cono sobrepasando por muchos metros las cumbres vecinas. Es considerado geológicamente un volcán extinto del Pleistoceno, aunque el volcán holocénico Tupungatito, situado inmediatamente al suroeste y con el que a veces se lo confunde, se encuentra en estado de actividad con al menos dieciocho erupciones registradas desde 1829. Este volcán es visible desde los valles del centro-norte de la Provincia de Mendoza; desde la ciudad de Santiago de Chile su visión es obstaculizada por los numerosos cordones antepuestos, aunque desde el extremo sur de la capital chilena, es posible verlo. De sus faldas, nace el río Colorado que finalmente desemboca sus aguas en el río Maipo. Considerado como uno de los volcanes más altos del mundo, este macizo es un desafío serio para aquellos montañistas que buscan experiencia en altura: es un seis mil alto, aislado, técnicamente simple, aunque tan duro como el Aconcagua. Su cumbre de hielo perenne, dificulta los últimos metros de ascensión. La aproximación a esta montaña se realiza por tres rutas, llamadas Norte, Sur, y Oeste siendo todas ellas semejantes si se comparan en términos de distancia y dificultad.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 2,5 M años atrás aprox. Formación del volcán.
• 0,8 M años atrás aprox. Erupción.
Volcán Tupungato visto desde Punta de Vacas. 10-01-2005. Créditos fotográficos: Gerard Prins, License CC BY-SA-3.0Volcán Tupungato visto desde Luján de Cuyo. 05-09-2011. Créditos fotográficos: Pablo David González, License CC BY-SA 3.0Vista aérea del volcán Tupungato el 3 de febrero de 2013. Créditos fotográficos: Diode, License CC BY-SA 3.0
Vista aérea del volcán Tupungato al centro de la fotografía el 31 de octubre de 2019. Créditos fotográficos: WeHaKa, License CC BY-SA 4.0Vista sur del volcán Tupungato nevado. Créditos fotográficos: Álvaro VivancoCumbre del volcán Tupungato el 11 de julio de 2021. Créditos fotográficos: Luis, IG: @luchenko0
La Grande Soufrière también conocido como La Soufrière, La Vieille Dame o La Soufrière Guadeloupe, es un estratovolcán activo andesítico ubicado en el Parque Nacional de Guadalupe de la isla de Basse Terre, Departamento de Ultramar de Guadalupe. El volcán forma parte del Arco volcánico de las Antillas Menores. El archipiélago de Guadalupe está constituido por 9 islas. La isla de Basse-Terre, en la que se encuentra La Soufrière, es montañosa y está formada por rocas terciarias y cuaternarias. La isla volcánica de Basse-Terre es la suma de siete complejos volcánicos principales. Ellos son, enumerados de más antiguo a más joven: el Complejo Basal, la Cadena del Norte, la Cadena Axial, la Cadena de Bouillante, los Montes Caribes, el Complejo de Trois-Rivières-Madeleine y el Macizo activo de La Grande Découverte-Soufrière. La actividad del complejo La Grande Découverte-Soufrière comenzó hace 200.000 años, y la del de Trois-Rivières-Madeleine hace unos 150.000. Según los conocimientos actuales, las erupciones de La Soufrière fueron las más recientes del complejo, y abarcaron solamente los últimos 10.000 años. La Soufrière es, por lo tanto, el volcán más joven de la isla, uno de los más recientes de las Antillas Menores y el único activo de Guadalupe. No es, entonces, en realidad un volcán en sí mismo, sino parte de un gigantesco complejo volcánico (el citado Macizo de La Grande Découverte-Soufrière) que incluye los volcanes Carmichaël, Nez Cassé, Échelle, Citerne y Madeleine. La cumbre de La Soufrière, conocida como La Découverte, es el punto cúlmine de Guadalupe y de las Antillas Menores. Presenta un domo de lava en forma de cono truncado con techo plano, de más de 900 metros de diámetro en la base, producto de la última erupción magmática registrada en la isla. El flanco sur de la montaña está asimismo plagado de otros domos. La Découverte no es un verdadero cráter, sino una acumulación de bocas y chimeneas eruptivas, de conductos que emanan vapores sulfurosos y de orificios freáticos. El paisaje es en realidad una imagen lunar: un conglomerado de rocas irregulares y conjunto de espinas volcánicas. La Soufrière es actualmente un volcán de categoría pliniana, lo que significa que su lava es muy espesa y que suele hacer erupciones que generan tremendos flujos piroclásticos laterales, fumarolas y actividad freática. Los productos y las formas eruptivas resultantes tanto de la actividad subterránea como submarina de los diferentes volcanes y complejos de la isla son muy variables, e incluyen desde coladas de lava en los estratovolcanes hasta la formación de conos de ceniza y domos de lava viscosa, pasando por actividades explosivas y efusivas. Los materiales producidos consisten principalmente en basaltos y dacitas. Nuevos estudios confirmaron que existen regiones de aguas hidrotemales fósiles en el interior de La Soufrière, y que las formaciones laterales son relativamente estables, aunque yacen sobre una plataforma inclinada, sometida a grandes presiones y fricciones. La roca de la base del domo se encuentra alterada por los flujos hídricos, y esto contribuye a la inestabilidad de ciertas partes de la estructura. La Soufrière permanece en la actualidad en su estado activo, en un modo que se conoce técnicamente como reposo eruptivo. Los riesgos que presenta La Soufrière para el futuro son de la misma naturaleza que los del Monte Pelée. Si bien la erupción de 1976 fue bastante benigna (más allá del desastre económico), sirvió para que el público y los gobernantes tomasen conciencia de la importancia de vigilar a los volcanes.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 200.000 años atrás. Nacimiento del volcán con la formación de la Grand Découverte.
• 100.000 años atrás. Erupción. Erupción pliniana que produjo la caldera actual. De su interior comenzó a crecer el volcán Carmichaël.
• 15.000 años atrás aprox. Erupciones. Erupciones efusivas con formación de coladas de lava. Este tipo de eventos fueron muy comunes durante la formación del macizo volcánico de La Soufrière y La Madeleine, hace aproximadamente 15.000 años.
• 11.000 años atrás. Erupción. Hace unos 11.000 años, el edificio volcánico se derrumbó, formando el cráter del Monte Carmichaël y una gran avalancha de escombros.
• 7.490 a. C. ± 150Erupción.
• 6.450 a. C. ± 150Erupción.
• 3.600 a. C. aprox. Erupción. Erupciones con destrucción de laderas. Una erupción provocó el derrumbe del flanco del volcán a través de una crisis magmática, creando una explosión lateral catastrófica que destruyó un área de 60 a 100 km2. Se han producido cinco eventos de este tipo en los últimos 10.000 años, resultando en avalanchas de muchos millones de m3 de materiales sobre áreas de 40 a 60 km2, las cuales son particularmente notables en la cara de La Soufrière que mira al Caribe, en especial a través de los antiguos valles que drenan las laderas del volcán.
• 3.310 a. C. ± 150Erupción.
• 2.050 a. C. Posible erupción.
• 1.810 a. C. ± 150Erupción.
• 1.500 a. C. aprox. Erupción. Hace 3.500 años, volvió a ocurrir lo mismo, lo cual creó otra avalancha y la apertura del cráter Amic. Es a expensas de este último donde creció el volcán actual.
• 1.310 a. C. ± 150Erupción. IEV 3
• 980 a. C. ± 200Erupción.
• 820 a. C. ± 100Erupción. IEV 3
• 580 a. C. Erupción. IEV 2
•1-500 a. C. aprox. Erupción. Erupciones explosivas con formación de conos de ceniza. Este tipo de erupciones es poco frecuente en la historia de estos macizos. Sin embargo y a pesar de ello, los conos del Échelle y de la Citerne son de esa naturaleza y se formaron por este mecanismo hace entre 1.500 y 2.000 años.
• 370 ± 75Erupción.
• 1340 ± 50Erupción.
• 1370 ± 150Erupción.
• 1440± 100 Erupción. Erupciones con formación de domos de lava magmática. Acompañadas o no de flujos piroclásticos de diversa naturaleza, han ocurrido tres en los últimos 3.000 años. La última, en 1440, condujo a la formación del domo actual de La Soufrière.
• 1530 Erupción. IEV 4 Explosión freática. Extrusión del domo de lava.
Imagen de Piton du Sud de la Grande Soufrière durante los años 90. Créditos fotográficos: Desconocido/a
• 1956 Erupción. Erupción freática. IEV1
• 1976-77 Erupción. IEV 2 En noviembre de 1975 la sismicidad aumentó en el volcán con 209 terremotos registrados. El foco de los terremotos fue en menos de 2 km de profundidad. La actividad sísmica en el volcán La Soufrière mostró un repentino aumento en marzo de 1976. Un pequeño derrumbe ocurrió el 9 de junio. Una explosión freática ocurrió el 8 de julio y fue una de las más grandes durante la crisis sismo-volcánica. La sismicidad alcanzó un máximo en agosto de 1976 con 1.257 terremotos registrados. Entre julio y noviembre de 1976 se registraron 17 explosiones freáticas. Durante el período más activo, 70.000 personas fueron evacuadas de Basse-Terre, la capital de la isla. De noviembre de 1976 a enero de 1977 no se registraron explosiones. Entre el 5 de enero y el 1 de marzo de 1977 se produjeron 10 explosiones freáticas adicionales. La sismicidad volvió a los niveles previos a la crisis a finales de abril de 1977. La erupción terminó finalmente sin causar daños ni víctimas pero sí un grave perjuicio económico por la detención de las actividades económicas. Los evacuados pudieron regresar a sus hogares el 18 de noviembre.
