Articulo de referencia

Volcán

El volcán Augustine (Alaska) durante su fase eruptiva el 24 de enero de 2006. Un volcán es una abertura o fisura en la corteza de un objeto de masa planetaria que permite que la...

Page semi-protected

El volcán Augustine (Alaska) durante su fase eruptiva el 24 de enero de 2006.

Un volcán es una abertura o fisura en la corteza de un objeto de masa planetaria que permite que la lava caliente , la ceniza volcánica y los gases escapen de una cámara magmática bajo la superficie. [ 1 ] En la Tierra, los volcanes se encuentran con mayor frecuencia donde las placas tectónicas divergen o convergen , y debido a que la mayoría de los límites de las placas terrestres están bajo el agua, la mayoría de los volcanes se encuentran bajo el agua. Por ejemplo, una dorsal oceánica , como la Dorsal Mesoatlántica , tiene volcanes causados ​​por placas tectónicas divergentes, mientras que el Cinturón de Fuego del Pacífico tiene volcanes causados ​​por placas tectónicas convergentes. Los volcanes resultantes de la actividad tectónica divergente generalmente no son explosivos, mientras que los resultantes de la actividad tectónica convergente causan erupciones violentas. [ 2 ] [ 3 ] Los volcanes también pueden formarse donde hay estiramiento y adelgazamiento de las placas de la corteza, como en el Rift de África Oriental , el campo volcánico Wells Gray-Clearwater y el Rift del Río Grande en América del Norte. El vulcanismo lejos de los límites de las placas probablemente surge de diapiros ascendentes desde el límite núcleo-manto llamados plumas del manto , a 3000 kilómetros (1900 millas) de profundidad en la Tierra. Esto da como resultado vulcanismo de punto caliente o vulcanismo intraplaca , en el que la pluma puede causar adelgazamiento de la corteza y dar como resultado una cadena de islas volcánicas debido al movimiento continuo de la placa tectónica, de la cual el punto caliente de Hawái es un ejemplo. [ 4 ] Los volcanes generalmente no se crean en límites tectónicos transformantes donde dos placas tectónicas se deslizan una junto a la otra. 

Volcanoes, based on their frequency of eruption or volcanism, are referred to as either active, dormant, or extinct.[5] Active volcanoes have a history of volcanism and are likely to erupt again, while extinct ones are not capable of eruption at all as they have no magma source. "Dormant" volcanoes have not erupted in a long time generally accepted as since the start of the Holocene, about 12,000 years ago but may erupt again. However, dormant volcanoes are technically considered to be seismically "active".[5] These categories are not entirely uniform; they may overlap for certain examples.[2][6][7] Large eruptions can affect atmospheric temperature as ash and droplets of sulfuric acid obscure the Sun and cool Earth's troposphere. Historically, large volcanic eruptions have been followed by volcanic winters which have caused catastrophic famines.[8]

Other planets besides Earth have volcanoes. For example, volcanoes are very numerous on Venus.[9] Mars has significant volcanoes.[10] In 2009, a paper was published suggesting a new definition for the word 'volcano' that includes processes such as cryovolcanism. It suggested that a volcano be defined as 'an opening on a planet or moon's surface from which magma, as defined for that body, and/or magmatic gas is erupted.'[11]

Etymology and terminology

The word volcano (UK: /vɒlˈknəʊ/; US: /vɑːlˈkn/) originates from the early 17th century, derived from the Italian name Vulcano, a volcanic island in the Aeolian Islands of Italy, which in turn comes from the Latin name Volcānus or Vulcānus, referring to Vulcan, the god of fire in Roman mythology.[12][13]

The set of processes and phenomena involved in volcanic activity is called volcanism [early 19th century: from volcano + -ism]. The study of volcanism and volcanoes is called volcanology [mid-19th century: from volcano + -logy], sometimes spelled vulcanology.[12]

Plate tectonics

According to the theory of plate tectonics, Earth's lithosphere, its rigid outer shell, is broken into sixteen larger and several smaller plates. These move continuously at a slow pace, due to convection in the underlying ductile mantle, and most volcanic activity on Earth takes place along plate boundaries, where plates are converging (and lithosphere is being destroyed) or are diverging (and new lithosphere is being created).[14]

During the development of geological theory, certain concepts that allowed the grouping of volcanoes in time, place, structure and composition have developed that ultimately have had to be explained in the theory of plate tectonics. For example, some volcanoes are polygenetic with more than one period of activity during their history; other volcanoes that become extinct after erupting exactly once are monogenetic (meaning "one life") and such volcanoes are often grouped together in a geographical region.[15]

Divergent plate boundaries

Map showing the divergent plate boundaries (oceanic spreading ridges) and recent sub-aerial volcanoes (mostly at convergent boundaries)

At the mid-ocean ridges, two tectonic plates diverge from one another as hot mantle rock creeps upwards beneath the thinned oceanic crust. The decrease of pressure in the rising mantle rock leads to adiabatic expansion and the partial melting of the rock, causing volcanism and creating new oceanic crust. Most divergent plate boundaries are at the bottom of the oceans, and so most volcanic activity on Earth is submarine, forming new seafloor. Black smokers (also known as deep sea vents) are evidence of this kind of volcanic activity. Where the mid-oceanic ridge is above sea level, volcanic islands are formed, such as Iceland.[16][3]

Convergent plate boundaries

Las zonas de subducción son lugares donde dos placas, generalmente una oceánica y una continental, chocan. La placa oceánica se subduce (se hunde bajo la placa continental), formando una fosa oceánica profunda cerca de la costa. En un proceso llamado fusión por flujo , el agua liberada de la placa subducida reduce la temperatura de fusión de la cuña del manto suprayacente, creando así magma . Este magma tiende a ser extremadamente viscoso debido a su alto contenido de sílice , por lo que a menudo no llega a la superficie, sino que se enfría y solidifica en profundidad . Sin embargo, cuando llega a la superficie, se forma un volcán. Así, las zonas de subducción están bordeadas por cadenas de volcanes llamadas arcos volcánicos . Ejemplos típicos son los volcanes del Cinturón de Fuego del Pacífico , como los Volcanes de la Cascada o el archipiélago japonés , o las islas orientales de Indonesia . [ 17 ] [ 2 ]

Puntos de acceso

Los puntos calientes son áreas volcánicas que se cree que se forman por plumas del manto , las cuales se postulan como columnas de material caliente que ascienden desde el límite entre el núcleo y el manto. Al igual que en las dorsales oceánicas, la roca del manto ascendente experimenta fusión por descompresión, lo que genera grandes volúmenes de magma. Debido a que las placas tectónicas se mueven a través de las plumas del manto, cada volcán se vuelve inactivo al alejarse de la pluma, y ​​se crean nuevos volcanes donde la placa avanza sobre la pluma. Se cree que las islas hawaianas se formaron de esta manera, al igual que la llanura del río Snake , y la caldera de Yellowstone forma parte de la placa norteamericana que actualmente se encuentra sobre el punto caliente de Yellowstone . [ 18 ] [ 4 ] Sin embargo, la hipótesis de la pluma del manto ha sido cuestionada. [ 19 ]

Fractura continental

Sustained upwelling of hot mantle rock can develop under the interior of a continent and lead to rifting. Early stages of rifting are characterized by flood basalts and may progress to the point where a tectonic plate is completely split.[20][21] A divergent plate boundary then develops between the two-halves of the split plate. However, rifting often fails to completely split the continental lithosphere (such as in an aulacogen), and failed rifts are characterized by volcanoes that erupt unusual alkali lava or carbonatites. Examples include the volcanoes of the East African Rift.[22]

Volcanic features

Video of lava agitating and bubbling in the volcanic eruption of Litli-Hrútur (Fagradalsfjall), Iceland, 2023

A volcano needs a reservoir of molten magma (e.g. a magma chamber), a conduit to allow magma to rise through the crust, and a vent to allow the magma to escape above the surface as lava. The erupted volcanic material (lava and tephra) that is deposited around the vent is known as a volcanic edifice, typically a volcanic cone or mountain.[2][23]

The most common perception of a volcano is of a conical mountain, spewing lava and poisonous gases from a crater at its summit; however, this describes just one of the many types of volcano. The features of volcanoes are varied. The structure and behaviour of volcanoes depend on several factors. Some volcanoes have rugged peaks formed by lava domes rather than a summit crater while others have landscape features such as massive plateaus. Vents that issue volcanic material (including lava and ash) and gases (mainly steam and magmatic gases) can develop anywhere on the landform and may give rise to smaller cones such as Puʻu ʻŌʻō on a flank of Kīlauea in Hawaii. Volcanic craters are not always at the top of a mountain or hill and may be filled with lakes such as with Lake Taupō in New Zealand. Some volcanoes can be low-relief landform features, with the potential to be hard to recognize as such and be obscured by geological processes.[2][24][25]

Other types of volcano include mud volcanoes, which are structures often not associated with known magmatic activity; and cryovolcanoes (or ice volcanoes), particularly on some moons of Jupiter, Saturn, and Neptune. Active mud volcanoes tend to involve temperatures much lower than those of igneous volcanoes except when the mud volcano is actually a vent of an igneous volcano.

Fissure vents

Lakagigar fissure vent in Iceland, the source of the major world climate alteration of 1783–84, has a chain of volcanic cones along its length.

Volcanic fissure vents are generally found at diverging plate boundaries, they are flat, linear fractures through which basaltic lava emerges. These kinds of volcanoes are non-explosive and the basaltic lava tends to have a low viscosity and solidifies slowly leading to a gentle sloping basaltic lava plateau. They often relate or constitute shield volcanoes[2][26]

Shield volcanoes

Skjaldbreiður, a shield volcano whose name means "broad shield"

Shield volcanoes, so named for their broad, shield-like profiles, are formed by the eruption of low-viscosity basaltic or andesitic lava that can flow a great distance from a vent. They generally do not explode catastrophically but are characterized by relatively gentle effusive eruptions.[2] Since low-viscosity magma is typically low in silica, shield volcanoes are more common in oceanic than continental settings. The Hawaiian volcanic chain is a series of shield cones, and they are common in Iceland, as well.[26]Olympus Mons, an extinct martian shield volcano is the largest known volcano in the Solar System.[27]

Lava domes

East dome, a lava dome located on the lower east flank of St. Helens, part of the Sugar Bowl Eruptive Period (1800 YA).

Lava domes, also called dome volcanoes, have steep convex sides built by slow eruptions of highly viscous lava, for example, rhyolite.[2] They are sometimes formed within the crater of a previous volcanic eruption, as in the case of Mount St. Helens, but can also form independently, as in the case of Lassen Peak. Like stratovolcanoes, they can produce violent, explosive eruptions, but the lava generally does not flow far from the originating vent.

