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Fagradalsfjall

Fagradalsfjall ( islandés: [ˈFaɣraˌtalsˌfjatl̥] ) es untuyaformado en elúltimo período glacialen lapenínsula de Reykjanes,[5][6]a unos 40 kilómetros (25 millas) deReykjavík, Islandia. [7]Fagradalsfjall es también el nombre del sistema volcánico más amplio que cubre un área de 5 kilómetros (3 millas) de ancho y 16 kilómetros (10 millas) de largo entre losEldvörp-Svartsengi [ˈɛltvœr̥p–ˈsvar̥(t)sˌeiɲcɪ] yKrýsuvík. [8]La cumbre más alta en esta zona es Langhóll [ˈlauŋkˌhoutl̥] (385 m (1263 pies)). [1]erupciónvolcánicadurante 815 años en la península de Reykjanes hasta el 19 de marzo de 2021, cuando apareció unafisuraen Geldingadalir, al sur de la montaña Fagradalsfjall. [9][10]La erupción de 2021 fueefusivay continuó emitiendo lava fresca esporádicamente hasta el 18 de septiembre de 2021.[11]

La erupción fue única entre los volcanes monitoreados en Islandia hasta ahora y se ha sugerido que podría convertirse en un volcán en escudo . [12] [13] Debido a su relativa facilidad de acceso desde Reykjavík, el volcán se ha convertido en una atracción para la población local y los turistas extranjeros. [14] [15] Otra erupción, muy similar a la erupción de 2021, comenzó el 3 de agosto de 2022, [16] y cesó el 21 de agosto de 2022. [17] Una tercera erupción apareció al norte de Fagradalsfjall cerca de Litli-Hrútur [ˈlɪhtlɪ -ˌr̥uːtʏr̥] el 10 de julio de 2023, [4] [18] y finalizó el 5 de agosto de 2023. [19]

Etimología

El nombre es un compuesto de las palabras islandesas 'fagur' ("justo", "hermoso"), 'dalur' ("dale", "valle") y 'fjall' ("cayó", "montaña"). El macizo montañoso lleva el nombre de Fagridalur ( [ˈFaɣrɪˌtaːlʏr̥] , "justo valle" o "hermoso valle") que se encuentra en el noroeste. [1] El campo de lava de 2021 se llama Fagradalshraun [ˈFaɣraˌtalsˌr̥œyːn] . [20]

entorno tectónico

La montaña Fagradalsfjall es un volcán en zonas de fisuras eruptivas, conos y campos de lava, también llamado Fagradalsfjall. En algunas publicaciones se consideraba que el enjambre de fisuras de Fagradalsfjall era una rama o una parte secundaria del sistema volcánico Krýsuvík-Trölladyngja en la península de Reykjanes en el suroeste de Islandia, [21] [22] pero los científicos ahora consideran que Fagradalsfjall es un sistema volcánico separado de Krýsuvík y así se considera en algunas publicaciones. [23] [5] Se encuentra en una zona de rifting activo en el límite divergente entre las placas euroasiática y norteamericana . La expansión de la placa en la península de Reykjanes es muy oblicua y se caracteriza por una superposición de corte y extensión lateral izquierda. [24] El sistema volcánico de Krýsuvík ha estado moderadamente activo en el Holoceno , y el episodio eruptivo más reciente antes del siglo XXI ocurrió en el siglo XII d.C. [25] La montaña Fagradalsfjall se formó a partir de una erupción bajo la capa de hielo en el período Pleistoceno , [5] y había permanecido inactiva durante 6.000 años hasta que apareció una fisura de erupción en el área en marzo de 2021. [26]

Los disturbios y la erupción en Fagradalsfjall son parte de un período de disturbios más amplio en la península de Reykjanes, que incluye disturbios dentro de varios sistemas volcánicos y, entre otros, también los disturbios en el volcán Þorbjörn junto a Svartsengi y la Laguna Azul durante la primavera de 2020. [27] Sin embargo, las erupciones en este lugar fueron inesperados ya que otros sistemas cercanos en la península de Reykjanes habían sido más activos. [28]

La erupción de 2021 es la primera que se observa en esta rama del límite de placas en Reykjanes. [28] Parece ser diferente de la mayoría de las erupciones observadas donde los volcanes principales son alimentados por una cámara de magma debajo, cuyo tamaño y presión sobre ella determinan el tamaño y la duración de la erupción. Esta erupción puede ser alimentada por un canal relativamente estrecho y largo (~ 17 km (11 millas)) que está vinculado al manto terrestre , y el flujo de lava puede estar determinado por las propiedades del canal de erupción. [29] Sin embargo, el canal también puede estar vinculado a un depósito de magma profundo ubicado cerca del límite entre la corteza y el manto. [30] Algunos científicos creían que las actividades volcánicas en el área pueden durar décadas. [31]

