IG informó que la sismicidad en
Tungurahua aumentó el 28 de febrero. Al día siguiente, un aumento en el
número de terremotos de periodo largo fue acompañado por pequeñas
explosiones, ronquido, y las emisiones de cenizas. Alrededor de 1600, el
1 de marzo, un penacho de vapor de agua y gas que contiene pequeñas
cantidades de ceniza se elevó a unos cientos de metros sobre el cráter y
se dejó WNW. La caída de ceniza se registró en las áreas en el flanco
SW incluyendo Choglontús (SW) y Manzano (8 km SW). El 2 de marzo una
explosión en 1106 ruidos producidos a partir de bloques que ruedan por
los flancos. Los instrumentos detectan la deformación en el flanco
NW. La cobertura de nubes durante 1 a 2 marzo inhibido observaciones
visuales.
En la noche durante 2-3 manzanas de
marzo incandescentes fueron expulsados del cráter y rodó 300 metros
por las bandas. Sismicidad aumentó de nuevo el 3 de marzo. Penachos de
ceniza se levantó del cráter y produjo la caída de ceniza en Manzano y
Penipe (15 km SW). La cobertura de nubes impidió puntos de vista el 4 de
marzo, sin embargo se reportó caída de ceniza en Manzano. El 5 de marzo
de explosiones produjo una columna de ceniza que se elevó 1-1,5 km
sobre el cráter y se dejó W.
Resumen Geológico : El
empinado Tungurahua estratovolcán torres de más de 3 km por encima de
su base del norte. Se asienta ~ 140 km S de Quito, capital del Ecuador, y
es uno de los volcanes más activos de Ecuador.Erupciones históricas han
originado desde el cráter de la cumbre. Ellos han estado acompañados de
fuertes explosiones y algunas veces por los flujos piroclásticos y
flujos de lava que alcanzaron áreas pobladas en la base del volcán. La
última gran erupción tuvo lugar desde 1916 a 1918, aunque menor
actividad continuó hasta 1925. La última erupción se inició en octubre
de 1999 y provocó la evacuación temporal de la ciudad de Baños en el
lado N del volcán.
WHITE ISLAND, Nueva Zelanda
37.52 ° S, 177.18 º E; cumbre elev. 321 m
El 4 de marzo GeoNet Centro de Datos
informó que durante la semana anterior un cono de ceniza pequeño rodeado
por un foso poco de agua había sido construido en el cráter que antes
contenía el lago caliente. Las emisiones de ceniza había cesado, por lo
tanto, el Código de color de la aviación se bajó a Amarillo y el nivel
de alerta volcánica se redujo a 1 (en una escala de 0-5). Niveles
sísmicos temblor fueron bajos, posiblemente debido a la falta de
implicación del agua en la actividad actual. Los científicos a bordo de
un vuelo de sobrevuelo el 26 de febrero mide alrededor de 600 toneladas
por día de dióxido de azufre y 1.950 toneladas por día de dióxido de
carbono, similar a las demás medidas realizadas desde el inicio de 2013.
Resumen Geológico : El
deshabitada 2 x 2,4 kilometros de la isla White, uno de los volcanes
más activos de Nueva Zelanda, es la cumbre emergente de un 16 x 18
kilometros volcán submarino en la bahía de Plenty acerca km de la costa
de la Isla Norte 50. La isla 321-m-alta consta de dos estratovolcanes
superpuestos; el cráter de la cumbre Parece ser que violó en la SE
porque la línea de costa se corresponde con el nivel de varios cortes en
la pared del cráter SE. Durante todo el período que comienza en 1826
breve reseña histórica del volcán ha tenido largos períodos de actividad
hidrotérmica continua y la liberación de vapor, interrumpidos por
pequeñas y medianas erupciones. Su actividad también forma una parte
importante de leyendas maoríes. El episodio eruptivo más reciente, que
comenzó el 7 de marzo de 2000, incluyó la mayor erupción en la Isla
Blanca en los últimos 20 años el 27 de julio.