Cryptodomes

Los criptodomos se forman cuando la lava viscosa asciende, provocando un abultamiento en la superficie. La erupción del Monte Santa Helena en 1980 fue un ejemplo de ello; la lava bajo la superficie de la montaña creó un abultamiento ascendente que posteriormente se derrumbó por la ladera norte.

Conos de ceniza

El volcán Izalco , el volcán más joven de El Salvador, entró en erupción casi continuamente desde 1770 (año de su formación) hasta 1958, lo que le valió el apodo de "Faro del Pacífico".

Los conos de ceniza resultan de erupciones de fragmentos principalmente pequeños de escoria y piroclastos (ambos se asemejan a cenizas, de ahí el nombre de este tipo de volcán) que se acumulan alrededor del cráter. Estas pueden ser erupciones relativamente cortas que producen una colina en forma de cono de quizás 30 a 400 metros (100 a 1300 pies) de altura. La mayoría de los conos de ceniza erupcionan solo una vez y algunos pueden encontrarse en campos volcánicos monogenéticos que pueden incluir otras características que se forman cuando el magma entra en contacto con el agua, como cráteres de explosión maar y anillos de toba . [ 28 ] Los conos de ceniza pueden formarse como cráteres laterales en volcanes más grandes, o aparecer por sí solos. Parícutin en México y Sunset Crater en Arizona son ejemplos de conos de ceniza. En Nuevo México , Caja del Río es un campo volcánico con más de 60 conos de ceniza. 

Según imágenes satelitales, se ha sugerido que los conos de ceniza también podrían aparecer en otros cuerpos terrestres del sistema solar; en la superficie de Marte y la Luna. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]

Estratovolcanes (volcanes compuestos)

Sección transversal de un estratovolcán (la escala vertical está exagerada):
  1. Gran cámara magmática
  2. Base
  3. Conducto (tubo)
  4. Base
  5. Umbral
  6. Dique
  7. Capas de ceniza emitidas por el volcán
  8. Flanco
  9. Capas de lava emitidas por el volcán
  10. Garganta
  11. cono parásito
  12. Flujos de lava
  13. Rejillas de ventilación
  14. Cráter
  15. nubes de ceniza

Los estratovolcanes son altas montañas cónicas compuestas de flujos de lava y tefra en capas alternas, los estratos que dan origen a su nombre. También se les conoce como volcanes compuestos porque se crean a partir de múltiples estructuras durante diferentes tipos de erupciones; el conducto principal que lleva el magma a la superficie se ramifica en múltiples conductos secundarios y ocasionalmente lacolitos o diques , los conductos ramificados pueden formar conos parásitos en los flancos del cono principal. [ 2 ] Ejemplos clásicos incluyen el Monte Fuji en Japón, el Volcán Mayon en Filipinas y el Monte Vesubio y el Stromboli en Italia.

Monte Vesubio, un estratovolcán, Golfo de Nápoles .

Históricamente, la ceniza producida por la erupción explosiva de los estratovolcanes ha representado el mayor peligro volcánico para las civilizaciones. Las lavas de los estratovolcanes tienen un mayor contenido de sílice y, por lo tanto, son mucho más viscosas que las lavas de los volcanes en escudo. Las lavas con alto contenido de sílice también tienden a contener más gas disuelto. Esta combinación es letal, ya que provoca erupciones explosivas que producen grandes cantidades de ceniza, así como oleadas piroclásticas como la que destruyó la ciudad de Saint-Pierre en Martinica en 1902. Además, son más empinados que los volcanes en escudo, con pendientes de 30–35° en comparación con pendientes generalmente de 5–10°, y su tefra suelta es material para peligrosos lahares . [ 33 ] Los fragmentos grandes de tefra se denominan bombas volcánicas . Las bombas grandes pueden medir más de 1,2 metros (4 pies) de diámetro y pesar varias toneladas. [ 34 ] 

Supervolcanes

Lago Taupō, un lago vulcanógeno en la caldera del supervolcán Taupō , Nueva Zelanda.

Un supervolcán se define como un volcán que ha experimentado una o más erupciones que produjeron más de 1000 kilómetros cúbicos (240 millas cúbicas ) de depósitos volcánicos en un solo evento explosivo. [ 35 ] Dichas erupciones ocurren cuando una cámara magmática muy grande llena de magma silícico rico en gases se vacía en una erupción catastrófica que forma una caldera . Las tobas de flujo de ceniza depositadas por tales erupciones son el único producto volcánico con volúmenes que rivalizan con los de los basaltos de inundación . [ 36 ]  

Las erupciones de supervolcanes, si bien son el tipo más peligroso, son muy raras; se conocen cuatro en el último millón de años , y se han identificado alrededor de 60 erupciones históricas de VEI 8 en el registro geológico a lo largo de millones de años. Un supervolcán puede causar devastación a escala continental y enfriar drásticamente las temperaturas globales durante muchos años después de la erupción debido a los enormes volúmenes de azufre y ceniza liberados a la atmósfera.

Debido a la enorme área que cubren y su posterior ocultamiento bajo la vegetación y los depósitos glaciares, los supervolcanes pueden ser difíciles de identificar en el registro geológico sin una cartografía geológica cuidadosa . [ 37 ] Algunos ejemplos conocidos incluyen la Caldera de Yellowstone en el Parque Nacional de Yellowstone y la Caldera de Valles en Nuevo México (ambas en el oeste de Estados Unidos); el Lago Taupō en Nueva Zelanda; el Lago Toba en Sumatra , Indonesia; y el Cráter Ngorongoro en Tanzania.

volcanes de caldera

Crater Lake , un lago volcánico en Oregón

Los volcanes que, aunque grandes, no alcanzan el tamaño suficiente para ser considerados supervolcanes, también pueden formar calderas (cráteres colapsados) de la misma manera. Dentro de la caldera puede haber conos activos o inactivos, o incluso un lago; estos lagos se denominan lagos volcanogénicos o, simplemente, lagos volcánicos. [ 38 ] [ 2 ]

volcanes submarinos

Imágenes de satélite de la erupción del 15 de enero de 2022 de Hunga Tonga-Hunga Haʻapai

Submarine volcanoes are common features of the ocean floor. Volcanic activity during the Holocene Epoch has been documented at only 119 submarine volcanoes, but there may be more than one million geologically young submarine volcanoes on the ocean floor.[39][40] In shallow water, active volcanoes disclose their presence by blasting steam and rocky debris high above the ocean's surface. In the deep ocean basins, the tremendous weight of the water prevents the explosive release of steam and gases; however, submarine eruptions can be detected by hydrophones and by the discoloration of water because of volcanic gases. Pillow lava is a common eruptive product of submarine volcanoes and is characterized by thick sequences of discontinuous pillow-shaped masses which form underwater. Even large submarine eruptions may not disturb the ocean surface, due to the rapid cooling effect and increased buoyancy in water (as compared to air), which often causes volcanic vents to form steep pillars on the ocean floor. Hydrothermal vents are common near these volcanoes, and some support peculiar ecosystems based on chemotrophs feeding on dissolved minerals. Over time, the formations created by submarine volcanoes may become so large that they break the ocean surface as new islands or floating pumice rafts.

In May and June 2018, a multitude of seismic signals were detected by earthquake monitoring agencies all over the world. They took the form of unusual humming sounds, and some of the signals detected in November of that year had a duration of up to 20 minutes. An oceanographic research campaign in May 2019 showed that the previously mysterious humming noises were caused by the formation of a submarine volcano off the coast of Mayotte.[41]

Subglacial volcanoes

Los volcanes subglaciales se desarrollan debajo de los casquetes polares . Están formados por mesetas de lava que cubren extensas lavas almohadilladas y palagonita . Estos volcanes también se llaman montañas de mesa, tuyas , [ 42 ] o (en Islandia) mobergs. [ 43 ] Muy buenos ejemplos de este tipo de volcán se pueden ver en Islandia y en la Columbia Británica . El origen del término proviene de Tuya Butte , que es una de las varias tuyas en el área del río Tuya y la cordillera Tuya en el norte de la Columbia Británica. Tuya Butte fue la primera forma de relieve de este tipo analizada y por eso su nombre ha entrado en la literatura geológica para este tipo de formación volcánica. [ 44 ] El Parque Provincial de las Montañas Tuya se estableció recientemente para proteger este paisaje inusual, que se encuentra al norte del lago Tuya y al sur del río Jennings cerca del límite con el Territorio del Yukón .

Características hidrotermales

Las características hidrotermales, como géiseres , fumarolas , pozas de lodo , volcanes de lodo , aguas termales y aguas termales ácidas, involucran agua, así como actividad geotérmica o magmática. Estas características son comunes alrededor de los volcanes y a menudo son indicativas de vulcanismo. [ 2 ] [ 45 ]

volcanes de lodo

Volcán de lodo en Gobustán

Los volcanes de lodo o domos de lodo son estructuras cónicas creadas por la erupción de líquidos y gases, en particular lodo (suspensión), agua y gases, aunque varias actividades pueden contribuir a su formación. Los volcanes de lodo más grandes tienen 10 kilómetros (6,2 millas) de diámetro y alcanzan los 700 metros (2300 pies) de altura. [ 46 ] [ 47 ] Se pueden observar volcanes de lodo frente a las costas de Indonesia , en la isla de Baratang , en Baluchistán y en Asia central.  

Fumarola

Las fumarolas son aberturas en la superficie de las que brotan vapor caliente y gases volcánicos debido a la presencia de agua subterránea sobrecalentada; estas pueden indicar actividad volcánica. Las fumarolas que emiten gases sulfurosos también se denominan a menudo solfataras. [ 48 ] [ 2 ]

Géiseres

Erupción del géiser Castle, Parque Nacional de Yellowstone

Los géiseres son manantiales que ocasionalmente entran en erupción y expulsan agua caliente y vapor. Los géiseres pueden indicar magmatismo activo; el agua subterránea se calienta por las rocas calientes y la presión del vapor aumenta antes de ser liberada junto con un chorro de agua caliente. Casi la mitad de todos los géiseres activos se encuentran en el Parque Nacional de Yellowstone, EE. UU. [ 2 ] [ 49 ]

Material en erupción

Vídeo a cámara rápida de la desgasificación del volcán San Miguel en 2022. El Salvador alberga 20 volcanes del Holoceno, 3 de los cuales han entrado en erupción en los últimos 100 años [ 50 ].
Flujo de lava pāhoehoe en Hawái . La imagen muestra desbordamientos de un canal de lava principal .
Erupción de Litli-Hrútur ( Fagradalsfjall ) 2023. Vista desde un avión
El estratovolcán Stromboli , situado frente a la costa de Sicilia , ha estado en erupción continua durante miles de años, lo que le ha valido el apodo de "Faro del Mediterráneo".

