Monte Fox

Fox
Vista aérea del Monte Fox. 26-04-2011
Créditos fotográficos: ©Robert Downie www.robertdowniephotography.com

Ubicación: Australia, Queensland

Australia. World Imagery, ESRI.

Altitud: 120 msnm

Origen: 560.000 años atrás

Tipo de volcán: Cono de escorias

Categoría: Estromboliano. Ligero

Última erupción: 100.000 años atrás

Víctimas mortales totales: –

Estado: Extinto


El Monte Fox es un cono de escorias de 560.000 años de edad, situado a 50 km al oeste de Ingham, Queensland, Australia. El volcán tiene un cráter poco profundo y un flujo de lava que se extiende lejos de la base sur del cono. El cono se encuentra ubicado en unos flujos de lava basáltica de hace 23,6 millones de años en el Parque Nacional de Lumholtz.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

560.000 años atrás. Formación del cono de escorias.

100.000 años atrás. Erupción. Formación del cráter del volcán.

Fox 1993
Monte Fox, 1993.
Créditos fotográficos: P. Whitehead
Fox 2001
Cono de escorias Monte Fox. 01-09-2001.
Créditos fotográficos: www.bonzle.com, Derrick Jessop
Fox 2012
Monte Fox. 15-01-2012.
Créditos fotográficos: Bmhcjs, License CC BY-SA 3.0



Avachinsky

Avachinsky
Volcán Avachinsky.
Foto: Kaylash. www.panoramio.com

Ubicación: Rusia, Kamchatka

Kamchatka. World Imagery, ESRI.

Altitud: 2.741 msnm

Origen: 40.000-30.000 años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Pliniano. Paroxístico

Última erupción: 2008

Víctimas mortales totales: –

Estado: Activo


El Avachinsky (Авачинская сопка), también llamado Aváchinski, Avacha, Aváchinskaia sopka, Awatscha, Awatschinskij, Gorélaia sopka, Monastyr, Saria o también Suachu, es un volcán de Rusia situado en el sur de la península de Kamchatka. Avachinsky se encuentra a 25 km al NE de Petropavlovsk-Kamchatka, la mayor ciudad de Kamchatka. El volcán contiene una base de 4 km de ancho y un cráter en la cumbre de 350 metros de ancho y 220 etros de profundidad. El Avachinsky es un volcán de tipo Somma-Vesubio (caldera volcánica parcialmente ocupada por un nuevo cono central similar a la formación del Vesubio) El Somma está abierto hacia el suroeste, a lo largo de una serie de fallas que han sido la orientación de la actividad eruptiva. Erupciones en los últimos 300 años han seguido una distribución de Poisson con una probabilidad de 1-2 erupciones durante los próximos 20 años. Los peligros en el volcán incluyen columnas de ceniza, lluvia de cenizas, lava y flujos piroclásticos, avalanchas y lahares calientes. Las erupciones del volcán Avachinsky representan un peligro para la aviación, debido a su proximidad a las trayectorias de vuelo, y la emisión de cenizas que pueden alcanzar 10-15 km sobre el nivel del mar y extenderse por cientos de kilómetros.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

40.000-30.000 años atrás aprox. Formación del volcán a finales del Pleistoceno. Una gran erupción formó una caldera en un gran deslizamiento de tierras que cubrió un área de 500 kilómetros cuadrados al sur del volcán.

18.000 años atrás. Erupción. Reconstrucción de un nuevo cono dentro de la caldera.

7.000 años atrás. Erupción. Continuación de la formación del cono en el interior de la caldera.

6.100 a. C. Erupción.

5.980 a. C. ± 100 Erupción. IEV 5

5.700 a. C. Erupción.

5.600 a. C. Erupción.

5.500 a. C. Erupción.

5.450 a. C. Erupción.

4.550 a. C. ± 200 Erupción. IEV 4

4.460 a. C. ± 100 Erupción. IEV 4

4.400 a. C. Erupción.

4.340 a. C. ± 75 Erupción. IEV 5

4.250 a. C. Erupción.

4.200 a. C. Erupción.

4.050 a. C. Erupción.

3.790 a. C. ± 100 Erupción. IEV 4

3.700 a. C. Erupción.

3.500 a. C. Erupción.

3.400 a. C. Erupción.

3.200 a. C. ± 150 Erupción. IEV 5

2.950 a. C. Erupción.

2.900 a. C. Erupción.

2.650 a. C. Erupción.

2.530 a. C. ± 300 Erupción. IEV 4

2.500 a. C. Erupción.

2.300 a. C. Erupción.

2.100 a. C. Erupción.

1.700 a. C. Erupción.