A principios de 2018 el volcán mostró signos de malestar en forma de un creciente número de pequeños terremotos bajo el volcán. En la primera mitad del año, la sismicidad comenzó a aumentar progresivamente hasta que culminó en un enjambre de terremotos en abril. Durante la segunda mitad de 2018, se produjeron al menos 6 enjambres adicionales de terremotos, dominados por pequeños seísmos relacionados con la fractura de rocas en profundidad, probablemente causados por el aumento de la presión y la intrusión de fluidos (gases, agua, magma) en profundidad. Esta tendencia continuó hasta fines de año, siendo monitoreada por el Observatorio del Volcán de Guadalupe (Observatoire Volcanologique et Sismologique de Gaudeloupe, OVSG-IPGP) que mantuvo el nivel de alerta del volcán en amarilla. En noviembre de 2018 la OVSG registró 871 terremotos de origen volcánico.
Cráteres (Gouffres) y respiraderos cerca de la cumbre del volcán La Soufrière el 27 de octubre de 2018. Créditos fotográficos: Guilhem Pouxviel, License CC BY-SA 4.0
A principios de enero de 2019 el malestar volcánico en la Grande Soufrière continuó debido a la actividad sísmica bajo el volcán. A las 08:59 UTC del 8 de enero una secuencia de terremotos volcánicos comenzó bajo el volcán con un total de 146 desde inicios de 2019 según informó la OVSG el 9 de enero. Los eventos se ubicaron a una profundidad de 2,5 km debajo de la cima del domo del volcán. El nivel de alerta permaneció en amarilla. El 15 de enero de 2019 las autoridades extendieron la zona de no acceso alrededor de los principales centros de emisión de gas del volcán, debido a la inestabilidad sísmica de las últimas semanas. En los últimos 7 días se registraron 600 eventos de pequeña magnitud.
El 20 de septiembre de 2020 a las 05:33 hora local se registró un enjambre de terremotos. La instrumentación detectó 306 sismos de baja magnitud.
Vista aérea del volcán Yasur. Foto: vía www.quietmindendlesssea.com
Ubicación: Vanuatu, Tafea
Vanuatu. World Imagery, ESRI
Altitud: 361 msnm
Origen: –
Tipo de volcán: Estratovolcán
Categoría: Vulcaniano/Estromboliano. Explosivo
Última erupción: 1774-presente
Víctimas mortales totales: –
Estado: Activo en el presente
El Monte Yasur es un volcán activo de 361 metros de altura situado en la costa de la isla de Tanna en Vanuatu, cerca de Sulphur Bay. El volcán está al sureste del Monte Tukosmera, un volcán que estuvo activo en el Pleistoceno. El volcán Yasur consiste en un cono piroclástico sin vegetación y un cráter casi circular de 400 metros de diámetro cubiertos con un llano de ceniza. El cono activo se encuentra dentro de la caldera Yenkahe. Las laderas del volcán se componen de ceniza gris no consolidada y eyecciones. Los vientos predominantes del sureste depositan finas cenizas sobre la mayor parte de la isla de Tanna. El volcán ha entrado en erupción continuamente desde hace siglos, aunque normalmente no es peligroso. Sus erupciones, que a veces ocurren varias veces en una hora, están clasificadas como estrombolianas o vulcanianas. El volcán Yasur, es uno de los volcanes más activos del mundo. Yasur ha sido llamado el «faro del Pacífico» debido a las regulares erupciones estrombolianas visibles desde el mar. Acercarse al cráter del volcán Yasur es peligroso en cualquier momento, y los observadores están en riesgo de caída de piroclastos, gases tóxicos y avalanchas. Lamentablemente, los turistas de forma regular ponen sus vidas en peligro acercándose demasiado cerca del cráter. No hay un lugar seguro para la observación en el borde del cráter, y los niveles de actividad volcánica para el volcán no proporcionan una guía de seguridad confiable. Una erupción repentina de gran tamaño podría ocurrir en el volcán en cualquier momento.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 550 Erupción.
• 850 ± 300Erupción.
• 1150 Erupción. IEV 2
• 1774-2022 Erupciones:
o1774 Erupciones. IEV 2 Los primeros registros escritos de erupciones del Monte Yasur fueron datados por la visita del capitán Cook en 1774. El Monte Yasur se mantiene en erupción probablemente antes de 1774 de forma prolongada.
Eyección de salpicaduras incandescentes del cráter activo en Yasur. 08-09-1988. Créditos fotográficos: Ian Nairn, New Zealand Geological Survey, License CC BY-NC 4.0Explosión del Monte Yasur el 17 de marzo de 1994. Créditos fotográficos: M. Lardy, cortesía ORSTOMActividad estromboliana en el cráter norte del Monte Yasur. 14-08-1997. Créditos fotográficos: Stephen & Donna O’Meara
o2000-01 Erupciones. IEV 2 En los años 2000-01 hubieron erupciones leves de forma continuada.
Cráteres y respiraderos del Monte Yasur. 24-07-2000. Créditos fotográficos: Marco FulleExplosión en detalle dentro del cráter C, Monte Yasur. 31-12-2001. Créditos fotográficos: S. Wallez
o 2002 Erupciones. IEV 2 A principios de enero de 2002 Yasur se mantuvo activo con presencia de caída de ceniza cerca de la población de la isla de Tanna contaminando las fuentes de agua. El 3 de enero las autoridades y científicos estuvieron alerta por un posible aumento de la actividad del volcán asociada al terremoto de magnitud 7,2 localizado cerca de Vanuatu. El 25 de enero a las 13:00 hora local ocurrió una erupción la cual produjo un penacho de cenizas de hasta 2 km de altura según reportes de un sobrevuelo.
Actividad estromboliana del Monte Yasur el 7 de diciembre de 2002. Créditos fotográficos: John Seach, volcanolive.com
o 2004 Erupciones. IEV 2 Según reportes del científico John Seach la actividad eruptiva de Yasur en 2004 se mantuvo en niveles normales durante el mes de marzo con un promedio de 500 explosiones por día.
Actividad estromboliana del Monte Yasur en 2005. Créditos fotográficos: CSSActividad estromboliana de dos respiraderos en Yasur. 02-09-2006. Créditos fotográficos: Martin RietzeAscenso de nubes de cenizas en el cráter del Monte Yasur. 05-09-2006. Créditos fotográficos: Martin RietzeActividad estromboliana vigorosa del volcán Yasur. 05-09-2006. Créditos fotográficos: Martin RietzeFuentes de lava del cráter del volcán Yasur en agosto de 2008. Créditos fotográficos: Yashmin Chebli, www.volcanodiscovery.com
o 2009 Erupciones. IEV 2 El 7 de enero de 2009 según observaciones aéreas de un piloto se detectó un penacho de cenizas de hasta 4 km de altura en deriva hacia el sureste. A mediados de enero otro sobrevuelo informó de un penacho de cenizas proveniente del volcán. A fines de mayo, gracias a las expediciones de Volcano Discovery, se informó de la continua actividad moderada de Yasur en tres respiraderos del cráter oeste. Se observó también incandescencia del cráter este pero sobre todo salpicaduras y actividad estromboliana débil junto con episodios de más intensidad en el cráter oeste cada 10-15 minutos. Se observaron la eyección de bombas volcánicas incandescentes a 100-150 metros de altura con pequeñas cantidades de ceniza.
Actividad estromboliana en dos respiraderos del volcán Yasur a finales de mayo de 2009. Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.com
o 2010 Erupciones. IEV 2-3 A principios de marzo de 2010 Vanuatu Geohazards Observatory reportó intensas anomalías térmicas acompañadas de la eyección de bombas volcánicas y emisiones de dióxido de azufre considerables de los tres respiraderos activos. A fines de abril e inicios de mayo la actividad prosiguió intensa con eyección de bombas volcánicas en los bordes del cráter, desgasificación y emisión de cenizas de los tres respiraderos. Las explosiones se vieron y escucharon desde los pueblos de los alrededores. El 27 de mayo la actividad explosiva se incrementó con erupciones moderadas y grandes con caída de bombas volcánicas alrededor del cráter y caída de ceniza significativa en los pueblos aledaños. Se estableció una zona de exclusión de 500 metros en el volcán para visitantes. Esta actividad volcánica violenta obligó a las autoridades del Departamento de Geología de Port-Vila a elevar el nivel de alerta a 3 de 4. El 1 de junio un penacho de cenizas alcanzó los 1,8 km de altura provocando la cancelación y retraso de algunos vuelos dentro y fuera de Nueva Caledonia. A mediados de junio la actividad explosiva se redujo a niveles normales con el posterior descenso del nivel de alerta a 2 de 4.
Actividad explosiva estromboliana de Yasur en abril de 2010. Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.comPenachos de ceniza del cráter norte del volcán Yasur. 30-05-2010. Créditos fotográficos: www.photovolcanica.comEmisión de cenizas del volcán Yasur el 30 de mayo de 2010. Créditos fotográficos: www.photovolcanica.comExplosión de cenizas en el cráter norte del volcán Yasur. 01-06-2010. Créditos fotográficos: www.photovolcanica.comActividad estromboliana en el Monte Yasur el 12 de septiembre de 2010. Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.com
o 2011 Erupciones. IEV 2-3 El 12 de mayo de 2011 según datos de satélite, Vanuatu Geohazards Observatory reportó una fuerte desgasificación del volcán. Los residentes cerca de Yasur informaron de persistentes explosiones sentidas a partir del 12 de mayo. El 1 de junio se elevó el nivel de alerta a 3 de 4 debido al incremento de la actividad explosiva. Se cerró el acceso al volcán con una zona de exclusión de 500 metros alrededor de Yasur. El equipo de riesgos geológicos reportó explosiones de los tres respiraderos con emisión de cenizas y eyección de bombas volcánicas. El 13 de junio las explosiones fueron menos frecuentes y la actividad del volcán empezó a descender con actividad estromboliana moderada. Más tarde se redujo el nivel de alerta a 2 de 4.