El material expulsado en una erupción volcánica se puede clasificar en tres tipos:

  1. Gases volcánicos , una mezcla compuesta principalmente de vapor de agua , dióxido de carbono y un compuesto de azufre (ya sea dióxido de azufre , SO₂ , o sulfuro de hidrógeno , H₂S , dependiendo de la temperatura).
  2. Lava , nombre que recibe el magma cuando emerge y fluye sobre la superficie.
  3. Tefra , partículas de material sólido de todas las formas y tamaños expulsadas y lanzadas por el aire [ 51 ] [ 52 ]

Gases volcánicos

Las concentraciones de los distintos gases volcánicos pueden variar considerablemente de un volcán a otro. El vapor de agua suele ser el gas volcánico más abundante, seguido del dióxido de carbono [ 53 ] y el dióxido de azufre . Otros gases volcánicos principales incluyen el sulfuro de hidrógeno , el cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno . También se encuentran numerosos gases minoritarios y traza en las emisiones volcánicas, como el hidrógeno , el monóxido de carbono , los halocarbonos , los compuestos orgánicos y los cloruros metálicos volátiles .

Flujos de lava

Erupción del monte Rinjani en 1994, en Lombok , Indonesia

La forma y el estilo de una erupción volcánica dependen en gran medida de la composición de la lava que expulsa. La viscosidad (la fluidez de la lava) y la cantidad de gases disueltos son las características más importantes del magma, y ​​ambas dependen principalmente de la cantidad de sílice presente en él. El magma rico en sílice es mucho más viscoso que el magma pobre en sílice, y además tiende a contener más gases disueltos.

La lava se puede clasificar a grandes rasgos en cuatro composiciones diferentes: [ 54 ]

Debido a que los magmas félsicos son tan viscosos, tienden a atrapar los volátiles (gases) presentes, lo que da lugar a vulcanismo explosivo. Los flujos piroclásticos ( ignimbritas ) son productos altamente peligrosos de estos volcanes, ya que se adhieren a las laderas del volcán y viajan lejos de sus chimeneas durante las grandes erupciones. Se sabe que en los flujos piroclásticos se producen temperaturas de hasta 850 °C (1560 °F) [ 57 ] , que incineran todo lo inflamable a su paso, y se pueden depositar gruesas capas de depósitos de flujo piroclástico caliente, a menudo de muchos metros de espesor. [ 58 ] El Valle de los Diez Mil Humos de Alaska , formado por la erupción de Novarupta cerca de Katmai en 1912, es un ejemplo de un grueso depósito de flujo piroclástico o ignimbrita. [ 59 ] La ceniza volcánica lo suficientemente ligera como para entrar en erupción a gran altura en la atmósfera terrestre como una columna eruptiva puede viajar cientos de kilómetros antes de volver a caer al suelo como toba volcánica . Los gases volcánicos pueden permanecer en la estratosfera durante años. [ 60 ]  
Los magmas félsicos se forman dentro de la corteza, generalmente por la fusión de la roca cortical debido al calor de los magmas máficos subyacentes. El magma félsico, más ligero, flota sobre el magma máfico sin mezclarse significativamente. [ 61 ] Con menos frecuencia, los magmas félsicos se producen por cristalización fraccionada extrema de magmas más máficos. [ 62 ] Este es un proceso en el que los minerales máficos cristalizan a partir del magma que se enfría lentamente, lo que enriquece el líquido restante en sílice.
  • Si el magma erupcionado contiene entre un 52 y un 63 % de sílice, la lava es de composición intermedia o andesítica . Los magmas intermedios son característicos de los estratovolcanes. [ 63 ] Se forman con mayor frecuencia en los límites convergentes entre placas tectónicas , mediante varios procesos. Un proceso es la fusión por hidratación de la peridotita del manto seguida de cristalización fraccionada. El agua de una placa subducida asciende al manto suprayacente, disminuyendo su punto de fusión, particularmente para los minerales más ricos en sílice. La cristalización fraccionada enriquece aún más el magma en sílice. También se ha sugerido que los magmas intermedios se producen por la fusión de sedimentos transportados hacia abajo por la placa subducida. [ 64 ] Otro proceso es la mezcla de magma entre magmas riolíticos félsicos y basálticos máficos en un reservorio intermedio antes del emplazamiento o flujo de lava. [ 65 ]
  • Si el magma erupcionado contiene entre un 45 % y un 52 % de sílice, la lava se denomina máfica (porque contiene porcentajes más altos de magnesio (Mg) y hierro (Fe)) o basáltica . Estas lavas suelen ser más calientes y mucho menos viscosas que las lavas félsicas. Los magmas máficos se forman por fusión parcial del manto seco, con cristalización fraccionada limitada y asimilación de material cortical. [ 66 ]
Las lavas máficas se presentan en una amplia variedad de entornos. Estos incluyen dorsales oceánicas ; volcanes en escudo (como las islas hawaianas , incluyendo Mauna Loa y Kilauea ), tanto en corteza oceánica como continental ; y como basaltos de inundación continentales .
  • Algunos magmas erupcionados contienen ≤45% de sílice y producen lava ultramáfica . Los flujos ultramáficos, también conocidos como komatiitas , son muy raros; de hecho, muy pocos han erupcionado en la superficie terrestre desde el Proterozoico , cuando el flujo de calor del planeta era mayor. Son (o fueron) las lavas más calientes y probablemente eran más fluidas que las lavas máficas comunes, con una viscosidad inferior a una décima parte de la del magma basáltico caliente. [ 67 ]

Los flujos de lava máfica muestran dos variedades de textura superficial: ʻ A ʻ a (pronunciado [ ˈʔaʔa ] ) y pāhoehoe ( [ paːˈho.eˈho.e ] ), ambas palabras hawaianas . ʻ A ʻ a se caracteriza por una superficie rugosa y estriada, y es la textura típica de los flujos de lava basáltica más fríos. Pāhoehoe se caracteriza por su superficie lisa y a menudo fibrosa o arrugada, y generalmente se forma a partir de flujos de lava más fluidos. A veces se observa que los flujos de pāhoehoe se transforman en flujos de ʻ a ʻ a medida que se alejan del cráter, pero nunca al revés. [ 68 ]

Los flujos de lava más silícicos adoptan la forma de lava en bloques, donde el flujo está cubierto de bloques angulares con pocas vesículas. Los flujos riolíticos suelen consistir principalmente en obsidiana . [ 69 ]

Tefra

Imagen de toba volcánica observada en sección delgada (la dimensión mayor es de varios milímetros): las formas curvas de los fragmentos de vidrio alterados (fragmentos de ceniza) se conservan bien, aunque el vidrio está parcialmente alterado. Estas formas se crearon alrededor de burbujas de gas rico en agua en expansión.

La tefra se forma cuando el magma dentro del volcán se fragmenta debido a la rápida expansión de los gases volcánicos calientes. El magma suele explotar cuando el gas disuelto en él se libera al disminuir la presión al fluir hacia la superficie . Estas violentas explosiones producen partículas de material que luego pueden salir disparadas del volcán. Las partículas sólidas de menos de 2  mm de diámetro ( del tamaño de la arena o más pequeñas) se denominan ceniza volcánica. [ 51 ] [ 52 ]

La tefra y otros materiales volcanoclásticos (material volcánico fragmentado) constituyen una mayor parte del volumen de muchos volcanes que los flujos de lava. Los materiales volcanoclásticos podrían haber contribuido hasta con un tercio de toda la sedimentación registrada en el registro geológico. La producción de grandes volúmenes de tefra es característica del vulcanismo explosivo. [ 70 ]

Disección

Mediante procesos naturales, principalmente la erosión , gran parte del material erupcionado solidificado que conforma el manto de un volcán puede desprenderse hasta que su anatomía interna se hace evidente. Utilizando la metáfora de la anatomía biológica , este proceso se denomina "disección". [ 71 ] Cuando el volcán se extingue, se forma un tapón en su chimenea; con el tiempo, debido a la erosión, el cono volcánico se erosiona lentamente, dejando intacto el tapón de lava resistente. [ 2 ] Cinder Hill , una formación del Monte Bird en la Isla Ross , Antártida , es un ejemplo destacado de un volcán diseccionado. Los volcanes que, en una escala de tiempo geológica, estuvieron activos recientemente, como por ejemplo el Monte Kaimon en el sur de Kyūshū , Japón, tienden a no estar diseccionados. Devils Tower en Wyoming es un ejemplo famoso de tapón volcánico expuesto.

erupciones volcánicas

A diciembre de 2022 La base de datos del Programa de Vulcanismo Global de la Institución Smithsoniana sobre erupciones volcánicas en la época del Holoceno (los últimos 11 700 años) enumera 9901 erupciones confirmadas de 859 volcanes. La base de datos también enumera 1113 erupciones inciertas y 168 erupciones desacreditadas para el mismo intervalo de tiempo. [ 72 ] [ 73 ]

Esquema de la inyección volcánica de aerosoles y gases

Los estilos de erupción se dividen a grandes rasgos en erupciones magmáticas, freatomagmáticas (hidrovolcánicas) y freáticas. [ 74 ] La intensidad del vulcanismo explosivo se expresa mediante el índice de explosividad volcánica (IEV), que varía de 0 para erupciones de tipo hawaiano a 8 para erupciones supervolcánicas: [ 75 ] [ 76 ]

  • Las erupciones magmáticas se producen principalmente por la liberación de gases debido a la descompresión. [ 74 ] El magma de baja viscosidad con poco gas disuelto produce erupciones efusivas relativamente suaves. El magma de alta viscosidad con un alto contenido de gas disuelto produce erupciones explosivas violentas . La variedad de estilos de erupción observados se expresa a partir de ejemplos históricos.
  • Las erupciones hawaianas son típicas de volcanes que expulsan lava máfica con un contenido de gas relativamente bajo. Son casi exclusivamente efusivas, produciendo fuentes de lava locales y flujos de lava muy fluidos, pero relativamente poca tefra. Reciben su nombre de los volcanes hawaianos . La columna de erupción no supera los 2 kilómetros (1,2 millas) de altura. 
  • Las erupciones estrombolianas se caracterizan por viscosidades y niveles de gases disueltos moderados. Son frecuentes pero de corta duración, y pueden producir columnas eruptivas de cientos de metros de altura, que también se observan en forma de tapón de gas . Su producto principal es la escoria . Reciben su nombre de Stromboli .
  • Las erupciones vulcanianas se caracterizan por una viscosidad aún mayor y la cristalización parcial del magma, que suele tener una composición intermedia. Estas erupciones consisten en explosiones breves que duran varias horas, destruyendo un domo central y expulsando grandes bloques de lava y bombas volcánicas. A esto le sigue una fase efusiva que reconstruye el domo central. Las erupciones vulcanianas reciben su nombre de Vulcano . Las columnas de lava de estas erupciones no superan los 20 kilómetros de altura. 
  • Las erupciones peléanas son aún más violentas, caracterizándose por el crecimiento y colapso de domos que producen diversos tipos de flujos piroclásticos. Reciben su nombre del monte Pelée .
  • Las erupciones plinianas se caracterizan por enormes columnas de erupción sostenidas cuyo colapso produce flujos piroclásticos catastróficos. Reciben su nombre de Plinio el Joven , quien narró la erupción pliniana del Vesubio en el año 79 d. C.
  • Las erupciones ultraplinianas son las más grandes de todas las erupciones volcánicas, más intensas, con una tasa de erupción mayor que las plinianas, forman columnas de erupción más altas y pueden generar grandes calderas. Estas erupciones producen lava riolítica, tefra, piedra pómez y densos flujos piroclásticos que cubren vastas áreas y pueden producir depósitos de ceniza extensos. Ejemplos de ello son el Monte Mazama y Yellowstone.
  • Las erupciones freatomagmáticas (hidrovolcánicas) se caracterizan por la interacción del magma ascendente con las aguas subterráneas . Son impulsadas por el rápido aumento de presión resultante en las aguas subterráneas sobrecalentadas .
  • Las erupciones freáticas se caracterizan por el sobrecalentamiento del agua subterránea al entrar en contacto con roca caliente o magma. Se distinguen de las erupciones freatomagmáticas porque el material expulsado es roca encajante ; no se expulsa magma.