1.500 a. C. Erupción. IEV 5

1.350 a. C. Erupción. IEV 5

100 Erupción.

400 Erupción.

700 Erupción.

900 Erupción.

1100 Erupción.

1200 Erupción.

1400 Erupción.

1550 Erupción.

1737 Erupción. IEV 3

1772 Erupción. IEV 2

1779 Erupción. IEV 3 La expedición del capitán Cook fue testigo de una erupción en el 1779. La erupción del 15-16 de junio de 1779 fue una de los más grandes en el volcán. Cayó ceniza en los barcos de Cook en la bahía de Avacha.

• 1789 Posible erupción.

1827 Erupción. IEV 4

1828 Erupción. IEV 2

• 1837 Posible erupción.

1851-52 Erupciones. IEV 2

1853-54 Erupciones. IEV 2

1855 Erupción. IEV 2

1878 Erupción. IEV 2

1881 Erupción. IEV 2

1894-95 Erupción. IEV 2 La erupción fue precedida por un terremoto y flujos piroclásticos.

1901 Erupción. IEV 2

1909 Erupción. IEV 2

• 1910 Posible erupción.

1926 Erupción. IEV 4 La erupción produjo un pequeño flujo de lava en la ladera sur por debajo del cráter del volcán.

• 1927 Posible erupción.

1938 Erupciones. IEV 3

1945 Erupción. IEV 4

1991 Erupción. IEV 2 La erupción de 1991 del volcán Avachinsky fue pequeña, con extrusión de lava en el cráter de la cumbre. La erupción explosiva duró del 13 al 30 de enero. Nuevas fumarolas aparecieron después de la erupción de 1991 en la cumbre del volcán, con sitios accesibles de hasta 473°C de temperatura máxima, las cuales descargaron gases magmáticos casi puros. Los gases pudieron haber sido causados por la mezcla de un agua termal regional rica en metano magmático líquido.

Avachinsky 1991
Cima del cráter vacío del volcán Avachinsky previo a la erupción de enero de 1991.
Créditos fotográficos: Yuri Doubik, Institute of Volcanology, Petropavlovsk.
Avachinsky 1991
Avachinsky en erupción el 16-01-1991.
Créditos fotográficos: Oleg Volynets, Institute of Volcanology, Petropavlovsk.
Avachinsky 1991
Cumbre casi llena del volcán Avachinsky después de la erupción de enero de 1991.
Créditos fotográficos: Yuri Doubik, Institute of Volcanology, Petropavlovsk.
Avachinsky 1991
Cumbre del volcán Avachinsky llena de lava. Primavera de 1991.
Créditos fotográficos: V.N. Nechaev, Institute of Volcanology, Petropavlovsk.
Avachinsky 1991
Cráter de la cumbre del volcán Avachinsky lleno de lava en octubre de 1991.
Créditos fotográficos: A. Obsyannikov, Institute of Volcanology, Petropavlovsk.

2001 Erupción. IEV 1 El 5 de octubre, una sola explosión expulsó cenizas a menos de 1 km por encima del cráter, la pequeña cantidad de ceniza cayó sobre el flanco SE del volcán.

Avachinsky 2004
Desgasificación leve del volcán Avachinsky. 24-03-2004.
Créditos fotográficos: Droznin & others.
2008 Erupción. IEV 1 Pequeñas erupciones de ceniza. El 10 de mayo, se observó un penacho de ceniza a 4,3 km de altura.

A finales de julio de 2013 se detectó una pequeña crisis sísmica de terremotos con hipocentros ubicados a profundidades de alrededor de 30 km al sureste del volcán.

Avachinsky 2013
Desgasificación del volcán Avachinsky. 25-10-2013.
Créditos fotográficos: Dr. Richard Roscoe
Avachinsky 2014
Vista suroeste del volcán Avachinsky. 12-09-2014.
Créditos fotográficos: kuhnmi, License CC BY 2.0
Avachinsky 2017
Actualización del volcán Avachinsky en septiembre de 2017.
Créditos fotográficos: Tom Pfeiffer, www.volcanodiscovery.com

El 8 de diciembre de 2019 se mostraron signos de inquietud en el volcán con un aumento de la desgasificación y temperatura de las fumarolas. Ocasionalmente se observó incandescencia débil en la parte occidental del borde del cráter, probablemente por gases calientes. El Instituto de Vulcanología local informó también de una actividad sísmica elevada.

