El Chichón , también conocido como Chichonal , es un estratovolcán activo en Francisco León , al noroeste de Chiapas, México. El Chichón forma parte de una zona geológica conocida como el Arco Volcánico Chiapaneco. El cono de El Chichón tiene un complejo de domos con un anillo de toba, formado por material volcánico eyectado, ubicado entre el Cinturón Volcánico Transmexicano y el Arco Volcánico Centroamericano . [ 2 ] El Chichón entró en erupción en 1982; antes de esto, no se había registrado actividad desde aproximadamente 1360, con una posible erupción alrededor de 1850 (no hay consenso al respecto). [ 3 ]
El Chichón se hizo famoso por su erupción de 1982. En poco menos de una semana, el volcán, supuestamente inactivo, produjo tres erupciones plinianas (29 de marzo, 3 y 4 de abril). [ 3 ] Las erupciones liberaron una cantidad sustancial de dióxido de azufre y partículas a la atmósfera. Si bien el volumen total de la erupción fue mucho menor que la famosa erupción del Pinatubo en 1991, los impactos de El Chichón fueron igualmente significativos en el clima global. [ 4 ] El Chichón a menudo se pasa por alto en comparación con otras erupciones históricas, sin embargo, las erupciones de 1982 brindan lecciones importantes sobre la preparación para desastres volcánicos y la influencia que los volcanes pueden tener en el clima.
erupción de 1982
La erupción de El Chichón en 1982 es el mayor desastre volcánico en la historia moderna de México. [ 3 ] Las poderosas erupciones explosivas de 1982 de magma con alto contenido de azufre y anhidrita destruyeron el domo de lava de la cumbre y estuvieron acompañadas de flujos piroclásticos y oleadas que devastaron un área que se extendía aproximadamente 8 km alrededor del volcán. [ 5 ] Un total de 9 pueblos fueron completamente destruidos, causando la muerte de 1900 personas. [ 3 ] Se creó un nuevo cráter de 1 km de ancho y 300 m de profundidad que ahora contiene un lago de cráter ácido. [ 5 ] El paisaje quedó cubierto de ceniza de hasta 40 cm de profundidad. [ 5 ] Más de 24 000 km² de campo se vieron afectados, [ 5 ] devastando cultivos de café, cacao, banano y ranchos ganaderos. La erupción provocó la formación de represas naturales a lo largo del río Magdalena, induciendo lahares que destruyeron infraestructura clave. Se cree que el daño total causado por la erupción de 1982 asciende a 55 millones de dólares [ 3 ] (equivalente a 132 millones de dólares en dólares estadounidenses actuales).
Falta de preparación
Tras más de 600 años desde la última erupción importante del volcán El Chichón, pocas personas eran conscientes del riesgo volcánico. La mayoría lo consideraba un volcán inactivo o extinto. Durante 1980 y 1981 se sintieron terremotos en las regiones circundantes, y los geólogos elaboraron mapas de riesgos de la zona, destacando los peligros, pero no se observó un aumento en la actividad de monitoreo. [ 3 ]
Impactos climáticos
Fue una erupción VEI-5 , que inyectó 7 millones de toneladas métricas de dióxido de azufre y 20 millones de toneladas métricas de material particulado total en la estratosfera , [ 6 ] que circuló por la Tierra en tres semanas. [ 7 ] La cantidad de dióxido de azufre es comparable a los 20 millones de toneladas de la erupción del Monte Pinatubo de 1991 .
