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By Valterber | jueves, 2 de febrero de 2017 | Posted in | With 0 comments
El volcán se encuentra a 33 kilómetros de Tongatapu, en el lecho marino. La gran mancha que se detectó mide unos 30 por 20 kilómetros.

Tonga 2/2/17 10:29  Un volcán hizo erupción en el fondo del mar cerca a la isla Tongatapu, según un análisis de imágenes del satélite Landsat 8.

El Observatorio de la Tierra de la Nasa informó que mientras el experto Murray Ford escaneaba las imágenes satelitales de una joven isla en Tonga, llamada Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, observó algo extraño, una fumarola en el agua, de color turquesa.

Ford, geólogo costero de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, había hallado un volcán en plena actividad. “Surgió de la nada”, dijo a medios de prensa.

 El volcán se encuentra a 33 kilómetros de Tongatapu, en el lecho marino.

El agua descolorida podría deberse a la liberación de gases, roca y fluidos volcánicos, explicó el Observatorio. También podría influir el sedimento alterado por la explosión, en el fondo del océano.

La gran mancha que se detectó mide unos 30 por 20 kilómetros.

Otras fotografías de varios satélites sugieren que la erupción comenzó el 23 de febrero. Todavía está activa.

“Puede continuar por días o semanas y se podría formar una isla temporal”, según Martin Jutzeler, geólogo de la Universidad de Tasmania que estudia las erupciones submarinas. “Las islas nuevas son erosionadas con facilidad por la acción de las olas”.

Esta clase de erupciones son relativamente comunes en esa área, que es parte del arco volcánico Tonga-Kermadec y del Anillo de Fuego del Pacífico.

La erupción detectada parece provenir del llamado volcán submarino III, que ha mostrado signos de actividad en el pasado, en los años 1911, 1923, 1970, 1989, 1999 y 2007.

En la del 99 se reportó la presencia de un cono de tierra sobre el agua, que se desvaneció pronto, como ha sucedido con otros en la misma región activa tectónicamente.

El volcán solo representaría amenaza para las operaciones marítimas en barco.


By Valterber | lunes, 30 de enero de 2017 | Posted in | With 0 comments
Según el pronóstico el lahar se desplazaría por la zona de Miguel Grau descendería por Los Incas y llegaría hasta el Terminal Terrestre. Crédito Diario Correo.

Perú 30/1/17 19:27  El deslizamiento de un huaico que desciende desde las faldas del Volcán Misti se reportó este lunes, según informó el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Los sismógrafos que se ubican en las faldas del macizo detectaron el desplazamiento de la masa de lodo y piedras alrededor de las 15:00 horas.

Según el informe, el lahar se desplazó por la zona de Miguel Grau (Paucarpata) descendió por Los Incas (división de JLB y Rivero y Cercado) y llegó hasta el Terminal Terrestre (Hunter).

Un segundo deslizamiento se registró a las 16:20 horas de las faldas del volcán por lo que la institución ha invocado a los habitantes de Chiguata, Paucarpata, Mariano Melgar y Alto Selva Alegre a no acercarse a las torrenteras.


Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) también recomendaron a los pobladores tomar sus precauciones y evitar acercarse a las riberas, sin embargo, en la IV Etapa de Miguel Grau zona B, decenas de personas se instalaron muy cerca al caudal e inclusive no respetaron las cintas de seguridad que instalaron los serenos.


El Centro de Operaciones de Emergencia Regional ha pedido estar alertas ante el descenso de los huaicos, principalmente, en los distritos de Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero y Cercado.

Mientras tanto, trabajadores del municipio de Hunter cortaron el paso hacia el Terminal Terrestre por lo que el único acceso habilitado será por la comisaría del terminal.


By Valterber | | Posted in | With 0 comments
En 1815, el volcán Tambora bloqueó la luz solar y causó la muerte de animales y personas. La columna eruptiva causó lo que se recuerda como el Año sin verano. Foto: Dedy Zulkifli / EFE

Indonesia 30/1/17 16:23 Sin duda alguna, el vulcanismo es uno de los procesos geológicos más cautivantes y peligrosos que tienen lugar en nuestro planeta.

