Tungurahua, Ecuador
1,467 ° S, 78.442 ° W; cumbre elev. 5023 m
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.
Esta semana, 9 volcanes se
observaron con una nueva actividad y la actividades en curso se
informaron para el mismo número de volcanes. Este informe se refiere a
los volcanes mas activos del mundo registrados del febrero 27 a marzo 5 2013 sobre la base y criterios de Smithsonian / USGS.
Nueva actividad / disturbios:
Cleveland , Chuginadak Island | Etna , Sicilia (Italia) | Fuego , Guatemala | Pacaya , Guatemala | Reventador , Ecuador | Rincón de la Vieja , Costa Rica | Stromboli , Islas Eolias (Italia) |Tungurahua , Ecuador | White Island , Nueva Zelanda
Actividad en curso:
Chirpoi , Islas Kuriles (Rusia) | Fuego , Guatemala | Karymsky , Este de Kamchatka (Rusia) | Kilauea , Hawai (EE.UU.) | Kizimen , Este de Kamchatka (Rusia) | Ruapehu , Isla Norte (Nueva Zelanda) |Sakura- jima , Kyushu | Shiveluch , Centro de Kamchatka (Rusia) | Tolbachik en Central Kamchatka (Rusia)
El Informe Semanal de la actividad
volcánicas es un proyecto de cooperación entre el Programa Global de
Vulcanismo del Smithsonian y el Programa de Servicio Geológico de EE.UU.
. Actualizado el año 2300 UTC todos los miércoles, las notificaciones
de la actividad volcánica publicado en estas páginas son preliminares y
están sujetas a cambios como los eventos se estudian con más detalle.
Esta no es una lista completa de todos
los volcanes de la Tierra en erupción durante la semana, sino más bien
un resumen de la actividad de los volcanes que cumplan los criterios
discutidos en detalle en el “Criterios y limitaciones de
responsabilidad” sección. Sido revisados cuidadosamente, informes
detallados sobre varios volcanes se publican mensualmente en el Boletín
de la Red de Vulcanismo Global.
NUEVA ACTIVIDAD / DISTURBIOS
CLEVELAND, Isla Chuginadak
52.825 ° N, 169.944 ° W; cumbre elev. 1730 m

AVO informó que durante 27 febrero a 5
marzo nubes oscurecido vistas de satélite de domo de lava de
Cleveland. El nivel de alerta volcánica se mantuvo en Watch y el Código
de color de la aviación se mantuvo en Orange.
Resumen Geológico : Simétrica
Monte Cleveland estratovolcán está situado en el extremo occidental de
la deshabitada isla con forma de mancuerna Chuginadak en las Aleutianas
al este-central. El estratovolcán 1.730 metros de altura es el más alto
de las Islas de cuatro montañas de grupo y es uno de los más activos en
las Aleutianas. Numerosos flujos de lava grandes descienden sus
flancos. Es posible que algunas erupciones del 18 al siglo 19 atribuido a
Carlisle (un volcán situado al otro lado del estrecho paso de Carlisle
al NO) debe ser atribuida a Cleveland. En 1944, Cleveland produjo la
única víctima conocida de una erupción Aleutianas.Erupciones recientes
del Monte. Cleveland se han caracterizado por la corta vida emisiones de
ceniza explosiva, a veces acompañado por fountaining lava y flujos de
lava por los flancos.
ETNA, Sicilia (Italia)
37.734 ° N, 15.004 ° E; cumbre elev. 3330 m

Sezione di Catania – Osservatorio Etneo
informó que la actividad sísmica en el cráter del Etna Bocca Nuova (BN)
aumentó gradualmente en la noche durante 26 hasta 27 feb. Emisión
abundante, inflamación en vapor denso de BN observado al amanecer creció
lentamente con más energía durante las próximas horas. Entre 1030 y
1045, la amplitud temblor volcánico se elevó rápidamente; al mismo
tiempo una columna de erupción compone en gran parte de vapor que se
forma y el material caliente fue expulsado. La columna de humo contienen
cantidades moderadas de color rojizo-marrón ceniza volcánica, sobre
todo durante 1215-1220 y 1314-1316, lo que condujo a la caída de
pequeñas cantidades de ceniza muy fina en el flanco SE entre Zafferana y
Venerina Santa. Estas emisiones de ceniza probable resultado del
colapso o deslizamiento de material inestable en la pared interior del
cráter empinado, el eruptivo, que se encuentra en la parte SE del
cráter, se apoya contra la pared y la rápida acumulación de depósitos
piroclásticos en esa zona podría tener facilitado colapsa.