Actividad volcánica

Fresco con el Vesubio detrás de Baco y Agathodemon , tal como se ve en la Casa del Centenario de Pompeya.

Los volcanes varían enormemente en su nivel de actividad, y los sistemas volcánicos individuales presentan una recurrencia de erupción que oscila entre varias veces al año y una vez cada decenas de miles de años. [ 77 ] Los volcanes se describen informalmente como en erupción , activos , inactivos o extintos , pero las definiciones de estos términos no son del todo uniformes entre los vulcanólogos. El nivel de actividad de la mayoría de los volcanes se sitúa en un espectro gradual, con mucha superposición entre las categorías, y no siempre encaja perfectamente en una sola de estas tres categorías separadas. [ 6 ]

En erupción

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) define un volcán como en "erupción" cuando se observa la expulsión de magma desde cualquier punto del volcán, incluyendo el magma visible que aún se encuentra dentro de las paredes del cráter de la cumbre.

Activo

Aunque no existe un consenso internacional entre los vulcanólogos sobre cómo definir un volcán activo, el USGS lo define como tal cuando se presentan indicadores subterráneos, como enjambres sísmicos , inflación del terreno o niveles inusualmente altos de dióxido de carbono o dióxido de azufre. [ 78 ] [ 79 ]

Inactivo y reactivado

La isla de Narcondam , en la India, está clasificada como un volcán inactivo por el Servicio Geológico de la India .

El USGS define un volcán inactivo como cualquier volcán que no muestra signos de actividad, como enjambres sísmicos, hinchazón del terreno o emisiones excesivas de gases tóxicos, pero que muestra indicios de que podría volver a activarse. [ 79 ] Muchos volcanes inactivos no han entrado en erupción durante miles de años, pero aun así han mostrado indicios de que podrían volver a entrar en erupción en el futuro. [ 80 ] [ 81 ] Técnicamente, cualquier volcán inactivo también se considera geológicamente "activo". [ 5 ]

En un artículo que justifica la reclasificación del volcán Monte Edgecumbe de Alaska de "dormido" a "activo", los vulcanólogos del Observatorio de Volcanes de Alaska señalaron que el término "dormido" en referencia a los volcanes ha sido desaprobado en las últimas décadas y que "[e]l término "volcán adormido" es tan poco usado y no está tan definido en la vulcanología moderna que la Enciclopedia de Volcanes (2000) no lo contiene en los glosarios o el índice", [ 82 ] sin embargo, el USGS todavía emplea ampliamente el término.

Anteriormente, un volcán se consideraba extinto si no existían registros escritos de su actividad. Esta generalización es inconsistente con la observación y el estudio más profundo, como ocurrió recientemente con la erupción inesperada del volcán Chaitén en 2008. [ 83 ] Las técnicas modernas de monitoreo de la actividad volcánica y las mejoras en el modelado de los factores que producen erupciones han ayudado a comprender por qué los volcanes pueden permanecer inactivos durante mucho tiempo y luego volverse inesperadamente activos de nuevo. El potencial de erupciones y su estilo dependen principalmente del estado del sistema de almacenamiento de magma bajo el volcán, el mecanismo desencadenante de la erupción y su escala de tiempo. [ 84 ] : 95 Por ejemplo, el volcán Yellowstone tiene un período de reposo/recarga de alrededor de 700 000 años, y Toba de alrededor de 380 000 años. [ 85 ] Los escritores romanos describieron el Vesubio como cubierto de jardines y viñedos antes de su inesperada erupción del 79 d.C. , que destruyó las ciudades de Herculano y Pompeya .

En consecuencia, a veces puede ser difícil distinguir entre un volcán extinto y uno latente (inactivo). Se sabe que la larga inactividad volcánica disminuye la conciencia. [ 84 ] : 96 El Pinatubo era un volcán poco llamativo, desconocido para la mayoría de las personas en las áreas circundantes, e inicialmente no se monitoreaba sísmicamente antes de su erupción inesperada y catastrófica de 1991. Otros dos ejemplos de volcanes que alguna vez se creyeron extintos, antes de volver a la actividad eruptiva fueron el volcán Soufrière Hills en la isla de Montserrat , que permaneció latente durante mucho tiempo y se creía extinto hasta que la actividad se reanudó en 1995 (convirtiendo su capital, Plymouth , en un pueblo fantasma ) y Fourpeaked Mountain en Alaska, que, antes de su erupción de septiembre de 2006, no había entrado en erupción desde antes del 8000 a. C. Otro ejemplo es el volcán Taftan en el suroeste de Irán. Durante mucho tiempo, los vulcanólogos creyeron que este volcán estaba extinto, ya que su última erupción se había producido hacía aproximadamente 710.000 años. Sin embargo, a partir de junio de 2023, el volcán comenzó a experimentar un levantamiento cerca de su cima, lo que sugiere que se encontraba inactivo. [ 86 ]

Extinguido

Monumento Nacional Volcán Capulín en Nuevo México, EE. UU.

Los volcanes extintos son aquellos que los científicos consideran improbables de volver a entrar en erupción porque ya no tienen suministro de magma. Ejemplos de volcanes extintos son muchos volcanes de la cadena de montes submarinos Hawái-Emperador en el Océano Pacífico (aunque algunos volcanes en el extremo oriental de la cadena están activos), Hohentwiel en Alemania, Shiprock en Nuevo México , EE. UU., Capulin en Nuevo México, EE. UU., el volcán Zuidwal en los Países Bajos y muchos volcanes en Italia, como el Monte Vulture . El Castillo de Edimburgo en Escocia se encuentra sobre un volcán extinto, que forma Castle Rock . A menudo es difícil determinar si un volcán está realmente extinto. Dado que las calderas de "supervolcanes" pueden tener ciclos eruptivos que a veces se miden en millones de años, una caldera que no ha producido una erupción en decenas de miles de años puede considerarse inactiva en lugar de extinta. Un volcán individual en un campo volcánico monogenético puede estar extinto, pero eso no significa que un volcán completamente nuevo no pueda entrar en erupción cerca con poca o ninguna advertencia, ya que su campo puede tener un suministro activo de magma.

Nivel de alerta volcánica

Las tres clasificaciones populares más comunes de volcanes pueden ser subjetivas, y algunos volcanes que se creían extintos han vuelto a entrar en erupción. Para evitar que la gente crea erróneamente que no corre peligro al vivir en o cerca de un volcán, los países han adoptado nuevas clasificaciones para describir los distintos niveles y etapas de la actividad volcánica. [ 87 ] Algunos sistemas de alerta utilizan diferentes números o colores para designar las distintas etapas. Otros sistemas utilizan colores y palabras. Algunos sistemas utilizan una combinación de ambos.

Volcanes de la década

Volcán Koryaksky se eleva sobre Petropavlovsk-Kamchatsky en la península de Kamchatka , Lejano Oriente de Rusia

Los Volcanes de la Década son 16 volcanes identificados por la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI) como dignos de un estudio particular debido a su historial de grandes erupciones destructivas y su proximidad a zonas pobladas. Se denominan Volcanes de la Década porque el proyecto se inició como parte del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales , patrocinado por las Naciones Unidas (en la década de 1990). Los 16 Volcanes de la Década actuales son:

The Deep Earth Carbon Degassing Project, an initiative of the Deep Carbon Observatory, monitors nine volcanoes, two of which are Decade volcanoes. The focus of the Deep Earth Carbon Degassing Project is to use Multi-Component Gas Analyzer System instruments to measure CO2/SO2 ratios in real-time and in high-resolution to allow detection of the pre-eruptive degassing of rising magmas, improving prediction of volcanic activity.[88]

Volcanoes and humans

Solar radiation graph 1958–2008, showing how the radiation is reduced after major volcanic eruptions
Sulfur dioxide concentration over the Sierra Negra Volcano, Galapagos Islands, during an eruption in October 2005

Volcanic eruptions pose a significant threat to human civilization. However, volcanic activity has also provided humans with important resources.

Hazards

There are many different types of volcanic eruptions and associated activity: phreatic eruptions (steam-generated eruptions), explosive eruptions of high-silica lava (e.g., rhyolite), effusive eruptions of low-silica lava (e.g., basalt), sector collapses, pyroclastic flows, lahars (debris flows) and volcanic gas emissions. These can pose a hazard to humans. Earthquakes, hot springs, fumaroles, mud pots and geysers often accompany volcanic activity.

Los gases volcánicos pueden alcanzar la estratosfera, donde forman aerosoles de ácido sulfúrico que pueden reflejar la radiación solar y reducir significativamente las temperaturas de la superficie. [ 89 ] El dióxido de azufre de la erupción del Huaynaputina pudo haber causado la hambruna rusa de 1601-1603 . [ 90 ] Las reacciones químicas de los aerosoles de sulfato en la estratosfera también pueden dañar la capa de ozono , y ácidos como el cloruro de hidrógeno (HCl) y el fluoruro de hidrógeno (HF) pueden caer al suelo como lluvia ácida . El exceso de sales de fluoruro de las erupciones ha envenenado al ganado en Islandia en múltiples ocasiones. [ 91 ] : 39-58 Las erupciones volcánicas explosivas liberan el gas de efecto invernadero dióxido de carbono y, por lo tanto, proporcionan una fuente profunda de carbono para los ciclos biogeoquímicos . [ 92 ]

Las cenizas que las erupciones volcánicas lanzan al aire pueden representar un peligro para las aeronaves, especialmente para los aviones a reacción, ya que las partículas pueden fundirse debido a las altas temperaturas de funcionamiento. Estas partículas fundidas se adhieren a las palas de la turbina y alteran su forma, interrumpiendo su funcionamiento. Esto puede causar importantes interrupciones en el transporte aéreo.