A lo largo de la historia geológica de la Tierra y de otros planetas rocosos del sistema solar, las erupciones volcánicas han jugado un papel fundamental en la evolución y transformación de los paisajes típicos de cada planeta.

En el caso particular de la Tierra, dichas erupciones aportaron parte de los gases y vapor de agua atrapados en los magmas, que, al desgasificarse, formaron la atmósfera primitiva y los océanos.

Además, gracias a los productos volcánicos y a la cantidad de minerales que los componen, los suelos que se generan a partir de este tipo de material volcánico son a largo plazo muy fértiles y aptos para la agricultura; sin embargo, el costo por estos beneficios, a veces, es muy alto.

Tal es el caso de la erupción ocurrida, en abril de 1815, en Indonesia, cuyo responsable, el volcán Tambora, emitió tal cantidad de ceniza y gases que desencadenó el famoso año sin verano.

Según los registros históricos, desde 1812, tres años antes de la gran erupción, Tambora empezó a emitir vapor de agua y ceniza acompañado de actividad sísmica.

Lo que la gente no sabía es lo que se vendría después. El 5 de abril de 1815, en uno de los varios eventos eruptivos que tuvo Tambora, se observó una columna de vapor y cenizas que alcanzó los 25 kilómetros de altura y cuya explosión sónica fue escuchada a más de 1.000 km de distancia.

Tan solo 5 días después, el 10 de abril, una serie de erupciones fueron las antecesoras de lo que se conoce como la erupción volcánica más grande registrada hasta ahora.

Ese día, la pluma eruptiva alcanzó los 40 km de altura, siendo, junto con la de Pinatubo, en 1991, y Novarupta, en 1912, una de las columnas eruptivas de mayor altura jamás vistas; grandes flujos piroclásticos mataron aproximadamente a 10.000 personas.

La caída de parte del edificio volcánico, sumado a la llegada de los flujos piroclásticos al mar, produjo un gran desplazamiento de agua, creando tsunamis de hasta 5 metros de altura, provocando inundaciones, devastación y muerte de más personas que habitaban islas aledañas de Indonesia.

El año sin verano ocurrió en 1816, un año después de la serie de erupciones mencionadas anteriormente, debido en parte a la variación de los vientos estratosféricos que le tomaron varios meses esparcir las cenizas y otros gases alrededor del planeta.

La liberación de 200 millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera bloqueó la luz solar causando la caída de la temperatura en los meses siguientes. Como consecuencia, varios animales y centenares de cultivos murieron, acarreando, a su vez, una hambruna que afectó a Norteamérica y Europa.

La ausencia de cultivos que produjeran suficiente comida hizo que los precios subieran de manera exponencial. Debido al incremento de varios granos, incluida la avena, las personas de bajos recursos tenían acceso limitado a estos productos y cada vez era más complicado que alimentaran a sus caballos, el medio de transporte principal que impulsaba el comercio de la época. Esto pudo haber sido uno de los factores que motivó el invento y mejora de la bicicleta como medio de transporte no dependiente de tracción animal.

La erupción del Tambora en Indonesia nos recuerda que para la naturaleza no existen fronteras y lo sensible que somos aún como especie para afrontar cambios globales por más pequeños que sean.



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El sistema Estatal de Protección Civil informó que derivado del monitoreo que realizan investigadores de la Universidad de Colima y la observación que se tiene del volcán de Fuego, en la última semana se contabilizaron 11 explosiones de las cuales dos fueron consideradas como grandes, esto por su energía sísmica liberada.
México 30/1/17 13:26  Especialistas mexicanos y estadounidenses realizaron una investigación del Volcán de Fuego de Colima, a fin de demostrar las propiedades, profundidad y tamaño de las posibles reservas de magma debajo del coloso.

El proyecto, publicado en el semanario científico Earth en Planetary Science Letter, se desarrolló por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Stanford, en Estados Unidos.