Durante la fase de actividad eruptiva
más intensa, el personal INGV llevar a cabo trabajo de campo en el área
de la cumbre, señaló que las bombas volcánicas no entraba en el borde
del cráter en el flanco SW del cono central.La intensa actividad
explosiva se observó también en la Vorágine (VOR), que desde principios
de octubre de 1999 no había exhibido actividad magmática. La actividad
comenzó a disminuir alrededor de 1320, evidente a partir de una
reducción en la amplitud temblor volcánico, en 1430, el episodio era
esencialmente más, a pesar de fuerte desgasificación continuó tanto en
BN y VOR. Durante la noche del 27 de febrero vigorosa actividad
estromboliana en VOR fue reportado por los observadores en el W y E
flancos. Actividad estromboliana Menor y discontinuo también ocurrió en
BN que con frecuencia lanzado bombas volcánicas incandescentes de hasta
150 m por encima del borde del cráter. La actividad continuó durante la
noche, en por lo menos principios de 28 de febrero, cuando NSEC también
comenzó a mostrar signos de renovada actividad después de más de cuatro
días de descanso.
Debilidad de la actividad explosiva y
esporádicas emisiones de ceniza débiles en Nueva SE del cráter (NSEC) se
observaron durante las horas de la madrugada del 28 de febrero. Débil
actividad estromboliana en la parte W de la CNMV se presentó en
0917. Trece minutos más tarde actividad estromboliana se estaba
produciendo en el respiradero principal en el centro de
NSEC. Contemporáneamente, la amplitud de tremor volcánico comenzó a
subir. Durante la hora siguiente, la actividad eruptiva aumentado
gradualmente, mientras que la amplitud temblor volcánico aumentó
rápidamente, en 1030, al menos tres respiraderos en erupción fueron
incluidos el ex “Pittino” a la W, en la silla de montar entre el viejo y
el cono cono SEC NSEC. Esta actividad generó una nube de gas denso que
contiene cantidades moderadas de ceniza. En 1040 la lava fluyó a través
de la profunda brecha a través de la corte de la SE del cráter borde; 25
minutos más tarde, la actividad explosiva aumentado drásticamente y
fuentes de lava se elevó a unos 100 metros por encima del borde del
cráter. Desde 1115 en adelante, con frecuencia poderosas explosiones
generan ondas de choque y muy visibles duchado el cono NSEC con grandes
bombas volcánicas. La intensificación de la actividad más entre 1117 y
1122, acompañado por una nube visible de vapor y ceniza marrón emitido
desde la silla de montar entre los dos conos SEC. Esta nube marcó el
colapso progresivo de una gran parte de la silla de montar, que destruyó
casi todo el flanco SW del cono NSEC, y las partes del flanco E de la
antigua cono SEC. Cantidades voluminosas de lava fluyó desde el muesca
profunda dejado por el colapso, la expansión de S primero y luego SE, en
la dirección de la estación de monitorización Belvedere. Lava fue
emitido también a partir de los episodios eruptivos en la base del cono
NSEC; lava esta mezcla con el flujo emitido directamente desde el NSEC
hacia SE.
