Volcan kilawea
Volcán Kilauea
El volcán Kilauea es el volcán
más joven en la Isla Grande de Hawái. Debido a que cuando se ve desde arriba
parece pequeño en comparación con su vecino, el volcán Mauna Loa, se creía que
Kilauea originalmente era un satélite de Mauna Loa, en lugar de un volcán
distinto. La investigación durante las últimas décadas, muestra que no sólo es
un volcán separado, sino que magmático abarca más de 60 kilómetros de
profundidad en la tierra. El volcán Kilauea se encuentra en una línea curva
formada por otros volcanes como el Kohala y Mauna Kea.
Descripción. El punto más alto
del volcán Kilauea tiene un poco menos de 4.200 pies. Además, dispone de una
gran caldera en la cumbre, de 5 kilómetros de ancho en la depresión principal y
posee 165 metros de profundidad. Las rocas más antiguas encontradas en la fecha
datan de 23.000 años, y los científicos estiman que la primera erupción se
produjo hace entre 300.000 y 600.000 años. A pesar de esto, aproximadamente el
90% del volcán de escudo basáltico que se encuentra en la superficie está hecho
de flujos de lava, que se produjeron hace menos de 1.000 años, mientras que 70%
de la superficie del volcán real posee 600 años de edad o más joven. El volcán
debe su nombre, Kilauea, a la palabra hawaiana que significa “vomitando”,
haciendo referencia a los frecuentes flujos de lava.
Historia y erupción. Además de
ser el volcán más joven en la isla grande de Hawaii, el volcán Kilauea es, en
realidad, el más activo de los volcanes del estado en los últimos años, de
hecho es uno de los volcanes más activos de todo el planeta. El volcán se
encuentra presente en muchas leyendas polinesias y ha estado casi
constantemente activo desde la primera erupción registrada, que se produjo
alrededor del año 1750. La mayor parte de la actividad volcánica en Kilauea,
entre 1750 y 1924, fue más pequeña, y se originó en el lago de lava que se
encuentra en la cumbre. En 1924, sin embargo, el volcán tuvo una erupción
explosiva, y desde entonces hasta 1955 hubo un período de erupciones cortas.
Erupción actual.
Sorprendentemente, la erupción actual del volcán Kilauea, llamada Pu’u O’o
comenzó hace 30 años. Se inició el 3 de enero de 1983 en la que apareció lava
fundida en una fisura larga de 7 kilómetros. A lo largo del curso de la
erupción actual, el punto de salida principal de la lava ha cambiado varias
veces. Se pasó los primeros 3,5 años en un respiradero central, pero en julio
de 1986, de repente se movió hacia debajo de la grieta, a 3 kilometros del
escudo Kupaianaha, donde se mantuvo hasta principios de 1992. Cuando cambió el
punto de erupción, también lo hizo su estilo, pasando de altos brotes de lava a
un derrame continuo pero tranquilo, en un estanque de lava.
La fase más destructiva de la
actual erupción del volcán Kilauea se inició en 1990, cuando la corriente de
lava inundó Kalapana, un pueblo cercano, donde destruyó más de 100 casas en
sólo 9 meses. El flujo de lava disminuyó durante 1991, pero en 1992, las
erupciones comenzaron una vez más. Ahora la lava fluye por lo general a través
de los tubos de lava, entra en el océano y existen pocas corrientes
superficiales.
A lo largo de la erupción
actual, los flujos de lava han variado mucho, desde 300.000 a 600.000 metros
cúbicos por día.
En el borde del volcán Kilauea
se encuentra el Observatorio de Volcanes de Hawái, que fue fundado en 1912 por
Thomas Jagger, y aquí es donde la mayoría de la investigación sobre el volcán
lleva a cabo. Además, el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái fue creado en
1916, por Woodrow Wilson. Esto comenzó camino de la zona para convertirse en
Patrimonio de la Humanidad.
VOLCAN PITON DE LA FOURNAISE
El Piton de la Fournaise, que culmina a 2.632 metros sobre el nivel del mar , es el volcán activo de la isla de Reunión . Se
corresponde con el flanco superior y oriental del macizo del Piton
de la Fournaise ,
un volcán en escudo que constituye el 40% de la isla en su parte sureste.
Este volcán es uno de los
más activos en el planeta: la frecuencia de nuevas erupciones (en un promedio
de cada nueve meses), probablemente tiene la más grande del mundo ; el
volumen medio de la lava emitida (estimada en 0,32 m 3 / s), es unas diez veces menos productivos que Kilauea , pero es comparable a la del Etna . Es
también, desde la instalación en 1979 del observatorio de volcanes , uno de los volcanes más vistos. El acceso es relativamente fácil, sobre todo por la forma del volcán o la Route des Laves , que a veces permite al público asistir al
espectáculo proyecciones y flujos de lava .
Como los volcanes de Hawaii , el Piton de la Fournaise es un volcán hotspot . Sería
alimentado por una pluma del mantoactivo
por más de 65 millones de años, los cuales más de la deriva de las placas
tectónicas primero
creó el Deccan Traps , enla India y el Lakshadweep , las Maldivas , las islas Chagos y, finalmente, el Mascareñas
El Piton de la Fournaise se compone de una amplia cúpula en medio de una gran zona de
subsidencia llamado el Enclos .
L'Enclos formar una gran "T", unos trece kilómetros de largo y
los nueve kilómetros de ancho, abierto hacia el este en elOcéano Índico . En tierra, que está
completamente rodeada por acantilados, llamado murallas con vistas a la altura
de 100 a400 metros. El perfil longitudinal en el patio es uno de una diapositiva . La parte superior,
llamada "la pluma Fouqué" (en el sentido estricto), es una zona
bastante plana entre 2200 y 2000 metros de altitud. La parte
central, que tiene una pendiente muy empinada hasta unos 450
metros sobre el nivel del mar, bien llamado Big Cuestas . En cuanto a la parte
inferior, llamadaGran Brûlé , se propaga más lentamente a la orilla.