Avachinsky 2019
Presencia de desgasificación en la cima del cráter del volcán Avachinsky. 09-12-2019.
Créditos fotográficos: Siberian Times, Valentin Yakovenko & Artyom Vinogradov
Avachinsky 2019
Fuerte desgasificación del volcán Avachinsky. 09-12-2019.
Créditos fotográficos: Siberian Times, Valentin Yakovenko & Artyom Vinogradov.
Avachinsky 2019
Desgasificación con incandescencia visible en la cumbre del volcán Avachinsky. 09-12-2019.
Créditos fotográficos: Siberian Times, Valentin Yakovenko & Artyom Vinogradov.

A principios de 2020 los niveles de desgasificación en el volcán disminuyeron, con la observación de fumarolas menores en la cumbre del volcán.

Avachinsky 2020
Desgasificación leve en la cumbre del volcán Avachinsky. 23-02-2020.
Créditos fotográficos: Kola Branch of Geophysical Survey RAS, IG: @kbgsras
Avachinsky 2020
Desgasificación leve en la cumbre del volcán Avachinsky. 23-02-2020.
Créditos fotográficos: Kola Branch of Geophysical Survey RAS, IG: @kbgsras



Monte Camerún

Camerún
Cráteres cerca de la cima del Monte Camerún, formados por las erupciones del 2000. 11-04-2005.
Créditos fotográficos: Amcaja, License CC BY-SA 3.0

Ubicación: Camerún, Sud-Ouest

Camerún. World Imagery, ESRI.

Altitud: 4.095 msnm

Origen: 30 M años aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano/Estromboliano. Explosivo

Última erupción: 2012

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


El Monte Camerún también conocido como Monte Fako es un volcán activo del Camerún, ubicado cerca del golfo de Guinea. Forma parte del área de vulcanismo conocida como Cordillera de Camerún y es uno de los volcanes más altos de África, con una altitud de 4.095 metros sobre el nivel del mar. Las capas dominantes del volcán están constituidas por los restos de masivas erupciones cuya lava se convirtió en basalto, la roca dominante del cono volcánico. Este emergió sobre un basamento de rocas metamórficas precámbricas que fueron cubiertas por las erupciones durante los períodos Cretácico y el Cuaternario. Más de cien pequeños conos de ceniza, casi siempre fisuras paralelas al eje axial del volcán de 1.400 km³ de volumen, se abren paso en los flancos del edificio y en los bajos aledaños. El Monte Camerún es el único volcán activo actualmente en una cadena volcánica que se extiende desde Pagalu, isla en el Océano Atlántico, hasta las mesetas volcánicas de Biu en Nigeria y Ngaoundere en Camerún. Tres ciudades principales se encuentran en el flanco del volcán; Limbe, Buea, y Muyuka. Hay alrededor de 500.000 personas que viven cerca del volcán.




Erupciones y acontecimientos relevantes:

 

30 M años atrás. Formación de la Línea Volcánica de Camerún y posterior formación del volcán.

450 a. C. ± 50 Erupción. IEV 3 Primer registro escrito de la actividad volcánica por parte del cartaginés Hanno el Navegador, que podría haber observado la montaña en el siglo 5 antes de Cristo. Erupciones explosivas y efusivas moderadas se produjeron en toda la historia en la cima y los flancos.

1650 ± 50 Erupción. IEV 3

1800-15 Erupciones. IEV 3 Una gran erupción ocurrió a 2.600 m de altitud. Los flujos de lava llegaron al pueblo de Mapanja.

1825 ± 10 Erupción. IEV 2

1838-39 Erupciones. IEV 2 Erupción cerca de la cima del Monte Camerún.

1845-46 Erupciones. IEV 2 Erupción encima de Buea.

1852 Erupción. IEV 2 Erupción en el flanco oeste.

1865 Erupción. IEV 2 Erupción en el área de la cumbre.

1866 Erupción. IEV 2

1868 Erupción. IEV 2

1871 Erupción. IEV 2

1909 Erupción. IEV 2 Flujos de lava del volcán hacia el oeste.

1922 Erupciones. IEV 2 Las erupciones se produjeron cerca del Monte Fako, y en el flanco sureste llegando hasta la costa atlántica.

1925 Erupción. IEV 2

1954 Erupción. IEV 2 Una pequeña erupción tuvo lugar en la cumbre del Monte Camerún. Un flujo de lava pequeño fue emitido en la base occidental de un cráter que se había reactivado.

1959 Erupción. IEV 2 Una erupción ocurrió en el flanco sureste del volcán. Se detectaron cuatro cráteres en erupción y se emitieron tres flujos de lava. El principal flujo de lava se detuvo cerca de la localidad de Ekona.

1982 Erupción. IEV 2 El 16 de octubre de 1982 una erupción del Monte Camerún comenzó a media ladera, con la apertura de una fisura a 6,5 kilometros al suroeste de la cumbre. Más de 26 sismos fueron registrados en 30 días.

