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Monte Rinjani

El monte Rinjani ( indonesio : Gunung Rinjani , Sasak : Gunong Rinjani ) es un volcán activo en Indonesia en la isla de Lombok . Administrativamente, la montaña se encuentra en la Regencia de Lombok del Norte , Nusa Tenggara Occidental ( indonesio : Nusa Tenggara Barat , NTB). Se eleva a 3.726 metros (12.224 pies), lo que lo convierte en el segundo volcán más alto de Indonesia. [2] También es el punto más alto de la provincia indonesia de Nusa Tenggara Occidental .

Adyacente al volcán hay una caldera de 6 por 8,5 kilómetros (3,7 por 5,3 millas) , que está llena parcialmente por el lago del cráter conocido como Segara Anak o Anak Laut ( Niño del Mar ), debido al color de su agua. , tan azul como el mar ( laut ). [3] Este lago está aproximadamente a 2.000 metros (6.600 pies) sobre el nivel del mar y se estima que tiene unos 200 metros (660 pies) de profundidad; [4] la caldera también contiene aguas termales . El lago y la montaña son sagrados para el pueblo Sasak y los hindúes , y son lugar de rituales religiosos. [3] La UNESCO incorporó la Caldera del Monte Rinjani a la Red Mundial de Geoparques en abril de 2018. [5]

Geografía

Monte Rinjani visto desde Gili Meno

Lombok es una de las Islas Menores de la Sonda , un pequeño archipiélago que, de oeste a este, está formado por Bali , Lombok , Sumbawa , Flores , Sumba y las islas Timor ; todos están situados en el borde de la plataforma continental australiana . Los volcanes de la zona se forman por la acción de las cortezas oceánicas y el movimiento de la propia plataforma. [6] Rinjani es uno de al menos 129 volcanes activos en Indonesia, cuatro de los cuales pertenecen a los volcanes del sistema de fosas Sunda Arc que forman parte del Anillo de Fuego del Pacífico , una sección de fallas que se extiende desde el hemisferio occidental a través de Japón y El sudeste de Asia .

Las islas de Lombok y Sumbawa se encuentran en la parte central del Arco de la Sonda. El Arco de la Sonda alberga algunos de los volcanes más peligrosos y explosivos del mundo. La erupción del cercano Monte Tambora en Sumbawa es conocida por ser la erupción más violenta de la historia registrada el 15 de abril de 1815, con una escala de 7 en el VEI . [7]

Las tierras altas están cubiertas de bosques y en su mayoría subdesarrolladas. Las tierras bajas están muy cultivadas. Arroz , soja , café , tabaco , algodón , canela , cacao , clavo , yuca , maíz , coco , copra , plátano y vainilla son los principales cultivos que se cultivan en los fértiles suelos de la isla. Las laderas están pobladas por la población indígena Sasak . También hay algunas actividades básicas relacionadas con el turismo establecidas en Rinjani principalmente en el pueblo de Senaru o sus alrededores.

El volcán Rinjani en la isla de Lombok se eleva a 3.726 metros (12.224 pies), segundo en altura entre los volcanes de Indonesia sólo después del volcán Kerinci de Sumatra . Rinjani tiene un perfil cónico de lados empinados cuando se ve desde el este, pero el lado occidental del volcán compuesto está truncado por la caldera Segara Anak de forma ovalada de 6 x 8,5 km. La mitad occidental de la caldera contiene un lago de 230 metros de profundidad cuya forma de media luna resulta del crecimiento del cono Barujari posterior a la caldera en el extremo oriental de la caldera. [8]

Vista infrarroja en color del volcán Rinjani en la isla de Lombok , mayo de 1992. La parte oriental de la isla de Bali hacia el oeste es visible en la esquina superior derecha, separada de Lombok por el estrecho de Lombok ; En la parte inferior izquierda se pueden ver el estrecho de Alas y la parte occidental de la isla de Sumbawa .