El cono del Piton de la Fournaise, un diámetro de unos 3
km, supera el recinto Fouqué hasta que la altura actual de2.632
metros. El borde oriental del cono se encuentra en el borde de los grandes
pendientes. La parte superior tiene doscráteres :
el cráter Bory , situada al oeste, es el más pequeño,
con 350 metros de largo y 200 metros de ancho. Ya
presente en el comienzo de la colonización de la isla, fue nombrado en la misma
expedición en 1801 por Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent , naturalista y geógrafo francés que fue el primero en describir científicamente
el Piton de la Fournaise y realizar el primer mapa del elenco de este volcán
en 1802 ;
el cráter Dolomieu , situada al este, es el
cráter más grande con 1.000 metros de longitud y 700 metros
de ancho. Al parecer, en 1791 después
de que el colapso de unacámara magmática cumbre. Se llama así
en honor por Bory Déodat Gratet Dolomieu ( 1750 - 1
801 ), geólogo y mineralogista especialista francés de basalto . Después de vaciar la cámara de magma en
el final de la erupción de abril de 2007, casi todo el suelo del cráter
colapsado el 7 de abril para llegar a una profundidad de 300
metros de los bordes del cráter .
Dos peculiaridades notables destacan en la parte norte de la Caja:
suraffaissement una superficie de aproximadamente 2,5 km de
diámetro, la llanura de Osmunds ;
un afloramiento rocoso aislado llegando a 1.368 metros, en el Piton de Crac , un remanente de un relieve
anterior a la formación de la yarda.
La parte activa del Piton de la Fournaise, sin embargo, se extiende más
allá de los límites del patio. De hecho, la zona preferencial espaciador
(o fisura-zona), donde se producen las fracturas eruptivos es la forma más
acampanada aumento de la "U" en el patio. Esta banda fragilidad
que pasa a través de la parte superior se une al mar en las regiones de Saint-Philippe a sur y Sainte-Rose en el norte, que en ocasiones
pueden producir erupciones conocidas como "off-Pen".
El Piton de la Fournaise actualmente forma la parte activa de un volcán en escudo más amplia: el Piton de la Fournaise macizo de los cuales
se formaron las rocas más antiguas conocidas hay cerca de 530 000
años . Este macizo es el Piton des Neiges , la edad más antigua,
Reunión, ya que ve hoy en día.
El Piton de la Fournaise, tal como lo conocemos hoy data de
unos 4.700 años. Esta edad corresponde a la importante caída que dio
a luz a los recintos FOUQUE con el acompañamiento de
explosiones cataclísmicas .
Las huellas de estas explosiones toman la forma de los llamados
depósitos de cenizas Bellecombe visibles menos de diez
kilómetros. El contorno de la caída sigue siendo claramente visible en el
paisaje, formando un acantilado continúa entre 150 y 200 metros de
desnivel.Las erupciones que luego siguieron regularmente reponían el centro de
la zona de colapso del cono central del Piton de la Fournaise.
La mayoría de las erupciones se producen en la pluma o de la manera
efusiva cráteres de la cumbre. Comienzan con la aparición de una línea de
largas fisuras a unos cientos de metros (a veces varios kilómetros) de donde
la lava cortina
de chorro. Luego, después de unos pocos minutos a varias horas, la
erupción se concentró en uno o unos pocos puntos. En estos puntos de
salida, las lavas son impulsados más o menos presión ritmo desigual
oleadas. Una parte de la lava fluido liberado puede permanecer y
difundir; desciende las pendientes como los flujos de superficie o dentro
de los tubos de lava . Otra parte de las
lavas liberados se puede proyectar violentamente a decenas de metros de
altura. Durante la proyección, el lavado se congela en contacto con el
aire y la caída se acumula en el suelo. Esto hace que la construcción
de conos proyecciones conocidas
localmente picos. Una erupción puede incluso saber varias fases con la
aparición de nuevas grietas y nuevos puntos de salida.
Dicha erupción efusiva se produce en promedio, más de una vez al año
(aunque a veces el Piton de la Fournaise ha permanecido latente durante varios
años consecutivos) y no presenta ningún peligro para las personas. Los
únicos riesgos son remotamente relacionadas con la emisión potencial de pelo Pelé o un la contaminación del aire por la
acumulación de gases de azufre . Cada erupción dura desde unas pocas
horas hasta varios meses.
A veces, sin embargo, algunas erupciones de este tipo se producen fuera
del patio. A continuación, pueden afectar a zonas habitadas, como en 1977 cuando
los flujos destruyeron parte de la aldea de Piton Sainte-Rose. Las erupciones
ocurren Enclos cabo en promedio cada cincuenta años, pero a intervalos
irregulares; en los últimos tres siglos algunos han tenido éxito en tan
sólo unos meses o años de diferencia.
De vez en cuando se dispara también se derrumba debido al peso de las
rocas en el techo de una cámara magmática vaciado de lado. Estos fenómenos
se producen en la superficie formando un cráter del hoyo: los cráteres Bory y
Dolomieu son los ejemplos. El cráter Dolomieu estaba lleno y luego se
derrumbó varias veces.
Si el colapso del magma provoca la quema de las rocas o incluso el
contacto brutal de depósitos de agua contenida en la estructura del volcán,
puede haber una explosión phreato llamado magma. Parece un penacho de
explosivo que se proyecta alrededor de rocas y esparce las cenizas de la isla y
más allá. Se produjo una gran explosión en 1860 ,
como la cubierta Marie-Elisa de la nave que navegó treinta
kilometros al noreste de la isla estaba cubierta de cenizas.