Camerún 1982
Formación de un cono de escoria en el flanco suroeste del Monte Camerún. Octubre de 1982.
Créditos fotográficos: Tom Humphrey, Gulf Oil.
Camerún 1982
Flujo de lava incandescente en el flanco suroeste del Monte Camerún. Octubre de 1982.
Créditos fotográficos: Tom Humphrey, Gulf Oil.
Camerún 1982
Incandescencia de flujos de lava y cráteres durante 1982.
Créditos fotográficos: Daniel Kergomard.

1989 Erupción. IEV 1

1999 Erupción. IEV 2 El 28 de marzo de 1999, una erupción comenzó en el flanco sur a aproximadamente 2.650 metros de altitud. La lava fluyó desde múltiples orificios de ventilación en el flanco sur.

2000 Erupción. IEV 2 El Monte Camerún entró en erupción el 28 de mayo de 2000. La erupción se produjo en dos lugares a 3 km de distancia, en la vertiente SE superior del volcán. En el primer lugar se produjeron explosiones en dos cráteres. El segundo lugar consistió en una fisura, que alimentó dos estanques de lava, flujos de lava y conos. Los flujos de lava llegaron a 4 km de Buea.

2012 Erupción. IEV 2 Una erupción se reportó en el Monte Camerún el 3 de febrero de 2012. Los turistas escucharon explosiones, seguidas de emisión de cenizas.

Camerún 2017
Vista del Monte Camerún desde Buea. 17-05-2017.
Créditos fotográficos: Raphel Etoyiva Abine, License CC BY-SA 4.0
Camerún 2019
Imagen de satélite de la cumbre del Monte Camerún. 08-01-2019.
Créditos fotográficos: Maxar Technologies, Inc.



Teide

Teide
Complejo volcánico Teide-Pico Viejo y Las Cañadas.
Foto: ISS 24-10-2002, NASA.

Ubicación: España, Islas Canarias

Islas Canarias. World Imagery, ESRI.

Altitud: 3.715 msnm

Origen: 8 M años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano/Pliniano. Cataclísmico

Última erupción: 1909

Víctimas mortales totales: –

Estado: Durmiente


El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife, en las islas Canarias siendo el volcán más alto de España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base en el lecho oceánico, después del Mauna Kea y el Mauna Loa con 7.500 metros sobre el lecho oceánico. La altitud del Teide convierte además a la isla de Tenerife en la décima isla más alta del mundo. El volcán básicamente está constituido por materiales de tipo basálticos, pero en superficie, predominan los sálicos más evolucionados como traquitas y fonolitas. Presentan, típicamente, más abundancia en Pico Viejo (volcán del complejo Teide-Pico Viejo) y en los domos satélites que se disponen en la base del Teide, como Montaña Majúa o Montaña Blanca, responsables en gran medida de muchos depósitos piroclásticos de piedra pómez. El Teide, debido a su composición cuando no está nevado cambia su color y su aspecto dependiendo del lugar desde el que llegue la luz solar. Destaca el rojo intenso al atardecer y diferentes tonalidades que adquiere durante el resto del día (beis, gris e incluso azulado entre otros).





Erupciones y acontecimientos relevantes:

8 M años atrás aprox. Formación de los macizos de Anaga, Teno y Adeje, muy erosionados en la actualidad. Los materiales volcánicos de esta primera etapa están conformados por grandes espesores de coladas y mantos de piroclastos basálticos, atravesados por diques, con algunos episodios de domos, coladas y diques de composición traquítico-fonolítica tardíos.

5 M años atrás aprox. Período de las Series Postmiocenas. En esta etapa, se construye el edificio volcánico conocido como Edificio Cañadas. Este edificio crece unificando a todos los macizos creados anteriormente. Este edificio junto a los siguientes edificios que se formarían después, conformarían los grandes relieves geomorfológicos que Las Cañadas así como todo el entorno del Teide. Los materiales que formaron este edificio fueron principalmente de tipo basáltico. Se estima que el Edificio Cañadas pudo alcanzar 40 km de diámetro y 4.500 m de altura sobre el nivel del mar.

3,5 – 2,7 M años atrás. Formación del Edificio Cañadas I. Las emisiones de este nuevo edificio son principalmente basálticas. El Edificio Cañadas I sufrió un colapso generándose los primeros depósitos de avalancha en la zona de Tigaiga.

2,4 – 1,3 M años atrás. Encima de estos depósitos empezó la formación del Edificio Cañadas II. En este edificio aparecieron en la zona Norte y Suroeste, los primeros depósitos piroclásticos (ignimbritas) producto de las primeras explosiones violentas.