Actividad y erupciones de 2019 a 2021

Precursores

A partir de diciembre de 2019 y hasta marzo de 2021, un enjambre de terremotos , dos de los cuales alcanzaron una magnitud de  M w 5,6, sacudieron la península de Reykjanes , lo que generó preocupaciones de que una erupción fuera inminente, [32] [33] [34] porque se pensaba que los terremotos han sido provocados por intrusiones de diques y movimientos de magma debajo de la península. [35] Se informaron daños menores a viviendas debido a un terremoto de magnitud 5,7 el 4 de febrero de 2021. [36] En las tres semanas previas a la erupción, los sismógrafos registraron más de 40.000 temblores. [37]

Fisuras de erupción en Geldingadalir

El 19 de marzo de 2021, una erupción efusiva comenzó aproximadamente a las 20:45 hora local en Geldingadalir ( [ˈcɛltiŋkaˌtaːlɪr̥] ; [a] el singular "Geldingadalur" [ˈcɛltiŋkaˌtaːlʏr̥] también se usa a menudo) [39] al sur de Fagradalsfjall, [9 ] la primera erupción conocida en la península en unos 800 años. [40] Fagradalsfjall había estado inactivo durante 6.000 años. [41] [42] La actividad eruptiva fue anunciada por primera vez por la Oficina Meteorológica de Islandia a las 21:40. [43] Los informes indicaron que un respiradero de fisura de 600 a 700 metros de largo (2000 a 2300 pies) comenzó a expulsar lava , [44] que cubría un área de menos de 1 kilómetro cuadrado (0,39 millas cuadradas). Desde las erupciones de marzo, los flujos de lava no representaron ninguna amenaza para los residentes, ya que la zona está prácticamente deshabitada. [7]

La erupción ha sido llamada Geldingadalsgos ( [ˈcɛltiŋkaˌtalsˌkɔːs] "erupción de Geldingadalur"). [45] El 26 de marzo, el principal respiradero eruptivo estaba en 63,8889 N, 22,2704 W, en el sitio de un montículo eruptivo anterior. La erupción puede ser la de un volcán en escudo , [46] que puede durar varios años. [46] Se podía ver desde los suburbios de la ciudad capital de Reykjavík [47] y había atraído a un gran número de visitantes. [48] ​​Sin embargo, los altos niveles de gases volcánicos como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono hicieron que partes del área fueran inaccesibles. [49]

El 13 de abril de 2021, se formaron cuatro nuevos cráteres en Geldingadalir dentro de las coladas de lava. La producción de lava, que en los últimos días había disminuido ligeramente, volvió a aumentar. [50]

Fisuras de erupción en Fagradalsfjall

Alrededor del mediodía del 5 de abril de 2021, una nueva fisura , estimada entre 100 y 500 metros (300 y 2000 pies) de largo, se abrió a una distancia de aproximadamente 1 kilómetro (0,6 millas) al norte/noreste del todavía -respiraderos activos en el centro de la erupción de marzo. Como medida de precaución, la zona fue evacuada por la guardia costera. [51] [52] [53]

Algún tiempo después, paralela a la primera se abrió otra fisura de erupción en las laderas de Fagradalsfjall. [54]

La producción de lava de todas las fisuras de erupción abiertas en su conjunto se estimó el 5 de abril de 2021 en alrededor de 10 m 3 / s (350 pies cúbicos / s) [55] [56] y fluye hacia los valles de Meradalir ( [ˈmɛːraˌtaːlɪr̥] , "mare dales") a través de un barranco empinado. [57]

Aproximadamente 36 horas después, alrededor de la medianoche del 6 al 7 de abril, se abrió otra fisura de erupción. Tiene unos 150 m (490 pies) de largo y unos 400 a 450 m (1300 a 1500 pies) al noreste de la primera fisura, entre las fisuras de Geldingadalur y las de la ladera de la montaña. [58] [59] [60] Los equipos de búsqueda y rescate observaron una nueva depresión, de aproximadamente 1 m (3 pies) de profundidad allí el día anterior. La lava de esta fisura fluyó hacia el valle de Geldingadalur. [61]

Otra fisura se abrió durante la noche del 10 al 11 de abril de 2021 entre las dos fisuras abiertas en las laderas de Fagradalsfjall. [62] En total, se habían abierto 6 fisuras hasta el 13 de abril y en cada fisura, la actividad se concentró y formó respiraderos individuales. Hacia finales de abril, la actividad en la mayoría de los respiraderos, excepto el Vent 5, comenzó a disminuir. [63]

El 2 de mayo de 2021, solo una fisura, la Ventilación 5, que apareció cerca del lugar de la erupción inicial en Geldingadalir, permanecía activa. Se convirtió en un volcán con ocasionales erupciones explosivas dentro de su cráter que a veces alcanzaban alturas de cientos de metros. [64] El borde del volcán se había elevado a una altura de 334 m (1096 pies) sobre el nivel del mar en septiembre de 2021. [30] La lava fluyó hacia los valles de Meradalir, [65] y más tarde al valle de Nátthagi [ˈnauhtˌhaijɪ] . [66]

