Los satélites capturan el momento de la erupción del volcán submarino de Japón, Fukutoku Okanoba

La NASA ha compartido increíbles imágenes satelitales del volcán submarino de Japón, Fukutok-Okanoba, disparando una columna de gas y vapor desde 80 pies debajo de la superficie y hacia el límite inferior de la estratosfera.

Las imágenes fueron tomadas por el satélite geoestacionario japonés Himawari 8 y el sensor de la NASA en el satélite Landsat 8 momentos después de que el volcán entrara en erupción el 13 de agosto.

La ceniza volcánica se elevó a 54.000 pies sobre el nivel del mar durante la erupción y siguió subiendo días después de la erupción inicial.

La Guardia Costera de Japón declaró que “la erupción fue tan grande que no se pudo observar de cerca”, y pidió precaución sobre los barcos que navegan y vuelan aviones en las cercanías.

Dos días después del evento y cuando el humo se disipó, la Guardia Costera vislumbró una nueva isla formada a partir de la erupción, a la que denominó Niijima, o “nueva isla”.

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La NASA ha compartido impresionantes imágenes satelitales del volcán submarino de Japón, Fukutok-Okanoba, disparando una columna de gas desde 80 pies debajo de la superficie y hacia el límite inferior de la estratosfera. Las imágenes fueron tomadas por el satélite geoestacionario japonés Himawari 8 y el sensor de la NASA en el satélite Landsat 8 momentos después de que el volcán entrara en erupción el 13 de agosto.

La Guardia Costera de Japón ha observado manchas de agua azul lechosa en el Océano Pacífico, a unas tres millas al norte de la isla de South Iwo Jima, durante la última década.

Esto proviene de un volcán submarino que hizo erupción desde debajo de la superficie, pero el 13 de agosto una columna de humo se liberó y viajó 10 millas hacia el cielo.

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Andrew Tapper, meteorólogo de Natural Hazards Consulting que se especializa en peligros de aviación, dijo en un comunicado declaración: “Lo notable de esta erupción fue que pasó directamente de ser un evento submarino a una nube eruptiva que alcanzó el límite inferior de la estratosfera.

Esto no es muy común para este tipo de volcán. Por lo general, vemos columnas de erupciones en alta mar en niveles bajos.

La ceniza volcánica se elevó a 54.000 pies sobre el nivel del mar durante la erupción y siguió subiendo días después de la erupción inicial.

La ceniza volcánica se elevó a 54.000 pies sobre el nivel del mar durante la erupción y siguió subiendo días después de la erupción inicial.

La Guardia Costera de Japón ha observado manchas de agua azul lechosa en el Océano Pacífico, a unas tres millas al norte de la isla de South Iwo Jima, durante la última década.

La Guardia Costera de Japón ha observado manchas de agua azul lechosa en el Océano Pacífico, a unas tres millas al norte de la isla de South Iwo Jima, durante la última década.

Fukutok-Okanoba también ha dejado su huella en la superficie del mar, al crear un nuevo contorno de isla en los arcos de la caldera volcánica.

El volcán creó islas efímeras de ceniza y piedra pómez en el pasado que se erosionaron poco después de su formación, y la NASA dice que no está claro cuánto tiempo durará la nueva formación.

Las adiciones anteriores de Fukutoku-Okanoba al paisaje marino del Pacífico han demostrado ser solo provisionales, con islas que aparecieron por primera vez en 1904, 1914 y 1986 que desde entonces se han perdido por la erosión.

Que Niijima sobreviva o no dependerá en gran medida de cuánto tiempo dure la erupción y, a su vez, del tipo de roca que termine cubriendo la pequeña masa terrestre.

La aparición de nuevas islas en la región no carece de precedentes.

Fukutok-Okanoba también ha dejado su huella en la superficie del mar, al crear un nuevo contorno de isla en los arcos de la caldera volcánica.  El volcán creó islas efímeras de ceniza y piedra pómez en el pasado que se erosionaron poco después de su formación, y la NASA dice que no está claro cuánto tiempo durará la nueva formación.