1,2 – 0,15 M años atrás. De nuevo, tras la destrucción del Edificio Cañadas II, surgió un nuevo edificio, Edificio Cañadas III. La componente explosiva de sus erupciones generaría las Fases de las Bandas del Sur situadas en el Flanco Sur Este. Estos episodios destructivos durante esta etapa han generado progresivamente la forma actual de la depresión de Las Cañadas. Generación de un nuevo vulcanismo de tipo fisural y la construcción del actual estratovolcán Teide-Pico. Así como erupciones fisurales a través de las conocidas dorsales NE y NO y Sur. Este vulcanismo es en general de composición basáltica aunque en la dorsal NE, existe vulcanismo fonolítico. El vulcanismo fisural de las dorsales va rellenando las depresiones dejadas por los diferentes edificios volcánicos.

150.000 años atrás. Erupción. Una enorme explosión de IEV 5 en el Edificio Cañadas III generó una caldera de 16 km en dirección E-O y 9 km en dirección N-S. Esta explosión configuraría la actual Caldera de Las Cañadas. A partir de entonces, se iniciará la construcción de los estratovolcanes Teide – Pico Viejo en la mitad norte de la Caldera cuya construcción dura hasta nuestros días.

7.550 a. C. Erupción.

7.260 a. C. ± 200 Erupción.

6.850 a. C. Erupción.

6.550 a. C. Erupción.

6.200 a. C. ± 75 Erupción.

5.750 a. C. Erupción.

5.550 a. C. ± 1.500 Erupción.

5.250 a. C. Erupción.

4.650 a. C. Erupción.

4.200 a. C. ± 100 Erupción.

3.960 a. C. ± 300 Erupción.

3.750 a. C. Erupción.

3.540 a. C. ± 150 Erupción.

3.450 a. C. Erupción.

3.050 a. C. Erupción.

2.850 a. C. Erupción.

2.650 a. C. Erupción.

2.300 a. C. Erupción.

2.250 a. C. Erupción.

1.980 a. C. ± 200 Erupción.

1.700 a. C. Erupción.

1.650 a. C. Erupción.

1.400 a. C. Erupción.

1.150 a. C. Erupción.

1.050 a. C. Erupción.

670 a. C. ± 200 Erupción.

580 a. C. ± 200 Erupción.

520 a. C. Erupción.

80 a. C. ± 40 Erupción. IEV 4

30 ± 150 Erupción.

40 Erupción.

90 ± 75 Erupción.

190 Erupción.

240 ± 150 Erupción.

700 Erupción.

800 ± 150 Erupción. IEV 0

1060 ± 100 Erupción.

• 1341 Posible erupción.

1396 ± 3 Erupción.

1430 Erupción.

• 1444 Posible erupción.

1492 Erupción. Cristóbal Colón informó haber visto «un gran fuego en el valle de Orotava»en su viaje para descubrir el Nuevo Mundo en 1492. Esto fue interpretado como una indicación de que había sido testigo de una erupción allí. La datación radiométrica de la posible lava indica que en 1492 no hubo una erupción en el Valle de Orotava, pero si que hubo una erupción en el agujero de ventilación Boca Cangrejo.

1704-05 Erupciones. IEV 2 Erupciones asociadas a agujeros de ventilación y fisuras.

1706 Erupción. IEV 2 En 1706, la erupción en el área de Montañas Negras destruyó la ciudad y principal puerto de Garachico, así como varios pueblos más pequeños.

1798 Erupción. IEV 3 La última erupción dentro de la caldera de Las Cañadas se produjo en 1798 en el Narices del Teide o Chahorra, en el flanco occidental del Pico Viejo. La erupción fue predominantemente de estilo estromboliano y la mayor parte de la lava era de tipo ‘A’ā. Esta lava es visible al lado de la carretera de Vilaflor-Chio.

1909 Erupción. IEV 2 Esta erupción dio lugar al cono de escoria El Chinyero en la cresta de Santiago.

Teide 1909
Erupción y formación del volcán Chinyero el 18-11-1909.
Créditos fotográficos: Colectivo Arguayo
Teide 1909
Actividad estromboliana del cono de escorias Chinyero. 25-11-1909.
Créditos fotográficos: Sres. Laguardia y Manrique

Entre abril y mayo de 2004, unos 200 pequeños seísmos en la isla provocaron gran interés de geólogos y vulcanólogos. Todos los seísmos detectados fueron de baja intensidad en la zona de Teide-Pico Viejo aparentemente producidos por movimiento de magma. Durante este intervalo, se produjo un incremento anómalo del nivel de gases volcánicos. Finalmente, la crisis vulcanosísmica cesó seis meses más tarde sin producirse erupción volcánica alguna.