Fountaining lava sostenido, con lluvia
intensa piroclástico y la generación de una enorme nube de gas y ceniza,
siguió a la máxima intensidad durante unos 20 minutos. La nube de
cenizas deriva E, lo que lleva a la ceniza y caída abundante escoria en
el Milo-Fornazzo y áreas Giarre-Riposto. En 1142 la actividad comenzó a
disminuir, aunque densas nubes de vapor y ceniza de color gris-marrón se
emite desde el área silla plegada. En el 1150, la actividad en el
“Pittino” se convirtió en freatomagmáticos, vapor y ceniza fueron
emitidos y los bloques calientes y húmedos que se formaron
espectaculares estelas fueron expulsados. Poco después de 1200, la
actividad explosiva en el NSEC cesado, mientras que la emisión lava
continuación de la zona de silla de montar plegada, así como desde el
flanco SE del cono NSEC, a una velocidad disminuyendo lentamente. La
lava fluye continuó avanzando durante la noche de febrero 28-marzo 1, y
dejó en algún momento de 1 de marzo. Actividad estromboliana en el VOR
continuó sin variaciones significativas, y fue observado por el personal
INGV durante una visita de campo en la mañana del 1 de marzo, por lo
menos hasta 1500, el 3 de marzo.
Resumen Geológico : el
Monte Etna, sobresaliendo por encima de Catania, la segunda ciudad más
grande de Sicilia, tiene uno de los más largos registros documentados
del mundo del volcanismo histórico, que data de 1500 aC. Los flujos
históricos de lava cubren gran parte de la superficie de este
estratovolcán basáltico masiva, el mayor y más voluminoso en Italia. Dos
estilos de la actividad eruptiva se observan generalmente en el
Etna.Persistentes erupciones explosivas, a veces con menores emisiones
de lava, llevará a cabo a partir de uno o más de los tres prominentes
cráteres de la cumbre, el cráter central, NE del cráter, y el cráter
SE. Erupciones de flanco, por lo general con tasas de derrame mayor, se
producen con menos frecuencia y se originan a partir de las fisuras que
se abren progresivamente a la baja desde cerca de la cumbre. Un período
de más intensa erupciones explosivas intermitentes de cráteres de la
cumbre del Etna comenzó en 1995. El volcán activo es supervisada por el
Instituto Nacional de Geofísica y volcanología (INGV) en Catania.
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 metros y las corrientes de lava viajó 300 m S
hacia abajo el drenaje Trinidad.El aumento de actividad el 3 de marzo
caracterizada por explosiones estrombolianas, y los flujos de lava que
viajaron 1,3 kilometros por el drenaje de 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.
Pacaya, Guatemala
14.381 ° N, 90.601 ° W; cumbre elev. 2552 m
INSIVUMEH informó que el 5 de marzo, un penacho de gas y ceniza se levantó de MacKenney Pacaya del cono y se dejó S.
Resumen Geológico : Erupciones
de Pacaya, uno de los volcanes más activos de Guatemala, con frecuencia
son visibles desde la ciudad de Guatemala, capital de la nación. Pacaya
es un volcán complejo construido en el borde sur de la caldera 14 x 16
kilometros Pleistoceno Amatitlán. Un grupo de domos de lava dacíticos
ocupa el suelo de la caldera. El macizo del Pacaya incluye el Cerro
Grande cúpula de lava y el volcán más joven del SW.Colapso del volcán
Pacaya cerca de 1.100 años atrás produjo un depósito de avalancha de
escombros que se extiende 25 kilometros en la llanura costera del
Pacífico y dejó un borde arqueado somma dentro de la cual el moderno
volcán Pacaya (MacKenney cono) creció. Durante las últimas décadas, la
actividad en Pacaya ha consistido en erupciones frecuentes
estrombolianas con extrusión intermitente flujo de lava en los flancos
del cono MacKenney, salpicado por ocasionales grandes erupciones
explosivas.
Reventador, Ecuador
0,077 ° S, 77.656 ° W; cumbre elev. 3562 m
De acuerdo con el VAAC de Washington, el
IG informó que el 2 de marzo de flujos de lava se observaron, y una
nube de gas y ceniza se elevó a una altitud de 4 km (13.000 pies) de
altitud y se dejó SW. Alrededor de una hora más tarde, un piloto observó
una columna de ceniza que se elevó a la misma altitud. No hay plumas de
ceniza fueron identificados en las imágenes de satélite, sin embargo,
una anomalía térmica débil se observó durante 2-3 marzo.