Comparación de las principales erupciones prehistóricas de Estados Unidos ( VEI 7 y 8 ) con las principales erupciones volcánicas históricas de los siglos XIX y XX (VEI 5, 6 y 7). De izquierda a derecha: Yellowstone (2,1 Ma), Yellowstone (1,3 Ma), Long Valley (6,26 Ma), Yellowstone (0,64 Ma). Erupciones del siglo XIX: Tambora (1815), Krakatoa (1883). Erupciones del siglo XX: Novarupta (1912), Santa Helena (1980), Pinatubo (1991).

Se cree que hace unos 70 000 años tuvo lugar un invierno volcánico tras la supererupción del lago Toba en la isla de Sumatra, Indonesia. [ 93 ] Esto pudo haber creado un cuello de botella poblacional que afectó la herencia genética de todos los humanos actuales. [ 94 ] Las erupciones volcánicas pudieron haber contribuido a grandes eventos de extinción, como las extinciones masivas del final del Ordovícico , del Pérmico-Triásico y del Devónico tardío . [ 95 ]

La erupción del Monte Tambora en 1815 creó anomalías climáticas globales que se conocieron como el " Año sin verano " debido a su efecto en el clima de América del Norte y Europa. [ 96 ] El gélido invierno de 1740-41, que provocó una hambruna generalizada en el norte de Europa, también podría tener su origen en una erupción volcánica. [ 97 ]

Beneficios

Aunque las erupciones volcánicas representan un peligro considerable para los humanos, la actividad volcánica pasada ha generado importantes recursos económicos. La toba volcánica, formada a partir de ceniza volcánica, es una roca relativamente blanda y se ha utilizado para la construcción desde la antigüedad. [ 98 ] [ 99 ] Los romanos a menudo utilizaban toba volcánica, abundante en Italia, para la construcción. [ 100 ] El pueblo rapanui utilizó toba volcánica para elaborar la mayoría de las estatuas moai en la Isla de Pascua . [ 101 ]

La ceniza volcánica y el basalto erosionado producen algunos de los suelos más fértiles del mundo, ricos en nutrientes como hierro, magnesio, potasio, calcio y fósforo. [ 102 ] La actividad volcánica es responsable de la formación de valiosos recursos minerales, como menas metálicas. [ 102 ] Va acompañada de altas tasas de flujo de calor desde el interior de la Tierra. Este calor puede aprovecharse como energía geotérmica . [ 102 ]

El turismo asociado a los volcanes también es una industria mundial. [ 103 ]

Consideraciones de seguridad

Muchos volcanes cercanos a asentamientos humanos son monitoreados intensamente con el objetivo de proporcionar advertencias anticipadas adecuadas de erupciones inminentes a las poblaciones cercanas. Además, una mejor comprensión actual de la vulcanología ha llevado a respuestas gubernamentales y públicas mejor informadas ante actividades volcánicas imprevistas. Si bien la ciencia de la vulcanología puede que aún no sea capaz de predecir las horas y fechas exactas de erupciones a largo plazo, en volcanes monitoreados adecuadamente, el monitoreo de indicadores volcánicos continuos a menudo permite predecir erupciones inminentes con advertencias anticipadas de al menos horas, y generalmente de días antes de cualquier erupción. [ 104 ] La diversidad de los volcanes y sus complejidades implican que los pronósticos de erupción para el futuro previsible se basarán en la probabilidad y la aplicación de la gestión de riesgos . Aun así, algunas erupciones no tendrán una advertencia útil. Un ejemplo de esto ocurrió en marzo de 2017, cuando un grupo de turistas presenciaba una erupción del Monte Etna que se presumía previsible y la lava que fluía entró en contacto con una acumulación de nieve, provocando una explosión freática situacional que causó lesiones a diez personas. [ 103 ] Se sabe que otros tipos de erupciones significativas proporcionan advertencias útiles de tan solo unas horas como máximo mediante el monitoreo sísmico. [ 83 ] La reciente demostración de una cámara magmática con tiempos de reposo de decenas de miles de años, con potencial de recarga rápida que podría disminuir los tiempos de advertencia, bajo el volcán más joven de Europa central, [ 84 ] no nos dice si un monitoreo más cuidadoso será útil.

Se sabe que los científicos perciben el riesgo, con sus elementos sociales, de manera diferente a las poblaciones locales y a quienes realizan evaluaciones de riesgo social en su nombre, por lo que tanto las falsas alarmas perjudiciales como la atribución de culpas a posteriori, cuando ocurren desastres, seguirán ocurriendo. [ 105 ] : 1–3

Así, en muchos casos, si bien las erupciones volcánicas aún pueden causar una gran destrucción de propiedades, la pérdida periódica de vidas humanas a gran escala que antes se asociaba con muchas erupciones volcánicas se ha reducido significativamente en áreas donde los volcanes se monitorean adecuadamente. Esta capacidad para salvar vidas se deriva de dichos programas de monitoreo de la actividad volcánica, de la mayor capacidad de los funcionarios locales para facilitar evacuaciones oportunas basadas en el mayor conocimiento moderno del vulcanismo disponible ahora, y de las tecnologías de comunicación mejoradas, como los teléfonos celulares. Estas operaciones suelen proporcionar tiempo suficiente para que las personas escapen, al menos con vida, antes de una erupción inminente. Un ejemplo de una evacuación volcánica reciente exitosa fue la evacuación del Monte Pinatubo en 1991. Se cree que esta evacuación salvó 20 000 vidas. [ 106 ] En el caso del Monte Etna , una revisión de 2021 encontró 77 muertes debido a erupciones desde 1536, pero ninguna desde 1987. [ 103 ]

Los ciudadanos que puedan estar preocupados por su propia exposición al riesgo de la actividad volcánica cercana deben familiarizarse con los tipos y la calidad de los procedimientos de monitoreo volcánico y notificación pública que emplean las autoridades gubernamentales en sus áreas. [ 107 ]

Volcanes en otros cuerpos celestes

El volcán Tvashtar  expulsa una columna de humo a 330 km (205  millas) sobre la superficie de Io , la luna de Júpiter .

La Luna no tiene grandes volcanes ni actividad volcánica actual, aunque evidencia reciente sugiere que aún podría tener un núcleo parcialmente fundido. [ 108 ] Sin embargo, la Luna sí tiene muchas características volcánicas, como mares [ 109 ] (las manchas más oscuras que se ven en la Luna), grietas [ 110 ] y domos . [ 111 ]

El planeta Venus tiene una superficie compuesta en un 90 % de basalto , lo que indica que el vulcanismo desempeñó un papel fundamental en su formación. Es posible que el planeta haya experimentado un importante evento de renovación global de su superficie hace unos 500 millones de años, [ 112 ] según lo que los científicos pueden deducir de la densidad de cráteres de impacto en la superficie. Los flujos de lava son generalizados y también se presentan formas de vulcanismo que no existen en la Tierra. Los cambios en la atmósfera del planeta y las observaciones de relámpagos se han atribuido a erupciones volcánicas en curso, aunque no hay confirmación de si Venus sigue siendo volcánicamente activo. Sin embargo, el sondeo por radar realizado por la sonda Magellan reveló evidencia de actividad volcánica relativamente reciente en el volcán más alto de Venus, Maat Mons , en forma de flujos de ceniza cerca de la cima y en el flanco norte. [ 113 ] No obstante, la interpretación de estos flujos como flujos de ceniza ha sido cuestionada. [ 114 ]

El Olympus Mons ( en latín , "Monte Olimpo"), situado en el planeta Marte, es la montaña más alta conocida del Sistema Solar .

En Marte existen varios volcanes extintos , cuatro de los cuales son enormes volcanes en escudo, mucho más grandes que cualquiera en la Tierra. Estos incluyen Arsia Mons , Ascraeus Mons , Hecates Tholus , Olympus Mons y Pavonis Mons . Estos volcanes se extinguieron hace millones de años, [ 115 ] pero la sonda europea Mars Express ha encontrado evidencia de que también pudo haber habido actividad volcánica en Marte en el pasado reciente. [ 115 ]

La luna Io de Júpiter es el objeto volcánicamente más activo del Sistema Solar debido a la interacción de mareas con Júpiter. Está cubierta de volcanes que erupcionan azufre , dióxido de azufre y roca de silicato , y como resultado, Io se renueva constantemente. Sus lavas son las más calientes conocidas en todo el Sistema Solar, con temperaturas que superan los 1800 K (1500  °C). En febrero de 2001, las mayores erupciones volcánicas registradas en el Sistema Solar ocurrieron en Io. [ 116 ] Europa , la más pequeña de las lunas galileanas de Júpiter , también parece tener un sistema volcánico activo, excepto que su actividad volcánica es completamente en forma de agua, que se congela en hielo en la superficie gélida. Este proceso se conoce como criovolcanismo y aparentemente es más común en las lunas de los planetas exteriores del Sistema Solar . [ 117 ]

En 1989, la nave espacial Voyager 2 observó criovolcanes (volcanes de hielo) en Tritón , una luna de Neptuno , y en 2005 la sonda Cassini-Huygens fotografió fuentes de partículas congeladas que erupcionaban de Encélado , una luna de Saturno . [ 118 ] [ 119 ] Los eyectos pueden estar compuestos de agua, nitrógeno líquido , amoníaco , polvo o compuestos de metano . Cassini-Huygens también encontró evidencia de un criovolcán que expulsa metano en la luna de Saturno Titán , que se cree que es una fuente importante del metano encontrado en su atmósfera. [ 120 ] Se teoriza que el criovolcanismo también puede estar presente en el objeto del cinturón de Kuiper Quaoar .

