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erupción volcánica

Algunas de las estructuras eruptivas formadas durante la actividad volcánica (en sentido contrario a las agujas del reloj): una columna de erupción pliniana , flujos de pahoehoe...

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Algunas de las estructuras eruptivas formadas durante la actividad volcánica (en sentido contrario a las agujas del reloj): una columna de erupción pliniana , flujos de pahoehoe hawaianos y un arco de lava de una erupción estromboliana.

Una erupción volcánica ocurre cuando se expulsa material por una chimenea o fisura volcánica. Los vulcanólogos han distinguido varios tipos de erupciones volcánicas , que suelen recibir el nombre de volcanes famosos donde se ha observado ese tipo de comportamiento. Algunos volcanes pueden presentar un solo tipo característico de erupción durante un período de actividad, mientras que otros pueden mostrar una secuencia completa de tipos en una misma serie eruptiva.

Existen tres tipos principales de erupciones volcánicas. Las erupciones magmáticas implican la descompresión de gases dentro del magma , lo que lo impulsa hacia adelante. Las erupciones freáticas se producen por el sobrecalentamiento del vapor debido a la proximidad del magma . Este tipo no presenta liberación de magma, sino que causa la granulación de la roca existente. Las erupciones freatomagmáticas se producen por la interacción directa del magma y el agua, a diferencia de las erupciones freáticas, donde no llega magma fresco a la superficie.

Dentro de estos amplios tipos de erupción existen varios subtipos. Los más débiles son las erupciones hawaianas y submarinas , seguidas de las estrombolianas , luego las vulcanianas y las surtseyanas . Los tipos de erupción más fuertes son las erupciones peleanas , seguidas de las plinianas ; las erupciones más fuertes se denominan ultraplinianas . Las erupciones subglaciales y freáticas se definen por su mecanismo eruptivo y varían en intensidad. Una medida importante de la intensidad eruptiva es el Índice de Explosividad Volcánica , una escala de magnitud que va de 0 a 8 y que a menudo se correlaciona con los tipos de erupción.

Mecanismos

Diagrama que muestra la escala de correlación de VEI con el volumen total de eyección .

Las erupciones volcánicas surgen a través de tres mecanismos principales: [ 1 ]

  • Liberación de gases durante la descompresión, provocando erupciones magmáticas.
  • Expulsión de partículas arrastradas durante erupciones de vapor, que provocan erupciones freáticas.
  • Contracción térmica por enfriamiento al entrar en contacto con el agua, lo que provoca erupciones freatomagmáticas.

En cuanto a la actividad, existen erupciones explosivas y erupciones efusivas . Las primeras se caracterizan por explosiones impulsadas por gases que expulsan magma y tefra. [ 1 ] Las segundas expulsan lava sin una explosión significativa. [ 2 ]

Impacto

Las erupciones volcánicas varían ampliamente en intensidad. En un extremo se encuentran las erupciones efusivas hawaianas, que se caracterizan por fuentes de lava y flujos de lava fluida , que generalmente no son muy peligrosos. En el otro extremo, las erupciones plinianas son eventos explosivos grandes, violentos y altamente peligrosos. Los volcanes no se limitan a un solo estilo eruptivo y con frecuencia muestran muchos tipos diferentes, tanto pasivos como explosivos, incluso en el lapso de un solo ciclo eruptivo. [ 3 ] Los volcanes tampoco siempre entran en erupción verticalmente desde un solo cráter cerca de su cima. Algunos volcanes exhiben erupciones laterales y de fisura . Cabe destacar que muchas erupciones hawaianas comienzan en zonas de rift . [ 4 ] Los científicos creían que pulsos de magma se mezclaban en la cámara magmática antes de ascender, un proceso que se estima que dura varios miles de años. Vulcanólogos de la Universidad de Columbia descubrieron que la erupción del volcán Irazú de Costa Rica en 1963 probablemente fue provocada por magma que siguió una ruta ininterrumpida desde el manto durante solo unos meses. [ 5 ]

Al estudiar los productos de las erupciones explosivas, es importante distinguir entre...:

  1. magnitud - el volumen total;
  2. intensidad - la tasa de emisión;
  3. poder dispersivo : el grado de dispersión;
  4. violencia : la importancia del impulso;
  5. potencial destructivo : el alcance de la destrucción de vidas o bienes (reales o potenciales);
George PL Walker , citado [ 6 ]

Índice de explosividad volcánica

El índice de explosividad volcánica (comúnmente abreviado como IEV) es una escala, de 0 a 8, para medir la fuerza de las erupciones, pero no abarca todas las propiedades que podrían considerarse importantes. El Programa de Vulcanismo Global de la Institución Smithsoniana lo utiliza para evaluar el impacto de los flujos de lava históricos y prehistóricos. Funciona de manera similar a la escala de Richter para terremotos , ya que cada intervalo de valor representa un aumento de diez veces en magnitud (es logarítmico ). [ 7 ] La ​​gran mayoría de las erupciones volcánicas tienen IEV entre 0 y 2. [ 3 ]

Magmático

Las erupciones magmáticas producen clastos juveniles durante la descompresión explosiva debida a la liberación de gases. Su intensidad varía desde las relativamente pequeñas fuentes de lava de Hawái hasta catastróficas columnas de erupción ultrapliniana de más de 30 km (19 millas) de altura, mayores que la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. que sepultó Pompeya . [ 1 ]  

hawaiano

Diagrama de una erupción hawaiana . (Clave: 1. Columna de ceniza 2. Fuente de lava 3. Cráter 4. Lago de lava 5. Fumarolas 6. Flujo de lava 7. Capas de lava y ceniza 8. Estrato 9. Dique 10. Conducto magmático 11. Cámara magmática 12. Dique ) Haga clic para ver una versión más grande .