ACTIVIDAD EN CURSO
CHIRPOI, Islas Kuriles (Rusia)
46.525 ° N, 150.875 ° E; cumbre elev. 742 m
SVERT
informó que la debilidad de vapor y emisiones de gases de Nieve, un
volcán de Chirpoi, se observaron el 25 de febrero y 1 de marzo y 3. Una
anomalía térmica se detectó en las imágenes de satélite, el 28 de
febrero y 3 de marzo. La cobertura de nubes impidió observaciones del
volcán en otros días durante febrero 25-marzo 4. El Código de Aviación
color era amarillo.
Resumen Geológico : Chirpoi,
una pequeña isla situada entre las islas más grandes de Simushir y
Urup, contiene una media docena de edificios volcánicos construidos
dentro de un 8-9 km de ancho, caldera parcialmente sumergido. El borde
sur de la caldera se expone en la cercana Brat Chirpoev Island. Dos
volcanes en Chirpoi Island han sido históricamente activa. El volcán
simétrico Cherny, que constituye el punto 691 m de altura de la isla,
entró en erupción en dos ocasiones durante los siglos 18 y 19. El volcán
más joven, Snow, se originó entre 1770 y 1810. Está compuesto casi en
su totalidad de los flujos de lava, muchos de los cuales han llegado al
mar, en la costa sur. No se conocen erupciones históricas de Chirpoev
Brat 742-m-alta, pero su morfología juvenil sugiere reciente actividad
estromboliana.
FUEGO, Guatemala
14.473 ° N, 90.880 ° W; cumbre elev. 3763 m
INSIVUMEH informó que durante el 28 de
febrero al 1 de marzo de explosiones de Fuego produce penachos de ceniza
que se elevó menos de 250 m. Los flujos de lava viajó 300 m S hacia
abajo el drenaje Trinidad. El aumento de actividad el 3 de marzo, que se
caracteriza por explosiones estrombolianas, y los flujos de lava que
viajaron 1,3 kilometros por el drenaje Trinidad y 200 SW m abajo del
drenaje Taniluya. Penachos de ceniza se elevó casi 350 m sobre el cráter
y se dejó 10 kilometros S. La erupción terminó al día siguiente,
después de 52 horas de actividad. Plumas fumarolas blancas y azul se
levantó del cráter. Durante 4-5 de marzo de incandescencia de 100 m
sobre el cráter se observó, y penachos de ceniza se elevó a 200 m y se
dejó E. Avalanchas descendió el drenaje Taniluya.
Resumen Geológico : Volcán
Fuego, uno de los volcanes más activos de América Central, es uno de
los tres grandes estratovolcanes con vistas a la antigua capital de
Guatemala, Antigua. La escarpa de un edificio mayor, la Meseta, se
encuentra entre los 3.763 m de altura y su volcán Fuego doble a la N,
Acatenango. La construcción del volcán Meseta continuó hasta el Holoceno
Pleistoceno tardío o temprano, después de que el crecimiento de la
moderna Volcán de Fuego continúa la migración hacia el sur del
volcanismo, que comenzó en Acatenango.Frecuentes erupciones históricas
vigorosa se han registrado al Fuego desde el inicio de la época
española en 1524, y se han producido importantes Lluvias de ceniza,
junto con ocasionales flujos piroclásticos y flujos de lava. La última
gran erupción explosiva del Fuego se llevó a cabo en 1974, produciendo
espectaculares flujos piroclásticos visible desde Antigua.
Karymsky, oriental de Kamchatka (Rusia)
54,05 ° N, 159.45 ° E; cumbre elev. 1536 m
KVERT informó que la actividad sísmica
moderada a Karymsky se detectó durante 22 febrero-1 marzo. Las imágenes
de satélite mostraron una anomalía térmica en el volcán durante 21 y
25-28 de febrero. El código de color de la aviación se mantuvo en
Orange.