Más recientemente, una explosión en 1961 formó
una nube de ceniza de hasta 6.000 metrossobre el nivel del mar y otro 03 1986 creó el
cráter Dolomieu más de un profundo ciento cincuenta metros .
La 6 de abril de 2007 comenzó
una rápida sucesión de colapsos en el cráter Dolomieu, que envuelve en menos de
un mes alrededor de 150 millones de m3 de roca que sobre
todo en las primeras 24 horas y formando un pozo estimado en más de 350 m
de profundidad . Ninguna explosión todavía no se ha encontrado,
los penachos observados son consiste sólo en la gran cantidad de polvo
levantado por los deslizamientos de tierra.
Los flujos que descienden las laderas del volcán pueden tomar dos formas
diferentes, propios de volcanismo basáltico: pueden ser lisas, llamado
tipo pahoehoe o chicharrones, llamado
tipo "A'A . Inicialmente, es de la misma lava
composición: son generalmente basaltosaphyric o olivino algunos muy ricos en olivino, puede ser descrito
como Leach . Si el flujo se produce sin problemas, la
lava sigue siendo cifras de superficie y forman refrigeración lisas de cortinas
(llamada lava encadenan). Si el flujo es más brutal, la liberación de
gases de la superficie en forma de una especie de "espuma" de bloques
irregulares: los gratons. En cualquier momento un tipo de lava pahoehoe
puede convertirse en clase lava'a'ā, mientras que lo contrario es imposible.
La velocidad de avance de una pieza de fundición depende de la velocidad
de flujo y la pendiente. Sin embargo, el frente de flujo se solidifica en
contacto con el suelo frío puede progresar más lentamente (a lo sumo un km
pocos / h). Sin embargo, cuando un casting remontar su control, la lava
puede fluir a alta velocidad (varias decenas de km / h).
Algunas corrientes que se suministran o provienen de erupciones de bajo
nivel en abundancia alcanzan la orilla y desembocan en el océano. El
contacto con el agua salada provoca condensada penacho de vapor de agua y la
formación de gases irritantes, especialmente de ácido clorhídrico . Las lavas que
siguen el flujo y a la cueva bajo el agua se enfría, formando almohada lavas , mientras que una
plataforma de roca se construye ampliando poco a poco los contornos de la
tierra de la isla.
Volcan Villarrica
El volcán Villarrica (en mapudungun:
Ruka Pillañ, 'casa del pillán') es un estratovolcán de 2847 msnm —2450 m
contando desde la base— ubicado en los Andes meridionales. Está situado en el
límite de las provincias de Cautín (Región de la Araucanía) y Valdivia (Región
de Los Ríos), en Chile, entre los lagos Villarrica y Calafquén..
Es uno de los más activos de Sudamérica y
tiene una forma cónica casi perfecta.
Las laderas del volcán se dividen
entre las comunas de Villarrica (sección NO), Pucón (NE)
yPanguipulli (S).
El volcán y sus alrededores forman parte del Parque Nacional Villarrica, administrado
por la Corporación Nacional Forestal (CONAF),
ocupando el extremo NO de esta área protegida.
El volcán está cubierto por un
glaciar de casquete de 40 km² con un volumen de 8 km³, además de un
manto de nieves que se eleva a partir de la cota de los 1500 msnm.
En su cima se halla un cráter de
200 m de diámetro, al fondo del cual (a una profundidad variable de entre
100 y 50 m) se encuentra un lago de magma permanente
(lago de entre 30 y 50 m de diámetro), que alternativamente sube y baja de
nivel. Este lago presenta una intensa fumarola, que frecuentemente es
acompañada de actividad eruptiva débil.
Este cráter se ubica a poca distancia
de varios centros poblados, entre los que destacan las ciudades turísticas
de Villarrica (a 28,5 km), Pucón (a
16 km) Lican Ray (a
20 km) y Coñaripe (a 18 km), además de muchas otras localidades
menores, tanto aldeas rurales como estaciones termales y focos turísticos. De
hecho, sobre la ladera norte del volcán se encuentra el Centro de esquí Pucón.
Entre los mayores centros poblados,
Coñaripe (debido a la topografía del terreno) es el que ha sufrido los mayores
daños y víctimas fatales a raíz de una erupción del volcán, en 1964, hecho que
obligó a reconstruir la localidad a un kilómetro de su emplazamiento original,
que coincidía con una ruta natural de tránsito de lahares y flujos de
material volcánico. En virtud de la frecuente actividad y las casi
permanentes fumarolas, el volcán es actualmente monitoreado por el Observatorio Vulcanológico de
los Andes del Sur.
El volcán tiene un nutrido
historial de actividad eruptiva, que ha quedado reflejado en la tradición oral
y la mitología de la nación mapuche.
El volcán Villarrica o Rucapillán en la cosmovisión mapuche
El pueblo mapuche, del cual hasta
hoy varias comunidades habitan en las inmediaciones del cono, consideraba al Ruka Pillañ ("casa del pillán"), tal
como indica el nombre, morada de un pillán, espíritu mayor de su panteón ya que,
las entrañas y calderas del Villarrica son regidas por un espíritu principal de
la naturaleza, un ngen,
el cual es tutelar y propietario del volcán. Este tipo de ngen es también
conocido como ngen-winkul o
espíritu de los volcanes y cerros. Junto a esta presencia tutelar, en el
Villarríca habitaría una corte de pillanes, espíritus menores en relación al
ngen, pero sumamente poderosos.