Fukutok-Okanoba también ha dejado su huella en la superficie del mar, al crear un nuevo contorno de isla en los arcos de la caldera volcánica. El volcán creó islas efímeras de ceniza y piedra pómez en el pasado que se erosionaron poco después de su formación, y la NASA dice que no está claro cuánto tiempo durará la nueva formación.

Dos días después del evento y cuando el humo se disipó, la Guardia Costera vislumbró una nueva isla formada a partir de la erupción volcánica, a la que llamó Niijima, o

Dos días después del evento y cuando el humo se disipó, la Guardia Costera vislumbró una nueva isla formada a partir de la erupción volcánica, a la que denominó Niijima, o “Isla Nueva”.

La aparición de nuevas islas en la región no carece de precedentes: en 2013, por ejemplo, una erupción volcánica formó una nueva isla (abajo a la izquierda) que finalmente se fusionó con la cercana Nishinoshima (arriba a la izquierda) para formar una masa de cacahuetes temporalmente similar a Snoopy. (Derecha)

La aparición de nuevas islas en la región no carece de precedentes: en 2013, por ejemplo, una erupción volcánica formó una nueva isla (abajo a la izquierda) que finalmente se fusionó con la cercana Nishinoshima (arriba a la izquierda) para formar una masa de cacahuetes temporalmente similar a Snoopy. (Derecha)

En 2013, por ejemplo, una nueva erupción volcánica formó una isla que finalmente se fusionó con la vecina Nishinoshima para formar una masa de cacahuetes similar a Snoopy.

Científicos de la Universidad de Tokio participaron en un estudio publicado en The Geological Society of America.

“Cuando la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón descubrió una pequeña isla el 20 de noviembre de 2013, tenía un tamaño de 150 x 80 metros”.

La erupción de Sirtsian lleva el nombre de una isla islandesa que se formó de la misma manera en 1963.

Esto ocurre cuando la lava más vieja se enfría en columpios, protuberancias, tubos y ranuras en la superficie de la isla, lo que obliga a la lava más nueva a entrar en las ranuras antes de que tenga la oportunidad de llegar al agua y enfriarse.

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¿Cómo pueden los investigadores predecir las erupciones volcánicas?

Según Eric Dunham, profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Stanford, `los volcanes son complejos y actualmente no existen medios aplicables a nivel mundial para predecir erupciones. Con toda probabilidad, nunca lo habrá.

Sin embargo, hay indicios de una mayor actividad volcánica, que los investigadores pueden utilizar para ayudar a predecir las erupciones volcánicas.

Los investigadores pueden rastrear indicadores como:

  • Ultrasonido volcánico: Cuando un lago de lava se eleva en el cráter de un volcán abierto, signo de una posible erupción, el grado o frecuencia de los sonidos generados por el magma tiende a aumentar.
  • actividad sísmica: Antes de que un volcán entre en erupción, la actividad sísmica en forma de pequeños terremotos y temblores casi siempre aumenta a medida que el magma se mueve a través del “sistema de tuberías” del volcán.
  • emisiones de gas: A medida que el magma se acerca a la superficie y la presión disminuye, los gases escapan. El dióxido de azufre es uno de los componentes principales de los gases volcánicos, y cantidades cada vez mayores de él son indicativos de mayores cantidades de magma cerca de la superficie del volcán.
  • Deformación de la tierra: Cambios en la superficie terrestre de un volcán (deformación volcánica) que aparecen como hinchamiento, hundimiento o agrietamiento, que pueden ser causados ​​por magma, gas u otros fluidos (generalmente agua) que se mueven bajo tierra o por movimientos en la corteza terrestre debido al movimiento a lo largo Las líneas de falla. La hinchazón de las latas del volcán indica la acumulación de magma cerca de la superficie.

Fuente: USGS

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