Resumen geológico

Sobre la base de la teoría de la tectónica de placas , Rinjani es uno de la serie de volcanes construidos en las Islas Menores de la Sonda debido a la subducción de la corteza oceánica indoaustraliana debajo de las Islas Menores de la Sonda, y se interpreta que la fuente del magma derretido es alrededor de 165 a 200 kilómetros (103 a 124 millas) de profundidad. [9] [10]

La geología y el entorno tectónico de Lombok (y la cercana Sumbawa ) se describen como ubicados en la parte central del Arco de Sunda . [11] Las rocas expuestas más antiguas son del Mioceno , lo que sugiere que la subducción y el vulcanismo comenzaron considerablemente más tarde que en Java y Sumatra al oeste, donde hay abundantes rocas volcánicas e intrusivas del Mesozoico tardío. Las islas están situadas en el borde oriental de la plataforma de Sunda, en una zona donde el espesor de la corteza aparentemente está disminuyendo rápidamente, de oeste a este. [12]

La estructura de velocidad sísmica de la corteza en esta región es de transición entre los perfiles oceánicos y continentales típicos y la discontinuidad de Mohorovičić (Moho) parece encontrarse a unos 20 kilómetros (12 millas) de profundidad. [13] Estos factores tienden a sugerir que ha habido oportunidades limitadas para la contaminación de la corteza terrestre por los magmas que surgieron en las islas de Lombok y Sumbawa. Además, estas islas se encuentran al oeste de aquellas partes de los arcos más oriental de Sunda y de Banda occidental donde aparentemente está progresando la colisión con la placa australiana . [14]

El volcán de Rinjani se encuentra entre 165 y 190 kilómetros (103-118 millas) sobre la zona de Benioff . [15] Hay un marcado desplazamiento en la línea de volcanes activos entre el volcán Sumbawa más oriental (Sangeang Api) y la línea de volcanes activos en Flores. Esto sugiere que una falla transcurrente importante atravesó el arco entre la isla Sumbawa y Flores. Se considera que esto es una característica que representa una discontinuidad tectónica importante entre los arcos de Sunda este y oeste (la fractura de Sumba). [16] Además, una marcada ausencia de actividad sísmica intermedia y superficial en la región al sur de Lombok y Sumbawa es una característica que se interpreta como una marcada ruptura en la Zona del Arco de Sunda. [16] Las fallas y plegamientos causaron una fuerte deformación en la parte oriental de la cuenca de Lombok y se caracterizan por fallas en bloques, diapiros de esquisto y volcanes de lodo. [17] [18]

Vulcanología

Mapa de volcanes en Indonesia

Se cree que la erupción que formó la caldera Rinjani ocurrió en el siglo XIII. Fechada a "finales de la primavera o el verano de 1257", esta erupción de Samalas de 1257 ahora se considera la fuente probable de altas concentraciones de azufre encontradas en muestras de núcleos de hielo ampliamente dispersas y puede haber sido "la explosión volcánica más poderosa desde que los humanos aprendieron a escribir". [19] [20] La erupción masiva puede haber desencadenado un episodio de enfriamiento global y cosechas fallidas. [21] Antes de esta erupción, la caldera de Segara Anak era una montaña volcánica llamada Samalas , que era más alta que Rinjani.

La tasa de erupción, los sitios de erupción, el tipo de erupción y la composición del magma han cambiado durante los últimos 10.000 años antes de la erupción que forma la caldera. [22] Las erupciones de 1994 y 1995 se presentaron en Gunung Baru (o 'Nueva Montaña', aproximadamente a 2.300 metros (7.500 pies) sobre el nivel del mar) en el centro de esta caldera y flujos de lava de erupciones posteriores han ingresado al lago. Desde entonces, este cono pasó a llamarse Gunung Barujari (o 'Gunung Baru Jari' en indonesio).

