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Científicos descubren un nuevo tipo de erupción volcánica en Hawái

Abc.es 
No hay dos volcanes exactamente iguales, pero un equipo internacional de investigadores cree que en 2018 el volcán Kilauea en Hawái se comportó de una forma nunca antes vista. Las erupciones registradas, que destruyeron miles de hogares y desplazaron a residentes en la isla durante meses, respondieron a un mecanismo que se asemeja a la acción de un cohete de juguete. Los hallazgos pueden ayudar a explicar la formación de columnas atmosféricas de gas caliente y partículas de roca expulsadas por el volcán que son peligrosas para la salud humana. Tras analizar la dinámica de 12 explosiones consecutivas producidas en Kilauea, investigadores de la Universidad de Oregón (UO), el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Universidad Sichuan de China han descrito en la revista 'Nature Geoscience' un nuevo tipo de mecanismo de erupción volcánica. Las explosiones fueron impulsadas por aumentos repentinos de presión cuando el suelo colapsó, lo que lanzó columnas de fragmentos de roca y gas caliente al aire, muy parecido a un clásico juguete de cohete. La particular serie de explosiones en la cima del Kilauea fue parte de una secuencia de eventos que incluyeron flujos de lava que brotaron desde la parte inferior del flanco del volcán. Noticia Relacionada estandar Si Sin precedentes en Islandia: el flujo de magma bajo Grindavik llegó a tener más de dos veces y media el caudal de las cataratas del Niágara José Manuel Nieves El hallazgo permite entender mejor cómo se forman los diques magmáticos subterráneos que después dan lugar a erupciones En su mayor parte, las erupciones volcánicas explosivas son impulsadas principalmente por magma ascendente, agua subterránea vaporizada o alguna combinación de ambos, según Josh Crozier, quien realizó esta investigación como estudiante de doctorado en la UO. Pero estas erupciones no encajaban del todo en el molde. «El material eruptivo contenía muy poco que pareciera magma fresco expulsado, pero tampoco hay evidencia de que haya agua subterránea significativa involucrada», dice Crozier. El Observatorio de Volcanes de Hawái, parte del Servicio Geológico de EE. UU., vigila de cerca el Kilauea. El volcán está cubierto de instrumentos científicos, desde sensores terrestres que miden las sacudidas de la tierra hasta herramientas que analizan los gases liberados por el volcán. «Lo interesante de estas erupciones es que hubo varias en secuencia que fueron notablemente similares; eso es relativamente inusual», afirma Leif Karlstrom, vulcanólogo de la UO. «Por lo general, las erupciones volcánicas no ocurren con tanta regularidad». Así que el equipo tenía más datos de lo habitual con los que trabajar y pudo profundizar en la dinámica específica de las erupciones. Al poner todos esos datos en una variedad de modelos atmosféricos y del subsuelo, los científicos reconstruyeron una nueva historia sobre lo que sucedió en Kilauea durante la serie de eventos de 2018. Antes de cada explosión en la cima, el magma se drenaba lentamente de un depósito subterráneo. (Este magma alimentaba flujos de lava a 40 kilómetros de distancia, en el flanco oriental del volcán). A medida que el depósito se agotaba, el suelo sobre él (el cráter dentro de la caldera en la cima del volcán) colapsó repentinamente. Eso aumentó rápidamente la presión en el depósito. Y debido a que había una bolsa de gas magmático acumulado en la parte superior de este depósito, el aumento de presión exprimió el gas magmático y los trozos de escombros a través de un conducto y los expulsó por un respiradero en el cráter de Kilauea. Los investigadores comparan la dinámica de la erupción con un cohete de juguete, donde al pisar una bolsa de aire conectada a una manguera se lanza un proyectil al aire. «El 'pisotón' es este trozo de roca de un kilómetro de espesor que cae, presuriza la bolsa y luego empuja el material directamente hacia arriba», apunta Crozier. Y el 'cohete' es, por supuesto, el gas y las rocas que brotan del volcán. El colapso de la caldera es bastante común, señala Crozier. Entonces, si bien esta es la primera vez que los científicos explican específicamente este mecanismo del cohete, probablemente no sea la única vez que ocurre. El estudio pudo vincular las observaciones geofísicas con las propiedades de la columna volcánica en la atmósfera. «Este vínculo es muy raro», señala Joe Dufek, vulcanólogo de la UO. «Apunta a nuevas formas de observar las erupciones y combinar mediciones de sensores con simulaciones por computadora para evaluar mejor los peligros de las erupciones». Pero eso no quiere decir que Kilauea sea simple. Un dibujo típico de un volcán en un libro de texto muestra magma moviéndose hacia arriba a través de cámaras a diferentes profundidades. Pero rara vez es tan sencillo, y un volcán como el Kilauea, adornado con instrumentos científicos, brinda la oportunidad de profundizar en los detalles. «Este es un ejemplo, y hay un número cada vez mayor de ellos, en el que las vías de ascenso del magma son bastante complejas geométricamente», añade Karlstrom. «Nos da una imagen mucho más matizada de cómo son los sistemas de plomería volcánica». Los hallazgos permitirán a los vulcanólogos hacer mejores pronósticos sobre erupciones futuras y dar advertencias más precisas cuando ocurran.

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