El estudio se acerca a lo que sucede en el subsuelo del volcán, que es uno de los más activos del norte del continente y el más activo en México, indicó el doctor en sismología de la UNAM, Zack Spica.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Spica comentó que gracias al estudio pudieron obtener una imagen en tercera dimensión del subsuelo del Volcán.

"Existen otras investigaciones que proporcionan imágenes más profundas, mientras que nosotros obtuvimos una imagen de los primeros 35 kilómetros y ahí nuestro reservorio magmático se ubica alrededor de 10 o 12 kilómetros de profundidad, lo que nunca se había visto antes", dijo el especialista.

Hermosa captura por Hernando Rivera - El volcán de Colima continúa rugiendo

Los resultados arrojaron que existe un conducto vertical debajo del volcán, lo cual hace pensar a los especialistas que existe una serie de canales o diques por donde se desplaza el magma para llegar a la superficie.

"Lo interesante de esta zona, en el oeste de Colima y de Jalisco, es que la geodinámica y la tectónica son muy particulares, ya que coinciden en el mismo lugar las placas oceánicas de Cocos y la de Rivera, y entre las dos, ya se sabe por otros estudios, existe una apertura, se abren estas debajo del continente", refirió.

"Nosotros en nuestra interpretación sugerimos que por esta apertura sale el calor de la Tierra más profunda y este calor puede generar y liberar magma, que luego se va acumulando en un reservorio magmático", sostuvo.

Zack Spica agregó que también pudieron analizar el ruido sísmico ambiental para interpretar los procesos del complejo volcánico. Así, la investigación ofrece nuevas pistas para entender dónde se produce y almacena el magma en profundidad.

El especialista refirió sobre la importancia de comprender la naturaleza y relación entre un volcán activo y los procesos geodinámicos para predecir el comportamiento volcánico, pues el tamaño y tipo de una erupción son influenciados por procesos magmáticos que se dan en la corteza terrestre.


By Valterber | viernes, 27 de enero de 2017 | Posted in , | With 0 comments
El Volcán de Fuego de Colima registra expulsa material incandescente y una columna de ceniza de aproximadamente mil 800 metros de altura. (Twitter@SeturColima)

México 27/1/17 19:04  La noche de este jueves, a las 22:03 horas, el Volcán de Fuego de Colima registró una explosión que expulsó material incandescente, con lo que cubrió de rojo gran parte del edificio volcánico.

Por la energía del evento eruptivo, se calcula que generó una columna de ceniza de aproximadamente mil 800 metros de altura.

Otra hermosa captura por Hernando Rivera

La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportó caída de ceniza en el municipio de Ciudad Guzmán.

Después de las erupciones de los días 7 y 8 de enero, las Unidades de Protección Civil de Colima y Jalisco activaron una alerta preventiva en la zona volcánica, y conservan un rango de exclusión de 8 kilómetros desde la cima del coloso y de 7.5 kilómetros en el estado de Jalisco.


¿Como se producen los rayos?


En una erupción volcánica, las rocas y cenizas que salen despedidas en la nube que expulsa el volcán son, en teoría, eléctricamente neutras. Sin embargo, salen tan calientes desde adentro de la Tierra que no cada partícula es neutral: muchas están cargadas positiva o negativamente, y varias se van cargando en el camino a medida que chocan entre sí y se produce estática.

Ahora, para que aparezcan rayos se necesita que esas partículas se separen y que las positivas se vayan hacia un lado, y las negativas hacia otro. Esto se produce de forma más o menos natural, ya que a medida que se mueven, se crea un campo electromagnético. Cuando la diferencia de carga se hace muy grande, los electrones fluyen y se producen los rayos.

De todos modos, al igual que con el resto de los rayos, los mecanismos exactos que producen la separación de las cargas todavía son debatidos por los científicos, así que la explicación no está todavía 100% clara. Lo que sí está claro, es que las erupciones volcánicas sí pueden producir rayos