La primera erupción histórica ocurrió en septiembre de 1847. La erupción más reciente del Monte Rinjani fue en mayo de 2010 y las erupciones significativas más recientes ocurrieron durante una serie de actividad de 1994 a 1995 que resultó en un mayor desarrollo de Gunung Barujari. Las erupciones históricas en Rinjani que se remontan a 1847 se limitaron al cono de Barujari y la cúpula de Rombongan (en 1944) y consisten en una actividad explosiva moderada y flujos de lava ocasionales que han entrado en el lago Segara Anak . [23] La historia eruptiva de Rinjani antes de 1847 no está disponible ya que la isla de Lombok se encuentra en un lugar que permaneció muy remoto para los registros de la época.

El 3 de noviembre de 1994, un lahar frío (flujo de lodo volcánico) procedente de la zona de la cumbre del volcán Rinjani descendió por el río Kokok Jenggak y mató a treinta personas de la aldea de Aikmel, que fueron sorprendidas cuando recogían agua del río en el camino del flujo. .

En relación con la erupción del cono Gunung Barujari, el estado de Gunung Rinjani se elevó de Normal ( VEI Nivel 1) a "estar vigilante" (VEI Nivel 2) desde el 2 de mayo de 2009. En mayo de 2010, Gunung Rinjani fue puesto en estado de espera. por el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos, Indonesia, con la recomendación de que no haya actividad dentro de un radio de 4 kilómetros (2,5 millas) de la erupción en Gunung Barujari. [24]

composición volcánica

Vista desde la cumbre de Gunung Rinjani

En Lombok, el volcán Rinjani se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros (190 millas) al norte de la Fosa de Sunda (también conocida como fosa de Java [25] ) y está situado a unos 170 kilómetros (110 millas) por encima de la zona activa de Benioff que se inclina hacia el norte . [26] Basado en la composición de las andesitas que tienen concentraciones muy bajas de Ni y bajas de Mg/Mg+Fe, se sugiere que la suite Rinjani es de origen manto , pero que todas las andesitas y dacitas , así como muchos de los basaltos, probablemente tienen origen en el manto. modificado mediante procesos de cristalización fraccionada . [27] Se concluye que el conjunto calco-alcalino de Rinjani, que en muchos aspectos es típico de muchos conjuntos que hicieron erupción por volcanes circunpacíficos, probablemente se originó por el derretimiento parcial de la cuña del manto de peridotita que recubre la zona activa de Benioff debajo de la isla de Lombok. [18] [27] [28] El conjunto calcalcalino del Pleistoceno-Reciente del volcán activo Rinjani está compuesto por una amplia gama de lavas. Estos incluyen: ankaramita, basalto con alto contenido de Al, andesita, andesita con alto contenido de K y dacita. Las limitaciones isotópicas y geoquímicas del Sr sugieren que este conjunto se derivó del manto del subarco. Los modelos geoquímicos sugieren que la cristalización fraccionada es un proceso importante en la diferenciación del conjunto, aunque la serie: ankaramita-basalto-andesita-dacita con alto contenido de Al no representa un espectro de líquidos en continua evolución. [29]

La cumbre, el cono de ceniza y el lago son visibles desde este mirador a 2.600 m en la cresta oriental.
Segara Anak , el cráter volcánico en la cumbre del Rinjani.

En septiembre de 1995 se emitió un informe de aviación sobre una nube de cenizas no confirmada proveniente de Rinjani. La región de información de vuelos de Bali emitió un NOTAM sobre la actividad volcánica de Rinjani en la mañana del 12 de septiembre. Según se informó, una nube de ceniza se desplazaba hacia el suroeste con la cima de la nube a unos 4 km (2,5 millas) de altitud. [30]

El 3 de noviembre de 1994, un lahar frío (flujo de lodo volcánico) procedente de la zona de la cumbre del volcán Rinjani descendió por el río Kokok Jenggak y mató a treinta personas de la aldea de Aikmel, que fueron sorprendidas cuando recogían agua del río en el camino del flujo. . Al 9 de noviembre de 1994, una persona seguía desaparecida. No se informó de daños en la aldea. Los vulcanólogos locales señalaron que las fuertes lluvias podrían provocar lahares adicionales. [31]