Las erupciones hawaianas son un tipo de erupción volcánica que recibe su nombre de los volcanes hawaianos , como el Mauna Loa , donde este tipo de erupción es característico. Son eventos volcánicos tranquilos, caracterizados por la erupción efusiva de lavas basálticas muy fluidas con bajo contenido gaseoso . El volumen de material expulsado en las erupciones hawaianas es menos de la mitad del que se encuentra en otros tipos de erupción. La producción constante de pequeñas cantidades de lava da forma a la gran y ancha estructura de un volcán en escudo . Las erupciones no se centralizan en la cumbre principal como en otros tipos de erupción volcánica, sino que suelen producirse en chimeneas alrededor de la cumbre y a partir de fisuras que irradian desde el centro. [ 4 ]

Las erupciones hawaianas suelen comenzar como una línea de cráteres a lo largo de una fisura , una llamada "cortina de fuego". Estos se apagan a medida que la lava comienza a concentrarse en algunos de los cráteres. Las erupciones de cráter central, por su parte, suelen adoptar la forma de grandes fuentes de lava (tanto continuas como esporádicas), que pueden alcanzar alturas de cientos de metros o más. Las partículas de las fuentes de lava generalmente se enfrían en el aire antes de impactar contra el suelo, lo que resulta en la acumulación de fragmentos de escoria cenicienta ; cuando el aire está especialmente denso con clastos , estos no pueden enfriarse lo suficientemente rápido debido al calor circundante y llegan al suelo aún calientes, cuya acumulación forma conos de salpicaduras . Si las tasas de erupción son lo suficientemente altas, incluso pueden formar flujos de lava alimentados por salpicaduras. Las erupciones hawaianas suelen ser extremadamente largas; Puʻu ʻŌʻō , un cono volcánico en Kilauea , estuvo en erupción continua durante más de 35 años. Otra característica volcánica de Hawái es la formación de lagos de lava activos , pozas autosostenibles de lava cruda con una fina corteza de roca semienfriada. [ 4 ]

Lava pahoehoe fibrosa del Kilauea , Hawai ' i

Los flujos de las erupciones hawaianas son basálticos y se pueden dividir en dos tipos según sus características estructurales. La lava pahoehoe es un flujo de lava relativamente liso que puede ser ondulado o acordonado. Puede moverse como una sola lámina, mediante el avance de "dedos" o como una columna de lava serpenteante. [ 10 ] Los flujos de lava a'a son más densos y viscosos que la pahoehoe y tienden a moverse más lentamente. Los flujos pueden medir de 2 a 20 m (7 a 66 pies) de espesor. Los flujos a'a son tan gruesos que las capas exteriores se enfrían formando una masa similar a escombros, aislando el interior aún caliente e impidiendo que se enfríe. La lava a'a se mueve de una manera peculiar: el frente del flujo se inclina debido a la presión posterior hasta que se rompe, después de lo cual la masa general detrás de él avanza. La lava pahoehoe a veces puede convertirse en lava a'a debido al aumento de la viscosidad o del grado de cizallamiento , pero la lava a'a nunca se convierte en flujo pahoehoe. [ 11 ]  

Las erupciones hawaianas son responsables de varios objetos vulcanológicos únicos. Pequeñas partículas volcánicas son transportadas y formadas por el viento, enfriándose rápidamente hasta convertirse en fragmentos vítreos con forma de lágrima conocidos como lágrimas de Pele (en honor a Pele , la deidad volcánica hawaiana). Durante vientos especialmente fuertes, estos fragmentos pueden incluso adoptar la forma de largas hebras, conocidas como cabello de Pele . A veces, el basalto se airea y se convierte en reticulita , el tipo de roca de menor densidad en la Tierra. [ 4 ]

Aunque las erupciones hawaianas reciben su nombre de los volcanes de Hawái, no necesariamente se limitan a ellos; la fuente de lava más alta registrada fue durante la erupción del Monte Etna en Italia el 23 de noviembre de 2013, que alcanzó una altura estable de alrededor de 2500 m (8200 pies) durante 18 minutos, llegando brevemente a un pico de 3400 m (11 000 pies) . [ 12 ]    

Entre los volcanes que se sabe que tienen actividad en Hawái se incluyen:

Estromboliano

Diagrama de una erupción estromboliana . (Clave: 1. Columna de ceniza 2. Lapilli 3. Lluvia de ceniza volcánica 4. Fuente de lava 5. Bomba volcánica 6. Flujo de lava 7. Capas de lava y ceniza 8. Estrato 9. Dique 10. Conducto magmático 11. Cámara magmática 12. Sill ) Haga clic para ver una versión más grande .