Actividad estromboliana del cráter del volcán Yasur en agosto de 2011. Créditos fotográficos: Yashmin Chebli, www.volcanodiscovery.comExplosiones estrombolianas en dos respiraderos del volcán Yasur en agosto de 2011. Créditos fotográficos: Yashmin Chebli, www.volcanodiscovery.com
o 2012 Erupciones. IEV 2-3 A mediados de julio de 2012 Vanuatu Geohazards Observatory informó de un aumento ligero de la actividad volcánica en los tres respiraderos con una mayor frecuencia de las explosiones cambiando de estrombolianas a sub-plinianas. Durante esta actividad cayeron bombas volcánicas alrededor del cráter y áreas turísticas aledañas y las explosiones fueron escuchadas desde los pueblos y escuelas más cercanos al volcán. El 13 de julio se elevó el nivel de alerta volcánica a 3 de 4.
Actividad estromboliana vigorosa del cráter del volcán Yasur. 17-03-2012. Créditos fotográficos: Jocy H, License CC BY-SA 3.0Actividad estromboliana en dos cráteres del volcán Yasur. 08-05-2012. Créditos fotográficos: Martin RietzeCaída de bombas volcánicas de lava incandescentes en los flancos del volcán Yasur. 10-05-2012. Créditos fotográficos: Martin RietzeIncandescencia del pozo de lava en el cráter del volcán Yasur. 11-05-2012. Créditos fotográficos: Martin Rietze
o 2013 Erupciones. IEV 2 Durante el mes de marzo de 2013 la actividad del volcán fue mucho más baja con un nivel de alerta 1 de 4. A principios de abril la actividad explosiva empezó a crecer con eyección de bombas volcánicas y emisión moderada de ceniza. El nivel de alerta se elevó a 2 de 4. El 28 de mayo Vanuatu Geohazards Observatory reportó un ligero incremento de la actividad en Yasur con emisión de cenizas y densos penachos de vapores y gases. Se recomendó a que todas las comunidades, visitantes y agencias de viajes tomaran enserio la situación reciente de no acercarse al borde del cráter. En agosto de 2013 la actividad en el volcán bajó considerablemente, aunque con actividad estromboliana débil persistente. Durante septiembre la actividad estromboliana continuó generando explosiones con caída de bombas volcánicas en sus inmediaciones. A inicios de noviembre de 2013, el científico John Seach informó de la emisión intensa de cenizas y fuertes explosiones estrombolianas. La caída de cenizas dañó la vegetación circundante y llegó hasta la isla de Erromango a 150 km al norte de Yasur. John mencionó grandes bombas volcánicas de hasta 4 metros de diámetro.
Emisión débil de cenizas del Monte Yasur. 09-09-2013. Créditos fotográficos: Vincent Albanese, License CC BY 2.0
o 2015 Erupciones. IEV 2 En abril de 2015 la actividad en Yasur se mantuvo en niveles moderados/normales. El 13 de noviembre Vanuatu Geohazards Observatory comunicó el incremento de las explosiones en el volcán. El nivel de alerta se elevó a 2 de 3 recordando a los residentes y turistas las áreas peligrosas alrededor del cráter del volcán con advertencia también a las zonas afectadas por los vientos alisios favorecidas por la posible caída de ceniza. A mediados de diciembre la actividad explosiva de Yasur prosiguió intensa.
Imagen webcam de la incandescencia durante la noche en el volcán Yasur. 14-11-2015. Créditos fotográficos: Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department (VMGD)
o2016 Erupciones. IEV 2 A principios del año 2016 hubo varias erupciones de baja intensidad junto con otros volcanes de Vanuatu como Ambrym. En agosto de 2016 se observaron penachos de ceniza en la isla de Tanna según imágenes de satélite, con caída de bombas volcánicas alrededor del cráter. A mediados de septiembre la actividad estromboliana en Yasur fue mucho más considerable con caída de bombas volcánicas y piroclastos en las inmediaciones del cráter, lo cual suponía un verdadero peligro acercarse en esa área. El 17 de octubre de 2016 se informó de una erupción continua de bajo nivel para el volcán Yasur con posible afectación a las aldeas cercanas según el Vanuatu Geohazards Observatory. Por este motivo el 15 de octubre las autoridades elevaron el nivel de alerta a 3 de 4, recordando a residentes y turistas no acercarse al volcán en un radio permanente de 600 metros de zona de exclusión.
Bombas volcánicas incandescentes en el borde del cráter del Monte Yasur en septiembre de 2016. Créditos fotográficos: 木村 昭二, Shoji Kimura
o2017 Erupciones. IEV 2 Durante 2017 la actividad en el volcán estuvo dominada por explosiones estrombolianas moderadas y emisión de vapores sin cambios destacables. El nivel de alerta se mantuvo en 2 de 4 con una zona de exclusión de 395 metros alrededor del cráter.
Penacho de cenizas del cráter del volcán Yasur en abril de 2017. Créditos fotográficos: Thomas Delano, Chasseur de Lave, IG: @chasseurdelaveVista detallada del cráter norte del volcán Yasur. 29-09-2017. Créditos fotográficos: Marks6651, License CC BY 4.0Actividad estromboliana en el interior del cráter del volcán Yasur a mediados de noviembre de 2017. Créditos fotográficos: Tom Pfieffer, www.volcanodiscovery.com
o2018 Erupciones. IEV 2 Durante 2018 el volcán permaneció en un estado intermitente de erupción de bajo nivel con emisiones de cenizas. Durante el 5-6 de junio se observaron penachos de ceniza débiles a una altura de 1,5 km en base a la observación de imágenes de satélite. En los días 14-15 y 17-18 de junio se volvieron a observaron pequeños penachos de ceniza en altura de 0,9-1,2 km en dirección suroeste. A fines del mismo mes también se observaron penachos de ceniza de bajo nivel a 1,5-1,8 km de altura sobre el nivel del mar según imágenes de webcam.
Monte Yasur el 10 de junio de 2018. Créditos fotográficos: David Stanley, License CC BY 2.0
o2019 Erupciones. IEV 2 En octubre de 2019 el volcán se mantuvo en actividad con lava en el interior del cráter. El 26 de octubre se produjo un importante deslizamiento en el borde este del cráter, eliminando una parte del borde y cubriendo por completo uno de los respiraderos principales donde anteriormente se había observado un estanque de lava.
Incandescencia en el cráter del volcán Yasur en julio de 2019. Créditos fotográficos: Milena Marchioni, IG: @viaggievulcaniVista aérea del volcán Yasur en agosto de 2019. Créditos fotográficos: Morpheus of London, www.morpheusoflondon.co.ukSalpicaduras de lava del cráter principal del volcán Yasur. 20-10-2019. Créditos fotográficos: IG: @slavakuznetsof
o 2020 Erupciones. IEV 2 A finales de febrero de 2020 la actividad explosiva del volcán comenzó a intensificarse con emisión de penachos de vapores y eyección de bombas volcánicas alrededor del cráter. Durante los días 2-3 de marzo se observaron penachos de ceniza a una altura de 1,5 km en deriva hacia el oeste según imágenes de satélite y visualizaciones aéreas. En los días 13-17 de marzo volvieron a observarse penachos de ceniza a 1,5 km de altura según imágenes de webcam y datos de satélite. Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department (VMGD) informó de la continua actividad elevada en el volcán destacad por su constante explosividad y emisión de cenizas y gases. El nivel de alerta se mantuvo en 2 de 4. A principios de abril se reportaron penachos de ceniza a 1,5 km de altura con deriva hacia el norte y sureste, así como la caída de ceniza la cual se confirmó en áreas al sur-suroeste de la isla. A fines de abril, después de un intenso periodo de actividad durante marzo, el VMGD declaró un descenso de la actividad en Yasur, manteniendo la alerta en 2 de 4. El 19 de mayo de 2020 se reportó un penacho de ceniza de bajo nivel a 2,1 km de altura en deriva hacia el sureste. El 19 de julio se informaron varios penachos de ceniza difusos a 1,5 y 1,2 km de altura sobre el nivel del mar en deriva hacia el norte-noreste.
Desgasificación moderada del volcán Yasur en febrero de 2020. Créditos fotográficos: Konstantin Klyagin, IG: @thekonstImagen webcam de un penacho de cenizas del Monte Yasur. 04-03-2020. Créditos fotográficos: Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department (VMGD)
Imagen del penacho de cenizas y flujos piroclásticos de la erupción del 12 de junio de 2009 en Sarychev Peak. Créditos fotográficos: International Space Station, NASA
Ubicación: Rusia, Islas Kuriles
Islas Kuriles. World Imagery, ESRI
Altitud: 1.496 msnm
Origen: –
Tipo de volcán: Estratovolcán
Categoría: Vulcaniano/Pliniano. Cataclísmico
Última erupción: 2021
Víctimas mortales totales: –
Estado: Durmiente
Sarychev Peak (вулкан Сарычева) es un estratovolcán que cubre casi la totalidad de la isla Matua, en las islas Kuriles, Rusia. El volcán tiene 6 km de diámetro y forma la parte noroeste de la isla de Matua. El cráter de la cumbre tiene una anchura de 250 metros y una profundidad de 250 metros. Sarychev Peak es uno de los volcanes más activos en las islas Kuriles, con erupciones reportadas desde los 1700’s. El volcán lleva el nombre del almirante Gavril Sarychev de la Armada Imperial Rusa.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 1760 Erupción. IEV 2 Se informó de una erupción muy grande.
• 1805 Erupción.
• 1878-79 Erupción. IEV 0 Durante 1878-79 se informó de un silencioso flujo de lava.
• 1923 Erupción. IEV 2
• 1924 Erupción. Erupción cerca del islote Toporkovyi
• 1927 Erupción. IEV 2
• 1928 Erupción. Erupción explosiva. IEV 2
• 1930 Erupción. IEV 3 Gran erupción explosiva que duró 13 horas.
• 1932 Posible erupción.