Del 4 de junio de 1994 a enero de 1995, la DVGHM (Dirección de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos) observó que se habían producido explosiones en Rinjani. Esas explosiones provinieron del volcán Barujari. [32]

Entre el 3 de junio de 1994 y el 21 de noviembre de 1994, los registros de la historia eruptiva de Rinjani indican que se le otorgó un índice de explosividad volcánica (VEI) con una calificación de 3 (?) y el área de actividad se describe como Gunung Barujari. Las características eruptivas documentadas para los eventos de esa época se describen como erupción de respiradero central con erupción explosiva, con flujo (s) piroclástico(s), flujo(s) de lava, fatalidades y flujo (s) de lodo (lahares). [33]

En mayo de 1994 se observó un resplandor en el fondo del cráter del cono Barujari, que en ese momento no había experimentado actividad significativa desde agosto de 1966. El 27 de mayo se pusieron en funcionamiento un sismógrafo portátil (PS-2) y un sismógrafo de telemetría (Teledyne). 9 de junio, respectivamente. Se registró un evento de terremoto volcánico por día los días 27, 28, 30 y 31 de mayo. Sin embargo, después del 4 de junio se registró un temblor volcánico con una amplitud máxima de 35 mm, presumiblemente asociado con el movimiento ascendente del magma. A las 02.00 horas del 3 de junio de 1994, el cono de Barujari comenzó a entrar en erupción enviando una columna de ceniza de 500 m (1.600 pies) de altura. Un informe de prensa del 8 de junio de 1994 describió la emisión de "lava humeante" y "humo espeso", así como caída de ceniza en pueblos cercanos a partir de una nube de ceniza que se elevaba 1.500 m (4.900 pies) sobre la cumbre. Entre el 3 y el 10 de junio de 1994, se pudieron escuchar hasta 172 explosiones cada día desde el observatorio del volcán Sembalun Lawang (a unos 15 km (9,3 millas) al NE). Durante este período, los datos sísmicos indicaron un aumento dramático en el número de explosiones por día, de 68 a 18.720. Las erupciones fueron continuas al menos hasta el 19 de junio de 1994, con una altura máxima de la columna de ceniza de 2.000 m (6.600 pies) del 9 al 11 de junio de 1994. [34]

Puesto de senderismo en Tengengean, 1500 m de altura en el monte Rinjani

Entre el 28 de marzo de 1966 y el 8 de agosto de 1966, los registros de la historia eruptiva de Rinjani indican que a la actividad se le otorgó una calificación de Índice de explosividad volcánica (VEI) de 1. Volumen de lava de 6,6 millones de metros cúbicos (230 × 10 6  pies cúbicos) y un volumen de tefra de 20.000 metros cúbicos (710.000 pies cúbicos). El área de actividad descrita fue el lado este de Barujari a 2250 m (7380 pies). Las características eruptivas se documentaron como erupción de respiradero central, erupción explosiva y flujo(s) de lava. [35]^

En diciembre de 1944, Rinjani parece haber tenido un acontecimiento importante. Entre el 25 de diciembre de 1944 y el 1 (?) de enero de 1945, la actividad eruptiva tiene una calificación de 2 en el Índice de Explosividad Volcánica (VEI). El evento ha sido incluido en los registros históricos del Programa Global de Vulcanismo indicando un volumen de lava: de 74 × 10 6  m 3 (2,6 × 10 9  pies cúbicos) que ocurren en un área de actividad en el flanco noroeste de Barujari (Rombongan). Las características eruptivas se describen: una erupción de respiradero central en el respiradero del flanco (excéntrico), una erupción de lago de cráter, erupción explosiva, flujo(s) de lava y una extrusión de domo de lava con daños asociados a la tierra y a la propiedad. [36]^^

El 27 de septiembre de 2004, un informe de la DVGHM (Dirección de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos) señaló la decisión de aumentar el estado de peligro de Rinjani al Nivel de Alerta 2 (Amarillo) del Índice de Explosividad Volcánica (VEI). Durante el último tercio de 2004, el número de terremotos volcánicos y tectónicos había aumentado. Su aumento se produjo tras un aumento en el número de terremotos tectónicos que comenzaron el 18 de agosto de 2004. Los temblores se registraron los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2004. Las amplitudes de los temblores oscilaron entre 12 y 13,5 mm, y la duración del temblor estuvo entre 94 y 290 segundos. [32]