En enero de 2005 las emisiones de dióxido de carbono aumentaron de 75 a 354 toneladas por día, y las emisiones de sulfuro de hidrógeno se elevaron de 35 a 152 toneladas por día. La actividad sísmica se mantuvo elevada bajo el volcán. Se detectaron fumarolas las cuales aumentaron la presión, y emitieron sonidos.
Un reciente estudio, realizado por la Universidad de Granada, prevé que en un futuro el Teide podría tener erupciones violentas, dado que su estructura está muy consolidada.

Teide 2006
Panorámica del volcán Teide desde los altos de Guajara en marzo de 2006.
Créditos fotográficos: Jens Steckert, License CC BY-SA 3.0
Teide 2011
Volcán Teide desde el Llano de Ucanca. 17-02-2011.
Créditos fotográficos: Daniel Tenerife, License CC BY-SA 3.0
Teide 2011
Volcán Teide visto desde la Fortaleza. 17-05-2011.
Créditos fotográficos: Daniel Gainza, License CC BY-SA 3.0
Teide 2012
Cono Pan de Azúcar, cumbre del Teide. 28-06-2012.
Créditos fotográficos: elfosilmaníaco, License CC BY-SA 3.0
Teide 2013
El volcán Teide entre nubes visto desde el nivel del mar. 08-03-2013.
Créditos fotográficos: Tony Hisgett, License CC BY 2.0
Teide 2013
Volcán Teide nevado en diciembre de 2013.
Créditos fotográficos: Tobias Schorr, www.volcanodiscovery.com
Teide 2015
Vista noreste del volcán Teide. 25-04-2015.
Créditos fotográficos: © Thomas Wolf, www.foto-tw.de License CC BY-SA 3.0 DE

En octubre de 2016 se registró un enjambre sísmico con más de 700 eventos sísmicos de largo período (LP) en 5 horas según INVOLCAN (Instituto Vulcanológico de Canarias).


El 6 de enero de 2017 un terremoto superficial de magnitud 3 ocurrió casi directamente debajo de la cima del volcán a 3 km de profundidad a las 12:18 UTC.


El 14 de junio de 2019 se detectaron más de 500 eventos sísmicos de largo período en el flanco sureste del volcán Teide, lo que indicaría la inyección de fluidos magmáticos en el sistema volcánico-hidrotermal de la isla de Tenerife. El enjambre se llevó a cabo desde las 16:09 a las 17:50 UTC del 14 de junio de 2019, y el terremoto de mayor magnitud fue de 1,8 a una profundidad de 10 km. Este fue uno de los eventos de largo periodo de mayor amplitud desde el lanzamiento de la RSC (Red Sísmica de Canarias) en noviembre de 2016, según INVOLCAN.

Teide 2019
Panorámica del volcán Teide. 24-05-2019.
Créditos fotográficos: Volcanian
Teide 2019
Cono Pico Viejo, complejo Teide-Pico Viejo. 24-05-2019.
Créditos fotográficos: Volcanian
Teide 2019
Panorámica de la caldera Las Cañadas. 24-05-2019.
Créditos fotográficos: Volcanian
Teide 2019
Actualización del volcán Teide. 24-05-2019.
Créditos fotográficos: Volcanian



Cotopaxi

Cotopaxi
Volcán Cotopaxi.
Foto: www.naturegalapagos.com

Ubicación: Ecuador, Cotopaxi

Ecuador. World Imagery, ESRI.

Altitud: 5.897 msnm

Origen: 1 M – 200.000 años atrás aprox.

Tipo de volcán: Estratovolcán

Categoría: Vulcaniano/Pliniano. Cataclísmico

Última erupción: 2016

Víctimas mortales totales: 1.000 aprox.

Estado: Durmiente


El Cotopaxi es un estratovolcán activo. Es el segundo volcán más alto de Ecuador precedido por el Chimborazo, y uno de los volcanes activos más altos del mundo. Se encuentra en la Cordillera Oriental de los Andes ecuatorianos, a 60 km al sur de Quito y 35 km al noreste de Latacunga. El cono del Cotopaxi es casi simétrico, y está cubierto de nieve. Contiene uno de los pocos glaciares ecuatorianos en el mundo que comienza a una altura de 5.000 metros. En su cumbre, el cráter del Cotopaxi mide aproximadamente entre unos 800×500 metros de ancho, con una profundidad de 250 metros. El interior del cráter está cubierto de cornisas de hielo y es más bien llano. Desde 1738 el volcán ha sufrido más de 50 erupciones de las cuales tres fueron históricamente violentas, dando lugar así a la creación de numerosos valles formados por lahares alrededor del volcán. 