Las erupciones estrombolianas son un tipo de erupción volcánica que recibe su nombre del volcán Stromboli , el cual ha estado en erupción casi continuamente durante siglos. [ 13 ] Las erupciones estrombolianas son impulsadas por el estallido de burbujas de gas dentro del magma . Estas burbujas de gas dentro del magma se acumulan y se fusionan formando grandes burbujas, llamadas tapones de gas . Estas crecen lo suficiente como para ascender a través de la columna de lava. [ 14 ] Al llegar a la superficie, la diferencia de presión del aire hace que la burbuja explote con un fuerte estallido, [ 13 ] lanzando magma al aire de manera similar a una burbuja de jabón . Debido a las altas presiones de gas asociadas con las lavas, la actividad continua generalmente se presenta en forma de erupciones explosivas episódicas acompañadas de los característicos estallidos fuertes. [ 13 ] Durante las erupciones, estos estallidos ocurren con una frecuencia de hasta cada pocos minutos. [ 15 ]

El término "estromboliano" se ha utilizado indiscriminadamente para describir una amplia variedad de erupciones volcánicas, desde pequeñas explosiones volcánicas hasta grandes columnas eruptivas . En realidad, las verdaderas erupciones estrombolianas se caracterizan por erupciones explosivas y de corta duración de lavas con viscosidad intermedia , a menudo expulsadas a gran altura. Las columnas pueden medir cientos de metros de altura. Las lavas formadas por las erupciones estrombolianas son una forma de lava basáltica relativamente viscosa , y su producto final es principalmente escoria . [ 13 ] La relativa pasividad de las erupciones estrombolianas y su naturaleza no dañina para su fuente permiten que continúen sin cesar durante miles de años, y también las convierte en uno de los tipos de erupción menos peligrosos. [ 15 ]

Un ejemplo de los arcos de lava formados durante la actividad estromboliana. Esta imagen corresponde al volcán Stromboli .

Las erupciones estrombolianas expulsan bombas volcánicas y fragmentos de lapilli que viajan en trayectorias parabólicas antes de caer alrededor de su chimenea de origen. [ 16 ] La acumulación constante de pequeños fragmentos forma conos de ceniza compuestos completamente de piroclastos basálticos . Esta forma de acumulación tiende a producir anillos de tefra bien ordenados . [ 13 ]

Las erupciones estrombolianas son similares a las erupciones hawaianas , pero existen diferencias. Las erupciones estrombolianas son más ruidosas, no producen columnas eruptivas sostenidas , no generan algunos productos volcánicos asociados con el vulcanismo hawaiano (específicamente las lágrimas de Pele y el cabello de Pele ) y producen menos flujos de lava fundida (aunque el material eruptivo tiende a formar pequeños riachuelos). [ 13 ] [ 15 ]

Entre los volcanes que se sabe que tienen actividad estromboliana se incluyen:

  • El Parícutin , en México , entró en erupción a partir de una fisura en un campo de maíz en 1943. Dos años después de su formación, la actividad piroclástica comenzó a disminuir y el flujo de lava desde su base se convirtió en su principal modo de actividad. Las erupciones cesaron en 1952 y la altura final fue de 424 m (1391 pies) . Esta fue la primera vez que los científicos pudieron observar el ciclo de vida completo de un volcán. [ 13 ]  
  • El monte Etna , Italia , que ha mostrado actividad estromboliana en erupciones recientes, por ejemplo en 1981, 1999, [ 17 ] 2002–2003 y 2009. [ 18 ]
  • El monte Erebus en la Antártida , el volcán activo más austral del mundo, ha sido observado en erupción desde 1972. [ 19 ] La actividad eruptiva en el Erebus consiste en una actividad estromboliana frecuente. [ 20 ]
  • El monte Batutara , Indonesia , ha mostrado una erupción estromboliana continua desde 2014. [ 21 ] [ 22 ]
  • El propio Stromboli . El volcán que da nombre a su actividad explosiva moderada ha estado activo a lo largo de la historia; se han registrado erupciones estrombolianas prácticamente continuas, ocasionalmente acompañadas de flujos de lava, en Stromboli durante más de un milenio. [ 23 ]

Vulcaniano

Diagrama de una erupción vulcaniana . (Clave: 1. Columna de ceniza 2. Lapilli 3. Fuente de lava 4. Lluvia de ceniza volcánica 5. Bomba volcánica 6. Flujo de lava 7. Capas de lava y ceniza 8. Estrato 9. Sill 10. Conducto magmático 11. Cámara magmática 12. Dique ) Haga clic para ver una versión más grande.