Resumen Geológico : Karymsky,
el volcán más activo de la zona oriental de Kamchatka volcánica, es un
estratovolcán simétrico construido dentro de una caldera de 5 km de
ancho que se formó hace unos 7,600-7,700 años de radiocarbono antes. La
construcción del estratovolcán Karymsky comenzó hace unos 2.000 años más
tarde. El último período eruptivo comenzó hace unos 500 años, tras una
inactividad de 2.300 años. Gran parte del cono está cubierta por flujos
de lava menos de 200 años. Erupciones históricas han sido vulcaniano o
estromboliano vulcaniano-con actividad moderada explosiva y flujos de
lava ocasionales del cráter de la cumbre.La mayoría de la sismicidad
anterior erupciones Karymsky ha originado bajo Akademia Nauk caldera,
que se encuentra inmediatamente S del volcán entró en erupción y
Karymsky simultáneamente con Karymsky en 1996.
Kilauea, Hawai (EE.UU.)
19.421 ° N, 155.287 ° W; cumbre elev. 1222 m
Durante 27 febrero-5 marzo HVO informó
que el lago de lava que circula periódicamente se levantó y cayó en el
pozo profundo dentro del cráter del Kilauea Halema’uma’u. La pluma de la
ventilación continuó a depositar cantidades variables de ceniza, las
salpicaduras, y el pelo de Pele en áreas cercanas.
En O’o Pu’u ‘Crater, resplandor emanaba
de los conos de salpicadura en la parte SE del cráter, a partir de un
cono de salpicadura en el borde noroeste de la planta, y de un lago de
lava encaramado en la parte noreste de la planta. Múltiples flujos de
lava del cono de salpicadura NE, colectiva e informalmente llamado el
flujo Kahauale’a, viajó por todo el flanco NE del cono Pu’u ‘O’o a la
base del cono y avanzados 2,5 kilometros NE más de flujos mayores. Una
rama también viajó S, justo S de Pu’u Kahauale’a, y comenzó a incendios
en la Kipuka.Los flujos de lava se activa por encima del pali (5 km SE
de O’o Pu’u ‘) y en un área de 1 km de ancho en la llanura costera. Para
el W, un flujo de lava de 350 metros de ancho avanzó hacia la costa y
producido brotes dispersos. Cámaras web registró penachos de vapor de la
lava esporádicamente entrar en el océano a varias ubicaciones.
Resumen Geológico: Kilauea,
uno de los cinco volcanes coalescentes que forman la isla de Hawai, es
uno de los volcanes más activos del mundo. Erupciones en Kilauea
provienen principalmente de la caldera de la cumbre o en una de las
zonas E y larga grieta SW que se extienden desde la caldera hasta el
mar. Alrededor del 90% de la superficie de Kilauea se forma de flujos de
lava de menos de unos 1.100 años de edad; 70% de la superficie del
volcán es menor de 600 años. Una erupción a largo plazo de la zona del
Rift del Este, que comenzó en 1983 ha producido flujos de lava que cubre
más de 100 kilómetros cuadrados, destruyendo casi 200 casas y la
adición de nueva línea costera de la isla.
KIZIMEN, oriental de Kamchatka (Rusia)
55.130 ° N, 160.32 ° E; cumbre elev. 2376 m
KVERT informó que durante febrero
22-marzo 1 sísmica moderada actividad continuó en Kizimen. Los datos de
video mostró que lava continuó extrudir de la cumbre, produciendo
incandescencia cumbre, la fuerte actividad de gas y vapor de agua, y
aludes caliente en el W y E flancos. Las imágenes de satélite detecta
una anomalía térmica diaria sobre el volcán. El código de color de la
aviación se mantuvo en Orange.
Resumen Geológico : Kizimen
es un estratovolcán aislados, cónica que es morfológicamente similar al
Monte St. Helens antes de la erupción de 1980. La cumbre de Kizimen
consiste en la superposición de domos de lava y flujos de lava en
bloques descienden de los flancos del volcán, que es la más occidental
de un norte de la cadena volcánica del volcán Kronotsky. Los Kizimen
2.376 m de altura se formó durante cuatro ciclos eruptivos que comienzan
hace unos 12.000 años y con una duración 2,000-3,500 años. Las mayores
erupciones tuvo lugar hace unos 10.000 y 8300-8400 años, y tres períodos
de largo plazo lava-domo de crecimiento se han producido. El último
ciclo eruptivo comenzó hace unos 3.000 años con una gran explosión y fue
seguido por un crecimiento duradero cúpula de lava de forma
intermitente unos 1.000 años. Una erupción explosiva cerca de 1.100 años
atrás produjo una explosión lateral y creó un cráter de 1,0 x 0,7 km de
ancho violado a la NE, en cuyo interior un pequeño domo de lava (el
cuarto en Kizimen) ha crecido. Una sola erupción explosiva, durante
1927-28, se ha registrado en el tiempo histórico.