• 1946 Erupción. IEV 4 Una gran erupción hizo explosiones con caída de grandes bombas piroclásticas hasta 7 km del cráter y con emisiones de ceniza a una altura de más de 6 km.
• 1954 Erupción. IEV 2 Pequeñas emisiones de cenizas.
• 1960 Erupción. IEV 3 Una serie de explosiones destruyeron un viejo domo de lava. Un penacho de cenizas se extendió 300 km al norte-noreste y alcanzó una altura de 2,5 km. La erupción terminó con la emisión de flujos de lava.
• 1965 Erupción. IEV 2
• 1976 Erupción. IEV 2 En septiembre de 1976 ocurrieron emisiones de ceniza en el volcán.
• 1986 Erupción. IEV 1 Durante un sobrevuelo al volcán el 2 de noviembre de 1986, un flujo de lava se extendía 150 metros al sur del cráter. Las fumarolas eran visibles al final del flujo.
• 1989 Erupción. IEV 1 Una erupción comenzó en Sarychev Peak el 14 de enero de 1989. La erupción fue precedida por un terremoto de magnitud 6,2 cerca de la región de la isla de Simushir.
Sarychev Peak entre nubes el 7 de febrero de 2007. Créditos fotográficos: Elieszg, License CC-BY-SA-3.0Cumbre de Sarychev Peak con fuamrolas en agosto de 2007. Créditos fotográficos: A. Klitin
• 2009 Erupción. IEV 4 Sarychev Peak entró en erupción el 12 de junio de 2009. Las imágenes de satélite mostraron las emisiones de cenizas extendiéndose 200 km al suroeste y 105 km al sureste, elevándose a una altura de 10,3 km sobre el nivel del mar. Un ciclón en las islas Kuriles hizo las observaciones de la erupción difíciles, ya que Sarychev no está monitoreado con instrumentos terrestres. El 14 de junio, las emisiones de cenizas alcanzaron una altura de 12,2 km sobre el nivel del mar. El 15 de junio el VAAC (Volcanic Ash Advisory) de Tokio estimó la altura de la nube hasta 16,4 km sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta que el volcán está cerca de algunas de las rutas aéreas principales entre el este de Asia y Norteamérica, hubo una cierta interrupción del tráfico aéreo.
Penacho de cenizas y flujos piroclásticos de la erupción de Sarychev Peak el 12 de junio de 2009. Créditos fotográficos: ISS, NASA, License, CC BY-SA 2.0Emisión de cenizas y descenso de flujos de lava del volcán Sarychev Peak. 17-06-2009. Créditos fotográficos: ISS vía Grishin and MelekestsevVista sur de Sarychev Peak a fines de junio de 2009. Créditos fotográficos: SVERT
• 2010 Posible erupción. IEV 2 El 3 de febrero de 2010 el SVERT (Sakhalin Volcanic Eruption Response Team) detectó una anomalía térmica en el cráter del volcán a través de imágenes de satélite. Más tarde, el 9 de marzo se volvió a detectar otra señal térmica débil en el cráter de Sarychev Peak. El 27 de mayo otra señal térmica fue detectada en el cráter del volcán. El 20 de septiembre SVERT reportó un penacho de cenizas difuso. El 28 de noviembre el cráter de Sarychev Peak presentaba desgasificación y actividad fumarólica a través de la observación de imágenes de satélite.
Imagen de satélite de la Isla Matua e islote Toporkovyi el 11 de junio de 2010. Créditos fotográficos: NASA, ALI EO-1Cráter del volcán Sarychev Peak con desgasificación débil. 15-09-2010. Créditos fotográficos: DigitalGlobe
• 2017 Erupción. IEV 2 Durante los días 12 y 14 de octubre se detectaron anomalías térmicas en el cráter del volcán juntamente con un penacho de composición desconocida según los sistemas de detección de señal térmica MODVOLC y MIROVA. A fines de octubre y principios de noviembre prosiguieron las anomalías térmicas en el cráter acompañadas de desgasificación vigorosa. El 7 de noviembre de 2017 imágenes de satélite confirmaron una nueva erupción de intensidad moderada con emisión de cenizas y extrusión de un flujo de lava en el flanco noroeste la cual probablemente comenzó a fines de octubre e inicios de noviembre. El flujo de lava alcanzó más de 1 km de longitud. El inicio de dicha erupción fue desconocida, pero las primeras imágenes de satélite disponibles con señal térmica apreciable eran de finales del mes de octubre.
Imagen de satélite de Sarychev Peak con desgasificación vigorosa y extrusión del flujo de lava. 07-11-2017. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub Copernicus (false-color)
• 2018 Erupciones. IEV 2 El 19 de abril de 2018 se detectaron rastros de cenizas en el interior del cráter y flanco este del volcán según imágenes de satélite, lo cual indicaría actividad explosiva menor. A fines de mayo empezó a intensificarse la actividad explosiva en el interior del cráter del volcán. A principios de junio se reportó señal térmica débil en el cráter acompañada de actividad fumarólica y emisión de gases. Dicha actividad fumarólica y señal térmica se mantuvo durante los próximos meses de julio y agosto. A mediados de septiembre SVERT y KVERT (Kamchatka Volcanic Eruption Response Team) reportaron un incremento de la actividad en Sarychev Peak con señal térmica visible y varias explosiones con emisión de cenizas que llegaron a los 4 km de altitud. El 14 de septiembre KVERT elevó el código de color de aviación a naranja. El 17 de septiembre los penachos de ceniza llegaron hasta los 4,5 km de altura a la deriva hacia el noreste. Los días 18 y 21 de septiembre ocurrieron explosiones con penachos de ceniza de 4,5 km de altura. El 10 y 15 de octubre el VAAC de Tokio informó de dos explosiones con emisión de cenizas a 2 km de altura. El código de color de aviación se mantuvo en naranja. A fines de octubre KVERT rebajó el código de color de aviación a amarillo.
Imagen de satélite de Sarychev Peak en desgasificación moderada. 08-07-2018. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub. CopernicusPenacho de cenizas del volcán Sarychev Peak el 13 de septiembre de 2018. Créditos fotográficos: S. A. Tatarenkov, IMGG FEB RASExplosiones del volcán Sarychev Peak el 18 de septiembre de 2018. Créditos fotográficos: S. A. Tatarenkov, IMGG FEB RAS
• 2019 Erupciones. IEV 2 A mediados de marzo de 2019 se reportaron rastros probablemente de ceniza en los bordes del cráter del volcán, lo cual indicaría una actividad explosiva renovada. Los días 14 y 19 de abril volvieron a observarse más rastros de ceniza a través de imágenes de satélite. A mediados de mayo SVERT reportó anomalías térmicas en el cráter del volcán, así como un penacho de cenizas el 16 de mayo el cual llegó a los 2,5 km de altura. El mismo 16 de mayo se elevó el código de color de aviación a amarillo. El 11 de agosto SVERT informó de un penacho de cenizas a 2,7 km de altura en deriva hacia el sureste. El 16 de septiembre se detectó una elevada desgasificación en el cráter a través de imágenes de satélite. El 28 de septiembre de 2019 se reportó una señal térmica renovada en el centro del cráter del volcán.
Depósitos de ceniza en los flancos norte y sureste de Sarychev Peak. 24-04-2019. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub CopernicusCráter del volcán Sarychev Peak con actividad fumarólica. 07-09-2019. Créditos fotográficos: CNES/Airbus
• 2020-21 Erupciones:
o2020 Erupciones. IEV 1 A fines de diciembre de 2019 e inicios de enero de 2020 empezó a notarse actividad fumarólica en el cráter de Sarychev Peak a través de la observación de imágenes de satélite. El 29 de enero se reportó una señal térmica débil en el interior del cráter. Durante el mes de marzo de 2020 se observaron depósitos de ceniza de varios kilómetros de largo en el flanco sureste del volcán. Durante los meses de abril y mayo se mantuvo una señal térmica moderada justo al centro del cráter del volcán, lo que indicaría la presencia de lava en el interior del cráter con la posible formación de un domo de lava. En junio y julio prosiguió la señal térmica moderada acompañada de desgasificación y emisión de gases. En agosto, septiembre y octubre de 2020 la señal térmica fue debilitándose progresivamente dominada por procesos de desgasificación moderados y actividad fumarólica alrededor del cráter del volcán activo.
Señal térmica visible en el interior del cráter el 20 de abril de 2020. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub CopernicusDesgasificación vigorosa del volcán Sarychev Peak el 27 de junio de 2020. Créditos fotográficos: Planet Labs Inc.Imagen de satélite del cráter con desgasificación de Sarychev Peak el 2 de agosto de 2020. Créditos fotográficos: Maxar Technologies
o2021 Erupciones. IEV 1 En enero de 2021 se confirmó la presencia de lava en el interior del cráter la cual acabó rellenando los bordes hasta el 20 de enero, fecha en la que ocurrió un desbordamiento de la lava hacia el flanco noroeste creando un flujo de hasta 400 metros de longitud. KVERT elevó el código de color de aviación a amarillo. El 3 de febrero las imágenes de satélite mostraron que el flujo de lava había llegado hasta los 1,9 km de largo. A mediados de febrero se mantuvo la señal térmica moderada en el interior del cráter de Sarychev Peak, la cual fue disminuyendo hasta fines de marzo. A principios de mayo de 2021 reapareció una anomalía térmica débil en el interior del cráter, la cual se mantuvo intermitentemente con penachos de vapores y gases durante todo el mes. El 30 de junio se detectó un penacho de cenizas a 3 km de altura sobre el nivel del mar en deriva hacia el oeste-noroeste. El nivel de alerta volcánica fue elevado a amarillo. A principios de julio SVERT detectó anomalías térmicas en el cráter del volcán a través de la observación de imágenes de satélite, juntamente con la emisión de penachos de ceniza a 3-5,5 km de altura. El 15 de agosto SVERT informó de la emisión de gases de dióxido de azufre con un ligero aumento de la señal térmica en el cráter. A mediados de septiembre se detectaron otra vez anomalías térmicas en el interior del cráter. El 20 de octubre se reportaron restos de depósitos de ceniza en las laderas noreste y noroeste del volcán gracias a la observación de imágenes de satélite. El 26 de noviembre se detectó un aumento de la señal térmica en el interior del cráter del volcán observable entre nubes en imágenes de satélite.