Las erupciones vulcanianas son un tipo de erupción volcánica que recibe su nombre del volcán Vulcano . [ 24 ] Fue nombrada así a raíz de las observaciones de Giuseppe Mercalli sobre sus erupciones de 1888-1890. [ 25 ] En las erupciones vulcanianas, el magma de viscosidad intermedia dentro del volcán dificulta el escape de los gases vesiculados . De forma similar a las erupciones estrombolianas, esto conduce a la acumulación de alta presión de gas , que finalmente rompe la capa que contiene el magma y resulta en una erupción explosiva. A diferencia de las erupciones estrombolianas, los fragmentos de lava eyectados no son aerodinámicos; esto se debe a la mayor viscosidad del magma vulcaniano y a la mayor incorporación de material cristalino desprendido de la capa anterior. También son más explosivas que sus contrapartes estrombolianas, con columnas eruptivas que a menudo alcanzan entre 5 y 10 km (3 y 6 millas) de altura. Por último, los depósitos vulcanianos son andesíticos a dacíticos en lugar de basálticos . [ 24 ]  

La actividad vulcaniana inicial se caracteriza por una serie de explosiones de corta duración, que duran desde unos minutos hasta unas pocas horas, y que se manifiestan por la eyección de bombas y bloques volcánicos . Estas erupciones desgastan el domo de lava que contiene el magma, y ​​este se desintegra, dando lugar a erupciones mucho más tranquilas y continuas. Por lo tanto, un signo temprano de la futura actividad vulcaniana es el crecimiento del domo de lava, y su colapso genera un derrame de material piroclástico ladera abajo del volcán. [ 24 ]

El Tavurvur en Papúa Nueva Guinea entra en erupción.

Los depósitos cerca del cráter de origen consisten en grandes bloques y bombas volcánicas, siendo especialmente comunes las llamadas " bombas de corteza de pan ". Estos fragmentos volcánicos profundamente agrietados se forman cuando el exterior de la lava expulsada se enfría rápidamente formando una capa vítrea o de grano fino , mientras que el interior continúa enfriándose y vesiculándose . El centro del fragmento se expande, agrietando el exterior. La mayor parte de los depósitos vulcanianos son cenizas de grano fino . La ceniza está solo moderadamente dispersa, y su abundancia indica un alto grado de fragmentación , resultado del alto contenido de gases dentro del magma. En algunos casos, se ha descubierto que estos son el resultado de la interacción con agua meteórica , lo que sugiere que las erupciones vulcanianas son parcialmente hidrovolcánicas . [ 24 ]

Entre los volcanes que han mostrado actividad vulcaniana se incluyen:

Se estima que las erupciones vulcanianas constituyen al menos la mitad de todas las erupciones conocidas del Holoceno . [ 30 ]

Peléan

Diagrama de la erupción del Peléan . (Clave: 1. Columna de ceniza 2. Lluvia de ceniza volcánica 3. Domo de lava 4. Bomba volcánica 5. Flujo piroclástico 6. Capas de lava y ceniza 7. Estrato 8. Conducto magmático 9. Cámara magmática 10. Dique ) Haga clic para ver una versión más grande .

Las erupciones peléanas (o nuée ardente ) son un tipo de erupción volcánica que recibe su nombre del volcán Monte Pelée en Martinica , lugar de una erupción peléana en 1902 que es uno de los peores desastres naturales de la historia. En las erupciones peléanas, una gran cantidad de gas, polvo, ceniza y fragmentos de lava son expulsados ​​del cráter central del volcán, [ 31 ] impulsados ​​por el colapso de domos de lava de riolita , dacita y andesita que a menudo crean grandes columnas eruptivas . Un signo temprano de una erupción inminente es el crecimiento de una llamada espina peléana o espina de lava , un abultamiento en la cima del volcán que anticipa su colapso total. [ 32 ] El material colapsa sobre sí mismo, formando un flujo piroclástico de rápido movimiento [ 31 ] (conocido como flujo de bloques y ceniza ) [ 33 ] que se desplaza por la ladera de la montaña a velocidades tremendas, a menudo superiores a 150 km (93 mi) por hora. Estos deslizamientos de tierra convierten a las erupciones del Pelée en una de las más peligrosas del mundo, capaces de arrasar zonas pobladas y causar graves pérdidas de vidas. La erupción del Monte Pelée en 1902 causó una destrucción tremenda, matando a más de 30 000 personas y destruyendo por completo St. Pierre , el peor evento volcánico del siglo XX . [ 31 ]  

Las erupciones peléanas se caracterizan principalmente por los flujos piroclásticos incandescentes que generan. La mecánica de una erupción peléana es muy similar a la de una erupción vulcaniana, con la diferencia de que en las erupciones peléanas la estructura del volcán puede soportar mayor presión, por lo que la erupción se produce como una gran explosión en lugar de varias más pequeñas. [ 34 ]

Entre los volcanes conocidos por tener actividad pelaiana se incluyen:

  • Monte Pelée , Martinica . La erupción del Monte Pelée en 1902 devastó por completo la isla, destruyendo San Pedro y dejando solo 3 sobrevivientes. [ 35 ] La erupción fue precedida directamente por el crecimiento de un domo de lava. [ 24 ]
  • El volcán Mayon , el volcán más activo de Filipinas , ha sido escenario de numerosos tipos de erupciones, entre ellas la Peléan. Aproximadamente 40 barrancos parten de la cima y sirven de vía para frecuentes flujos piroclásticos y de lodo hacia las tierras bajas. La erupción más violenta del Mayon tuvo lugar en 1814 y causó más de 1200 muertes. [ 36 ]
  • La erupción del monte Lamington en 1951. Antes de esta erupción, el pico ni siquiera había sido reconocido como volcán. Murieron más de 3000 personas y se ha convertido en un referente para el estudio de grandes erupciones del Peléo. [ 37 ]
  • Monte Sinabung , Indonesia. El historial de sus erupciones desde 2013 muestra que el volcán emite flujos piroclásticos con frecuentes colapsos de sus domos de lava. [ 38 ] [ 39 ]

Pliniano

Diagrama de una erupción pliniana . (Clave: 1. Columna de ceniza 2. Conducto magmático 3. Lluvia de ceniza volcánica 4. Capas de lava y ceniza 5. Estrato 6. Cámara magmática ) Haga clic para ver una versión más grande .

Las erupciones plinianas (o erupciones vesubianas) son un tipo de erupción volcánica que recibe su nombre de la erupción histórica del Vesubio en el año 79 d. C., que sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano , y, específicamente, de su cronista , Plinio el Joven . [ 40 ] El proceso que impulsa las erupciones plinianas comienza en la cámara magmática , donde se almacenan gases volátiles disueltos en el magma. Los gases se vesiculan y se acumulan a medida que ascienden por el conducto magmático . Estas burbujas se aglutinan y, una vez que alcanzan cierto tamaño (aproximadamente el 75 % del volumen total del conducto magmático), explotan. Los estrechos confines del conducto fuerzan los gases y el magma asociado hacia arriba, formando una columna eruptiva . La velocidad de la erupción está controlada por el contenido de gas de la columna, y las rocas superficiales de baja resistencia suelen agrietarse bajo la presión de la erupción, formando una estructura saliente ensanchada que empuja los gases aún más rápido. [ 41 ]

Estas enormes columnas eruptivas son la característica distintiva de una erupción pliniana y alcanzan de 2 a 45 km (1 a 28 millas) de altura en la atmósfera . La parte más densa de la columna, directamente sobre el volcán, es impulsada internamente por la expansión de los gases . A medida que asciende en el aire, la columna se expande y se vuelve menos densa; la convección y la expansión térmica de la ceniza volcánica la impulsan aún más hacia la estratosfera . En la parte superior de la columna, los fuertes vientos pueden alejarla del volcán . [ 41 ]  

Columna eruptiva del volcán Redoubt , 21 de abril de 1990 , vista desde el oeste de la península de Kenai.

Estas erupciones altamente explosivas suelen estar asociadas con lavas dacíticas a riolíticas ricas en volátiles y ocurren con mayor frecuencia en estratovolcanes . Las erupciones pueden durar desde horas hasta días, y las erupciones más prolongadas se asocian con volcanes más félsicos . Aunque generalmente se asocian con magma félsico, las erupciones plinianas pueden ocurrir en volcanes basálticos si la cámara magmática se diferencia con porciones superiores ricas en dióxido de silicio [ 40 ] o si el magma asciende rápidamente [ 42 ] .

Las erupciones plinianas son similares a las erupciones vulcanianas y estrombolianas, con la diferencia de que, en lugar de generar eventos explosivos aislados, las erupciones plinianas forman columnas eruptivas sostenidas. También se asemejan a las fuentes de lava hawaianas , ya que ambos tipos de erupción producen columnas eruptivas sostenidas por el crecimiento de burbujas que ascienden aproximadamente a la misma velocidad que el magma circundante. [ 40 ]

Las regiones afectadas por erupciones plinianas están sujetas a una intensa caída de pumita que afecta un área de 0,5 a 50 km³ (0 a 12 millas cúbicas) . [ 40 ] El material de la columna de ceniza finalmente regresa al suelo, cubriendo el paisaje con una gruesa capa de muchos kilómetros cúbicos de ceniza. [ 43 ]   

Flujos de lahar provenientes de la erupción de 1985 del Nevado del Ruiz , que destruyó por completo Armero en Colombia.

La característica eruptiva más peligrosa son los flujos piroclásticos generados por el colapso de material, que se mueven ladera abajo a velocidades extremas [ 40 ] de hasta 700 km (435 mi) por hora y con la capacidad de extender el alcance de la erupción cientos de kilómetros. [ 43 ] La eyección de material caliente desde la cima del volcán derrite los bancos de nieve y los depósitos de hielo en el volcán, que se mezclan con la tefra para formar lahares , flujos de lodo rápidos con la consistencia del hormigón húmedo que se mueven a la velocidad de un rápido de río . [ 40 ]  

Entre los principales eventos eruptivos plinianos se incluyen:

Freatomagmático

Las erupciones freatomagmáticas son erupciones que surgen de la interacción entre el agua y el magma . Se producen por la contracción térmica del magma al entrar en contacto con el agua (a diferencia de las erupciones magmáticas, que se producen por la expansión térmica). Esta diferencia de temperatura entre ambos provoca interacciones violentas entre el agua y la lava que dan lugar a la erupción. Se cree que los productos de las erupciones freatomagmáticas tienen una forma más regular y un grano más fino que los de las erupciones magmáticas debido a las diferencias en los mecanismos eruptivos. [ 1 ] [ 49 ]

Existe debate sobre la naturaleza exacta de las erupciones freatomagmáticas, y algunos científicos creen que las reacciones combustible-refrigerante pueden ser más importantes para la naturaleza explosiva que la contracción térmica. [ 49 ] Las reacciones combustible-refrigerante pueden fragmentar el material volcánico propagando ondas de tensión , ensanchando grietas y aumentando el área superficial , lo que finalmente conduce a un enfriamiento rápido y erupciones explosivas impulsadas por la contracción. [ 1 ]

Surtseyan

Diagrama de una erupción surtseyana . (Clave: 1. Nube de vapor de agua 2. Ceniza comprimida 3. Cráter 4. Agua 5. Capas de lava y ceniza 6. Estrato 7. Conducto magmático 8. Cámara magmática 9. Dique ) Haga clic para ver una versión más grande .

Una erupción surtseyana (o hidrovolcánica) es un tipo de erupción volcánica caracterizada por la interacción en aguas poco profundas entre el agua y la lava, y recibe su nombre de su ejemplo más famoso: la erupción y formación de la isla de Surtsey, frente a la costa de Islandia, en 1963. Las erupciones surtseyanas son el equivalente "húmedo" de las erupciones estrombolianas terrestres , pero, al producirse en el agua, son mucho más explosivas. Cuando el agua se calienta por la lava, se convierte instantáneamente en vapor y se expande violentamente, fragmentando el magma con el que entra en contacto en ceniza fina . Las erupciones surtseyanas son típicas de las islas volcánicas oceánicas de aguas poco profundas , pero no se limitan a los montes submarinos. También pueden ocurrir en tierra firme, donde el magma ascendente que entra en contacto con un acuífero (formación rocosa que contiene agua) a poca profundidad bajo el volcán puede provocarlas. [ 50 ] Los productos de las erupciones surtseyanas son generalmente basaltos palagoníticos oxidados (aunque también ocurren erupciones andesíticas , si bien raramente), y al igual que las erupciones estrombolianas, las erupciones surtseyanas son generalmente continuas o rítmicas. [ 51 ]

Una característica distintiva de una erupción surtseyana es la formación de una oleada piroclástica (o oleada de base ), una nube radial que se extiende cerca del suelo y se desarrolla junto con la columna eruptiva . Las oleadas de base son causadas por el colapso gravitacional de una columna eruptiva vaporosa , que es más densa en general que una columna volcánica regular. La parte más densa de la nube está más cerca del cráter, lo que resulta en una forma de cuña. Asociados a estos anillos que se mueven lateralmente, se encuentran depósitos de roca en forma de dunas , dejados atrás por el movimiento lateral. Estos se ven ocasionalmente interrumpidos por depresiones de la erupción , rocas que fueron expulsadas por la erupción explosiva y siguieron una trayectoria balística hasta el suelo. Las acumulaciones de ceniza húmeda y esférica, conocidas como lapilli de acreción, son otro indicador común de oleada. [ 50 ]

Con el tiempo, las erupciones surtseyanas tienden a formar maares , amplios cráteres volcánicos de bajo relieve excavados en el suelo, y anillos de toba , estructuras circulares formadas por lava rápidamente enfriada. Estas estructuras están asociadas con erupciones de una sola chimenea. Si las erupciones se producen a lo largo de zonas de fractura , pueden excavarse zonas de rift . Estas erupciones tienden a ser más violentas que las que forman anillos de toba o maares, un ejemplo de ello es la erupción del monte Tarawera en 1886. [ 50 ] [ 51 ] Los conos litorales son otra característica hidrovolcánica, generada por la deposición explosiva de tefra basáltica (aunque no son verdaderas chimeneas volcánicas). Se forman cuando la lava se acumula dentro de grietas en la lava, se sobrecalienta y explota en una explosión de vapor , rompiendo la roca y depositándola en el flanco del volcán. Las explosiones consecutivas de este tipo generan finalmente el cono. [ 50 ]

Entre los volcanes que se sabe que presentan actividad surtseyana se incluyen:

Submarino

Diagrama de una erupción submarina . (Clave: 1. Nube de vapor de agua 2. Agua 3. Estrato 4. Flujo de lava 5. Conducto de magma 6. Cámara magmática 7. Dique 8. Lava almohadillada ) Haga clic para ampliar .

Las erupciones submarinas ocurren bajo el agua. Se estima que el 75 % del volumen de erupción volcánica se genera únicamente por erupciones submarinas cerca de las dorsales oceánicas . Los problemas para detectar erupciones volcánicas en aguas profundas hicieron que sus detalles fueran prácticamente desconocidos hasta que los avances de la década de 1990 permitieron observarlas. [ 54 ]

Las erupciones submarinas pueden producir montes submarinos , que a su vez pueden emerger a la superficie y formar islas volcánicas.