Ruapehu, Isla Norte (Nueva Zelanda)
39.28 ° S, 175.57 º E; cumbre elev. 2797 m
El 5 de marzo, GeoNet informó que el
monitoreo del Lago del Cráter Ruapehu mostró que las temperaturas en
profundidad mantuvo por encima de los niveles de base, pero había
comenzado una tendencia a la baja.Especificaciones gas entre enero y
febrero mostraron tasas de emisión de 15 a 25 toneladas por día de
dióxido de azufre y alrededor de 650 toneladas por día de dióxido de
carbono, los cuales están dentro del rango normal de las emisiones
medidas en Ruapehu. Sismicidad se mantuvo baja, caracterizada por
temblor volcánico débil y algunos sismos poco profundos. Áreas de
decoloración en el lago, a veces observados durante las semanas
anteriores, son relativamente comunes y cree que reflejan los procesos
internos de convección del lago. Los científicos especularon que había
un bloqueo parcial entre los sistemas superficiales y profundas que
causan la temperatura del lago se mantenga estable, la temperatura
relativamente baja de Crater Lake, 22-25 ° C desde marzo de 2012, es uno
de los más largos períodos de temperaturas bajas registradas lago . El
nivel de alerta volcánica se mantuvo en 1 (signos de malestar volcán) y
el Código de color de la aviación se mantuvo en amarillo.
Resumen Geológico : Ruapehu,
uno de los volcanes más activos de Nueva Zelanda, es un estratovolcán
complejo construido durante al menos cuatro episodios de construcción de
cono. El 110 kilometros cúbicos macizo volcánico es alargada en
dirección NNE-SSW, y está rodeado por otro anillo de 100 kilómetros
cúbicos de escombros volcaniclásticas llanura. Un respiradero único
históricamente activo, Crater Lake, se encuentra en la región de la
cumbre amplia, pero por lo menos cinco otros respiraderos en la cima y
los flancos han estado activos durante el Holoceno. Frecuentes leves a
moderadas erupciones explosivas se han producido en el tiempo histórico
de la rejilla de ventilación del Lago del Cráter. Los lahares producidos
por las erupciones freáticas de la cumbre del cráter lago son un
peligro para la estación de esquí en las laderas altas y valles de los
ríos por debajo del volcán.
SAKURA-JIMA, Kyushu
31.585 ° N, 130.657 ° E; cumbre elev. 1117 m
Basado en información de JMA, el VAAC de
Tokio informó que las explosiones de Sakura-jima durante 27 febrero-3
marzo y 5 de marzo generado penachos de ceniza que se elevó a una altura
de 1.8 a 3.7 km (6.000-12.000 pies) de altitud y se dejó S, SE, y E. Un
piloto observó una columna de ceniza que se elevó a una altitud de 4,3
km (14.000 pies) de altitud, el 28 de febrero. JMA informó que 10
explosiones de Showa cráter se detectaron durante marzo 1 a 4, y se
expulsa tefra cayó más de 1,3 km del cráter.
Resumen Geológico : Sakura-jima,
uno de los volcanes más activos de Japón, es un cono posterior a la
caldera de la caldera de Aira en la mitad norte de la Bahía de
Kagoshima. Erupción del voluminoso flujo piroclástico Ito se asoció con
la formación de la 17 x 23 km de ancho caldera Aira unos 22.000 años
atrás. La construcción de Sakura-jima comenzó hace unos 13.000 años y
construyó una isla que se unió finalmente a la península de Osumi
durante la gran erupción explosiva y efusiva de 1914. La actividad en el
cono de la cumbre Kita-dake terminó hace unos 4.850 años atrás, después
de que las erupciones tuvieron lugar en Minami-dake. Frecuentes
erupciones históricas, registradas desde el siglo octavo, han depositado
ceniza en Kagoshima, una de las mayores ciudades de Kyushu, situada al
otro lado de la bahía de Kagoshima a sólo 8 km de la cumbre. La mayor
erupción histórica se llevó a cabo durante 1471-1476.