Según los testimonios recogidos
por la antropología, el Villarrica y los espíritus
que lo habitan ocupan un lugar muy determinado en la cosmovisión mapuche. Su
simbolismo es claro: está asociado a lo bueno, en
oposición al volcán Llaima, que es considerado el volcán
asociado al mal".
Mientras el propicio Rucapillán inspira sueños benéficos y "buen
tiempo", el Llaima transmite a los durmientes malos augurios. El
Villarrica se relaciona simbólicamente un grupo de otros elementos afiliados a
lo positivo; los colores violeta yverde,
la Luna,
las estrellas en
general (que excluyen al negativo cherufe o
aerolito), el Sur y el Oriente.
Primeros registros históricos
La actividad del volcán comenzó a
ser registrada -desde el punto de vista europeo- a partir del establecimiento
de conquistadores españoles en la zona, con la fundación
de la ciudad Villarrica en 1552.
Pero este frágil asentamiento debió finalmente ser abandonado en 1602,
a raíz de las victorias mapuches en la Guerra de Arauco. Con esto, la observación del
volcán por testigos occidentales (y el consecuente registro escrito de sus
posibles erupciones) se interrumpió. Aunque fue avistado de cuando en cuando
por misioneros y otras incursiones españolas, que además recibieron informes
esporádicos de parte de la población mapuche, y el resultado de esta cadena de
informaciones no fue siempre preciso.
La polémica gran erupción de 1640
En febrero de 1640,
cuando el gobernador Marqués de Baides se internaba en el territorio intentando
organizar el Parlamento de
Quilín para pactar la
paz con los mapuches, se sintió un estruendo tan potente que fue escuchado -por
ejemplo- en el fuerte de Yumbel (a 260
km del volcán Villarrica), donde se creyó que provenía de descargas de
artillería de alguna otra fortificación de la frontera. Pero después llegó la
noticia de que en la comarca comandada por el lonco Aliante había hecho erupción un volcán
de manera sumamente intensa. Tanto que los cerros se "partieron"
(aparente referencia a un derrumbe o lahar) y provocaron que el Lago Villarrica se rebalsara, inundando gran cantidad
de poblados indígenas, lo que obligó a muchas personas a huir hacia sitios
elevados.
El hecho fue narrado primero por
el jesuita Alonso de Ovalle en un folletín que se publicó en
Madrid, donde se encontraba comisionado por su congregación, dos años después
de los hechos, basado en la descripción que le remitió el provincial de su
orden en Chile. Su pintoresco relato está salpicado de referencias a supuestos
signos sobrenaturales que habrían manifestado la pretendida voluntad divina de
que los mapuches se rindieran de una vez al "suave yugo de la cruz y ley
evangélica por medio de la obediencia y sujeción a nuestro católico rey".
Estos adiciones sobrenaturales al relato están en consonancia con el hecho de
que la iniciativa de paz del Marqués de Baides era aconsejada por sacerdotes de
misma orden religiosa que Ovalle. De hecho, según Ovalle, el desastre
predispuso a los indígenas a aceptar el parlamento.
Pero el registro hace referencia a
un dato que parece contradictorio con la posibilidad de que la erupción
ocurriera en el Villarrica. El autor dice que el Río Allipén fue
contaminado por los materiales volcánicos, incluso que "ardían las aguas
de manera que cocieron cuanto pescado había en él". Y agrega que esta
contaminación se trasmitió alRío Toltén, del que el Allipén es afluente.
Pero el caso es que el curso del Allipén no está conectado con el Volcán
Villarrica, a diferencia del Toltén, que nace del lago homónimo, sino que pasa por las cercanías
del Volcán Llaima. Por lo que el relato de Alonso
Ovalle es impreciso en alguna de sus partes (sobre la inundación del lago o la
contaminación del río) o refleja una confusión acerca de los nombres de los
lugares, o hace referencia a dos erupciones distintas.
Quien dice haber sido testigo de
primera mano de esta gran erupción fue el jesuita Diego de Rosales, que la relató en su Historia General Del Reino de
Chile, Flandes Indiano, un manuscrito aparentemente finalizado una década
después del suceso, pero que permaneció inédito hasta el siglo XIX. En la
versión de Rosales la erupción tuvo lugar en un volcán que él llama Aliante (el
mismo nombre que Ovalle da al cacique de la zona del Villarrica). Su relato
concuerda en la fecha (febrero de 1640) y en las grandes dimensiones del
evento. Dice que el estruendo se oía a 30 leguas (165 km a lo menos) y que la
erupción "voló disformes peñascos, despedazó cerros",
"terraplenó lagunas", represó ríos y que éstos se desbordaron en
diferentes puntos, "corriendo sus aguas calientes de las piedras y cenizas
y espesas como lejía". También refiere que los peces
"cociéronse" y que los "riscos ardían como leña seca"
El historiador Benjamín Vicuña
Mackenna, en el prefacio de la primera edición la obra de Rosales, afirma que
el episodio se refiere al Llaima, pero no aporta los argumentos en los que basa
esta conclusión.6 Pero
bastaría agregar que el mismo Rosales diferencia el Villarrica del Aliante que, dice, se encuentra frente a la
región de Boroa y La Imperial, descripción que más coincide con
el Llaima. En tanto que Barros Arana y Claudio Gay asocian
el evento con el Villarrica.
Primera ascensión
Expedición
escalando el volcán.
Una expedición del Ejército de Chile ingresó en el territorio en 1882,
refundando Villarrica al año siguiente, en el contexto de laOcupación de la
Araucanía.