La erupción ocurrió justo cuando el evento de El Niño de 1982-83 se estaba iniciando; por esta razón, varios científicos sugirieron que la erupción de El Chichón causó El Niño. [ 6 ] Sin embargo, los modelos climáticos y los estudios detallados de erupciones pasadas y El Niño han demostrado que no hay teorías plausibles que conecten estos dos eventos, y que el momento fue simplemente una coincidencia. [ 6 ] Como resultado de la erupción simultánea y El Niño, el clima sintió los impactos de ambos, lo que dificulta separar sus efectos en la temperatura. [ 6 ] Generalmente, un evento volcánico induciría un enfriamiento global, particularmente en los meses de verano, sin embargo, no se observó enfriamiento en el primer año después de la erupción de El Chichón, porque El Niño produjo un gran calentamiento compensatorio. [ 4 ] Los efectos climáticos también desencadenaron patrones de calentamiento invernal observados dentro de los continentes del hemisferio norte en 1982 y 1983, con aumento de temperaturas en América del Norte, Europa y Siberia. Durante ese mismo invierno, Alaska, Groenlandia, Oriente Medio y China experimentaron temperaturas más frías de lo normal, lo que puso de manifiesto la variación regional. [ 6 ] Se dice que esta variación es consecuencia del impacto de los aerosoles volcánicos en los patrones de viento atmosféricos, incluida la Oscilación Ártica. [ 6 ]
La deriva hacia el oeste de la nube de erupción de El Chichón tuvo un impacto significativo en las precipitaciones anuales de Hong Kong en 1982, causando el segundo año más lluvioso (3247,5 mm) desde que comenzaron los registros en 1884. [ 8 ] El seguimiento satelital mostró que la nube estratosférica estaba sobre Hong Kong el 16 de abril de 1982, lo que coincidió con la humedad mínima récord medida a nivel del suelo. Los núcleos de condensación para la lluvia fueron proporcionados por aerosoles, cristales de hielo y partículas generadas por la erupción que se asentaron a través de la troposfera.
Actividad desde 1982
Desde la erupción de 1982, la actividad sísmica se ha mantenido elevada. Tras un terremoto de magnitud 8,2 el 8 de septiembre de 2017, la actividad sísmica aumentó durante aproximadamente dos meses. Investigaciones posteriores indican que estos terremotos están asociados con fluidos hidrotermales y no con el movimiento de magma en profundidad. [ 9 ]
La sismicidad se ha mantenido elevada hasta septiembre de 2025. Estos terremotos son pequeños (de magnitud 2,5 o inferior) y poco profundos (de 1 a 2 millas de profundidad), lo que sigue apuntando a un origen hidrotermal en lugar de magmático. [ 10 ]
Propiedades de la ceniza
La deposición de ceniza en los alrededores del volcán varía con la distancia, ya que el tamaño de las partículas de ceniza también varía. Esto resulta problemático, puesto que las muestras de ceniza se recogen del suelo para medir sus propiedades ópticas y químicas, las cuales también varían con la distancia al volcán. Por lo tanto, solo se pueden medir ciertos parámetros relevantes para las muestras recogidas del aire o del suelo. Sin embargo, algunas muestras son de mayor interés que otras. Así, las muestras más importantes son las que se encuentran más alejadas del volcán (80 km, [ 11 ] 100 km, [ 12 ] ) debido a que son las que tienen mayor probabilidad de alcanzar la estratosfera . En particular, la muestra de 80 km ha mostrado similitudes con muestras de ceniza estratosférica. [ 11 ]
Propiedades químicas
En muestras de ceniza tomadas a unos 100 km del volcán, se ha identificado la presencia de componentes solubles e insolubles.
Los componentes solubles en agua presentes en mayor concentración son Ca 2+ y SO 2− 4 . También se han encontrado trazas de Na + , K + , Mg 2+ , HCO − 3 y Cl − . [ 12 ]
La parte no soluble se compone principalmente de SiO 2 (alrededor del 59%) y Al 2 O 3 (alrededor del 18%) junto con cantidades traza (menos del 5%) de otros componentes, como CaO , Na 2 O y Fe 2 O 3 . [ 12 ]
Propiedades ópticas
Para la nube de El Chichón, se ha medido que la profundidad óptica es de alrededor de 0,3 en las longitudes de onda visibles medias. [ 11 ]
La parte imaginaria del índice de refracción , que describe la atenuación de la radiación para la muestra de 80 km, varía entre 0,004 a 300 nm y 0,001 a 700 nm. Con base en estos resultados, la parte real del índice de refracción de la ceniza estratosférica de El Chichón se estima en alrededor de 1,52, mientras que se espera que la parte imaginaria sea ligeramente menor que la medida para las muestras terrestres. [ 11 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Programa de Vulcanismo Global | El Chichón" . Institución Smithsoniana | Programa de Vulcanismo Global .