Imagen de satélite muestra el derrame de lava hacia el noroeste. 14-02-2021. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub CopernicusImagen de satélite muestra la colada de lava en el flanco noroeste. 03-04-2021. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub CopernicusImagen de satélite muestra rastros de ceniza en el flanco este de Sarychev Peak. 09-11-2021. Créditos fotográficos: Sentinel-Hub Copernicus
Cono volcánico Pitón de la Fournaise y cráter Dolomieu. Foto: vía www.afrotourism.com
Ubicación: Reunión, Saint-Pierre/Saint-Benoît
Isla Reunión. World Imagery, ESRI
Altitud: 2.632 msnm
Origen: 530.000 años atrás aprox.
Tipo de volcán: Volcán en escudo
Categoría: Hawaiano. No explosivo
Última erupción: 2022
Víctimas mortales totales: –
Estado: Activo
Pitón de la Fournaise es uno de los volcanes más activos del mundo. El volcán culmina los 2.632 metros de altitud y se ubica en la parte este/sur-este de la isla Reunión. Pitón de la Fournaise es un volcán en escudo que constituye el 40 % de la isla en su parte sureste. Este volcán está entre los más activos del planeta: por la frecuencia de las nuevas erupciones (de media una cada nueve meses), mantiene probablemente el primer puesto mundial; por el volumen medio de lava emitida (estimado entre 0,32 metros cúbicos por segundo) es aproximadamente diez veces menos productivo que el Kīlauea, pero es comparable al Etna. Es también, desde la instalación en 1979 del observatorio vulcanológico, uno de los volcanes más vigilados. Como los volcanes de Hawái, el Pitón de la Fournaise es un volcán de punto caliente (hotspot). El volcán estaría alimentado por una pluma mantélica activa desde hace más de 65 millones de años. El Pitón de la Fournaise está constituido por una ancha cúpula situada en medio de una gran zona de hundimiento llamada el Cercado (Enclos). El Cercado forma una gran «U», de aproximadamente trece kilómetros de longitud y nueve kilómetros de anchura, abierta al este al Océano Índico. Está rodeado totalmente de acantilados, llamados remparts, que le sobrepasan en una altura de 100 a 400 metros. El cono del Pitón de la Fournaise, tiene un diámetro de aproximadamente 3 km. El borde oriental del cono se ubica en el límite de las Grandes Pendientes. La parte de la cumbre presenta dos cráteres: el cráter Bory, ubicado al oeste, es el más pequeño con 350 metros de longitud y 200 metros de anchura, y el cráter Dolomieu, ubicado al este, es el mayor cráter con 1.000 metros de longitud y 700 metros de anchura. También hay dos singularidades notables que se distinguen en la parte norte del Cercado: una zona de hundimientos de aproximadamente 2,5 km de diámetro, la llanura de las Osmondes, y un afloramiento rocoso aislado que se eleva a 1.368 metros, el pitón de Crac, vestigio de un relieve anterior a la formación del Cercado. La parte activa del Pitón de la Fournaise se extiende sin embargo más allá de los límites del Cercado. La zona preferente de ampliación (o zona de grieta) donde se producen las fracturas eruptivas, forma un creciente más alargado que la «U» del Cercado. Esta banda de fragilidad que pasa por la cumbre se une al océano en las regiones de Saint Philippe al sur y de Santa Rosa al norte, dónde pueden producirse ocasionalmente las erupciones llamadas de «fuera del Cercado». La mayoría de las erupciones del Pitón de la Fournaise se producen en el Cercado o en los cráteres de la cumbre de manera efusiva. Comienzan con la aparición de una línea de fisuras largas de algunos centenares de metros (a veces de varios kilómetros) de donde las lavas se elevan en forma de cortina. Después al cabo de algunos minutos o hasta de varias horas, la erupción se concentra en una sola fisura o en algunos puntos. En estos puntos de salida las lavas son propulsadas al ritmo de golpes de presión. Una parte de la lava liberada puede quedar en forma fluida y difundirse por los alrededores escurriéndose por las pendientes en forma de coladas de superficie o como túneles de lava. Otra parte de las lavas liberadas puede ser proyectada violentamente a varias decenas de metros de altura. Durante la proyección, la lava se congela al contacto con el aire y se acumula en el suelo. Eso provoca la formación de conos de salpicadura llamados localmente pitones. Una misma erupción puede conocer varias fases sucesivas, con aparición de nuevas fisuras y de nuevos puntos de eyección. Este tipo de erupción efusiva acontece como media más de una vez por año (aunque a veces el Pitón de la Fournaise permanece inactivo durante varios años consecutivos) y no presenta peligro para las poblaciones. Las coladas que bajan por las pendientes del volcán pueden tener dos formas diferentes, típicas del vulcanismo basáltico: pueden ser lisas, llamadas de tipo pāhoehoe, o rugosas, llamadas de tipo ʻaʻā. A la salida, se trata de lavas de igual composición: generalmente de basaltos afíricos muy ricos en olivino y que pueden ser calificados de picríticos. Si el deslizamiento se produce suavemente, la lava permanece lisa en superficie y enfriándose formando figuras. Si el deslizamiento es más brusco, la liberación de los gases forma una superficie de bloques irregulares: los gratons. En cualquier momento una lava de tipo pāhoehoe puede transformarse en lava de tipo ʻaʻā, mientras que la inversa es imposible. Ciertas coladas muy abundantes que provienen de erupciones a baja altitud alcanzan la orilla del mar y llegan al océano. El contacto con el agua salada provoca una nube de vapor de agua condensada y la formación de gases irritantes, sobre todo de ácido clorhídrico.
Erupciones y acontecimientos relevantes:
• 530.000 años atrás aprox. Formación del antiguo volcán en escudo: Macizo de Pitón de la Fournaise.
• 2.700 a. C. aprox. Formación del actual cono de Pitón de la Fournaise. IEV 5 Esta edad corresponde al derrumbamiento mayor que dio nacimiento al cercado «Fouqué» (parte elevada del Cercado) que fue acompañado de explosiones y de cataclismos.
• 1.790 a. C. ± 100 Erupción.
• 120 Erupción. IEV 0
• 460 Erupción. IEV 0
• 600 Erupción. IEV 0
• 960 Erupción. IEV 0
• 1340 Erupción. IEV 0
• 1440 Erupción. IEV 0
• 1600 Erupción. IEV 0
• 1640 Erupción. IEV 2
• 1649 Erupción. IEV 2
• 1650 Erupción. IEV 2
• 1669 Erupción. IEV 2
• 1671 Erupción. IEV 2
• 1672 Erupción. IEV 2
• 1703-05 Erupciones. IEV 0
• 1708 Erupción. IEV 0
• 1709 Erupción. IEV 2
• 1721 Erupción. IEV 2
• 1733 Erupción. IEV 0
• 1734 Erupciones. IEV 2
• 1751 Erupción. IEV 2
• 1753 Erupción. IEV 2
• 1759 Erupción.
• 1760 Erupción. IEV 2
• 1766 Erupción. IEV 2
• 1768 Erupción. IEV 2
• 1771 Erupción.
• 1772 Erupción. IEV 2
• 1774 Erupción. IEV 0
• 1775 Erupción. IEV 2
• 1776 Erupción. IEV 0
• 1784-85 Erupciones.
• 1786 Erupción. IEV 2
• 1787 Erupción. IEV 2
• 1789 Erupción. IEV 2
• 1791 Erupción. IEV 2
• 1792 Erupción. IEV 0
• 1794 Erupción. IEV 0
• 1795 Erupción. IEV 0
• 1797 Erupción. IEV 0
• 1800 Erupción. IEV 0
• 1801-02 Erupciones. IEV 2
• 1807 Erupción. IEV 2
• 1809 Erupción. IEV 2
• 1810 Erupción. IEV 2
• 1812 Erupción. IEV 2
• 1813 Erupción. IEV 2
• 1814 Erupción. IEV 2
• 1815 Erupciones. IEV 2
• 1816 Erupción. IEV 0
• 1817 Erupción. IEV 0
• 1820 Erupción. IEV 2
• 1821 Erupción. IEV 2
• 1824 Erupciones. IEV 0
• 1830 Erupción. IEV 0
• 1832 Erupción. IEV 0
• 1842 Erupción. IEV 0
• 1843 Erupción. IEV 0
• 1844 Erupciones. IEV 2
• 1845 Erupción. IEV 0
• 1846 Erupción. IEV 0
• 1847 Erupción. IEV 0
• 1848 Erupción. IEV 0
• 1849 Erupción. IEV 0
• 1850 Erupción. IEV 0
• 1851 Erupción. IEV 0
• 1852 Erupción. IEV 0
• 1858-59 Erupciones. IEV 2
• 1860 Erupción. IEV 2 Una explosión aconteció en 1860, y el puente de la nave Marie-Elisa que navegaba a treinta kilómetros al noreste de la isla se cubrió de cenizas.
• 1861 Erupción. IEV 2
• 1863-64 Erupciones. IEV 0
• 1865 Erupción. IEV 2
• 1868 Erupción. IEV 0
• 1869 Erupción. IEV 2
• 1870 Posible erupción. IEV 0
• 1871 Erupción. IEV 0
• 1872 Posible erupción. IEV 0
• 1874 Erupciones. IEV 2
• 1875 Erupción. IEV 0
• 1876 Erupción.