Un estudio de 2010 del exoplaneta COROT-7b , que fue detectado por tránsito en 2009, sugirió que el calentamiento por mareas de la estrella anfitriona muy cercana al planeta y a los planetas vecinos podría generar una intensa actividad volcánica similar a la encontrada en Io. [ 121 ]

Historia de la comprensión de los volcanes

Los volcanes no se distribuyen uniformemente sobre la superficie terrestre, pero se encontraron volcanes activos con un impacto significativo en los inicios de la historia humana, como lo demuestran las huellas de homininos halladas en ceniza volcánica del este de África, datadas en 3,66  millones de años. [ 122 ] : 104 La asociación de los volcanes con el fuego y el desastre se encuentra en muchas tradiciones orales y tuvo un significado religioso y, por lo tanto, social antes del primer registro escrito de conceptos relacionados con los volcanes. Ejemplos de ello son: (1) las historias de las subculturas atabascanas sobre humanos que viven dentro de las montañas y una mujer que usa el fuego para escapar de una montaña, [ 123 ] : 135 (2) la migración de Pele a través de la cadena de islas hawaianas, su capacidad para destruir bosques y las manifestaciones del temperamento del dios, [ 124 ] y (3) la asociación en el folclore javanés de un rey residente en el volcán Monte Merapi y una reina residente en una playa a 50 km (31 mi) de distancia en lo que ahora se sabe que es una falla sísmica que interactúa con ese volcán. [ 125 ]  

Muchos relatos antiguos atribuyen las erupciones volcánicas a causas sobrenaturales , como las acciones de dioses o semidioses . El ejemplo más antiguo conocido es una diosa neolítica en Çatalhöyük . [ 126 ] : 203 El dios griego antiguo Hefesto y los conceptos del inframundo están relacionados con los volcanes en esa cultura griega. [ 103 ]

Sin embargo, otros propusieron causas más naturales (pero aún incorrectas) de la actividad volcánica. En el siglo V a. C., Anaxágoras propuso que las erupciones eran causadas por un gran viento. [ 127 ] Hacia el año 65  d. C., Séneca el Joven propuso la combustión como causa, [ 127 ] una idea también adoptada por el jesuita Athanasius Kircher (1602-1680), quien presenció erupciones del Monte Etna y Stromboli , luego visitó el cráter del Vesubio y publicó su visión de una Tierra en Mundus Subterraneus con un fuego central conectado a numerosos otros que representaban volcanes como una especie de válvula de seguridad. [ 128 ] Edward Jorden, en su trabajo sobre aguas minerales, desafió esta visión; en 1632 propuso la "fermentación" de azufre como una fuente de calor dentro de la Tierra, [ 127 ] El astrónomo Johannes Kepler (1571-1630) creía que los volcanes eran conductos para las lágrimas de la Tierra. [ 129 ] En 1650, René Descartes propuso que el núcleo de la Tierra era incandescente y, en 1785, las obras de Descartes y otros fueron sintetizadas en geología por James Hutton en sus escritos sobre intrusiones ígneas de magma. [ 127 ] Lazzaro Spallanzani había demostrado en 1794 que las explosiones de vapor podían causar erupciones explosivas y muchos geólogos consideraron esto como la causa universal de las erupciones explosivas hasta la erupción de 1886 del Monte Tarawera que permitió en un evento diferenciar las erupciones freatomagmáticas e hidrotermales concurrentes de la erupción explosiva seca, de, como se descubrió, un dique de basalto . [ 130 ] : 16–18 [ 131 ] : 4 Alfred Lacroix se basó en sus otros conocimientos con sus estudios sobre la erupción del Monte Pelée en 1902 , [ 127 ] y para 1928 el trabajo de Arthur Holmes había reunido los conceptos de generación radiactiva de calor, estructura del manto terrestre , fusión por descompresión parcial del magma y convección del magma. [ 127 ] Esto finalmente condujo a la aceptación de la tectónica de placas. [ 132 ]