- ↑ Robock, Alan, 2001: Erupción volcánica, El Chichón. en Enciclopedia del cambio ambiental global , vol. 1, Ted Munn, Ed., (John Wiley and Sons, Londres), 736.
- 1 2 3 4 5 6 "Una mirada retrospectiva a la erupción de El Chichón en México en 1982" . Wired Science. 28 de marzo de 2012. Recuperado el 8 de octubre de 2019 .
- 1 2 Robock, A. (2000). Erupciones volcánicas y clima. Reviews of Geophysics, 38(2), 191-219
- 1 2 3 4 Francis, P., y Oppenheimer, C., 2004, Volcanes, Oxford University Press, 521 págs.
- 1 2 3 4 5 6 Robock, Alan, 1984: Simulaciones de modelos climáticos de los efectos de la erupción de El Chichón. Geofísica Internacional , 23 , 403-414.
- ↑ Robock, Alan y Michael Matson, 1983: Transporte circumglobal de la nube de polvo volcánico de El Chichón. Science , 221 , 195-197.
- ↑ Yim, Wyss. "Impacto de una erupción volcánica en México en las precipitaciones de Hong Kong" (PDF) . Imperial Engineer (otoño de 2021): 14–15 . Consultado el 4 de enero de 2024 .
- ^ Legrand, D.; Perton, M.; López-Landa, V.; Ramos, S.; Selvas, J. Jon; Alatorre-Ibargüengoitia, M.; Campión, R.; Peiffer, L.; Macías, JL; Cisneros, G.; Valdéz, C.; De la Cruz-Reyna, S. (11 de julio de 2024). "Actividad volcánica de El Chichón antes y después del terremoto de Mw8.2, 2017, Chiapas, México. ¿Está El Chichón listo para entrar en erupción?" . Boletín de Vulcanología . pag. 72.doi : 10.1007/ s00445-024-01758-0 . Consultado el 29 de septiembre de 2025 .
- ↑ "El Chichón Volcano" . Volcano Discovery . Volcano Discovery. 29 de septiembre de 2025. Consultado el 29 de septiembre de 2025 .
- 1 2 3 4 Patterson, EM; Pollard, CO; Galido, I. (1983). "Propiedades ópticas de la ceniza del volcán El Chichón". Geophysical Research Letters . 10 (4): 317– 320. doi : 10.1029/GL010i004p00317 .
- 1 2 3 Prol, RM; Medina, F.; Choporov, D. Ya.; Frikh-Khar, DI; Muravítskaya, GN; Polak, BG; Stepanets, MI (1982). «Resultados químicos y petrográficos preliminares de las volcánicas "El Chichón" de marzo-abril» (pdf) . Geofísica Internacional . 21 (1): 1– 10. doi : 10.22201/igeof.00167169p.1982.21.1.1073 .
- Báez-Jorge, F (1985). Cuando el cielo ardió y se quemó la tierra . México: Instituto Nacional Indigenista. pag. 158.ISBN 978-9688220559.
Lecturas adicionales
- "El Desastre de El Chichón". Geográfico Nacional . vol. 162, núm. 5. Noviembre de 1982. págs. 654–684 . ISSN 0027-9358 . OCLC 643483454 .
Enlaces externos
- "El Chichón" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsoniana .
- Fotografía de El Chichón en marzo de 1981, antes de la erupción.
- Volcanes de Chiapas
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