Erupciones y acontecimientos relevantes: 

 

• 1 M – 200.000 años atrás. Formación del volcán a mediados del Pleistoceno. 

7.690 a. C. ± 75 Erupción. IEV 2

5.820 a. C. ± 75 Erupción. IEV 5

4.350 a. C. ± 75 Erupción. IEV 5

3.880 a. C. ± 75 Erupción. IEV 5

3.280 a. C. ± 75 Erupción. IEV 5

• 2.640 a. C. Erupción. IEV 5 The Chillos Valley Lahar, el mayor flujo de escombros en los últimos 10.000 años. Se formó en el norte y noreste de las laderas del volcán Cotopaxi y descendió sistemas fluviales a 326 km NNO al Océano Pacífico y 130 km al este hacia la cuenca del Amazonas. El flujo de escombros se produjo hace 4.500 años aproximadamente. Formación del estratovolcán actual. 

2.250 a. C. Erupción.

• 2.220 a. C. Erupción. 

2.050 a. C. Erupción. IEV 5

• 1.510 a. C. Erupción. 

1050 a. C. Erupción. IEV 4

400 a. C. Erupción. IEV 4

• 230 a. C. ± 200 Erupción. IEV 4

• 80 a. C. Erupción. IEV 4

50 a. C. Erupción. IEV 3

• 70 ± 150 Erupción. IEV 4

• 110 Erupción. IEV 4

 140 Erupción. IEV 4

150 Erupción. IEV 4

• 180 ± 100 Erupción. IEV 4

• 370 ± 200 Erupción. 

• 550 ± 200 Erupción. 

• 740 ± 75 Erupción. IEV 4

• 760 Erupción.

• 770 ± 75 Erupción. IEV 4

• 950 Erupción. IEV 3

• 1130 ± 75 Erupción. IEV 5

• 1260 ± 150 Erupción. 

1350 Erupción. IEV 4

• 1400 Erupción. 

• 1532 Erupción. IEV 4

• 1533 Erupción. IEV 2

• 1534 Erupción. IEV 4 Descenso de ceniza ardiente y destrucción del pueblo de La Contiega debido a un lahar. 

• 1698 Erupción. IEV 3

• 1738 Erupción. IEV 2

• 1740-41 Erupciones. IEV 2

• 1742 Erupciones. IEV 3 Dos principales erupciones explosivas se produjeron ese año con la caída de ceniza y lahares destructivos. 

• 1743 Erupciones. IEV 3

• 1744 Erupción. IEV 4 Una gran erupción explosiva se produjo en Cotopaxi con amplias extensiones de ceniza de unos 7 a 10 cm de espesor, a 10 km al oeste del cráter. 

• 1746 Erupción. IEV 2

• 1747-49 Erupciones. IEV 2

• 1750 Erupción. IEV 2

• 1766 Erupción. IEV 3 Los lahares e inundaciones afectaron la ciudad de Latacunga y factores como el grosor de la piedra pómez al oeste del volcán causaron la destrucción de varias granjas. 

• 1768 Erupción. IEV 4 En abril de 1768 se produjo una erupción explosiva, que expulsó bombas hasta La Cienega, cerca de Tanicuchi, a más de 20 km SO del cráter. Los eventos entre 1744 y 1768 destruyeron la ciudad colonial de Latacunga. 

• 1803 Erupción. IEV 3

• 1844 Erupción. IEV 2

• 1845 Erupción. IEV 2

• 1850 Erupción. IEV 2

• 1851 Erupción. IEV 2

• 1852 Erupción. IEV 2

 1853 Erupción. IEV 3 Una erupción de 3 días produjo caída de cenizas y pequeños lahares. 

• 1854 Erupción. IEV 2

• 1855 Erupción. IEV 2

• 1856 Erupción. IEV 2

• 1857 Erupción. IEV 2

• 1858 Erupción. IEV 2

• 1859 Erupción. IEV 2

• 1860-62 Erupciones. IEV 2

• 1863 Erupción. IEV 2

• 1866 Erupción. IEV 2

• 1867 Erupción. IEV 2

• 1868 Erupción. IEV 2

• 1869 Erupción. IEV 3

• 1870 Erupción. IEV 2

• 1871-76 Erupciones. IEV 2

• 1877 Erupciones. IEV 4 Cuatro erupciones principales ocurrieron en Cotopaxi en 1877 que produjeron altas columnas eruptivas, con caída de lapilli y bombas. El 26 de junio de 1877, se produjo una fase eruptiva lo suficientemente fuerte como para formar flujos piroclásticos. El volcán derramó lava durante un intervalo de tiempo de 25 minutos, arrojando además piedras de gran tamaño que llegaron hasta el Valle de los Chillos. La ciudad de Latacunga quedó cubierta de nuevo por completo debido a los depósitos de lodo de un alud. Se dedujo que hubo almenos 1.000 víctimas mortales en ese año. 