Aparecieron temporalmente varias aberturas más pequeñas; se informó que un pequeño respiradero hizo erupción cerca del cráter principal el 1 de julio. [67] El 14 de agosto, la lava brotó de lo que parecía ser un agujero en la pared del cráter, y resultó ser una erupción independiente. [68] Aparecieron grietas en Gónhóll [ˈkouːnˌhoutl̥] que alguna vez fue popular entre los espectadores en agosto, pero no fluyó lava en el sitio. [69] Después de ocho días y medio de inactividad en el volcán principal, la lava atravesó la superficie en el campo de lava al norte del cráter en varios lugares. [70]

Salida de lava y gas: desarrollo de la erupción

La erupción mostró distintas fases en su patrón de erupción. La primera fase duró aproximadamente dos semanas con un flujo continuo de lava de alrededor de 6 m 3 /s (210 pies cúbicos/s) desde su primer cráter, la segunda fase también duró alrededor de dos semanas con nuevas erupciones al norte del primer cráter con flujo de lava variable de 5 a 8 m 3 / s (180 a 280 pies cúbicos / s). A esto le sigue un período de dos meses y medio de erupción en un solo cráter con una erupción en gran medida continua y a veces pulsante y un flujo de lava de alrededor de 12 m 3 /s (420 pies cúbicos/s) que dura hasta finales de junio. Desde entonces hasta principios de septiembre hubo una fase de erupción fluctuante con fuertes flujos de lava periódicos interrumpidos por períodos de inactividad. [71] [72]

El 12 de abril, científicos de la Universidad de Islandia midieron el área del campo de lava en 0,75 km 2 (0,29 millas cuadradas) y su volumen en 10,3 millones de m 3 (360 millones de pies cúbicos). El caudal de lava era de 4,7 m 3 /s (170 pies cúbicos / s), y se emitían dióxido de azufre , dióxido de carbono y fluoruro de hidrógeno a 6.000, 3.000 y 8 toneladas por día (5.900, 3.000 y 7,9 toneladas largas por día). día) respectivamente. [73]

La lava producida por la erupción muestra una composición diferente a la de las lavas históricas de Reykjanes. Esto podría ser causado por un nuevo lote de magma que llega desde un gran depósito de magma a una profundidad de aproximadamente 17 a 20 km (11 a 12 millas) en Moho debajo de Reykjanes. [74] [75] [76]

Los resultados de las mediciones publicadas por la Universidad de Islandia el 26 de abril de 2021 mostraron que la composición de los productos de la erupción había cambiado para parecerse más a los típicos basaltos del Holoceno de la península de Reykjanes. [77] El estudio completo de la secuencia de muestras de lava confirmó que al comienzo de la erupción las fuentes del manto menos profundas dominaban el derretimiento, pero durante las siguientes tres semanas el magma se obtuvo de una mayor profundidad desde un depósito cercano a Moho y rápidamente ascendió a la superficie. . [78] Si bien se sabía que la mayoría de los basaltos de las dorsales en medio del océano (MOR) son el resultado del derretimiento de reservorios de la corteza terrestre, esto demostró la sospecha de que, más raramente, las erupciones de las dorsales en medio del océano pueden provenir de niveles más profundos de 7 km (4,3 millas), como El muestreo de lava casi en tiempo real evitó que lavas posteriores confundieran la secuencia temporal del cambio de composición. [78] La mezcla en el depósito de magma ocurrió en un plazo de semanas, y se repuso con nuevo derretimiento más profundo en 20 días. [78]

La erupción en sí también cambió de carácter al mismo tiempo, [79] y estaba produciendo fuentes de lava de hasta 50 m (160 pies) de altura el domingo 25 de abril de 2021. [80] El 28 de abril de 2021, las fuentes de lava del El cráter principal alcanzó una altura de 250 m (820 pies). [81]

Fuentes de lava de la erupción de Fagradalsfjall, vistas desde Reikiavik el 9 de mayo de 2021.

El patrón de erupción cambió el 2 de mayo de una erupción continua y flujo de lava a uno pulsante, donde los períodos de erupciones se alternaban con períodos de inactividad, y cada ciclo duraba entre 10 minutos y media hora. [82] [83] Los chorros de magma se hicieron más fuertes, produciendo fuentes de lava de 300 m (980 pies) de altura, visibles desde Reykjavík , [84] [85] y la más alta se midió a 460 m (1510 pies). [83] Los chorros de lava se han explicado como una liberación explosiva de agua antigua atrapada o magma que entra en contacto con el agua subterránea. [86] [87] El caudal de lava en las siguientes semanas también fue el doble que el promedio de las primeras seis semanas, [88] con un caudal de lava promedio de 12,4 m 3 /s (440 pies cúbicos/s) de Del 18 de mayo al 2 de junio. [89]