Resumen Geológico : Reventador
es el más activo de una cadena de volcanes de Ecuador en la Cordillera
Real, E y del eje volcánico principal. Es un estratovolcán boscosa que
se eleva por encima de las selvas remotas de la cuenca occidental del
Amazonas. Una caldera de 3 km de ancho violado a la E se formó por el
colapso de edificio y está parcialmente ocupado por un joven
estratovolcán, sin vegetación que se eleva unos 1.300 metros por encima
del suelo de la caldera. Reventador ha sido fuente de numerosos flujos
de lava y erupciones explosivas que eran visibles desde Quito en el
tiempo histórico. Lahares frecuentes en esta región de fuertes lluvias
han construido una llanura escombros en el suelo oriental de la caldera.
RINCON DE LA VIEJA, Costa Rica
10.830 ° N, 85.324 ° W; cumbre elev. 1916 m
OVSICORI-UNA recibido informes en 0530
el 26 de febrero de pulsar plumas blancas se elevan desde cráter activo
Rincón de la Vieja es más o menos cada cuatro minutos. Los registros
sísmicos no mostró señales asociadas con una erupción freática o la
salida de gas repentino. La cobertura de nubes impidió vistas del cráter
activo durante un sobrevuelo más tarde ese día, sin embargo vistas
claras de los flancos N y S y áreas de SW no mostraron cambios.
Resumen Geológico : Rincón
de la Vieja, el volcán más grande en el noroeste de Costa Rica, es un
complejo remoto volcánica en la Cordillera de Guanacaste. El volcán está
formado por una alargada, curvada NW-SE-tendencias cresta que se
construyó dentro de los 15 km de ancho caldera Guachipelín temprano
Pleistoceno, cuyo borde se expone en el lado sur. Rincón de la Vieja, a
veces conocido como el “Coloso de Guanacaste”, tiene un volumen estimado
de 130 km cúbicos y contiene al menos 9 centros eruptivos
importantes. La actividad ha migrado hacia el SE, donde los cráteres más
joven de futuro se encuentra. El cono doble de 1916 metros de altura
del volcán Santa María, el pico más alto del complejo Rincón, está
situado en el extremo oriental de una menor, 5 km de ancho caldera y
tiene un cráter de 500 metros de ancho. Una erupción pliniana produce el
0,25 cu kilometros Río Blanca tefra alrededor de 3500 años atrás, fue
la última gran erupción magmática del volcán.Todas las erupciones
posteriores, incluidas numerosas erupciones históricas posiblemente
datan del siglo 16, han sido desde el prominente cráter contiene un lago
ácido de 500 metros de ancho (conocida como el cráter activo), ubicado
ENE del cráter Von Seebach.
Stromboli, Islas Eolias (Italia)
38.789 ° N, 15.213 ° E; cumbre elev. 924 m
Stromboli volvió a producir
desbordamientos pequeñas de lava desde la terraza del cráter en la tarde
del 27 de febrero a la noche siguiente, después de un intervalo de 10
días a partir de la actividad normal estromboliano.Un segundo episodio
de desbordamiento de lava comenzó en la tarde del 1 de marzo y dejó la
tarde siguiente.Ambos desbordamientos fueron alimentados por las
salpicaduras continua de N2 de ventilación, que se encuentra en la parte
superior de un hornito posado en el borde N de la terraza cráter.
Resumen Geológico : Espectaculares
explosiones incandescentes durante la noche en el volcán Stromboli han
atraído a visitantes al Stromboli, el NE-la mayor parte de las Islas
Eolias, ha prestado su nombre a la frecuente actividad moderada
explosiva que ha caracterizado a lo largo de sus erupciones “Faro del
Mediterráneo”. tiempo histórico. La pequeña, 926-m de altura isla de
Stromboli es la cumbre emergente de un volcán que creció en dos ciclos
principales eruptivos, la última de las cuales forman la parte
occidental de la isla. Los respiraderos de la cumbre activas se
encuentran a la cabeza de la Sciara del Fuoco, una escarpa en forma de
herradura formada como resultado de la falla de la pendiente que se
extiende por debajo del nivel del mar y embudos eyecciones piroclásticas
y flujos de lava hacia el NW. Esencialmente continuas explosiones leves
estrombolianas, a veces acompañado por flujos de lava, se han
registrado en Stromboli desde la época romana.