En medio de esta campaña militar,
en 1883,
un grupo comisionado por la Oficina
Hidrográfica de la Marina Nacional, intentó el primer ascenso
registrado del volcán. La partida era dirigida por el oficial naval Álvaro
Bianchi Tupper. Lo acompañó su segundo, Gaspar García Quintana, un oficial de Ejército, Francisco
Subercaseaux Latorre, y un guía chileno, Marcial Avilés, que se había
establecido entre la población mapuche 25 años antes. Esta ascensión,
según relata Subercaseaux, no logró cumplir su cometido, al no poder avanzar a
través de un "ventisquero" que encontraron en su ruta, cuando ya se
encontraban a unos 2200 msnm. En este predicamento, Bianchi rodó
largamente ladera abajó, hasta que logró clavar un bastón en la nieve. Tras
sufrir este incidente, la expedición -que no estaba formada por montañistas
expertos- decidió realizar las mediciones topográficas (que eran su objetivo
principal) y abandonar el ascenso.
Las erupciones recientes más
importantes registradas desde entonces ocurrieron en 1948-49, 1963, 1964, 1971 y 1984-85.
Volcan submarino el Hierro
La erupción volcánica de El Hierro de octubre de 2011 se refiere a la
erupción volcánica submarina iniciada el 10 de octubre de 2011, en la isla de
El Hierro, en el archipiélago canario, en España. El nombre científico del
nuevo volcán submarino es 1803-02.1 Numerosos temblores se sintieron en la isla
desde junio de 2011 hasta la salida de la lava en el fondo marino del sur de la
isla, en octubre. La Restinga, que es la población más cercana, fue evacuada
varias veces.
En febrero de 2012 el volcán submarino estaba disminuyendo su actividad,
y el 5 de marzo de 2012 se anunció el fin de la erupción.2 El cono volcánico
submarino se encuentra a 88 metros de profundidad, en el Mar de las Calmas.
El origen de El
Hierro está asociado a su actividad volcánica. La isla se formó como
consecuencia de un abombamiento delmanto, que condujo finalmente a
la rotura de la corteza, por donde surgió el magma. El proceso iniciado hace 100 millones de años no ha
finalizado aún, y el Pico de Malpaso, el más elevado
de El Hierro con 1.500 metros de altura, sigue creciendo a día de hoy a base de
erupciones volcánicas. Frente al crecimiento por superposición volcánica, la
isla pierde material por los grandes deslizamientos gravitacionales, de los
cuales dos son visibles perfectamente hoy en día: El de El Golfo, que dio lugar
al valle del mismo nombre, en la fachada noroccidental; y el de las Playas, que
también procede del topónino local, en la oriental. Las formaciones más
conocidas, son las columnatas basálticas que
antaño fueron coladas de lava, calderas o cuellos
volcánicos con magma líquido, formadas posteriormente al enfriarse, y que se
encuentran ahora por toda la isla, visibles en los acantilados del extremo
norte, y las lavas cordadas, también de material basáltico, cuyas superficies
forman paisajes sorprendentes, en la zona sur, en los alrededores de La Restinga.
El 10 de octubre de 2011, a las 5:15
horas, 15 los aparatos de medida del Instituto
Geográfico Nacional revelaron el tremor producido
por el flujo de magma en algún punto mar adentro a 5
kilómetros de la costa y a 900 metros de profundidad
A pesar de la falta de datos directos
en los primeros momentos, que no permitió saber si lo que había salido era el
magma o solo emisiones gaseosas, y de las dudas expresadas por algunos
expertos,se consideró que se trataba de la primera erupción volcánicaproducida
en España desde el año 1971,
cuando el volcán Teneguía, en la isla
de La Palma, también en Canarias, entró en
erupción.
El mismo día 10, la dirección Plan
Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico
(PEVOLCA) confirmó el inicio del proceso eruptivo, informó de la aparición de
peces muertos, y mantuvo la situación de semáforo amarillo, al considerar
"la erupción se desarrolla sin riesgo para la población". Además
recomendó a los ciudadanos de esta Isla que "realicen sus tareas
habituales con normalidad" y añadió "que no existe impedimento para
el desarrollo de la pesca o cualquier actividad subacuática, dado que el
fenómeno volcánico se sitúa a gran profundidad". Un día después, el 11 de octubre a las 14:00 horas, el
Comité de Dirección del Plan Específico de Protección Civil y Atención de
Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) decidió elevar el semáforo de riesgo
volcánico a color rojo para la zona concreta de La Restinga, lo que dio lugar
al desalojo de los habitantes de dicho núcleo costero, donde residen 547
personas, que fueron concentradas en el campo de fútbol, para ser trasladados
posteriormente a otros lugares de la isla, principalmente El Pinar y Valverde,
así como limitaciones en las actividades marinas y aéreas.
Ese mismo día 11, se observaron dos
manchas verdosas debidas a emanaciones sulfúreas, lo cual se atribuyó a que la
erupción tenía al menos dos focos, uno a dos millas náuticas (3,7 kilómetros) y
750 metros de profundidad, y otro a 1,5 millas (2,8 kilómetros) y 500 metros
bajo el mar, ambos al suroeste de La Restinga
El 15 de octubre, desde un helicóptero,
científicos del Instituto
Geográfico Nacional y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas detectaron
en la superficie del mar, a unos 2.4 km de la costa, numerosos fragmentos de
lava humeante en suspensión, en un perímetro de, aproximadamente, 100 metros,
rodeados de hileras de burbujas gaseosas. Asimismo, observaron un cambio en la
coloración de la cabecera de la mancha, más oscura y con aspecto turbulento,
circunstancias que achacaron a una erupción submarina de tipo fisural en aguas
someras a menos de 150 metros de profundidad,22 correspondiente a la primera
fase de una erupción surtseyana
Este hecho elevó el nivel de alerta
ante el temor de que en este tipo de erupciones, surtseyana, (bautizada así por
la erupción en Surtsey, Islandia, en 1963), el agua vaporizada y
trozos de lava pueden ser proyectados a gran distancia.24 La situación de emergencia en
semáforo rojo, nivel 1, llevó a ampliar el perímetro de seguridad alrededor de
La Restinga, cerrar el acceso al pueblo, permitido hasta entonces bajo
vigilancia de los servicios de seguridad para tareas indispensables, y prohibir
la navegación marítima y aérea, por lo que el único barco de investigación
presente, el "Profesor Ignacio Lozano" desplazado un día antes a la
zona afectada, tuvo que regresar a puerto.