El aumento del flujo de lava es inusual, ya que la producción de erupción normalmente disminuye con el tiempo. Los científicos de la Universidad de Islandia plantean la hipótesis de que existe un gran depósito de magma en las profundidades del volcán, no la típica cámara de magma más pequeña asociada con este tipo de erupciones que se vacía en poco tiempo. [90] A partir de la composición del magma muestreado, también creen que hay un respiradero discreto que alimenta el flujo de lava principal desde una profundidad de 17 a 20 kilómetros (11 a 12 millas) del manto de la Tierra , y puede ser de un tipo más tipo primitivo que los observados anteriormente. [91] El canal se ensanchó en las primeras seis semanas, lo que provocó un aumento del flujo de lava. [30] La erupción puede crear un nuevo volcán en escudo si continúa durante el tiempo suficiente. [92] La formación de dicho volcán no se ha estudiado antes en tiempo real, y esta erupción puede ofrecer información sobre el funcionamiento de los sistemas magmáticos. [13]

A partir del 14 de mayo se crearon dos barreras defensivas como experimento para detener el flujo de lava hacia el valle de Nátthagi, donde están enterrados los cables de telecomunicaciones, y más adelante hacia la carretera costera sur Suðurlandsvegur . [93] Sin embargo, la lava pronto fluyó sobre la parte superior de la barrera oriental el 22 de mayo y cayó en cascada hasta Nátthagi. [94] [95] [96] La lava fluyó sobre la barrera occidental el 5 de junio. [97] El flujo de lava bloqueó el sendero principal que proporciona acceso al área de observación principal en Gónhóll, primero el 4 de junio, [98] luego nuevamente temprano en la mañana del 13 de junio en otro lugar. [99] El 15 de junio se creó otro muro de cinco metros de alto y 200 metros de largo en un intento de desviar el flujo de lava lejos de Nátthagakriki [ˈnauhtˌhaːɣaˌkʰrɪːcɪ] con importante infraestructura al oeste y al norte. [100] El 25 de junio comenzó a construirse una barrera de 3 a 5 m de altura en la desembocadura de Nátthagi para retrasar el flujo de lava sobre la carretera costera del sur y las propiedades en Ísólfsskáli [ˈiːsˌoul(f)sˌskauːlɪ] , aunque fue Se esperaba que la lava eventualmente fluyera sobre el área hacia el mar. [101] [102] Se rechazó una propuesta para construir un puente sobre la carretera para permitir el flujo de lava debajo. [103]

Erupción de Fagradalsfjall el 16 de julio de 2021.

Aproximadamente tres meses después de la primera erupción del volcán, el flujo de lava fue constante de 12 m 3 /s (420 pies cúbicos / s), y la lava ahora cubría un área de más de 3 km 2 (1,2 millas cuadradas), aumentando en alrededor de 60.000 m 2 /d (650.000 pies cuadrados/d). [104] [105] La lava se había acumulado a 100 m (330 pies) de profundidad alrededor del volcán. [106] El flujo de lava se volvió continuo, que puede estar por encima o por debajo del suelo, aunque las erupciones también se volvieron más tranquilas con el aumento ocasional de la actividad. [107] [108] No parecía haber una conexión directa entre la actividad en el cráter y el flujo de lava. [109] El flujo de lava se puede rastrear mediante helicóptero o satélite, por ejemplo mediante imágenes de radar que pueden penetrar a través de las nubes y el smog volcánico que se habían vuelto más frecuentes en la zona en julio. [110] [111]

Las erupciones permanecieron inusualmente constantes hasta el 23 de junio, y luego la actividad se redujo significativamente el 28 de junio, quedando inactiva durante muchas horas, [112] [113] y reanudándose el 29 de junio. [114] [115] Pasó a un patrón de muchas horas de inactividad, por ejemplo, el 1 y el 4 de julio, [116] [117] y las erupciones se reanudaron más tarde. [118] El flujo de lava del cráter cesó durante 4 días desde el 5 de julio hasta el 9 de julio, [119] [120] cuando se reanudaron las erupciones, inicialmente con una periodicidad de alrededor de 10 a 15 minutos, [121] luego se alargó a 3 a 4 una hora antes del 13 de julio. [122] También se observó lava emergiendo del fondo del volcán el 10 de julio con una cantidad considerable de lava fluyendo hacia los valles de Meradalir, [121] [123] [124] y una sección del volcán en el lado noreste también se rompió fuera el 14 de julio. [125] Se estimó que el flujo de lava era de alrededor de 10 m 3 /s (350 pies cúbicos/s), pero tuvo un promedio de 5 a 6 m 3 /s (180 a 210 pies cúbicos/s) debido a los períodos de inactividad desde finales de junio. hasta mediados de julio, la mitad del caudal de mayo y junio. [126] La pausa periódica en la actividad continuó, [127] [128] con 7 a 13 horas de inactividad y un período similar de erupción a finales de julio, [129] que se alargó a un patrón de alrededor de 15 horas de inactividad alternando con alrededor de 20 horas de erupción continua en agosto. [130] Se ha especulado que hay bloqueos en los cien metros superiores del canal de erupción. [128] En julio, esta erupción se había vuelto más grande que la mayoría de las erupciones que jamás hayan ocurrido en la península de Reykjanes. [131] Las mediciones tomadas el 27 de julio indicaron que el flujo de lava había aumentado nuevamente, había regresado al nivel máximo visto por última vez en junio y posiblemente lo había superado. [132] La medición indicó un flujo promedio de 17 a 18 m 3 / s (600 a 640 pies cúbicos / s) durante 8 a 10 días, el más alto observado hasta ahora, pero con un gran margen de error. [133] Después de un par de meses en los que la lava fluyó principalmente hacia los valles de Meradalir, la lava comenzó a fluir nuevamente por el valle de Nátthagi el 21 de agosto. [134] [135] La erupción ya se había convertido en la segunda más larga en Islandia del siglo XXI. [136]