• 1878 Erupción. IEV 0
• 1882 Posible erupción. IEV 0
• 1884 Erupción. IEV 0
• 1889 Erupción. IEV 2
• 1890-91 Erupciones. IEV 2
• 1894 Erupción. IEV 2
• 1897 Erupción. IEV 0
• 1898 Erupciones. IEV 2
• 1899 Erupción. IEV 2
• 1900 Erupción. IEV 0
• 1901 Erupciones. IEV 2
• 1902 Erupción. IEV 2
• 1903 Erupción. IEV 0
• 1904 Erupción. IEV 2
• 1905 Erupción. IEV 2
• 1907 Erupción. IEV 0
• 1908 Posible erupción. IEV 0
• 1909 Erupción. IEV 2
• 1910 Erupción. IEV 2
• 1913 Erupción. IEV 2
• 1915 Erupción. IEV 2
• 1917 Erupción. IEV 0
• 1920 Erupción. IEV 0
• 1921 Erupción. IEV 2
• 1924 Erupciones. IEV 0-2
• 1925-27 Erupciones. IEV 2
• 1929 Erupción. IEV 2
• 1930 Erupción. IEV 0
• 1931 Erupción. IEV 2
• 1932 Erupción.
• 1933-34 Erupciones. IEV 2
• 1935 Erupción. IEV 2
• 1936 Erupción. IEV 0
• 1937 Erupción. IEV 2
• 1938-39 Erupciones. IEV 1-2
• 1941 Erupción. IEV 1
• 1942 Erupción. IEV 2
• 1943 Erupción. IEV 2
• 1944 Erupción. IEV 2
• 1945 Erupción. IEV 2
• 1946 Erupción. IEV 2
• 1947 Erupción. IEV 2
• 1948 Erupción. IEV 2
• 1949 Posible erupción. IEV 2
• 1950 Erupciones. IEV 2
• 1951 Erupción. IEV 1
• 1952 Erupción. IEV 2
• 1953 Erupción. IEV 2
• 1954 Erupción. IEV 2
• 1955-57 Erupciones. IEV 2
• 1958 Erupción. IEV 2
• 1959 Erupción. IEV 2
• 1960 Erupción. IEV 2
• 1961 Erupción. IEV 0-2 El 5 de abril de 1961 comenzó una erupción en el flanco noreste al este del cráter Picard con una duración de 21 días hasta el 25 de abril. La explosión formó una nube de cenizas de hasta 6.000 metros de altitud. Esta erupción es bien conocida por los vulcanólogos ya que tuvo la particularidad de ser una de las erupciones freáticas o hidromagmáticas que rara vez pueden ocurrir en la cima de Pitón de la Fournaise.
Erupción en el flanco noreste del cráter Picard. 05-04-1961. Créditos fotográficos: Jean Legros, fournaise.infoPenacho de cenizas al noreste del cráter Picard. 05-04-1961. Créditos fotográficos: Jean Legros, fournaise.info
• 1963 Erupción. IEV 2
• 1964-65 Erupciones. IEV 2
• 1966 Erupción. IEV 2
• 1972 Erupciones. IEV 2 Pitón de la Fournaise estuvo activo hasta el 18 de junio de 1972. La primera actividad observada fue un lento flujo de lava basáltica aa que brotaba de una fisura de 0,5 metros de ancho en el flanco sur de Fournaise la cual duró tres días. Una segunda fase comenzó el 31 de julio y duró dos semanas. A 1.400 metros de altitud, a unos 3 km al noreste del cràter Brûlant un cono de cenizas y cono de salpicaduras se formaron juntamente con flujos de lava que bordearon el cono Piton de Crac. El 6 de septiembre una tercera fase empezó al norte y a 2km del cráter Brûlant con una duración de 4,5 semanas hasta el 8 de octubre. Se construyeron un cono de cenizas y flujos de lava basáltica de más de 2,5 km de longitud. El 12 de octubre una cuarta fase comenzó a 1.800 metros de altura al sur-sureste del cráter Brûlant, a unos 2,5 km del borde sur. El 17 de octubre cuando el CNRS-CEA (Commissariat à la Energie Atomique) llegó al lugar se observó un cono de ceniza de unos 20 metros de altura el cual contenía en su interior un lago de lava. En un lapso de tres días los bordes del cráter del cono crecieron hasta siete metros de altura alrededor del cráter. Según informaciones del Prof. Montaggioni el cono de ceniza estuvo activo el 28 de octubre de 1972 con una importante columna de desgasificación y grumos de lava visibles del lago de lava vistos desde el aire.
• 1973 Erupciones. IEV 2
• 1975-76 Erupciones. IEV 1 Después de un reposo de casi 31 meses el volcán entró en erupción el 4 de noviembre en el extremo sur del cráter Brûlant a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Una fisura de 400 metros de largo se abrió con tendencia noroeste-sureste formando cinco conos de ceniza a lo largo de su longitud. El 5 de noviembre todavía estaba activo uno de los conos de ceniza de 50 metros de altura en el extremo sureste de la fisura. Se formó un lago de lava de 10 metros de ancho. Para el 14 de noviembre la erupción empezó a disminuir. El 2 de noviembre de 1976 comenzó una erupción efusiva a las 13:00 hora local con una fisura de 300 metros de largo al norte del cráter Dolomieu. A las 04:00 del día siguiente la erupción terminó después de producir un flujo de lava de 1 km de largo. No se reportaron víctimas ni daños. Pitón de la Fournaise había estado inactivo desde el 6 de abril de 1976, una erupción la cual duró cinco meses.
• 1977 Erupciones. IEV 0-1 La erupción de 1977 sin duda marcó la historia de la isla Reunión. Todo empezó el 24 de marzo de 1977 tras un descanso de casi 5 meses; una grieta en el flanco sur del cráter Dolomieu se abrió y la lava salió a borbotones durante varias horas. Del 5 al 16 de abril aparecieron muchas grietas y grandes flujos de lava del recinto entre Bois Blanc y Pitón Sainte Rose. Unos 100 millones de metros cúbicos de lava caliente muy líquida fueron en dirección hacia la RN2 los cuales llegaron rápidamente al Océano Índico el 10 de abril a las 02:30 hora local. El 13 de abril a las 19:15 los flujos de lava avanzaron sobre el patio de la iglesia de Pitón Sainte Rose, quemó el portal y se detuvo justo delante de la entrada. Una docena de casa fueron destruidas por culpa de las coladas de lava, la comisaría y la iglesia se mantuvieron en pie como dos islotes rodeados en medio de la inmensidad de lava basáltica. A las 21:30 horas estos flujos de lava llegaron al mar. El 15 de abril la erupción se detuvo y las tareas de reconstrucción de caminos y carreteras empezaron a restablecerse. La evacuación de los habitantes de Bois Blanc, la docena de casas destruidas y sobre todo el escenario apocalíptico de las gigantescas coladas de lava que desembocaron en el Océano Índico tras bordear los muros de la iglesia de Pitón Sainte Rose quedaron grabados en la mente de los lugareños y gente que experimentó tal evento.
Flujos de lava líquida el 13 de abril de 1977. Créditos fotográficos: Didier Mailly, fournaise.info
• 1979 Erupciones. IEV 1 Una pequeña erupción comenzó el 28 de mayo de 1979 y terminó al atardecer del siguiente día. Una fisura de 100 metros se abrió a 1,5 km al sureste del cráter Dolomieu, la cual extruyó flujos de lava de 150 metros de longitud y varios conos de salpicadura. El 13 de julio comenzó otra erupción alrededor de las 18:45 hora local con la apertura simultánea de dos fisuras radiales en los flancos norte y sur del cráter Dolomieu. Una línea de tres fuentes de lava pequeñas de unos 50 metros de altura se formó a lo largo de la fisura norte y un flujo de lava aa descendió 400 metros pendiente abajo. A las 22:00 horas el flujo de lava en el sector norte se detuvo. Se generaron 10 conos de salpicadura a lo largo de la fisura del flanco sur y un segundo flujo de lava recorrió 1,5 km antes de que la erupción se terminara a las 11:30 del 14 de julio.
• 1981 Erupciones. IEV 2 El 3 de febrero de 1981 empezó una erupción después de 12 días de terremotos locales y una inflación de la cumbre de Pitón de la Fournaise de 17 cm. El día antes del inicio de la erupción se registraron 73 seísmos a 1,5 km por debajo del Cráter Bory, el más pequeño de los dos cráteres de la cumbre. A las 20:30 se abrió una fisura en el Cráter Bory, por la cual empezó a extruir un flujo de lava durante varias horas formando un hornito de 6 metros de altura. Posteriormente desde un respiradero a 200 metros por debajo del borde del cráter Dolomieu empezó a fluir una colada de lava. Asimismo, se abrieron dos o tres pequeñas fisuras en el lado noreste de Dolomieu cada una con un flujo de lava de unos 100 metros de longitud. A la mañana siguiente alrededor de las 04:00 se formó una fisura norte-sur de 300 metros de largo más abajo en el lado noreste de Dolomieu. A principios del 6 de febrero la erupción efusiva prosiguió su curso con fuentes de lava de hasta 70 metros de altura desde un segmento de 30 metros de largo del extremo inferior de la fisura. La actividad construyó un pequeño cono alargado con tres respiraderos. Alrededor del 19 de febrero se formó un lago de lava dentro del cono activo. Las fuentes de lava se elevaron unos pocos metros por encima del borde del cráter. Posteriormente, el 20 de febrero el cono de salpicaduras colapsó parcialmente y se desbordó la lava formando un frente de unos 100 metros de ancho. a partir del 26 de febrero los sismógrafos del observatorio de volcanes de Reunión comenzaron a registrar actividad sísmica elevada hasta que a las 13:06 hora local empezó una nueva erupción con una gran nube negra de 2 km de altura. Dos fisuras radiales se abrieron al suroeste de la región de la cumbre. Fuentes de lava se elevaron hasta 15 metros de altura en la fisura superior, mientras que en la fisura inferior las fuentes llegaron hasta los 50-60 metros de altura. Al cabo de unos minutos la lava de ambas fisuras se fusionó creando un flujo de lava aa de 2 km de largo que duró hasta la madrugada del 27 de febrero. El 1 de marzo se formaron otros dos conos de salpicadura a lo largo de la fisura inferior, concentrándose la actividad en uno de los dos conos de unos 15 metros de altitud. Esta actividad prosiguió hasta el 25 y 26 de marzo de 1981. Una nueva erupción el 1 de abril fue precedida por un enjambre de terremotos locales a la 19:23 hora local. El personal del observatorio informó que la lava expulsada de un respiradero a 3 km al este-noreste de la cumbre fluyó hacia la pared norte de la caldera. El 3 de abril la actividad efusiva se limitó a dos respiraderos a lo largo de la fisura a 1.650 y 1.600 metros de altitud. El 7 de abril se produjeron numerosas explosiones freatomagmáticas con gran cantidad de cenizas y bombas volcánicas. Durante los siguientes 13 días la mala visibilidad por el mal tiempo impidió las observaciones. Entre el 22 y 24 de abril la lava fluyó de los extremos de los tubos lávicos formando numerosas lenguas de lava creando un campo de lava de 2 km por 300 metros de ancho. Los días 3 y 4 de mayó cesó la actividad explosiva al debilitarse la actividad efusiva. La noche del 4 al 5 de mayo toda actividad eruptiva pareció haber terminado.