Véase también

Referencias

  1. Canon-Tapia, Edgardo; Szakács, Alexandru, eds. (2010). "1: ¿Qué es un volcán?". ¿Qué es un volcán? . Sociedad Geológica de América . p.  3. ISBN 978-0813724706.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 «geología». El diccionario visual definitivo . DK Pub. 2012. págs. 272–293 . ISBN  978-0-1434-1954-9.
  3. 1 2 Macdonald, KC (2001). "Tectónica, vulcanismo y geomorfología de las dorsales oceánicas" (PDF) . Enciclopedia de Ciencias Oceánicas . San Diego: Academic Press. pp. 1797–1813 . 
  4. 1 2 "Cómo se forman los volcanes – Servicio Geológico Británico" . Servicio Geológico Británico . Consultado el 25 de diciembre de 2024 .
  5. 1 2 3 Polonia, Michael (10 de octubre de 2022). "Activos, latentes y extintos: aclarando clasificaciones confusas | Servicio Geológico de los Estados Unidos" . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Recuperado el 14 de noviembre de 2023 .
  6. 1 2 Pariona, Amber (19 de septiembre de 2019). "Diferencia entre un volcán activo, inactivo y extinto" . WorldAtlas.com . Recuperado el 27 de noviembre de 2020 .
  7. "Volcanes" . National Geographic Society . Consultado el 26 de diciembre de 2024 .
  8. Rampino, MR; Self, S; Stothers, RB (mayo de 1988). "Inviernos volcánicos". Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 16 (1): 73– 99. Bibcode : 1988AREPS..16...73R . doi : 10.1146/annurev.ea.16.050188.000445 .
  9. Hahn, Rebecca M.; Byrne, Paul K. (abril de 2023). "Análisis morfológico y espacial de los volcanes en Venus". Journal of Geophysical Research: Planets . 128 (4) e2023JE007753. Bibcode : 2023JGRE..12807753H . doi : 10.1029/2023je007753 .
  10. Steigerwald, William (15 de septiembre de 2021). "La NASA confirma miles de erupciones volcánicas antiguas masivas en Marte" . Greenbelt, Maryland, Estados Unidos: Centro de Vuelos Espaciales Goddard, NASA . Consultado el 12 de noviembre de 2024 .
  11. Lopes, RM; Mitchell, KL; Williams, DA; Mitri, G.; Gregg, TK (2009). "¿Qué es un volcán? Cómo el vulcanismo planetario ha cambiado nuestra definición" . Resúmenes de la Reunión de Otoño de la AGU . 2009. Bibcode : 2009AGUFM.V21H..08L .
  12. 1 2 "volcán" . Oxford English Dictionary ( edición en línea). Oxford University Press . Consultado el 25 de diciembre de 2024 . (Se requiere suscripción o ser miembro de una institución participante ).
  13. Young, Davis A. (2003). «Volcán». La mente sobre el magma: La historia de la petrología ígnea . Princeton University Press . ISBN 978-0691187723Archivado del original el 12 de noviembre de 2015. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  14. ^ Schmincke, Hans-Ulrich (2003). Vulcanismo . Berlín: Springer. págs. 13 a 20. ISBN  9783540436508.
  15. Hsu-Buffalo, Charlotte (4 de noviembre de 2021). "¿Amenazan los volcanes monogenéticos al suroeste de Estados Unidos?" . Futurity . Consultado el 21 de julio de 2023 .
  16. ^ Schmincke 2003 , págs. 17-18, 276.
  17. Schmincke 2003 , págs. 18, 113-126.
  18. Schmincke 2003 , págs. 18, 106-107.
  19. Foulger, Gillian R. (2010). Placas vs. Plumas: Una controversia geológica . Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-6148-0.
  20. Philpotts, Anthony R.; Ague, Jay J. (2009). Principios de petrología ígnea y metamórfica (2.ª ed.). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. pp. 380–384 , 390. ISBN   9780521880060.
  21. Schmincke 2003 , págs. 108-110.
  22. Philpotts y Ague 2009 , págs. 390–394, 396–397.
  23. "Anatomía de un volcán" . Servicio de Parques Nacionales . 5 de julio de 2023. Consultado el 3 de noviembre de 2023 .
  24. "La erupción de Pu'u'ō'ō duró 35 años" . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 22 de noviembre de 2023. Consultado el 25 de diciembre de 2024 .
  25. "Lago Taupo – Nueva Zelanda, Mapa, Volcán y Datos – Britannica" . Britannica . Consultado el 25 de diciembre de 2024 .
  26. 1 2 "Volcanes en escudo (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.)" . Servicio de Parques Nacionales . Consultado el 25 de diciembre de 2024 .
  27. "Olympus Mons – Descripción, altura y datos – Britannica" . Britannica . Consultado el 25 de diciembre de 2024 .
  28. David SG Thomas y Andrew Goudie (eds.), The Dictionary of Physical Geography (Oxford: Blackwell, 2000), 301. ISBN 0-631-20473-3.
  29. Wood, CA (1979). "Conos de ceniza en la Tierra, la Luna y Marte". Lunar and Planetary Science . X : 1370–1372 . Bibcode : 1979LPI....10.1370W .
  30. Meresse, S.; Costard, FO; Mangold, N.; Masson, P.; Neukum, G. (2008). "Formación y evolución de los terrenos caóticos por subsidencia y magmatismo: Hydraotes Chaos, Marte". Icarus . 194 (2): 487. Bibcode : 2008Icar..194..487M . doi : 10.1016/j.icarus.2007.10.023 .
  31. Brož, P.; Hauber, E. (2012). "Un campo volcánico único en Tharsis, Marte: conos piroclásticos como evidencia de erupciones explosivas". Icarus . 218 (1): 88. Bibcode : 2012Icar..218...88B . doi : 10.1016/j.icarus.2011.11.030 .
  32. Lawrence, SJ; Stopar, JD; Hawke, BR; Greenhagen, BT; Cahill, JTS; Bandfield, JL; Jolliff, BL; Denevi, BW; Robinson, MS; Glotch, TD; Bussey, DBJ; Spudis, PD; Giguere, TA; Garry, WB (2013). "Observaciones de LRO sobre la morfología y la rugosidad superficial de conos volcánicos y flujos de lava lobulados en las colinas de Marius" . Journal of Geophysical Research: Planets . 118 (4): 615. Bibcode : 2013JGRE..118..615L . doi : 10.1002/jgre.20060 .
  33. Lockwood, John P.; Hazlett, Richard W. (2010). Volcanes: Perspectivas globales . Wiley. pág. 552. ISBN  978-1-4051-6250-0.
  34. Berger, Melvin, Gilda Berger y Higgins Bond. «Volcanes: por qué y cómo». ¿Por qué entran en erupción los volcanes?: Preguntas y respuestas sobre volcanes y terremotos. Nueva York: Scholastic, 1999. 7. Impreso.
  35. "Preguntas sobre supervolcanes" . Observatorio Volcánico de Yellowstone. Servicio Geológico de los Estados Unidos. 21 de agosto de 2015. Archivado del original el 3 de julio de 2017. Consultado el 22 de agosto de 2017 .
  36. Philpotts y Ague 2009 , pág. 77.
  37. Francis, Peter (1983). "Calderas volcánicas gigantes". Scientific American . 248 (6): 60– 73. Bibcode : 1983SciAm.248f..60F . doi : 10.1038/scientificamerican0683-60 . JSTOR 24968920 . 
  38. Druitt, TH; Costa, F.; Deloule, E.; Dungan, M.; Scaillet, B. (febrero de 2012). "Escalas temporales decenales a mensuales de transferencia de magma y crecimiento de reservorios en un volcán de caldera". Nature . 482 (7383): 77– 80. Bibcode : 2012Natur.482...77D . doi : 10.1038/nature10706 . hdl : 10220/7536 . PMID 22297973 . 
  39. Venzke, E., ed. (2013). "Lista de volcanes del Holoceno" . Programa de Vulcanismo Global Volcanes del Mundo (versión 4.9.1) . Recuperado el 18 de noviembre de 2020 .
  40. Venzke, E., ed. (2013). "¿Cuántos volcanes activos hay?" . Programa de Vulcanismo Global Volcanes del Mundo (versión 4.9.1) . Recuperado el 18 de noviembre de 2020 .
  41. Ashley Strickland (10 de enero de 2020). "Se descubre el origen de los misteriosos zumbidos que se oyen en todo el mundo" . CNN.
  42. Philpotts y Ague 2009 , pág. 66.
  43. Allaby, Michael, ed. (4 de julio de 2013). «Tuya». Diccionario de geología y ciencias de la tierra (Cuarta ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN  9780199653065.
  44. Mathews, WH (septiembre de 1947).'Tuyas', volcanes de cima plana en el norte de la Columbia Británica". American Journal of Science . 245 (9): 560– 570. Bibcode : 1947AmJS..245..560M . doi : 10.2475/ajs.245.9.560 .
  45. Tratado de Geomorfología (2.ª ed.). Elsevier Inc. 2022. ISBN  978-0-12-818235-2.
  46. Mazzini, Adriano; Etiope, Giuseppe (mayo de 2017). "Vulcanismo de lodo: una revisión actualizada". Earth-Science Reviews . 168 : 81–112 . Bibcode : 2017ESRv..168...81M . doi : 10.1016/j.earscirev.2017.03.001 . hdl : 10852/61234 .
  47. Kioka, Arata; Ashi, Juichiro (28 de octubre de 2015). "Erupciones masivas episódicas de lodo de volcanes de lodo submarinos examinadas a través de firmas topográficas" . Geophysical Research Letters . 42 (20): 8406– 8414. Bibcode : 2015GeoRL..42.8406K . doi : 10.1002/2015GL065713 .
  48. "fumarola sustantivo - Definición, imágenes, pronunciación y notas de uso - Oxford Advanced Learner's Dictionary en OxfordLearnersDictionaries.com" . Oxford Learner's Dictionary . Consultado el 25 de diciembre de 2024 .
  49. "Parque Nacional de Yellowstone (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.)" . Servicio de Parques Nacionales . Consultado el 26 de diciembre de 2024 .
  50. "Volcanes de El Salvador" . Programa de Vulcanismo Global . Consultado el 8 de noviembre de 2023 .
  51. 1 2 Una o más de las oraciones anteriores incorporan texto de una publicación que ahora es de dominio público : Chisholm, Hugh , ed. (1911). " Tuff ". Encyclopædia Britannica (11.ª ed.). Cambridge University Press.   
  52. 1 2 Schmid, R. (junio de 1981). "Nomenclatura descriptiva y clasificación de depósitos y fragmentos piroclásticos: Recomendaciones de la Subcomisión de la IUGS sobre la Sistemática de las Rocas Ígneas". Geologische Rundschau . 70 (2): 794– 799. Bibcode : 1981GeoRu..70..794S . doi : 10.1007/BF01822152 .
  53. Pedone, M.; Aiuppa, A.; Giudice, G.; Grassa, F.; Francofonte, V.; Bergsson, B.; Ilyinskaya, E. (2014). "Mediciones de CO2 hidrotermal/volcánico con láser de diodo sintonizable e implicaciones para el presupuesto global de CO2" . Solid Earth . 5 (2): 1209– 1221. Bibcode : 2014SolE....5.1209P . doi : 10.5194/se-5-1209-2014 .
  54. Casq, RAF; Wright, JV (1987). Sucesiones volcánicas . Unwin Hyman Inc. pág. 528. ISBN  978-0-04-552022-0.
  55. Philpotts y Ague 2009 , págs. 70–72.
  56. "Volcanes" . Parque Nacional Volcánico Lassen, California . Servicio de Parques Nacionales . Consultado el 27 de noviembre de 2020 .
  57. Fisher, Richard V.; Schmincke, H.-U. (1984). Rocas piroclásticas . Berlín: Springer-Verlag. págs. 210–211 . ISBN  3540127569.
  58. Philpotts y Ague 2009 , págs. 73–77.
  59. "Explorando el Valle de los Diez Mil Humos" . Parque Nacional y Reserva Katmai, Alaska . Servicio de Parques Nacionales . Consultado el 27 de noviembre de 2020 .
  60. Schmincke 2003 , pág. 229.
  61. Philpotts y Ague 2009 , págs. 15–16.
  62. Philpotts y Ague 2009 , pág. 378.
  63. Schmincke 2003 , pág. 143.
  64. Castro, Antonio (enero de 2014). "El origen extracortical de los batolitos graníticos" . Geoscience Frontiers . 5 (1): 63–75 . Bibcode : 2014GeoFr...5...63C . doi : 10.1016/j.gsf.2013.06.006 .
  65. Philpotts y Ague 2009 , pág. 377.
  66. Philpotts y Ague 2009 , pág. 16.
  67. Philpotts y Ague 2009 , pág. 24.
  68. Schmincke 2003 , págs .
  69. Schmincke 2003 , págs. 132.
  70. ^ Fisher y Schmincke 1984 , pág. 89.
  71. John W. Judd (1881). Volcanes: Qué son y qué nos enseñan . Appleton. págs. 114–115 . 
  72. ^ Venzke, Edward, ed. (2022). Volcanes del Mundo, v.5 (Base de datos). doi : 10.5479/si.GVP.VOTW5-2022.5.0 .
  73. "¿Cuántos volcanes activos hay?" . Programa de Vulcanismo Global .
  74. 1 2 Heiken, G. y Wohletz, K. Ceniza volcánica . Prensa de la Universidad de California . pág. 246. 
  75. Newhall, Christopher G.; Self, Stephen (20 de febrero de 1982). "El índice de explosividad volcánica (IEV): una estimación de la magnitud explosiva del vulcanismo histórico". Journal of Geophysical Research: Oceans . 87 (C2): 1231–1238 . Bibcode : 1982JGR....87.1231N . doi : 10.1029/JC087iC02p01231 .
  76. "Clasificaciones de erupciones: volcanes, cráteres y flujos de lava (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.)" . Servicio de Parques Nacionales . Consultado el 26 de diciembre de 2024 .
  77. Martí Molist, Joan (6 de septiembre de 2017). «Evaluación del riesgo volcánico». Oxford Handbook Topics in Physical Sciences . Vol. 1. doi : 10.1093/oxfordhb/9780190699420.013.32 . ISBN  978-0-19-069942-0.
  78. La erupción del Kilauea se limita al cráter. Archivado el 17 de julio de 2022 en Wayback Machine usgs.gov. Actualizado el 24 de julio de 2022. Descargado el 24 de julio de 2022.
  79. 1 2 Cómo saber si un volcán está activo, inactivo o extinto. Archivado el 25 de julio de 2022 en Wayback Machine . Wired. 15 de agosto de 2015. Por Erik Klimetti. Descargado el 24 de julio de 2022.