A las 05:30 del 1 de octubre de 2004, Rinjani entró en erupción. La erupción provocó que las autoridades elevaran inmediatamente el estado de peligro al nivel de alerta 3 (naranja). Los detalles sobre la erupción inicial del 1 de octubre de 2004 son confusos. Del 2 al 5 de octubre de 2004, las explosiones enviaron columnas de ceniza de 300 a 800 m (980 a 2620 pies) por encima de la cumbre. Gruesas y grises columnas de ceniza se desplazaron hacia el norte y los sonidos de las detonaciones acompañaron cada explosión. Las sucesivas explosiones se produjeron a intervalos de 5 a 160 minutos. Las explosiones se produjeron en la vertiente nororiental del volcán Barujari. Parte del material también salió de la cima de Barujari y cayó alrededor de su edificio. Un informe de prensa del Jakarta Post indicó que las evacuaciones no se consideraban necesarias. [37] Se emitió un índice de explosividad volcánica (VEI): 2 para la actividad entre el 1 de mayo de 2004 y el 5 de octubre de 2004 (en o después). [38]

Actividad desde 2009

2009

El 27 de abril de 2009, Gunung Barujari se activó y la actividad continuó hasta mayo de 2009. La montaña estaba cerrada en ese momento cuando las erupciones se intensificaron con columnas de humo y cenizas de hasta 8.000 m (26.000 pies). [39] Se emitió un Índice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 para la actividad entre el 2 de mayo de 2009 y el 20 de diciembre de 2009. Se describió que la actividad durante este período tenía las características de erupción de respiradero central, respiradero de flanco (excéntrico), erupción explosiva erupción y flujo(s) de lava. [38] [40]

2010

Rinjani entró en erupción tres veces el 22 de mayo de 2010 y la actividad continuó hasta las primeras horas del 23 de mayo. Según la agencia oficial de seguimiento del volcán, se informó que las cenizas del monte Rinjani se elevaron hasta dos kilómetros en la atmósfera y dañaron los cultivos. El volcán no amenazaba a los aldeanos en ese momento. La lava fluyó hacia el lago de la caldera, elevando su temperatura de 21 a 35 °C (70 a 95 °F), mientras que el humo se extendió 12 kilómetros (7,5 millas). [41]

En febrero de 2010, los observadores del puesto de observación Gunung Rinjani ubicado a 1,25 km (4100 pies) al noreste de G. Rinjani vieron una columna de color blanquecino que se elevaba 100 metros (328 pies) desde el volcán. Densas columnas blanquecinas (y posiblemente marrones) se elevaron de 500 a 900 m (1600 a 3000 pies) en marzo de 2010 en 26 ocasiones y hasta 1500 m (4900 pies) en abril de 2010 en 41 ocasiones. Las columnas vistas el 1 y 2 de mayo de 2010 eran de color "chocolate" y se elevaban a una altura máxima de 1.600 metros (5.200 pies). Desde febrero de 2010 hasta abril de 2010 la sismicidad disminuyó, aunque la amplitud máxima de los terremotos aumentó. CVGHM (Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos) también señaló que las erupciones de ceniza y el material incandescente expulsado cayeron dentro de la caldera Rinjani, pero parte de la ceniza salió disparada de la caldera. [42]

La actividad a principios de 2010 se centró en Gunung Barujari, un cono posterior a la caldera que se encuentra dentro del lago caldera de Rinjani en Segara Anak. El Servicio Volcanológico de Indonesia informó el 1 de mayo de 2010 que se observó una columna de humo que se elevaba desde G. Rinjani "produciendo erupciones de 1300 a 1600 metros de altura con un color marrón espeso y una fuerte presión". Su informe Evaluasi Kegiatan G. Rinjani del 4 de mayo también afirma que el 1 de mayo de 2010 a las 10:00 se registraron cuatro terremotos explosivos con una amplitud máxima de 6 a 53 mm y un terremoto de 110 segundos de duración, eventos de temblor sísmico con una amplitud máxima de 1 mm y 55 segundos de duración, 15 eventos de terremoto tectónico local y dos eventos de terremoto tectónico .