El volcán dejó de hacer erupción el 2 de septiembre, [137] pero el flujo de lava se reanudó el 11 de septiembre, y el magma atravesó la superficie del campo de lava en varios lugares. [138] Sin embargo, el canal principal del cráter parecía haber sido bloqueado, y el cráter se llenó con lava de una fuente debajo de la pared noroeste a través de una grieta en la pared, [139] y la lava también fluyó fuera del volcán a través de la pared. [70] El flujo de lava promedio durante los últimos 32 días había vuelto a 8,5 m 3 /s (300 pies cúbicos/s), y el campo de lava de 143 millones de m 3 (5,0 mil millones de pies cúbicos) ahora cubría un área de 4,6 km 2 (1,8 millas cuadradas). [30] [140] Después de un período de erupción continua, el 13 de septiembre comenzó un patrón pulsante de actividad visto por última vez en abril/mayo, [141] un patrón que se cree que es similar al que se observa en los géiseres donde la frecuencia de la erupción puede estar determinado por el tamaño del depósito que se encuentra debajo y la rapidez con la que se llena. El volcán latía a un ritmo de unas ocho erupciones por hora el 14 de septiembre. [142] Ninguna lava fluyó directamente desde el cráter, sino que la lava comenzó a emerger en cantidades significativas desde fuera del volcán el 15 de septiembre. [143] El 16 de septiembre de 2021, después de 181 días de erupción, se convirtió en la erupción más larga del siglo XXI en Islandia. [144] El flujo de lava promedio fue de 16 m 3 /s (570 pies cúbicos / s) del 11 al 17 de septiembre cuando se reanudó el flujo, y el campo de lava aumentó a 151 millones de m 3 (5,3 mil millones de pies cúbicos) cubriendo un área de 4,8 km. 2 (1,9 millas cuadradas). [145] La erupción se detuvo nuevamente el 18 de septiembre, pero la actividad disminuyó inusualmente lentamente. [146] El 18 de octubre, el nivel de alerta se redujo de "naranja" a "amarillo" debido a que no había estallado lava desde el 18 de septiembre. La Oficina Meteorológica de Islandia también afirmó que "se considera que el volcán Krýsuvík se encuentra actualmente en un estado no eruptivo. La actividad podría intensificarse nuevamente, por lo que la situación se sigue de cerca". [147]

erupción de 2022

Erupción el 4 de agosto de 2022 de la erupción efusiva de Meradalir.

El 30 de julio, la OMI informó de un intenso enjambre de terremotos en una zona cercana al campo de lava en Geldingadalur. El 31 de julio se detectaron casi 3.000 terremotos. [148]

Según los informes, los terremotos se sintieron en el suroeste de Islandia, en Reykjanesbær, Grindavík, la región de la capital, y hasta Borgarnes. Varios de estos terremotos fueron superiores a M w 3, y el evento más grande de M w 4 ocurrió a las 14:03, según el sistema de localización automática de la Oficina Meteorológica de Islandia; Se detectó un evento de Mw 5,4 a las 17.48. Los modelos de deformación indicaron que el magma estaba aproximadamente a 1 km por debajo de la superficie a las 17.49 del 2 de agosto, según la OMI. [148]

El 3 de agosto de 2022, después de semanas de disturbios en la península de Reykjanes , incluidos más de 10.000 terremotos registrados del 30 de julio al 3 de agosto con dos terremotos de más de 5,0 M w , comenzó otra erupción en Fagradalsfjall. Una transmisión en vivo desde una cámara en el sitio mostró magma saliendo de una estrecha fisura de ventilación . El 4 de agosto, la Oficina Meteorológica de Islandia estimó que tenía 360 ​​m (1180 pies) de longitud. Más de 1.830 personas visitaron el volcán el primer día. [149] Estalló sobre un flujo de lava de la erupción de 2021. La Oficina Meteorológica de Islandia recomendó inicialmente a la gente que no se acercara a Fagradalsfjall debido a la nueva erupción. [150] [151]

Se informó que los flujos de lava viajaban cuesta abajo hacia el noroeste. El caudal fue de unos 32 m 3 /s (1100 pies cúbicos/s) durante las primeras horas de la erupción, que luego disminuyó a un promedio de 18 m 3 /s (640 pies cúbicos/s) desde las 17:00 horas del 3 de agosto hasta 11:00 el 4 de agosto. En ese momento, alrededor de 1,6 millones de metros cúbicos de lava habían cubierto un área de 0,14 km 2 (0,054 millas cuadradas). [148]

El Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia declaró que actualmente no hay vidas ni infraestructuras en riesgo por la erupción. El principal aeropuerto de Islandia, el aeropuerto de Keflavík , estuvo brevemente en alerta, que es un procedimiento estándar durante las erupciones, aunque la instalación no canceló ningún vuelo. [152] [153] Se prohibió a los aviones volar sobre el sitio, aunque se enviaron algunos helicópteros para inspeccionar la erupción. [154] La erupción no produjo grandes columnas, aunque era probable que afectara la calidad del aire y la contaminación en las áreas circundantes inmediatas. [155] El profesor de geofísica Magnús Tumi Guðmundsson dijo, a juzgar por el flujo de lava inicial, que la erupción fue probablemente de cinco a diez veces mayor que la erupción de 2021, pero que no fue "la grande". Por la geomorfología cercana , era probable que la lava fluyera hacia los valles de Meradalir. [156]

Según un artículo de RUV, la longitud de la fisura activa había disminuido y la parte media de la fisura era la más activa el 5 de agosto. Además, el número de terremotos diarios disminuyó aproximadamente el mismo día; Aún eran visibles fuertes emisiones de gas y vapor. El 10 de agosto, la lava brotaba principalmente de un cono central y fluía hacia el ESE y NO. La OMI informó que la lava fluía principalmente hacia el campo de flujo de lava de 2021 y llenaba el extremo oriental de la lava de Meradalir al menos hasta el 16 de agosto. [148]

Había tres respiraderos dentro del cono del edificio que eran visibles el 10 de agosto: el primero es el respiradero más grande y más central, el segundo está a la izquierda (este) del respiradero central y el tercero es el más pequeño ubicado hacia el derecha (oeste) del respiradero central. Cada uno de estos respiraderos hizo erupción fuertes fuentes de lava que se elevaron de decenas a varias decenas de metros de altura durante al menos el 10 al 13 de agosto, luego, del 14 al 16 de agosto, la altura de las fuentes de lava disminuyó. Un cono secundario más pequeño se formó al este del cono principal alrededor del 12 de agosto. Estos respiraderos desembocaban en un gran estanque de lava que viajaba al NO del respiradero roto y, ocasionalmente, se observaban brotes de lava a lo largo del estanque de lava. Cada día, del 12 al 16 de agosto, el cono eruptivo primario continuó creciendo, evolucionando hasta convertirse en un estanque de lava encaramado que alimentaba los flujos de lava hacia el NO del mismo. [148]

El flujo de lava disminuyó alrededor del 17 de agosto [157] y se detuvo el 21 de agosto de 2022. Se estima que habían estallado 12 millones de metros cúbicos de lava. La lava cerca del respiradero tenía entre 20 y 40 m de espesor, pero los flujos tenían entre 5 y 15 m de espesor en el valle de Meradalir, fuera del área del cráter [158] Desde entonces, no ha habido actividad visible en este sitio. [17]

Actividad eruptiva 2023

Erupción Litli-Hrútur

Erupción de Litli-Hrútur el 18 de julio de 2023. El volcán es ahora un cono alargado y la lava fluye hacia el sur para encontrarse con el campo de lava de 2021 y 2022.
Primer plano de la erupción Litli-Hrútur el 26 de julio de 2023
Primer plano de la erupción Litli-Hrútur el 26 de julio de 2023.
Erupción Litli-Hrútur 2023. Vista desde un avión.

La actividad sísmica en el área aumentó considerablemente a partir del 4 de julio de 2023 con más de 12.000 terremotos registrados y, tras un terremoto de magnitud 5,2, [159] la lava atravesó la superficie el 10 de julio de 2023 cerca de Litli-Hrútur, al noreste de erupciones anteriores. [160] [161] [162] Esta erupción fue inicialmente significativamente más fuerte que las dos primeras, [163] [164] y se estima que el flujo de lava inicial fue 10 veces mayor que la primera erupción. [165] [166] Múltiples fisuras eruptivas, originalmente de 200 m (660 pies) de longitud, se extendían por más de 1 km (0,62 millas) entre Fagradalsfjall y Keilir , [167] significativamente más largas que las erupciones de Meradalir. [168] El primer día se informó un flujo de lava de hasta 50 m 3 (1800 pies cúbicos) por segundo, [169] pero se redujo a un promedio de 13 m 3 (460 pies cúbicos) por segundo, el caudal máximo de la primera erupción, a los pocos días. [170] Las erupciones se redujeron rápidamente a una sola fisura de 200 m (660 pies) de largo, que formó un único cono activo alargado que aumentó en altura alrededor de 3 m (9,8 pies) por día. [171]