Cono de salpicaduras en febrero de 1981. Créditos fotográficos: Jean-Claude Hanon, License CC BY-SA 3.0Cono de salpicaduras y flujos de lava en marzo de 1981. Créditos fotográficos: Jean-Claude Hanon, License CC BY-SA 3.0Actividad estromboliana del cono de salpicaduras en marzo de 1981. Créditos fotográficos: Jean-Claude Hanon, License CC BY-SA 3.0
• 1983-84 Erupciones. IEV 2 La actividad eruptiva comenzó el 4 de diciembre de 1983 a las 09:00 hora local precedida por un aumento de la sismicidad que empezó el 20 de noviembre. Una fisura inicial se formó en el flanco sur-suroeste del cráter Dolomieu la cual se detuvo durante la noche. Una segunda fisura se abrió a las 10:27 horas y se detuvo también a las 14:00 horas. Una tercera fisura se abrió a las 13:19 horas y dejó de hacer erupción alrededor de las 07:00 horas de la mañana siguiente. La actividad efusiva intermitente prosiguió hasta el 5 de enero de 1984. El 18 de enero a las 04:54 hora local una segunda fase eruptivo comenzó precedida por la inflación del área de la cumbre y sismicidad elevada. Se formaron dos fisuras nuevas a unos 400 metros al nor-noroeste de la fisura principal de la primera fase eruptiva. La primera fisura se detuvo rápidamente a las 02:00 del 19 de enero, mientras que la segunda mantuvo fuentes de lava de más de 80 metros de altura. Las autoridades locales tomaron medidas de emergencia ya que la altura de tales fuentes de lava presentaba un peligro potencial para el ganado de la zona. Durante el 18 de enero flujos de lava alcanzaron los 4 km de longitud. La actividad eruptiva continuó hasta el 18 de febrero formando dos conos de ceniza.
• 1985-88 Erupciones:
o1985 Erupciones. IEV 1 El 14 de junio de 1985 a las 16:04 comenzó una nueva erupción en el flanco suroeste del cono central. La fisura eruptiva principal de 1 km de largo estaba compuesta por cuatro fracturas alineadas. Al noroeste de la cumbre se localizó otra pequeña fractura. El 15 de junio a las 16:00 horas se detuvo la parte inferior de la fisura al suroeste. Se emitieron flujos de lava que llegaron hasta los 2 km de longitud. El 5 de agosto a las 23:40 horas comenzó una nueva erupción formando un cráter al norte de la cumbre en la base del cono central, precedida por varios enjambres sísmicos. Dicho episodio eruptivo finalizó el 1 de septiembre. El 6 de septiembre a las 15:20 hora local se abrieron tres fisuras eruptivas tras varios eventos sísmicos. La primera fisura tenía 50 metros de largo y duró 2 horas, la segunda fisura de 250 metros de largo se formó en el interior del cráter Dolomieu y entró en erupción hasta las 05:00 de la mañana siguiente. La tercera fisura de 500 metros de longitud se abrió en el flanco este de Dolomieu la cual prosiguió activa hasta el día siguiente. Se formó un gran cono (cráter Thierry), el cual emitió lava a 550 metros de altura siguiendo los flujos de lava de 1977. Del 15 al 17 de septiembre se reactivó el sistema de fisuras de la parte superior emitiendo un nuevo flujo de lava. La actividad eruptiva terminó durante la segunda semana de octubre. Durante la noche del 1 al 2 de diciembre se abrió una fisura de 1,5 km de largo desde la parte superior del cráter Bory hasta el flanco sur del cono central. Esta erupción duró solamente 28 horas desde el 2 de diciembre a las 02:15 hasta el 3 de diciembre a las 06:00 horas. Durante la noche del 28 de diciembre comenzó una nueva erupción con la apertura de fracturas dentro del cráter Dolomieu. La apertura de las fracturas fue repentina con la expulsión de ceniza, rocas y lava a alturas de hasta 250 metros. Fuentes de lava alcanzaron los 100-150 metros de altitud, luego la actividad se limitó a un cono principal.
o1986 Erupciones. IEV 1 El 9 de enero de 1986 el cono principal aún estaba activo con emisión de gases y dióxido de azufre. El 31 de enero la erupción en el cono todavía estaba en curso. La parte suroeste del cono alcanzó los 40 metros de altura, con una actividad explosiva menos importante. Finalmente, el episodio eruptivo terminó el 7 de febrero. Después de menos de 6 semanas de calma, el 19 de marzo se reanudó la actividad eruptiva. Este episodio incluyó la primera emisión de lava fuera de la Caldera de Enclos desde 1977. El 20 de marzo una grieta de 200 metros de largo se abrió fuera de la Caldera de Enclos a las 05:00 hora local a 1.00 metros de altitud justo encima del Piton Takamaka. Múltiples fuentes de lava empezaron a formarse acompañadas de explosiones con emisión de cenizas. Se produjeron flujos de lava divididos en dos brazos al norte y sur de Piton Takamaka. El 21 y 22 de marzo las efusiones se mantuvieron sostenidas. Del 20 al 29 de marzo se formaron erupciones fuera y dentro del Enclos Fouqué. El primer brazo del flujo de lava en Takamaka llegó a desembocar en el Océano Índico formando un delta de lava llamado Pointe de la Table, mientras que el segundo brazo se detuvo a 200 metros de la costa. El 29 de marzo de 1986 la erupción cesó después de diez días de actividad. Cerca del pueblo del Tremblet (San Felipe) fueron destruidas ocho casas por las coladas en Piton Takamaka y Pointe de la Table, por otro lado, los cultivos de vainilla sufrieron mucho con el paso de los flujos de lava. Una explosión creó en el Dolomieu un cráter de más de ciento cincuenta metros de profundidad. El 13 de julio de 1986 una breve erupción ocurrió entre las 15:10 y las 21:10 horas desde el fondo del cráter formado en marzo. Durante la noche del 27 de noviembre otra breve erupción dejó una pequeña cantidad de lava en el flanco este del cráter formado en marzo. A las 07:00 horas del 6 de diciembre se inició una erupción de fisura acompañada de temblores en el fondo del cráter Dolomieu donde se observaron dos respiraderos y una fisura. A partir del 15 de diciembre la erupción prosiguió emitiendo pequeñas cantidades de lava y violentos eventos de desgasificación de conos de salpicaduras. El 8 de diciembre cesó la emisión de lava desde la fractura inicial.
o1987 Erupciones. IEV 1 El 6 de enero de 1987 empezó una nueva fase eruptiva en los cráteres de la cumbre, abriéndose una fractura de 700 metros de largo en las laderas del Valle de Osmondes al noreste de la cumbre. Durante el 15 de enero la erupción continuó activa hasta cesar progresivamente. A las 15:10 del 10 de junio de 1987 una nueva erupción empezó en la parte sur del cráter Dolomieu a lo largo de una fisura norte-sur de 50 metros. El 19 de julio una segunda erupción ocurrió 1 km al sur de los cráteres de la cumbre, cerca de Chateau-Fort la cual duró 32 horas. El 6 de noviembre a las 21:11 horas comenzó una fase eruptiva en el flanco norte del cono. A las 21:47 se reportó una segunda fase eruptiva que duró hasta las 23:30 horas. Durante estas dos fases se abrieron una serie de fracturas a 1 km al norte de Dolomieu. El 30 de noviembre una nueva fisura empezó a las 08:05 al sur del cono central en el Enclos. A las 09:32 se abrió una segunda fisura eruptiva. Entre el 20 y 24 de diciembre los temblores cesaron y la actividad eruptiva fue deteriorándose hasta cesar finalmente el 1 de enero de 1988.
o1988 Erupciones. IEV 1 El 7 de febrero de 1988 a las 22:40 horas una nueva fase eruptiva comenzó cuando flujos de lava emergieron de tres fisuras que se abrieron en la parte sur del Enclos en la misma región que los respiraderos de 1972. La actividad efusiva duró hasta principios de marzo cesando por completo el 2 de abril. A las 04:37 del 17 de mayo se abrieron varias fisuras a 1.900 metros de altitud cerca de los cráteres von Drasche y Faujas. Durante los primeros tres días se extruyeron importantes flujos de lava y caudales de grandes dimensiones. La actividad construyó un nuevo cono de 25 metros de altura denominado Durandal. Después de 12 días la actividad efusiva en Durandal se detuvo, aunque la lava prosiguió saliendo por los tubos lávicos bajo el cono. Durante el 10 de junio la actividad efusiva lenta continuó con importante desgasificación del cráter de Durandal. La erupción fue considerada como una de las más importantes de los últimos 10 años. La actividad de fisura en el cráter Durandal continuó durante el 26 de julio con eyecciones de tefra ocasionales sin muchos cambios significativos hasta su cese a fines de mes. El 31 de agosto a las 17:48 horas empezaron a abrirse nuevas fisuras en el flanco suroeste del cráter Bory propagándose desde los 2.250 a 2.150 metros de altitud. La extrusión de basalto afírico fue significativa durante los primeros 5 días hasta cesar el 10 de septiembre. El 14 de diciembre se produjo una nueva fisura a las 13:06 horas al norte de la Caldera Enclos a 400 metros al este del cráter de agosto de 1985. Se desarrollaron tres fisuras principales orientadas con tendencia norte-noreste entre 1.900 y 2.050 metros de altitud. Una segunda fisura se abrió al suroeste, pero la extrusión de lava fue menor. El 29 de diciembre de 1988 la actividad eruptiva se detuvo repentinamente a la 01:50.