El nivel de alerta del índice de explosividad volcánica (VEI) se elevó a 2 (en una escala de 1 a 4) el 2 de mayo de 2010. [24] El nivel 1 es "normal" y el nivel 2 es "advertencia" con un color de alerta de aviación amarillo -Consultivo. [43] Basado en el análisis de imágenes satelitales, el VAAC de Darwin (Centro de Aviso de Cenizas Volcánicas) [44] informó que el 5 de mayo una posible columna de ceniza de Rinjani se elevó a una altitud de 5,5 kilómetros (3,4 millas) sobre el nivel del mar y se desplazó 150 kilómetros ( 93 millas) al NO. La columna no apareció en las imágenes unas seis horas después. CVGHM (Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos) informó al VAAC que la actividad intermitente podría producir columnas de ceniza a 1,5 km (4900 pies) sobre la caldera. [45]

2015

El 31 de octubre de 2015, el monte Rinjani volvió a entrar en erupción. [46]

2018

El 29 de julio de 2018, un terremoto de magnitud 6,4 provocó deslizamientos de tierra en la parte norte del monte Rinjani. [47]

agosto 2018

El 5 de agosto de 2018, un segundo terremoto sacudió Lombok , provocando más deslizamientos de tierra y pequeños tsunamis debido a su proximidad a la costa norte. El área alrededor de Rinjani fue evacuada debido a la preocupación de una posible erupción, pero no se detectó ningún aumento en la actividad en Rinjani ni en el cercano volcán Monte Agung en Bali. [48]

Programa de seguimiento

Puesto de observación de Gunung Rinjani Rinjani Sembalun está ubicado en el pueblo de Lawang, Sub Sembalun, 2,5 km (4000 pies) al noreste de G. Rinjani) en la Regencia de East Lombok . Los observadores en este puesto monitorean a G.Rinjani, G.Barujari/G.Tenga dentro de la Caldera Segara Anak. [49]

Parque Nacional Rinjani

Vista de Segara Anak desde el borde del cráter

El volcán y la caldera están protegidos por el Parque Nacional Gunung Rinjani establecido en 1997. El turismo es cada vez más popular [50] y los excursionistas pueden visitar el borde, llegar a la caldera o incluso realizar la subida más ardua hasta el punto más alto. ; [51] Sin embargo, las muertes no son inauditas. [52] [53] En julio de 2009, la ruta de la cumbre se cerró debido a la actividad volcánica en ese momento y posteriormente se reabrió cuando la actividad disminuyó. Desde principios de 2010 hasta mayo de 2010 inclusive, el acceso a Rinjani volvió a estar restringido en ocasiones debido a la actividad volcánica.

El parque es popular para escalar montañas y hacer senderismo y representa una importante reserva natural y zona de captación de agua. El parque tiene oficialmente 41.330 hectáreas (159,6 millas cuadradas) dentro de los límites del parque e incluye otras 66.000 hectáreas (250 millas cuadradas) de bosque protegido en el exterior. La montaña y sus satélites forman el Parque Nacional Monte Rinjani (Taman Nasional Gunung Rinjani). Mount Rinjani obtuvo el premio World Legacy Award de Conservation International y Traveler (2004) y fue finalista de los premios Tourism for Tomorrow (2005 y 2008) del World Travel Tourism Council (WTTC).

El autillo de Rinjani fue encontrado en 2003 y después de 10 años de investigación fue reconocido como una nueva especie endémica (se habían recolectado especímenes en el siglo XIX pero habían sido identificados como autillos de Mollucas). [54]

Historia de la erupción de Rinjani


Ver también

Referencias

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