• 1878 Erupción. IEV 2

• 1879 Erupción. IEV 2

• 1880 Erupción. IEV 3 Una erupción comenzó el 3 de julio de 1880, con la emisión de cenizas las cuales alcanzaron los 20.000 pies por encima del cráter en menos de un minuto. 

 1882 Erupción. IEV 2

 1883 Erupción. IEV 2

• 1885 Erupción. IEV 2

• 1886 Erupción. IEV 2 Abundantes erupciones pequeñas de ceniza. 

• 1895 Erupción. IEV 2

• 1903 Erupción. IEV 3 Hubo una gran erupción entre 1903 y 1904, la cual posiblemente perduró con una actividad menor hasta 1942, (año de incertidumbre debido al mal tiempo). 

Cotopaxi 1903
Cumbre del volcán Cotopaxi cubierta de glaciares en 1903.
Créditos fotográficos: Tom Simkin, Smithsonian Institution.
• 1905-08 Erupciones. IEV 2 Pequeñas emisiones de ceniza, piedras y bombas en el año 1906. En el año 1907, las erupciones produjeron columnas de humo, emisión de lava y flujos piroclásticos. 

1908-14 Erupciones. IEV 1

1922 Erupción. IEV 2

1926 Erupción. IEV 2

• 1928 Erupción. IEV 2

• 1930 Posible erupción. 

• 1931 Erupción. IEV 2

• 1939 Erupción. IEV 2

• 1940 Erupción. IEV 2 Pequeña erupción. 

• 1942 Posible erupción. IEV 3 Se rumorea que ocurrió una erupción en el año 1942, pero no existe evidencia para confirmarlo. 

Cotopaxi 1978
Volcán Cotopaxi en 1978.
Créditos fotográficos: Lee Siebert, Smithsonian Institution.
Cotopaxi 2003
Cráter de Cotopaxi. 01-01-2003.
Créditos fotográficos: Albert Backer, License CC BY-SA 3.0
Cotopaxi 2008
Volcán Cotopaxi el 27-06-2008.
Créditos fotográficos: Gerard Prins, License CC BY-SA 3.0
Cotopaxi 2014
Volcán Cotopaxi el 07-02-2014.
Créditos fotográficos: Simon Matzinger, License CC BY-SA 3.0

• 2015-16 Erupciones. IEV 2 Erupción del Cotopaxi el 14 de agosto de 2015. Las emisiones de ceniza alcanzaron una altitud de 15,2 km. Las erupciones iniciales fueron freáticas las cuales no indicaron el ascenso de magma en la superficie. La caída de ceniza se reportó en el norte del volcán. Se registraron unos 2.100 terremotos en el mes de agosto. Durante el año 2016, la actividad en Cotopaxi se mantuvo leve con desgasificación y pequeños penachos de vapor.

Cotopaxi 2015
Cima del Cotopaxi en desgasificación durante 2015.
Créditos fotográficos: Municipio de Quito.
Cotopaxi 2015
Emisión de ceniza volcánica del Cotopaxi el 20-08-2015.
Créditos fotográficos: Camilo Zapata, Cotopaxi 2015 Special Report No. 9.
Cotopaxi 2015
Emisión de cenizas del volcán Cotopaxi. 22-08-2015.
Créditos fotográficos: Benjamin Bernard, ceniza-ecuador.over-blog.com
Cotopaxi 2015
Fuerte desgasificación del volcán Cotopaxi. 21-09-2015.
Créditos fotográficos: Benjamin Bernard, ceniza-ecuador.over-blog.com
Cotopaxi 2015
Deshielo del cráter de Cotopaxi durante la erupción. 29-09-2015.
Créditos fotográficos: Ministerio Coordinador de Seguridad.
Cotopaxi 2015
Fuerte desgasificación del volcán Cotopaxi. 26-10-2015.
Créditos fotográficos: IGEPN Ecuador.

En octubre y noviembre de 2017 se recibió información de posibles emisiones de vapores en la cumbre del volcán.


Erupciones futuras en el Cotopaxi representarían un alto riesgo para la población local, sus asentamientos y campos. El principal peligro de una enorme erupción del Cotopaxi sería el flujo de hielo de su glaciar. Si se produjera una explosión muy grande, probablemente destruiría la mayor parte de los asentamientos en el valle de la zona suburbana de Quito. Otra ciudad que estaría en gran peligro sería nuevamente Latacunga, que se encuentra en el valle del sur, la cual fue destruida en el siglo XVIII por la actividad volcánica.




Translate »