El vulcanismo submarino es impulsado por diversos procesos. Los volcanes cercanos a los límites de placas y las dorsales oceánicas se forman por la fusión por descompresión de la roca del manto que asciende en una porción ascendente de una celda de convección hasta la superficie de la corteza. Las erupciones asociadas a las zonas de subducción , por su parte, son impulsadas por las placas subducidas que añaden volátiles a la placa ascendente, reduciendo su punto de fusión . Cada proceso genera rocas diferentes; las rocas volcánicas de las dorsales oceánicas son principalmente basálticas , mientras que los flujos de subducción son mayoritariamente calcoalcalinos , y más explosivos y viscosos . [ 55 ]

Las tasas de propagación a lo largo de las dorsales oceánicas varían ampliamente, desde 2 cm (0,8 pulgadas) por año en la Dorsal Mesoatlántica hasta 16 cm (6 pulgadas) a lo largo de la Dorsal del Pacífico Oriental . Las tasas de propagación más altas son una causa probable de mayores niveles de vulcanismo. La tecnología para estudiar las erupciones de montes submarinos no existía hasta que los avances en la tecnología de hidrófonos permitieron "escuchar" las ondas acústicas , conocidas como ondas T, liberadas por terremotos submarinos asociados con erupciones volcánicas submarinas. Esto se debe a que los sismómetros terrestres no pueden detectar terremotos marinos de magnitud inferior a 4, pero las ondas acústicas se propagan bien en el agua y durante largos períodos de tiempo. Un sistema en el Pacífico Norte , mantenido por la Armada de los Estados Unidos y originalmente destinado a la detección de submarinos , ha detectado un evento en promedio cada 2 o 3 años. [ 54 ]    

El flujo submarino más común es la lava almohadillada , un flujo de lava redondeado llamado así por su forma inusual. Menos comunes son los flujos de láminas marginales vítreas , indicativos de flujos a mayor escala. Las rocas sedimentarias volcanoclásticas son comunes en ambientes de aguas poco profundas. A medida que el movimiento de las placas comienza a alejar los volcanes de su fuente eruptiva, las tasas de erupción comienzan a disminuir y la erosión del agua desgasta el volcán. Las etapas finales de la erupción cubren el monte submarino con flujos alcalinos . [ 55 ] Hay alrededor de 100 000 volcanes de aguas profundas en el mundo, [ 56 ] aunque la mayoría ya no están en la etapa activa de su vida. [ 55 ] Algunos montes submarinos ejemplares son Kamaʻehuakanaloa (anteriormente Loihi), Bowie Seamount , Davidson Seamount y Axial Seamount .

Subglacial

Diagrama de una erupción subglacial . (Clave: 1. Nube de vapor de agua 2. Lago de cráter 3. Hielo 4. Capas de lava y ceniza 5. Estrato 6. Lava almohadillada 7. Conducto magmático 8. Cámara magmática 9. Dique ) Haga clic para ver una versión más grande .

Las erupciones subglaciales son un tipo de erupción volcánica caracterizada por interacciones entre lava y hielo , a menudo bajo un glaciar . La naturaleza del glaciovulcanismo dicta que ocurra en áreas de alta latitud y gran altitud . [ 57 ] Se ha sugerido que los volcanes subglaciales que no están en erupción activa a menudo liberan calor en el hielo que los cubre, produciendo agua de deshielo . [ 58 ] Esta mezcla de agua de deshielo significa que las erupciones subglaciales a menudo generan jökulhlaups ( inundaciones ) y lahares peligrosos . [ 57 ]

El estudio del glaciovulcanismo es todavía un campo relativamente nuevo. Los primeros relatos describían los inusuales volcanes de cima plana y laderas empinadas (llamados tuyas ) en Islandia , que se sugería que se habían formado a partir de erupciones bajo el hielo. El primer artículo en inglés sobre el tema fue publicado en 1947 por William Henry Mathews , describiendo el campo de Tuya Butte en el noroeste de la Columbia Británica , Canadá . El proceso eruptivo que construye estas estructuras, inferido originalmente en el artículo, [ 57 ] comienza con el crecimiento volcánico bajo el glaciar. Al principio, las erupciones se asemejan a las que ocurren en las profundidades marinas, formando montones de lava almohadillada en la base de la estructura volcánica. Parte de la lava se rompe al entrar en contacto con el hielo frío, formando una brecha vítrea llamada hialoclastita . Después de un tiempo, el hielo finalmente se derrite formando un lago, y comienzan las erupciones más explosivas de la actividad surtseyana , construyendo flancos compuestos principalmente de hialoclastita. Finalmente, el lago se evapora debido al vulcanismo continuo, y los flujos de lava se vuelven más efusivos y se espesan a medida que la lava se enfría mucho más lentamente, formando a menudo diaclasas columnares . Las tuyas bien conservadas muestran todas estas etapas, por ejemplo Hjorleifshofdi en Islandia. [ 59 ]