  80. Nelson, Stephen A. (4 de octubre de 2016). "Riesgos volcánicos y predicción de erupciones volcánicas" . Universidad de Tulane. Archivado del original el 19 de marzo de 2023. Recuperado el 5 de septiembre de 2018 .
  81. "¿Cómo se define un volcán como activo, inactivo o extinto?" . Volcano World . Universidad Estatal de Oregón. Archivado del original el 12 de enero de 2013. Consultado el 5 de septiembre de 2018 .
  82. «El campo volcánico del Monte Edgecumbe pasa de "inactivo" a "activo": ¿qué significa eso?» . Observatorio de Volcanes de Alaska. 9 de mayo de 2022. Archivado del original el 3 de junio de 2022. Consultado el 2 de junio de 2022 .
  83. 1 2 Castro, Jonathan M.; Dingwell, Donald B. (octubre de 2009). "Ascenso rápido de magma riolítico en el volcán Chaitén, Chile" . Nature . 461 (7265): 780– 783. Bibcode : 2009Natur.461..780C . doi : 10.1038/nature08458 . PMID 19812671 . 
  84. 1 2 3 Cserép, B.; Szemerédi, M.; Harangi, S.; Erdmann, S.; Bachmann, O.; Dunkl, I.; Seghedi, I.; Mészaros, K.; Kovács, Z.; Virág, A; Ntaflos, T. (2023). "Restricciones a las condiciones de almacenamiento de magma preeruptivo y la evolución del magma del vulcanismo explosivo de 56 a 30 ka de Ciomadul (Cárpatos orientales, Rumania)" . Aportes a la Mineralogía y la Petrología . 178 (96) 96. Código Bib : 2023CoMP..178...96C . doi : 10.1007/s00410-023-02075-z . hdl : 20.500.11850/646219 .
  85. Chesner, C.A.; Rose, J.A.; Deino, W.I.; Drake, R.; Westgate, A. (March 1991). "Eruptive History of Earth's Largest Quaternary caldera (Toba, Indonesia) Clarified"(PDF). Geology. 19 (3): 200–203. Bibcode:1991Geo....19..200C. doi:10.1130/0091-7613(1991)019<0200:EHOESL>2.3.CO;2. Retrieved January 20, 2010.
  86. Stephanie Pappas (October 16, 2025). "An Iranian volcano appears to have woken up — 700,000 years after its last eruption". Live Science. Retrieved December 4, 2025.
  87. "Volcanic Alert Levels of Various Countries". Volcanolive.com. Retrieved August 22, 2011.
  88. Aiuppa, Alessandro; Moretti, Roberto; Federico, Cinzia; Giudice, Gaetano; Gurrieri, Sergio; Liuzzo, Marco; Papale, Paolo; Shinohara, Hiroshi; Valenza, Mariano (2007). "Forecasting Etna eruptions by real-time observation of volcanic gas composition". Geology. 35 (12): 1115–1118. Bibcode:2007Geo....35.1115A. doi:10.1130/G24149A.1.
  89. Miles, G. M.; Grainger, R. G.; Highwood, E. J. (October 2004). "The significance of volcanic eruption strength and frequency for climate". Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 130 (602): 2361–2376. Bibcode:2004QJRMS.130.2361M. doi:10.1256/qj.03.60.
  90. University of California – Davis (April 25, 2008). "Volcanic Eruption Of 1600 Caused Global Disruption". ScienceDaily.
  91. Thorarinsson, Sigurdur (1970). Hekla, A Notorious Volcano. trans. Jóhann Hannesson, Pétur Karlsson. Reykjavík: Almenna bókafélagið.
  92. Dominio público This article incorporates text from this source, which is in the public domain:McGee, Kenneth A.; Doukas, Michael P.; Kessler, Richard; Gerlach, Terrence M. (May 1997). "Impacts of Volcanic Gases on Climate, the Environment, and People". United States Geological Survey. Retrieved August 9, 2014.
  93. "La erupción de un supervolcán en Sumatra deforestó la India hace 73.000 años" . ScienceDaily . 24 de noviembre de 2009.
  94. "Cuando los humanos se enfrentaron a la extinción" . BBC. 9 de junio de 2003. Consultado el 5 de enero de 2007 .
  95. O'Hanlon, Larry (14 de marzo de 2005). "La súper hermana de Yellowstone" . Discovery Channel . Archivado del original el 14 de marzo de 2005.
  96. Los volcanes en la historia de la humanidad: los efectos de gran alcance de las grandes erupciones . Jelle Zeilinga de Boer, Donald Theodore Sanders (2002). Princeton University Press . pág. 155. ISBN 0-691-05081-3
  97. Ó Gráda, Cormac (6 de febrero de 2009). "Hambre: Una breve historia" . Princeton University Press. Archivado del original el 12 de enero de 2016.
  98. Marcari, G., G. Fabbrocino y G. Manfredi. "Capacidad sísmica de corte de paneles de mampostería de toba en construcciones patrimoniales". Estudios estructurales, reparaciones y mantenimiento de la arquitectura patrimonial X 95 (2007): 73.
  99. Dolan, SG; Cates, KM; Conrad, CN; Copeland, SR (14 de marzo de 2019). "Hogar lejos del hogar: Casas de campo ancestrales de los pueblos en el norte del Río Grande" . Lanl-Ur . 19–21132 : 96. Recuperado el 29 de septiembre de 2020 .
  100. Jackson, MD; Marra, F.; Hay, RL; Cawood, C.; Winkler, EM (2005). "La selección y conservación juiciosas de la piedra de construcción de toba y travertino en la antigua Roma*" . Archaeometry . 47 (3): 485– 510. Bibcode : 2005Archa..47..485J . doi : 10.1111/j.1475-4754.2005.00215.x .
  101. Richards, Colin. 2016. «Making Moai: Reconsidering Concepts of Risk in the Construction of Megalithic Architecture in Rapa Nui (Easter Island)». Archivado el 14 de noviembre de 2022 en Wayback Machine . Rapa Nui–Easter Island: Cultural and Historical Perspectives , pp. 150–151.
  102. 1 2 3 Kiprop, Joseph (18 de enero de 2019). "¿Por qué es fértil el suelo volcánico?" . WorldAtlas.com . Consultado el 27 de noviembre de 2020 .
  103. 1234Thomaidis, Konstantinos; Troll, Valentin R.; Deegan, Frances M.; Freda, Carmela; Corsaro, Rosa A.; Behncke, Boris; Rafailidis, Savvas (July 2021). "A message from the 'underground forge of the gods': history and current eruptions at Mt Etna". Geology Today. 37 (4): 141–149. Bibcode:2021GeolT..37..141T. doi:10.1111/gto.12362.
  104. Volcano Safety TipsArchived July 25, 2022, at the Wayback Machine National Geographic. By Maya Wei-Haas. 2015. Downloaded June 24, 2022.
  105. Donovan, A; Eiser, JR; Sparks, RS (2014). "Scientists' views about lay perceptions of volcanic hazard and risk". Journal of Applied Volcanology. 3 (1): 1–14. Bibcode:2014JApV....3...15D. doi:10.1186/s13617-014-0015-5.
  106. Pinatubo: Why the Biggest Volcanic Eruption Wasn't the DeadliestArchived July 19, 2022, at the Wayback Machine LiveScience. By Stephanie Pappas. June 15, 2011. Downloaded July 25, 2022.
  107. About to blow: Are we ready for the next volcanic catastrophe?Archived August 17, 2022, at the Wayback Machine Courthouse News Service. By Candace Cheung. August 17, 2022. Downloaded August 17, 2022.
  108. Wieczorek, M. A. (January 2006). "The Constitution and Structure of the Lunar Interior". Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 60 (1): 221–364. Bibcode:2006RvMG...60..221W. doi:10.2138/rmg.2006.60.3.
  109. "Mare". Volcano World. Oregon State University. January 4, 2012. Retrieved November 12, 2023.
  110. "Sinuous Rilles". Volcano World. Oregon State University. January 4, 2012. Retrieved November 17, 2023.
  111. "A Lunar Mystery: The Gruithuisen Domes". Moon: NASA Science. April 20, 2022. Retrieved January 6, 2024.
  112. Bindschadler, D.L. (1995). "Magellan: A new view of Venus' geology and geophysics". Reviews of Geophysics. 33 (S1): 459–467. Bibcode:1995RvGeo..33S.459B. doi:10.1029/95RG00281.
  113. Robinson, Cordula A.; Thornhill, Gill D.; Parfitt, Elisabeth A. (1995). "Large-scale volcanic activity at Maat Mons: Can this explain fluctuations in atmospheric chemistry observed by Pioneer Venus?". Journal of Geophysical Research. 100 (E6): 11755. Bibcode:1995JGR...10011755R. doi:10.1029/95JE00147.
  114. Mouginis-Mark, Peter J. (October 2016). "Geomorphology and volcanology of Maat Mons, Venus". Icarus. 277: 433–441. Bibcode:2016Icar..277..433M. doi:10.1016/j.icarus.2016.05.022.
  115. 12"Glacial, volcanic and fluvial activity on Mars: latest images". European Space Agency. February 25, 2005. Retrieved July 21, 2024.
  116. "Exceptionally bright eruption on Io rivals largest in solar system". W.M. Keck Observatory. November 13, 2002. Archived from the original on August 6, 2017. Retrieved May 2, 2018.
  117. Geissler, Paul (2015). "Cryovolcanism in the Outer Solar System". The Encyclopedia of Volcanoes. pp. 763–776. doi:10.1016/b978-0-12-385938-9.00044-4. ISBN 978-0-12-385938-9.
  118. "Cassini Finds an Atmosphere on Saturn's Moon Enceladus". PPARC. March 16, 2005. Archived from the original on March 10, 2007. Retrieved July 4, 2014.
  119. Smith, Yvette (March 15, 2012). "Enceladus, Saturn's Moon". Image of the Day Gallery. NASA. Retrieved July 4, 2014.
  120. "Hydrocarbon volcano discovered on Titan". New Scientist. June 8, 2005. Archived from the original on September 19, 2007. Retrieved October 24, 2010.
  121. Jaggard, Victoria (February 5, 2010). ""Supertierra" podría ser realmente un nuevo tipo de planeta: Super-Io . Noticias diarias del sitio web de National Geographic . National Geographic Society . Archivado del original el 9 de febrero de 2010. Consultado el 11 de marzo de 2010 .
  122. Zaitsev, Anatoly N.; Chakhmouradian, Anton R.; Musiba, Charles (abril de 2023). "Laetoli: las huellas de homininos más antiguas conocidas en ceniza volcánica". Elements . 19 (2): 104– 110. Bibcode : 2023Eleme..19..104Z . doi : 10.2138/gselements.19.2.104 .
  123. , Fast, PA (2008). "El volcán en las narrativas orales athabascanas" (PDF) . Alaska Journal of Anthropology . 6 ( 1– 2): 131– 40 . Recuperado el 11 de noviembre de 2023 .
  124. Swanson, DA (2008). "La tradición oral hawaiana describe 400 años de actividad volcánica en Kīlauea". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 176 (3): 427– 31. Bibcode : 2008JVGR..176..427S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2008.01.033 .
  125. ^ Troll, Valentín R.; Deegan, Frances M.; Jolis, Ester M.; Budd, David A.; Dahren, Börje; Schwarzkopf, Lothar M. (marzo de 2015). "La antigua tradición oral describe la interacción volcán-terremoto en el volcán Merapi, Indonesia". Geografiska Annaler: Serie A, Geografía física . 97 (1): 137– 166. Bibcode : 2015GeAnA..97..137T . doi : 10.1111/geoa.12099 .
  126. Chester, DK; Duncan, AM (2007). «Geomitología, teodicea y la continua relevancia de las cosmovisiones religiosas en las respuestas a las erupciones volcánicas» (PDF) . En Grattan, J; Torrence, R (eds.). Vivir bajo la sombra: Los impactos culturales de las erupciones volcánicas . Walnut Creek: Left Coast. pp. 203–224 . ISBN  9781315425177.{{cite book}}: CS1 mantenimiento: ubicación del editor ( enlace )
  127. 1 2 3 4 5 6 Sigurdsson, H; Houghton, B; Rymer, H; Stix, J; McNutt, S (2000). "La historia de la vulcanología". Enciclopedia de volcanes . Academic Press. págs. 15–37 . ISBN  9780123859396.
  128. Major, RH (1939). " Athanasius Kircher" . Annals of Medical History . 1 (2): 105– 120. PMC 7939598. PMID 33943407 .  
  129. Williams, Michael (noviembre de 2007). "Corazones de fuego". Morning Calm . N.° 11–2007 . Korean Air Lines . pág. 6.  
  130. Hutton, FW (1887). Informe sobre el distrito volcánico de Tarawera . Wellington, Nueva Zelanda: Imprenta del Gobierno. Archivado del original el 29 de agosto de 2023. Recuperado el 30 de agosto de 2023 .
  131. Berryman, Kelvin; Villamor, Pilar; Nairn, Ian; Begg, John; Alloway, Brent V.; Rowland, Julie; Lee, Julie; Capote, Ramon (julio de 2022). "Interacciones volcánico-tectónicas en el margen sur del Centro Volcánico Okataina, Zona Volcánica Taupō, Nueva Zelanda" . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 427 107552. Bibcode : 2022JVGR..42707552B . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2022.107552 . hdl : 2292/59681 .
  132. "Arthur Holmes: Aprovechando la mecánica de la convección del manto para la teoría de la deriva continental" . Consultado el 12 de noviembre de 2023 .

Lecturas adicionales

  • Macdonald, Gordon; Abbott, Agatin (1970). Volcanes en el mar: la geología de Hawaii . Prensa de la Universidad de Hawaii. ISBN 978-0-870-22495-9.
  • Marti, Joan y Ernst, Gerald. (2005). Volcanes y medio ambiente . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-59254-3.
  • Ollier, Cliff (1969). Volcanes . Australian National University Press. ISBN 978-0-7081-0532-0.
  • Sigurðsson, Haraldur, ed. (2015). Enciclopedia de los volcanes (2.ª  ed.). Academic Press. ISBN 978-0-12-385938-9.Esta obra está dirigida a geólogos, pero muchos artículos son accesibles para personas no profesionales.
  • Aviso sobre volcanes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EE. UU. Archivado el 27 de agosto de 2021 en Wayback Machine .
  • Mundo volcánico
  • "Programa Global de Vulcanismo" . Institución Smithsoniana .