El domingo 16 de octubre, coincidiendo con una visita del
presidente del gobierno de Canarias a El Hierro, se decide suavizar las medidas
de seguridad, si bien se aplaza su puesta en marcha 24 h, hasta mediodía del
lunes.25 Teniendo en cuenta que se iban a
instalar hidrófonos marinos, se estimó que se dispondría de un tiempo superior
a 6 h para evacuar al personal, por lo que se anunció que los vecinos de La
Restinga podrán volver a sus casas al día siguiente. Igualmente, la colocación
de redes de contención de desprendimientos se consideró que permitiría la
apertura del túnel de Los Roquillos.
La evolución del proceso eruptivo en
la tarde del día 16 y todo el día 17 obligó a suspender las decisiones previstas
sobre el regreso de los vecinos a La Restinga, y la apertura del túnel
El malestar creado entre los vecinos
por estas últimas decisiones hizo que el PEVOLCA decidiera el 18 de octubre permitir el acceso de forma
controlada y no permanente a los vecinos y el transito de vehículos pesados y
de mercancías peligrosas de forma controlada en horas diurnas por el túnel de
Los Roquillos
El mismo día 18 el Presidente del
Gobierno de Canarias anunció que el gobierno se haría cargo de los alquileres
de los vecinos de La Restinga que no quieran regresar a sus casas
El 19 de octubre los científicos del
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y de Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) anunciaron que el nivel de sismicidad y la señal de tremor
habían bajado, y las deformaciones, en algunas casos, habían remitido, lo que
parecía indicar que "la primera fase de la erupción iba perdiendo
fuerza" La mancha que inicialmente tenía forma alargada, por efecto
de las corrientes marinas, adoptó un aspecto de mosaico, con varios tonos
verdosos, desplazándose hacia el norte y el oeste, con tendencia a rodear la Isla.
Esta pérdida de fuerza de la fase
eruptiva, permitió, sin reducir el nivel de alerta, que el día 20 se anunciara
que los vecinos de la Restinga podrían volver a sus casas a partir del día
siguiente, día 21 de octubre;
igualmente se reabría el túnel de los Roquillos a todos los vehículos, de 8:00
a 20:00 h
Coincidiendo con ésta fase eruptiva
más tranquila, partir del día 20 de octubre se nota un ligero aumento de la
sismicidad, que se acrecienta con los días. Si entre el 12 y el 19 de octubre,
el IGN registraba una media de 15 sismos diarios, la mayoría no sentidos,
a partir del día el número sube progresivamente; el día 20 se registran 15, el
21, son 26; y así sucesivamente: el 22, 53; el 23, 62; el 24, 43; el 25, 42; el
26, 48; el 27, 54; el 28, 63; el 29, 60 y el 30, 90 seismos;32 hasta llegar al máximo relativo
de 153, el día 31 de octubre. Ese
día 31, a las 22:06, un sismo de 3.9 mb, fue catalogado como de intensidad IV
por ser sentido en muchas partes de la Isla.
Este aumento de la sismicidad,
coincidente con una fase tranquila del proceso eruptivo, fue interpretado por
algunos científicos como un proceso de recarga de la cámara magmática próxima a
superficie, presagiando una posible nueva fase eruptiva. Por el contrario otros
rechazaron la idea de la erupción al no existir otros signos precursores como
el abombamiento superficial, considerando que se trataba de un
"asentamiento tectónico".]
Segunda fase (desde el 31 de octubre)
La Restinga,
el único pueblo que tuvo que ser evacuado temporalmente a causa de la erupción
submarina.
El 31 de octubre el volcán retomó su
actividad, encontrándose piroclastos ardientes en la superficie, siendo de
mayor tamaño que los del día 15 de octubre, lo que provocó un oscurecimiento de
la mancha que ocupa la superficie del mar frente a La Restinga.
Después del máximo en el número de
sismos registrados del día 31 de octubre y hasta el día 2 de noviembre la isla sufrió más de 300
temblores de tierra. La mayoría de estos movimientos se alinearon en la
dirección Nornoroeste a Sursuroeste en la zona de El Golfo, desde el mar a unos
12 km de la costa, hasta el centro de la isla. Varios de ellos fueron notados
por la población, siendo el de mayor magnitud, 4.4 mb, el que sucedió el día 2
a las 7:54. Estos fenómenos sísmicos fueron interpretados por los
científicos del PEVOLCA como correspondientes al escenario de la erupción
submarina de La Restinga iniciada el 10 de octubre.
El 3 de noviembre, se reduce el
número de seísmos registrados aunque no su magnitud, y sube la amplitud del
tremor. El día 3 de noviembre aparece
una mancha más obscura frente a la costa de La Restinga, con burbujeo,
apreciándose la alineación de los focos de emisión de la erupción submarina.
El 5 de noviembre se evacuó por
segunda vez el pueblo de La Restinga, ante la intensificación de la erupción
evidenciada por un aumento del burbujeo, que según los testigos produjo una
burbuja que se elevó hasta una altura similar a un edificio de dos
plantas. Previamente la dirección del Pevolca había tomado otras medidas,
como el cierre del túnel de los Roquillos ante el aumento de la actividad
sísmica registrada en Frontera, que ha incrementado el riesgo de
desprendimientos en algunas zonas de El Golfo.