Veamos la data oficial para la actividad solar actual;
La
mancha 1682 continúa siendo Beta-Gamma y aunque creció en pequeños
puntos, se ha simplificado un tanto su configuración magnética, por lo
cual pareciera que tiende a debilitarse.
1680
es Beta y decayó gradualmente. 1681 también es Beta pero no mostró
ningún cambio significativo durante las últimas horas. La nueva mancha
1683 es Beta. No han habido eyecciones de masa coronal.
Se
espera que la actividad solar sea muy baja durante el período 28 Feb
al 02 de Marzo con la oportunidad de una llamarada de clase C y una
ligera posibilidad de un evento M, basado principalmente en el potencial
de la mancha 1682.
Partículas Energéticas
El flujo de protones fué superior a 10 MeV en órbita geosíncrónica ligeramente
superado
a comienzos del período, más probablemente asociado con la bengala de
larga duración B8 del 25 de Febrero desde la Región 1678, pero ha
comenzado a regresar a los niveles de fondo. El flujo de electrones
mayor de 2 MeV en órbita geosincrónica estaba en niveles normales.
Previsión
Se
espera que el flujo de protones disminuya gradualmente a niveles de
fondo al final del día 28 de Febrero. El MeV mayor que 2 del flujo de
electrones en órbita se espera que siga en los niveles normales
durante
los días 28 de Febrero al 1 de Marzo. Un incremento de normal a
moderado se espera en los niveles para el día 2 de Marzo en respuesta a
la recurrente corriente de alta velocidad del agujero coronal.
Viento Solar
Los
datos de la ECA indican que no habrá ninguna actividad significativa en
el flujo de viento solar durante el período. La velocidad del viento
varió desde 297 hasta 358 km x seg. durante el período.
Los
datos de Phi indicaron una polaridad negativa =dirección=de sector
solar durante la mayor partedel período, sin embargo, hubo un cambio a
una polaridad positiva =distancia= del sector durante aproximadamente
27/0300. El FMI Bt fué de 1 a 6 NT, mientras que el FMI Bz fué variable
en +- 5 nT.
Previsión
Se
espera que la velocidad del viento aumente en los días 1/2 de Marzo
debido al agujero coronal. El modelo Enlil predice un pico de
velocidades del viento en alrededor de 450 km x seg. con este CH.
Campo Magnético
El campo geomagnético estaba tranquilo.
Previsión
Se
espera que el campo geomagnético esté tranquilo en el día 28 de
Febrero. La actividad se espera que vaya de aumento a calma, a niveles
sin resolver en los días 1/2 de Marzo, con una oportunidad de que los
niveles pasen a ser activos y con una probabilidad de niveles de
tormentas menores =NOAA Escala G1 Menor=, debido a la aparición de un
recurrente CH.
---------------------------------------------------------------------------
Así vemos el disco y sus manchas actuales;

La
nueva mancha numerada como 1683 no parece ser del tamaño que
pensábamos, está un tanto disgregada en sus puntos exteriores de
penumbra, y en la configuración magnética aún no indica tener el
potencial necesario para ser Beta-Gamma, excepto que se aglutine un poco
más;


En tanto que la 1682 es la única mancha que reúne condiciones para provocar algún evento C o M;


No se observan filamentos en cara visible que impliquen algún tipo de riesgo;

Resúmen de gráficos según n3kl de NOAA;

Dos agujeros coronales se observan en la superficie frontal;

Gráfico
del progreso de las manchas solares en lo que llevamos de éste 2013,
donde tuvimos una caída sustancial desde mediados de Enero, para iniciar
un repunte a partir de mediados de Febrero y habrá que seguir éste
indicador;

Otra
de las llamadas *imágenes falladas*, colección que vamos haciendo,
donde siempre nos quedará el interrogante...¿Cuál de todas las imágenes
solares de los satélites es la más fidedigna?;
***Finalmente
comentarles con respecto a la actividad solar que, ni ahí...me creo que
un escuálido evento B8 sea el responsable de provocar una tormenta
menor, pero si fuera cierto entonces es doblemente grave, porque si una
energía tan leve provoca una GS, ni pensar en cómo está nuestra
magnetósfera...imaginen ustedes...