Shiveluch, Centro de Kamchatka (Rusia)
56.653 ° N, 161.360 ° E; cumbre elev. 3283 m
Basándose en las observaciones visuales y
análisis de datos de satélites, KVERT informó que durante 22 febrero-2
marzo un flujo de lava viscosa derramada en el flanco E de la cúpula de
lava Shiveluch, acompañada por avalanchas caliente, incandescente, y la
actividad fumarólica. Las imágenes de satélite mostraron una anomalía
térmica diaria en el domo de lava. Sobre la base de imágenes de vídeo,
KVERT informó que las explosiones producen una nube de gas y ceniza que
se elevó a una altitud de 9 km (29.500 pies) el nivel del mar el 4 de
marzo, y una nube de cenizas se elevó 4 km (13.100 pies) de altitud y se
dejó 20 kilometros SE el 6 de marzo. El código de color de la aviación
se mantuvo en Orange.
Resumen Geológico : El
macizo alto, aislado del volcán Shiveluch (también deletreado
Sheveluch) se eleva por encima del NNE tierras bajas del grupo volcán
Kliuchevskaya y constituye uno de los volcanes más grandes y activos de
Kamchatka. El activo Molodoy Shiveluch lava-domo fue construido durante
el Holoceno en una gran caldera violado formado por el colapso del
enorme volcán de finales del Pleistoceno Strary Shiveluch. Al menos 60
erupciones grandes de Shiveluch han ocurrido durante el Holoceno, por lo
que es el volcán andesítico más vigoroso del arco de las
Kuriles-Kamchatka. Colapsos frecuentes de complejos de domo de lava, más
recientemente, en 1964, se han producido avalanchas de escombros
grandes cuyos depósitos cubren gran parte del suelo de la caldera
violado. Intermitentes erupciones explosivas se inició en la década de
1990 de un nuevo domo de lava que empezó a crecer en 1980. Las mayores
erupciones históricas de Shiveluch ocurrió en 1854 y 1964.
Tolbachik, Central Kamchatka (Rusia)
55.830 ° N, 160.330 ° E; cumbre elev. 3682 m
KVERT informó que la fisura S a lo largo
del lado W de Tolbachinsky Dol, una meseta de lava en el lado SO de
Tolbachik, continuaron produciendo flujos de lava muy fluida durante
febrero 22 a marzo 1 que viajó a la W, S, E y los lados de la
meseta. Los conos de ceniza continuó creciendo en la fisura. Penachos de
gas y ceniza se elevó a una altitud de 3,5 km (11.500 pies) de altitud y
se dejó en múltiples direcciones. Una anomalía térmica muy grande en la
parte N de Tolbachinsky Dol se veía todos los días en imágenes de
satélite. El código de color de la aviación se mantuvo en Orange.
Resumen Geológico : El
enorme volcán basáltico Tolbachik está situado en el extremo sur del
grupo predominantemente andesítica volcán Kliuchevskaya. El macizo
Tolbachik se compone de dos superpuestas, pero volcanes morfológicamente
diferentes. La parte superior plana Plosky Tolbachik volcán en escudo
con sus anidados Holoceno de tipo hawaiano calderas de hasta 3 km de
diámetro se encuentra al este de la mayor y más fuerte con tapa Ostry
Tolbachik estratovolcán. La caldera de la cumbre en Plosky Tolbachik se
formó en asociación con derrame de lava importante alrededor de 6500
años atrás y simultáneamente con una caída importante sector
sur-dirigido de Ostry volcán Tolbachik. Zonas extensas de la grieta se
extiende NE y SW del volcán han estallado voluminosos flujos de lava
basáltica durante el Holoceno, con actividad durante los últimos dos mil
años que se limitan a la estrecha zona axial de las grietas. La
erupción de 1975-76 procedente del sistema de fisuras SSW-flanco y la
cumbre fue la mayor erupción basáltica histórico en Kamchatka.