Los productos de las interacciones volcán-hielo se presentan como diversas estructuras, cuya forma depende de complejas interacciones eruptivas y ambientales. El vulcanismo glacial es un buen indicador de la distribución pasada del hielo, lo que lo convierte en un importante marcador climático. Dado que están incrustadas en el hielo, a medida que el hielo glacial retrocede en todo el mundo, existe la preocupación de que las tuyas y otras estructuras puedan desestabilizarse, provocando deslizamientos de tierra masivos . La evidencia de interacciones volcánico-glaciales es evidente en Islandia y partes de la Columbia Británica , e incluso es posible que desempeñen un papel en la desglaciación . [ 57 ]

Herðubreið , una tuya en Islandia

Se han identificado productos glaciovolcánicos en Islandia, la provincia canadiense de Columbia Británica, los estados estadounidenses de Hawái y Alaska , la cordillera de las Cascadas del oeste de Norteamérica, Sudamérica e incluso en el planeta Marte . [ 57 ] Entre los volcanes que se sabe que tienen actividad subglacial se incluyen:

  • Mauna Kea en el Hawái tropical . Hay evidencia de actividad eruptiva subglacial pasada en el volcán en forma de un depósito subglacial en su cima. Las erupciones se originaron hace unos 10 000 años, durante la última edad de hielo , cuando la cima de Mauna Kea estaba cubierta de hielo. [ 60 ]
  • En 2008, el British Antarctic Survey informó de una erupción volcánica bajo la capa de hielo antártica hace 2200 años. Se cree que esta fue la mayor erupción en la Antártida en los últimos 10 000 años. Se identificaron depósitos de ceniza volcánica del volcán mediante un estudio de radar aéreo , enterrados bajo nevadas posteriores en las montañas Hudson , cerca del glaciar Pine Island . [ 58 ]
  • Islandia , conocida por sus glaciares y volcanes , suele ser escenario de erupciones subglaciales. Un ejemplo es la erupción ocurrida bajo el casquete glaciar Vatnajökull en 1996, que tuvo lugar bajo una capa de hielo estimada en 762 metros (2500 pies ) . [ 61 ]  
  • Como parte de la búsqueda de vida en Marte , los científicos han sugerido que podría haber volcanes subglaciales en el planeta rojo. Se han revisado varios sitios potenciales de este tipo de vulcanismo y se han comparado exhaustivamente con características similares en Islandia: [ 62 ]

Se han encontrado comunidades microbianas viables en aguas subterráneas geotérmicas profundas (−2800 m) a 349 K y presiones superiores a 300 bar. Además, se ha postulado la existencia de microbios en rocas basálticas, en las cortezas de vidrio volcánico alterado. Todas estas condiciones podrían existir hoy en día en las regiones polares de Marte, donde se ha producido vulcanismo subglacial.

Freático

Diagrama de una erupción freática . (Clave: 1. Nube de vapor de agua 2. Conducto de magma 3. Capas de lava y ceniza 4. Estrato 5. Nivel freático 6. Explosión 7. Cámara magmática )

Las erupciones freáticas (o erupciones de vapor) son un tipo de erupción impulsada por la expansión del vapor . Cuando el agua fría del suelo o de la superficie entra en contacto con roca caliente o magma, se sobrecalienta y explota , fracturando la roca circundante [ 63 ] y expulsando una mezcla de vapor, agua , ceniza , bombas volcánicas y bloques volcánicos . [ 64 ] La característica distintiva de las explosiones freáticas es que solo expulsan fragmentos de roca sólida preexistente del conducto volcánico; no se expulsa nuevo magma. [ 65 ] Debido a que son impulsadas por el agrietamiento de los estratos rocosos bajo presión, la actividad freática no siempre resulta en una erupción; si la pared rocosa es lo suficientemente fuerte como para soportar la fuerza explosiva, es posible que no ocurran erupciones directas, aunque probablemente se desarrollen grietas en la roca y la debiliten, lo que favorecerá futuras erupciones. [ 63 ]

A menudo precursoras de actividad volcánica futura, [ 66 ] las erupciones freáticas son generalmente débiles, aunque ha habido excepciones. [ 65 ] Algunos eventos freáticos pueden ser desencadenados por actividad sísmica , otro precursor volcánico, y también pueden viajar a lo largo de líneas de diques . [ 63 ] Las erupciones freáticas forman oleadas de base , lahares , avalanchas y "lluvia" de bloques volcánicos . También pueden liberar gases tóxicos mortales capaces de asfixiar a cualquier persona dentro del alcance de la erupción. [ 66 ]

Entre los volcanes que se sabe que presentan actividad freática se incluyen:

Véase también

Referencias

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Lecturas adicionales

  • Categoría: Erupciones volcánicas en Wikimedia Commons ( Vídeos )
  • Página principal del Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO) del USGS . USGS .
  • Distinción de los tipos eruptivos .
  • Cómo funcionan los volcanes . Universidad Estatal de San Diego .
  • Transmisión en vivo: Volcanes y erupciones de la Tierra
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