Estimo
que la mancha 1682 debería comenzar a emitir bengalas en el día de hoy y
con la aproximación de 1683 el flujo de rayos X de fondo debería
comenzar a elevarse, como así también los índices Kp que podrían ir en
aumento, claro está..todo en potencial, ya que nuestro Sol es
impredescible.
Por el momento, nada de qué preocuparnos.
Ah!,
me olvidaba, toda la red de internet está experimentando caídas muy
sospechosas a nivel mundial...ojo con eso, también a nivel
local=Argentina= numerosos desperfectos generalizados en telefonía
celular.
Gilgamesh***
Fuente:Tiempo Final
COMUNICADO: 13-065
Sondas Van Allen de la NASA descubren un nuevo cinturón de radiación alrededor de la Tierra.
WASHINGTON;
La misión de Sondas Van Allen de la NASA ha descubierto un tercer
cinturón de radiación desconocida alrededor de la Tierra, que revela la
existencia de estructuras inesperadas y procesos dentro de estas
regiones peligrosas del espacio. Las observaciones anteriores de los
cinturones de Van Allen, desde hace mucho tiempo, habían documentado dos
regiones distintas de radiación atrapada que rodea nuestro planeta.
Ahora,
los instrumentos de detección de partículas a bordo de las sondas
gemelas de Van Allen, lanzadas el 30 de Agosto revelaron rápidamente a
los científicos de la existencia de este nuevo cinturón transitorio. Los
cinturones, llamado así por su descubridor, James Van Allen, son las
regiones críticas para la sociedad moderna, que depende de muchas
tecnologías basadas en el espacio. Los cinturones de Van Allen se ven
afectados por las tormentas solares y el clima espacial y pueden
hincharse dramáticamente. Cuando esto ocurre, se pueden plantear
peligros para las comunicaciones y los satélites GPS, así como los seres
humanos en el espacio. *Las nuevas capacidades fantásticas y los
avances en la tecnología de las sondas de Van Allen han permitido a los
científicos observar en detalle algo *sin precedentes*, cómo los
cinturones de radiación se rellenan con partículas cargadas y
proporcionan información sobre lo que les lleva a cambiar, y cómo estos
procesos afectan a la parte alta de la atmósfera de la Tierra*, dijo
John Grunsfeld, administrador asociado de la NASA para la ciencia en
Washington.
Este
descubrimiento demuestra la naturaleza dinámica y variable de los
cinturones de radiación y mejora nuestra comprensión de cómo responden a
la actividad solar. Los resultados, publicados el jueves en la revista
Science, son el resultado de los datos obtenidos por las sondas. Las
nuevas observaciones en alta resolución del Telescopio a bordo de las
sondas de Van Allen, reveló que pueden haber tres distintas y duraderas
estructuras de cinturones con la aparición de una segunda ranura vacía,
región o espacio en el medio. *Es la primera vez que hemos tenido la
oportunidad de observar a través de éstos instrumentos de alta
resolución, el espacio y la energía así como en el nuevo cinturón
exterior*, dijo Daniel Baker, autor principal del estudio y operador del
instrumento REPT en el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial
=LASP= en la Universidad de Boulder en Colorado.

*Las
observaciones anteriores del cinturón de radiación exterior sólo se
veían como un elemento borroso. Cuando implementamos el sistema REPT en
tan sólo dos días después de su lanzamiento, un evento de aceleración de
electrones de gran alcance ya estaba en marcha, y vimos claramente el
cinturón nuevo y una nueva ranura entre junto al cinturón exterior. Los
científicos observaron el tercer cinturón durante cuatro semanas, antes
de que una onda de choque interplanetaria potente del Sol, lo golpeara.
Las observaciones fueron realizadas por científicos de instituciones
como LASP, Goddard de la NASA, Space Flight Center en Greenbelt,
Maryland, National Laboratory en Los Alamos-Nuevo México, y el Instituto
para el Estudio de la Tierra, los Océanos y el Espacio de la
Universidad de New Hampshire en Durham. Cada sonda Van Allen lleva un
conjunto idéntico de cinco suites de instrumentos que permiten a los
científicos recopilar datos sobre los cinturones y observar detalles sin
precedentes.