La lava fluyó en dirección sur para encontrarse con el campo de lava más antiguo de Meradalir, [172] [173] pero la lava provocó importantes incendios forestales en el área. [174] Parte de la lava fluyó en diferentes direcciones cuando la pared del volcán se derrumbó el 19 de julio, [175] pero luego volvió a fluir hacia el sur. [176] [177] El borde del cráter se ha ensanchado significativamente, lo que aumentó la posibilidad de colapso de la pared, [178] y se produjo otro colapso del borde el 24 de julio. [179] El flujo de lava cae gradualmente a través del tiempo, hasta 8 m 3 (280 pies cúbicos) por segundo el 23 de julio, y la mayor parte de la lava fluye hacia el este. El flujo de lava también alcanzó un volumen de 12,4 millones de m 3 (440 millones de pies cúbicos), mayor en volumen que la segunda erupción, cubriendo un área de 1,2 km 2 (0,46 millas cuadradas). [180] El 23 de julio, la actividad del flujo de lava se producía completamente debajo de la superficie. [181] Se ha determinado que la lava desde el comienzo de la erupción es similar a la lava del final de la primera erupción y a la lava de la segunda erupción, lo que indica un vínculo con las dos erupciones anteriores. [182]

Las últimas estadísticas del Instituto Islandés de Ciencias de la Tierra reveladas el 31 de julio indican una notable reducción de la erupción efusiva. Se midió que la tasa de descarga estimada del flujo de lava durante el 23 al 31 de julio fue de aproximadamente 5 m 3 (180 pies cúbicos) por segundo. Los valores anteriores, detectados entre el 18 y el 23 de julio, señalaron la velocidad de descarga de la lava en aproximadamente 9 m 3 (320 pies cúbicos) por segundo, lo que es casi el doble de la caída de la velocidad. Al 31 de julio, la lava derramada había cubierto un área de 1,5 km 2 (0,58 millas cuadradas) por segundo con un volumen de aproximadamente 15,9 millones de m 3 (560 millones de pies cúbicos). [183]

El flujo de lava se redujo a 3 a 4 m 3 (110 a 140 pies cúbicos) por segundo a principios de agosto, lo que sugiere que la erupción se acerca a su fin. [184] Con la cantidad reducida de lava en el cráter, también se formó un cono más pequeño dentro del cráter. [185] La actividad volcánica en el sitio cesó el 5 de agosto de 2023. [19] El sitio de la erupción volvió a ser muy popular entre los turistas. Se estima que unas 700.000 personas han visitado la zona desde la erupción del Fagradalsfjall de 2021. [186]

Mitigación de riesgos y turismo

Debido a la proximidad del sitio volcánico a la ciudad de Grindavík , Vogar y, en menor medida, Keflavík , el aeropuerto internacional de Keflavík y el área metropolitana de Reykjavík , el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia ha creado protocolos para planes de evacuación de asentamientos cercanos y en caso de contaminación por gases y/o flujos de lava. [187] [188] [189] La gran cantidad de turistas que visitan los sitios de erupción también es una preocupación para las autoridades, especialmente los turistas mal equipados y aquellos que no prestan atención a los cierres oficiales durante las inclemencias del tiempo o nuevos flujos de lava. [190] [191] [192]

A partir de la segunda erupción en 2022, hay poco riesgo de que los flujos de lava bloqueen las carreteras o lleguen a los asentamientos, pero esto podría cambiar si los valles de Meradalir se llenan de lava o se abre otra fisura en una zona diferente. [193]

Trafico aereo

El lugar de la erupción está a sólo unos 20 km (12 millas) del principal aeropuerto internacional de Islandia, el Aeropuerto Internacional de Keflavík . Debido a la naturaleza efusiva de la erupción con poca o ninguna producción de cenizas, no se considera un riesgo para el tráfico aéreo. El código de colores de aviación de la OACI se ha mantenido mayoritariamente en naranja (erupción en curso con baja o nula producción de cenizas ). Esto ha significado que no se han producido interrupciones en el tráfico aéreo hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Keflavík. [194] Los helicópteros de la Guardia Costera de Islandia han realizado muchos vuelos de investigación y seguimiento alrededor del volcán [195], así como un gran número de compañías de viajes en helicóptero que operan y aterrizan en las proximidades, así como pequeños aviones privados de aviación y de ala fija para hacer turismo que rodean la erupción. sitio. Muchos drones no tripulados también están activos alrededor del sitio del volcán. [196]

Carreteras y servicios públicos

Las principales preocupaciones son si los flujos de lava llegarían a la carretera principal a Keflavík y al aeropuerto, la carretera 41 , [197] así como a la carretera de la costa sur, la carretera 427, una importante ruta de evacuación para la ciudad de Grindavík . [198]

Además, si las coladas de lava viajan hacia el norte, una importante línea de transmisión de alto voltaje a Keflavík corre el peligro de quedar cortada. Las rutas de fibra de comunicaciones hacia el lado norte y sur del volcán también corren peligro de ser cortadas, lo que podría afectar las comunicaciones y la industria de los centros de datos en Keflavík. Sin embargo, es poco probable que la ubicación de la fisura en agosto de 2022 afecte las carreteras y los servicios públicos.

Una semana después del inicio de la erupción de 2021, se instalaron líneas eléctricas y de fibra óptica desde Grindavík para apoyar las operaciones de las autoridades cerca del lugar de la erupción, así como se instalaron células 4G y mástiles TETRA para garantizar el acceso a las comunicaciones y a los servicios de emergencia. ( 112 ) para turistas y autoridades. [199]

Experimentos de flujo de lava

Dique de lava construido como experimento en el verano de 2021 para controlar los flujos de lava en el volcán Fagradalsfjall.