Erupción submarina en 2012
El cono volcánico fue cartografiado
desde el nuevo buque Ramón Margalef,
del Instituto
Español de Oceanografía; siendo la primera vez que se realizaba en
un volcán en erupción.
A finales de febrero se constató una
marcada disminución de la sismicidad, deformación y presencia de gases
asociados, detectándose únicamente un proceso de desgasificación en la zona de
emisión.
En marzo de 2012, en la isla sigue
registrándose una ligera actividad sísmica, aunque con intensidades no
superiores a 2.1 grados en la escala de Richter, según datos del Instituto
Geográfico Nacional (IGN).
El 5 de marzo de 2012, el Comité
Científico del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico ha confirmado que
la erupción submarina ha concluido. Y el cráter del volcán apagado está a
88 metros de profundidad, en el Mar de las Calmas, cerca del puerto de La Restinga.
Volcan Etna
El Etna es un volcán activo
en la costa este de Sicilia, entre las provincias de Mesina y Catania.
Tiene alrededor de 3.322 metros de altura, aunque ésta varía debido a las
constantes erupciones. La montaña es hoy en día 21,6 metros menor que en 1865.
Es el volcán activo con mayor altura de la placa Euroasiática, el segundo en referencia a
la Europa política
después del Teide y
la montaña más alta de Italia al sur de los Alpes. El Etna cubre un
área de 1.190 km2, con una circunferencia basal de 140kilómetros.
Hasta inicios del siglo XX, por lo
menos, era frecuente que la población siciliana llamara Gibellu a
este célebre volcán; tal denominación local deriva de la presencia árabe en el
lugar durante la Edad Media. En efecto, Gibellu o Gibello deriva
de la palabra árabe جبل ŷébel (monte, montaña). Aún en 2005,
se llama en Sicilia Gibello o Mongibelo a la montaña, quedando
la denominación Etna para el cono volcánico.
En la mitología griega, el Etna era el volcán en
cuyo interior se situaban las fraguas de Hefesto,
que trabajaba en compañía decíclopes y gigantes. El monstruoso Tifón yacía debajo de esta montaña, lo que
causaba frecuentes terremotos y erupciones de humo y lava.
Su nombre derivaba de la ninfa Etna,
hija del gigante Briareo y de Cimopolia,
o de Urano y Gea, que se convirtió en
la deidad de este famoso volcán. Por ello, fue la juez que resolvió la disputa
sobre la posesión de Sicilia entre Deméter y Hefestos.
Uniéndose con éste último fue madre
de los pálicos,
los dos dioses de sendos géiseres famosos en la isla.
Haciendo abstracción de la mitología,
el nombre deriva de la palabra cananea (o
del fenicio) attanu (arder) y
luego de la griegaaithos (con el mismo significado de arder).
Durante la ocupación árabe de Sicilia en la Edad Media, el Etna fue llamado Ŷébel
Uhamat (Montaña de fuego), pasando a ser llamado durante siglos por
gran parte de los italianos con la palabra mixta (románica-arábiga): Mongibello.
El Etna es uno de los volcanes más
activos del mundo y está casi en constante erupción. Aunque en ocasiones puede ser muy
destructivo, no está contemplado como un volcán particularmente peligroso, y
miles de personas viven en sus alrededores e incluso en sus faldas. La
fertilidad de la tierra volcánica hace que la agricultura extensiva,
con viñas y huertos, se
extienda a lo largo de las laderas de la montaña. Debido a la reciente
actividad volcánica y a su población, el Etna ha sido designado como uno de los
16 Volcanes de la Década por las Naciones Unidas.
En junio de 2013 el Etna fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por
resolución del Comité de la UNESCO.
La actividad volcánica del Etna
comenzó hace aproximadamente medio millón de años cuando la humanidad apenas
estaba dando sus primeros pasos, con erupciones bajo la superficie marina,
costa afuera de Sicilia.5 El vulcanismo
empezó hace 300.000 años hacia el suroeste de la cumbre actual, antes de que la
actividad se moviera hacia el centro actual hace unos 170.000 años. La
erupciones de ese momento comenzaron a construir el edificio volcánico
principal, formando un estratovolcánen
erupciones efusivas y eruptivas alternadas.
Desde hace 35.000 a 15.000 años el
Etna experimentó algunas erupciones altamente explosivas, generando algunos flujos piroclásticos importantes que
dejaron extensos depósitos de ignimbrita.
La ceniza de estas erupciones se ha encontrado en lugares tan alejados como Roma, a 800 km al norte.
Un cráter cerca de
la Torre del Filósofo, alrededor de 450 metros por debajo de la cumbre del
Etna.
Hace miles de años el flanco este de
la montaña experimentó un colapso catastrófico, generando un enorme
deslizamiento de tierra, en un evento similar al que se vio en la erupción del Monte Santa Helena de 1980. El deslizamiento
dejó una gran depresión en el costado del volcán, conocida como el Valle del Bove (Valle
del buey). Una investigación publicada en 2006 sugiere que esto ocurrió
alrededor del año 6000 a.C. y causó un enorme maremoto que
afectó a varios lugares del Mediterráneo oriental. Ésta puede haber sido la
razón por la que el asentamiento de Atlit Yam (Israel), hoy en
día bajo el nivel del mar, fuera abandonado repentinamente por esa época.
Incluso se ha especulado con que el maremoto provocado
por este gigantesco cataclismo pudiera ser el hecho que dio origen al mito del Diluvio
universal.
Las empinadas paredes del valle han
sufrido numerosos colapsos posteriores. Losestratos expuestos
en el valle proveen un importante y fácilmente accesible registro de la
historia eruptiva del Etna.