Los
datos son importantes para el estudio de los efectos del clima espacial
en la Tierra, así como fundamentales los procesos físicos observados
alrededor de otros objetos, como los planetas de nuestro sistema solar y
nebulosas distantes. *Incluso 55 años después de su descubrimiento, los
cinturones de radiación de la Tierra todavía son capaces de
sorprendernos y todavía tienen misterios para descubrir y explicar*,
dijo Nicky Fox, científico del proyecto adjunto de la Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory en Laurel, Md. *Pensábamos que
sabíamos todo acerca de los cinturones de radiación, pero no fué así.
Los avances en la tecnología y la detección realizadas por la NASA en la
misión ya han tenido un impacto casi inmediato en la ciencia básica.
***¿Qué
tal eh..? un tercer cinturón autocreado...Me pregunto y me respondo ya
que lamentablemente no hay explicación sobre los porqués de éste
fenómeno. Si un nuevo cinturón se ha creado eso indica que efectivamente
como sospechábamos, los otros dos...estaban saturados...hete allí que
las fabulosas fugas de electrones que nos golpeaban hasta fines del año
pasado ¿recuerdan aquellos mapas TEC?, cada día estaban al rojo vivo. Si
la gran maquinaria perfecta del universo tiene la capacidad de
*autocurarse* creando de la nada un cinturón nuevo, la pregunta es..¿Hay
entonces la intención de que nuestro planeta no se destruya?, porque
ésto sería una señal de que ante el más grave riesgo para la humanidad,
algo frena un proceso que parecía ser devastador e inevitable. ¿Ha sido
el Creador? ¿Ha sido la mismísima NASA en secreto?...
De
la misma forma y mecanismo, podríamos estar siendo testigos de algo
invisible, por ejemplo =se me ocurre=la restitución de nuestra averiada
magnetósfera...¿Porqué no? si al fin y al cabo un tercer cinturón se
programó para que ante la saturación de los dos primeros, dejen de salir
los electrones liberados cuan si fuesen cepas letales..porqué no un
parche para nuestro escudo. ¿Hay un cambio de planes en la Creación?,
¿Quedarán vetustas todas las amenazas apocalípticas de los libros
religiosos?, o bien..los tiempos ¿se han prorrogado?. Tal vez la
restauración de los cinturones nada tiene que ver con nuestra
protección, sino con la de la gran esfera llamada planeta Tierra, y su
preservación no implica que nostros estemos incluídos...Pienso que si
fuéramos nosotros el objeto a preservar, pues, se estaría gestando una
masiva restauración también de la atmósfera, los hielos del Ártico, las
fugas de metano, la magnetósfera, etc...o quizás los cinturones de Van
Allen serían tan decisivos que al ser restaurados todo lo demás se
restauraría por añadidura..
Éste
tema sí que es atrapante como tantos otros, es una señal que bien
podría ser interpretada desde distintos ángulos y seguramente no nos
pondríamos de acuerdo. Si tengo que mirar desde el lado místico
positivista religioso podría ver que Dios retrasó su castigo divino y ha
decidido darnos mucho más tiempo para que cambiemos. Si tengo que mirar
desde el lado místico negativista religioso podría ver que la Tierra
debe ser preservada como eslabón de la cadena de la maquinaria celeste,
lo cual no implica que nosotros no seamos removidos de todas maneras,
porque si pensamos que la Tierra se va a romper cada vez que tiembla o
si se va a quemar cada vez que los volcanes vomitan su fuego, o que una
llamarada la va a atomizar o un rayo cósmico la va a evaporar..tal vez
el objetivo no sea ella...sino lo que ella contiene, es decir..nosotros,
los fallados irreparables.
¿Una
tercera postura?, mejor no...porque quienes me conocen a fondo a través
de mis posts, sabrán qué pienso con respecto al sistema solar, su
orígen, su creación y con qué objeto fué formado junto con todos
nosotros adentro del mismo. Mejor que cada uno de ustedes piense en su
propia teoría, total...lo que sea será, nos guste o no, y estemos de
acuerdo o no.
Gilgamesh***
Fuente: Tiempo Final