En julio de 2021, en colaboración con el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia, las empresas de servicios públicos llevaron a cabo un experimento enterrando varios tipos de servicios públicos ( cables eléctricos subterráneos , fibras , líneas de agua y líneas de alcantarillado ) con distintos niveles de aislamiento para ver cómo Los flujos de lava terrestres afectan los servicios públicos enterrados. [200] [201] Se llevó a cabo otro experimento separado mediante la construcción de grandes diques para controlar la dirección de los flujos de lava; fueron moderadamente eficaces para controlar los flujos de lava de lento movimiento. [202]

En julio de 2023, durante la erupción de Litli-Hrútur, el operador islandés de la red eléctrica Landsnet construyó un poste eléctrico falso e instaló un cable eléctrico subterráneo de alto voltaje en el camino de la lava, como experimento para estudiar los posibles efectos del flujo de lava en la red eléctrica. [203]

Gestión turística

LB-SMS enviado a teléfonos móviles que ingresaron a las cercanías del volcán en agosto de 2022.

El sitio del volcán Fagradalsfjall es inusual en términos de su proximidad al principal aeropuerto internacional de Islandia y a sitios turísticos populares como la Laguna Azul . El sitio está a sólo unos 60 km (37 millas) de Reykjavík . El acceso está a poca distancia desde Grindavík a lo largo de la carretera pavimentada 427, con estacionamiento limitado disponible al comienzo del sendero. Dependiendo de la ruta tomada, la caminata hasta el nuevo sitio es de alrededor de 6 a 8 km (3,7 a 5,0 millas) en cada sentido, lo que toma alrededor de 3 a 6 horas de caminata (sin incluir visitas turísticas ni paradas). Muchas partes de la ruta son extremadamente empinadas con terreno rocoso irregular, además de estar mal señalizadas debido a lo reciente de la erupción. Dependiendo de la dirección del viento, puede existir un riesgo de contaminación por gases tóxicos, así como de flujos de lava impredecibles y la apertura de nuevas fisuras.

Debido a su fácil acceso, un gran número de lugareños y turistas han visitado el sitio. Alrededor de 10.000 personas visitaron la erupción de 2022 en su primer día. [204] Las autoridades han mantenido el sitio abierto en su mayor parte y tratan de informar en lugar de prohibir que las personas visiten el sitio. [205] No se han reportado muertes como resultado de la erupción. Sin embargo, muchas lesiones han sido causadas indirectamente por el volcán, debido a turistas mal equipados que visitaron el sitio con informes de tobillos rotos, [206] viajeros perdidos e hipotermia como resultado de la erupción. El clima es muy impredecible en la zona.

Las autoridades han utilizado mensajes SMS basados ​​en la ubicación para informar y advertir a los turistas que viajan al sitio para que estén preparados. El sitio está atendido durante los períodos de mayor actividad por voluntarios de la Asociación Islandesa de Búsqueda y Rescate , así como por la policía local. [207] El sitio ha tenido que ser evacuado al menos una vez debido a los rápidos flujos de lava. [208] El sitio estuvo cerrado durante 2 días a partir del 7 de agosto de 2022 debido a las inclemencias del tiempo; sin embargo, grupos de turistas que no hicieron caso a los cierres tuvieron que ser rescatados por el equipo local de búsqueda y rescate de voluntarios, Þorbjörn. [192]

Durante la erupción Litli-Hrútur de 2023, se enfrentaron nuevos desafíos en la gestión del flujo turístico con más cierres que en erupciones anteriores. La erupción de 2023 produjo más gases volcánicos y provocó algunos de los incendios forestales de musgo más grandes de Islandia, lo que generó riesgos respiratorios mucho más peligrosos para los excursionistas. La erupción de 2023 también está más lejos de las carreteras principales, lo que dificulta la caminata (más de 4 a 5 horas) y el acceso de los servicios de emergencia. [209]

Supuesto lugar de enterramiento

Se cree que el área donde el volcán hizo erupción por primera vez es el lugar de entierro de uno de los primeros colonos nórdicos , Ísólfur frá Ísólfsstöðum [ˈiːsˌoulvʏr frauː ˈiːsˌoul(f)sˌstœːðʏm] . [210] Sin embargo, un rápido estudio arqueológico de Geldingadalur después de que comenzó la erupción en 2021 no encontró evidencia de restos humanos en el área. [211]

accidente de 1943

Operación de recuperación de los restos del Hot Stuff tras el accidente.

El 3 de mayo de 1943, el LTG Frank Maxwell Andrews , un alto oficial del ejército estadounidense , fundador de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos y uno de los principales candidatos al mando de la invasión aliada de Europa, murió junto con otras 14 personas cuando su avión B-24 se calentó. Las cosas se estrellaron contra la ladera de la montaña. [212] [213]

Ver también

Notas

  1. ^ " Valles de castrados ", ya que el valle se utilizaba para pastar castrados. Ese valle ahora está lleno de lava nueva y no se puede ver. [38]

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