EL AMOR SERÁ LA ÚNICA ESPERANZA DEL MAÑANA;LA ESPERANZA DE PODER LLEGAR AL PUNTO MÁXIMO DE NUESTRA EVOLUCCIÓN. AL PUNTO DONDE LA ARMONÍA SEA UNA ETERNA CONSTANCIA PARA NUESTRA VIDA;PORQUE VIVIREMOS PARA LA VIDA Y AMAREMOS PARA QUE EL AMOR SEA UN MEDIO DE UNIÓN Y DE FRATERNIDAD...
Energia Renovable Practica (Editado)
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*Aqui les comparto un trabajo muy interesante. Iñaki y Sebastian Urkia Lus
han editado un trabajo muy interesante. En el se desarrollan tematicas como
Ene...
La Constante 286.1 o ¨Factor de Desplazamiento¨
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*Varios autores se han referido a este numero extraño del cual se encuentra
en toda la Gran Piramide.*
*Segun Rodolfo Benavidez en su libro ¨Dramaticas P...
* Muchas gracias *
-
* ***Feliz 2023!!!*
*Realmente conmovido...*
*No escribo más actualizaciones en éste amado blog y sin embargo la
estadística y el mapa de localizaciones...
Hace 1 año
Declinación de Campo Magnético de la Tierra a partir de 1590 hasta 1990
Todo en la vida tiene una razon de ser. La idea es exponer ciertos acontecimientos e irlos observando, relasionando asi si existe ono relacion directa con ciertos eventos y actividades solares como cosmicas. Es muyprobable que todo sea una cuestion ¨Natural¨ asi como tambien una situasion generada ¨Artificialmente¨...
Nezahualcóyotl Monarca de Texcoco (1402)
“No en parte alguna puede estar la casa el inventor de sí mismo. Dios, el señor nuestro, por todas partes también es venerado. Se busca su GLORIA, su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas, él es quien se inventa así mismo: DIOS. Por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Nadie puede aquí, nadie puede ser amigo del DADOR DE VIDA; solo es invocado, a su lado, junto a Él, se puede VIVIR en la tierra. El que no lo encuentra tan solo sabe bien esto: él es invocado; a su lado, junto a él, se puede VIVIR en la tierra. Nadie en verdad es tu amigo, ¡OH DADOR DE VIDA! Solo como si entre las flores buscáramos a alguien, así te buscamos, nosotros que vivimos en la tierra, mientras estamos a tu lado. Se hastiará tu corazón, solo por poco tiempo estaremos a ti y a tu lado...“
Las Enseñanzas de Hermes
“Si luego no te asimilas a Dios, no puedes aprehender a Dios; porque el igual lo conoce su igual. Despréndete de todo lo corpóreo y ponte a la altura de esa grandeza que está más allá de toda medida. Supera todos los tiempos y vuélvete Eterno, así aprehenderás a Dios. Piensa que tampoco para ti hay nada imposible, piensa que tú también eres inmortal y que puedes asir todas las cosas con tu mente y conocer todo oficio y toda ciencia. Sentir que es tu casa, la casa de toda criatura viviente... Pero si encierras tu alma en tu cuerpo, y te degradas, y dices: No sé nada, no puedo hacer nada, temo a la tierra y al mar; no puedo remontarme al cielo; no sé quién fui; ni quién seré; entonces, ¿qué tienes tú que ver con Dios?. Tu pensamiento no puede asir todo lo bello y lo bueno si te aferras al cuerpo y eres malvado. Porque es el colmo de la maldad no conocer a Dios. Pero ser capaz de conocerlo y poner deseo y esperanza en ello, es el camino directo hacia el bien y es un camino fácil de recorrer. ...Porque no hay nada que no sea Dios. ¿Y dices que Dios es invisible?. No digas eso. ¿Quién se manifiesta más que Dios?"
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