• 1990 Erupciones. IEV 0 El 18 de enero a las 11:24 empezó una nueva erupción en el área sureste del cráter central (Dolomieu) y desde su flanco superior sureste. La erupción, precedida por tres meses de sismicidad significativa produjo fuentes de lava vigorosas de hasta 50-100 metros de altura y fracturas en tendencia noroeste-sureste. La actividad se detuvo por completo a las 06:30 del 19 de enero. El 17 de febrero a las 11:24 una nueva fisura en el cráter Dolomieu fue vista por los geólogos que realizaban mediciones de distancia en el área de la cumbre. Grandes fuentes de lava de unos 30 metros de altura y principalmente flujos de lava aa cubrieron el 20% del suelo del cráter Dolomieu. La fisura se propagó rápidamente hacia el sur y luego hacia el cráter Maillard y al norte-noroeste. Conos de salpicaduras se alinearon a lo largo de la trayectoria de la fisura, lo que produjo fuertes emisiones de gas y fragmentos de lava. La erupción cesó el 19 de febrero por la mañana. El 18 de abril a las 12:52 una nueva erupción empezó en la parte sureste de la Caldera Enclos Fouqué con vigorosas fuentes de lava de 30-50 metros de altura que construyeron el cráter eruptivo Catherine N y extrusión de flujos de lava que avanzaron por el área Grand Brûlé. Al día siguiente los geólogos observaron una nueva fisura de 150 metros de largo con alrededor de cinco pequeños conos de salpicaduras de 5 a 10 metros de altura. Fuentes de lava de unos 30 metros de altura ocurrían en el cráter de Catherine N con un lago de lava visible en su interior. El 20 de abril la lava fluyó hacia el cráter Grand Brûlé. El 8 de mayo alrededor de las 23:00 horas la erupción se detuvo.
• 1991 Erupción. IEV 0 El 19 y 20 de julio de 1991 una breve erupción se produjo luego de un ligero aumento en la actividad sísmica precedida por un micro-enjambre de terremotos poco profundos. La lava se emitió a través de dos respiraderos a lo largo de una fisura eruptiva dentro y fuera del cráter Dolomieu. Durante la mañana del 19 se observaron fuentes de lava de 30 metros de altura y flujos de lava en dirección este a través del área de Grandes Pentes. La erupción duró hasta alrededor de las 20:00 horas del 20 de julio.
• 1992 Erupciones. IEV 1 El 27 de agosto de 1992 una erupción comenzó después de 7 meses de sismicidad significativa bajo el cráter de la cumbre y flanco este. La erupción se inició a las 11:50 horas a partir de una fisura dentro del cráter Dolomieu, la cual produjo fuentes de lava de hasta 40 metros de altura y un pequeño flujo de lava basáltico. Dicha fisura se propagó rápidamente hacia el sur, cruzó el borde suroeste y formó un pequeño flujo lateral. Más tarde se abrieron cuatro respiraderos adicionales los cuales produjeron cinco flujos de lava. Los cuatro primeros flujos se detuvieron en 3 horas, pero las elevadas fuentes de lava en el quinto respiradero al sureste de Dolomieu construyeron rápidamente un cono llamado Zoé. A fines de septiembre cesaron los temblores y la erupción se debilitó progresivamente.
Imagen da la pared del Enclos en enero de 1994. Créditos fotográficos: mwanasimba, License CC BY-SA 2.0Caldera del Enclos y cráter Formica Leo en 1995. Créditos fotográficos: mwanasimba, License CC BY-SA 2.0
• 1998 Erupciones. IEV 1 Gran erupción que duró 196 días. El 9 de marzo a las 15:05 hora local comenzó una excepcional erupción después de más de cinco años de latencia. El Observatorio Volcanológico de Pitón de la Fournaise (OVPDLF) pudo advertir a las autoridades con dos días de antelación sobre la crisis inminente. El 9 de marzo un sistema de fisuras eruptivas se localizó debajo la cumbre en el flanco norte entre el cráter Julien y Puy-Micôte con emisión de fuentes de lava que llegaron hasta los 50 metros de altura. Los primeros cráteres en formarse recibieron los nombres de Fred Hudson y Kapor, el tercero, formado en el flanco norte de la fisura recibió el nombre de Maurice y Katia-Krafft. Dicha actividad eruptiva se caracterizó por fluctuaciones con ciertos episodios de hiperactividad seguidos de largas pausas. Hasta finales de marzo la erupción prosiguió, aunque de forma muy lenta e intermitente. Los primeros días de abril fueron marcados por una espectacular reanudación de la actividad en el cráter Kapor. El cráter Fred Hudson dejó de hacer erupción y el Maurice y Katia-Krafft todavía seguía activo con emisión de algunos fragmentos de lava. A mediados de abril, solamente el cráter Kapor se mantuvo activo. En la noche del 17 al 18 de abril una sección del cono se derrumbó provocando un nuevo flujo de lava. Durante el mes de mayo la actividad eruptiva volvió a ser intensa. En superficie no se observó ningún flujo de lava activo mientras que en el subsuelo tubos de lava circularon varios cientos de metros cerca de Pitón Kapor. A principios de julio la erupción inició su trayecto hacia los Grandes Pentes con el comienzo de un nuevo episodio eruptivo en el cráter Kapor. En la tarde del 7 de julio las lavas se situaron a apenas 2,5 km de la carretera que cruza Grand-Brûlé. Durante el 9 de julio la actividad realmente visible se trasladó desde la zona de Pitón Kapor hacia las laderas inferiores de Pitón de la Fournaise. El 11 de julio las lavas cubrieron cuatro quintas partes del camino hasta la RN 2. El 13 de julio el frente de lava se estabilizó a una altura de 400 metros. El 31 de julio los flujos de lava se detuvieron a tan solo 200 metros de la RN 2. El martes 4 de agosto los frentes de lava se encontraban a tan solo 2,5 metros de la calzada. El domingo 9 de agosto los flujos de lava tomaron una discreta dirección hacia fuera del Enclos. Después de varios días de mala visibilidad por las malas condiciones climatológicas, el 12 de agosto se pudo observar que la actividad efusiva proseguía fuera del Enclos. Durante los días 13-14 de agosto una nueva fractura se abrió realzando la actividad en una zona muy pantanosa. El sábado 15 de agosto se observaron cuatro flujos de lava fuera del Enclos en el mismo sector los cuales se dirigían hacia Trou Caron. El 20 de agosto un flujo de lava se precipitó en la muralla de Bois-Blanc volviendo al recinto al nivel de Plaine des Osmondes. Entonces la lava se encontraba a tan solo cuatro kilómetros de las primeras viviendas. Cuatro días después otros dos flujos de lava se encontraron con la muralla a una altura de 1.540 metros. Hacia fines de septiembre la actividad eruptiva en Pitón de la Fournaise mostró signos claros de desaceleración. El 23 de septiembre se dio por terminada la erupción.
Actividad efusiva del cráter Kapor en marzo de 1998. Créditos fotográficos: Luc Souvet, fournaise.infoSistema de fisuras, cráteres Kapor y Fred Hudson en marzo de 1998. Créditos fotográficos: Luc Souvet, fournaise.info
• 1999 Erupciones. IEV 1 El 19 de julio de 1999 una nueva erupción comenzó precedida por diez días de actividad sísmica. En la tarde del mismo 19 de julio fuentes de lava de hasta 100 metros de altura pudieron observarse desde la carretera nacional en el Grand Brûlé. Las condiciones climáticas no permitieron las observaciones de campo hasta el 21 de julio, cuando se descubrió una fisura de 500 metros de largo con pequeños conos de salpicadura de norte a oeste a través del cráter Dolomieu. En el margen oeste del cráter un cono un cono más grande se extendía a ambos lados del borde de Dolomieu. El 25 de julio los observadores localizaron dos campos de lava. El primero en el norte del cráter contenía lava aa. El segundo contenía lava pahoehoe al este del cráter con docenas de pequeños flujos de lava. El 28 de septiembre a las 11:58 horas una nueva erupción comenzó al oeste del cráter Dolomieu. Segundos después una fuente de lava de 10 metros de diámetro y 50 metros de altura se elevó desde la esquina suroeste de Dolomieu. Inmediatamente después se formó una fisura hacia el noroeste seguida por el desarrollo de pequeñas fuentes de lava y un flujo de lava. Posteriormente se abrieron dos fisuras eruptivas más con extrusión de flujos de lava en dirección sur. En menos de 8 horas de que comenzara la erupción la actividad se limitó a algunos puntos individuales en el flanco superior sur. En la mañana del 11 de octubre se produjo un nuevo flujo de lava de 600 metros de largo a 500 metros al sureste en la base del cráter Villèlle, cerca del borde sur de la caldera. La actividad cesó el 21 de octubre. El 23 de octubre cesó la actividad de todos los puntos individuales en el flanco superior sur.