Se cree que el más reciente colapso
de la cumbre ocurrió hace unos 2.000 años para formar lo que se conoce como la
Caldera Piano. Esta caldera ha sido casi totalmente rellenada por erupciones de
lava posteriores, pero aún es visible como un claro quiebro en la ladera de la
montaña, cerca de la base del cono de la cumbre actual.
Las erupciones del Etna no son todas
iguales. Algunas ocurren en la cumbre, donde hoy día hay cuatro cráteres
distintos: el Cráter Noreste, la Vorágine, la Bocca Nuova y el Cráter Sureste.
Otras suceden en los flancos, donde existen más de 300 ventilaciones, variando
su tamaño desde pequeños hoyos en el suelo a grandes cráteres de cientos de
metros de diámetro. Las erupciones en la cumbre pueden ser muy explosivas y
extremadamente espectaculares, aunque rara vez amenazan las zonas habitadas
alrededor del volcán. Por el contrario, las erupciones en los flancos pueden
ocurrir incluso a unos pocos cientos de metros de altitud, bien en las
cercanías o en las mismas áreas pobladas. Numerosos pueblos y pequeñas ciudades
se encuentran cerca o sobre los conos de antiguas erupciones laterales. Desde
el año 1600 d.C. ha habido al menos 60 erupciones laterales e incontables
erupciones en la cumbre. Casi la mitad de éstas ha ocurrido desde el comienzo
del siglo XX y el 3.er milenio ha visto cuatro erupciones laterales, hasta ahora: en
2001, 2002-2003, 2004-2005 y 2008.
La primera erupción conocida del Etna
es la registrada por Diodoro Sículo.
El poeta romano Virgilio dio lo que probablemente sea una descripción de
primera mano en la Eneida:
|
Portus
ab accessu ventorum immotus et ingens
ipse; sed horrificis iuxta tonat Aetna ruinis; interdumque atram prorumpit ad aethera nubem, turbine fumantem piceo et candente favilla, attollitque globos flammarum et sidera lambit; interdum scopulos avolsaque viscera montis erigit eructans, liquefactaque saxa sub auras cum gemitu glomerat, fundoque exaestuat imo.[3.39] |
Es este
puerto grande y está libre del acoso
de los vientos, más cerca ruge el Etna en horrible ruina y, si no, lanza hacia el cielo negra nube que humea con negra pez y ascuas escendidas, y forma remolinos de llamas y lame las estrellas; otras veces se levanta vomitando piedras y las entrañas que arranca del monte y al aire con estruendo amontona masas de roca líquida y hierve en el profundo abismo. |
Edición de Theodore Chickering Williams,
circa. 1908 [líneas 569 - 579]
circa. 1908 [líneas 569 - 579]
Se cree que una erupción del Etna en
269 a.C. frustró a los cartagineses en su intento de avanzar hacia Siracusa, Italia, durante la Primera Guerra Púnica.
Una erupción particularmente violenta
y explosiva del tipo pliniano ocurrió en su cumbre en 122 a.C. y causó una
pesada lluvia de tefra en
el sureste, incluso sobre la ciudad de Catania, donde muchos tejados se
hundieron. Como ayuda a la reconstrucción y para hacer frente a los efectos
devastadores de la erupción, el gobierno romano eximió a la población de
Catania del pago de impuestos por diez años.
Durante los últimos 2000 años la
actividad del Etna ha sido por lo general efusiva, con ocasionales erupciones
explosivas en su cumbre. La más destructiva durante este período ha ocurrido
entre marzo y julio de 1669 cuando, según se estima, se emitieron 830.000.000
de m³ de lava y obligó a abandonar la extensamente destruida villa de Nicolosi.
El 11 de marzo, se abrió una fisura de 9 km de largo en el flanco sur de la
montaña, extendiéndose desde la cota de 2.800 m hasta la de 1.200 m más abajo.
La actividad migró cuesta abajo de forma continua y el ventiladero mayor
finalmente se abrió cerca de la villa de Nicolosi. El cono de ceniza acumulado
en el ventiladero en erupción se conoce con el nombre de Monti Rossi (Montes
rojos) y es todavía un hito prominente del terreno.
Nicolosi fue rápidamente enterrada
por flujos de lava y dos pequeñas localidades cercanas fueron también
destruidas durante el primer día de erupción. Ésta fue extremadamente
voluminosa y otras cuatro localidades fueron destruidas en los tres días
siguientes por flujos de lava orientados hacia el sur. Después de aniquilar dos
poblados de considerable tamaño a fines de marzo, la lava alcanzó las afueras
de Catania a principios de abril.
Al principio, la lava se amontonaba
sobre los muros de la ciudad, que eran lo bastante fuertes para soportar la
presión del flujo. Sin embargo, aunque la ciudad estaba temporalmente
protegida, la lava escurrió hacia el puerto, destruyéndolo. El 30 de abril, la
lava pasó sobre los muros de la ciudad que entonces cedieron. Los habitantes
construyeron muros cortando las principales calles de la ciudad para detener el
flujo de lava, los ciales resultaron bastante efectivos pero no evitaron la
destrucción de la parte occidental de la ciudad.
Durante la erupción, los residentes
de Catania también intentaron desviar la lava flujo arriba. De acuerdo a un
relato posiblemente apócrifo, sus esfuerzos se toparon con la resistencia
armada de los ciudadanos de un poblado que habría sido destruido si se hubiese
desviado efectivamente la lava. Más allá de si este hecho ocurrió o no, se
aprobó posteriormente una ley que prohibía la desviación artificial de los
flujos de lava, que no fue revocada hasta 1983.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario