Fuego bajo el hielo

Octubre de 1997, bajo los hielos del glaciar más grande de Europa, el Vatna, de más de 8.000 km², ha entrado en erupción el volcán Bardarbunga. El Grimsvötn lo hizo en noviembre de 2004.
Volcán Bardarbunga.
Tipo: Estratovolcán.
Situación: 64º 38' N, 17º 32' W.
Elevación: 2.000 m.
Volcán de Grimsvötn
Tipo: Caldera

Situación: 64º 42' N, 17º 33' W
Elevación: 1.725 m.

Este tipo de erupciones subglaciares, son un fenómeno habitual en Islandia, las extensas áreas de sandur que bordean gran parte del glaciar Vatna, tienen su origen en estos fenómenos, que son consecuencia de la fusión del hielo gracias al calor de la erupción volcánica.
Ya a principios del siglo XX, la costa cercana al glaciar de Myrdals, y como consecuencia de la erupción del Katla, otro volcán subglaciar, avanzó unos 5 kilómetros. En estos casos, las erupciones provocan evidente riesgo para la población local, a pesar de que en el caso concreto del volcán Bardarbunga, la zona norte está constituida por inmenso desierto, unicamente atravesado por algunas pistas y caminos.
La erupción del Bardarbunga, finalizó el 12 de octubre de 1997. En el mapa adjunto se detallaron los posibles flujos de la gran cantidad de barro y tefra generados por la liberación de las aguas fundidas que se han acumulado en el lago subglaciar de la caldera de Grimsvötn.

En noviembre de 2004, y de nuevo bajo los hielos del glaciar Vatna, entra en erupción el volcán Grimsvötn. Este nuevo episodio de fuego bajo el hielo, ya había sido anunciado por la fusión y el posterior desagüe del lago glaciar que ocupaba la caldera del volcán. El volcán se halla sepultado bajo una capa de hielo de 200 metros de espesor, debido a esto el lago que se forma se halla sometido a enormes presiones. El agua procedente de la fusión del hielo va llenando el lago, y cuando los niveles son lo suficientemente altos, comienza la elevación de la capa de hielo superior, eleva la barrera helada y comienza el desagüe. El lago Grimsvötn comenzó a drenar a mediados de octubre, aligerando la presión del volcán. La inundación fue seguida por una serie de terremotos y el 2 de noviembre se produjo la erupción. Con fecha 3 de noviembre la erupción todavía estaba activa y las cenizas fueron desplazadas por los vientos a bastante distancia, hasta el noreste de Finlandia.

La cartografía ha sido extraída del Servicio Cartográfico Islandés.
Las fotografías que se muestran a continuación son de la NASA y en ellas se puede observar la caldera del volcán Grimsvötn y las emisiones procedentes del volcán.

El nacimiento de una isla: Surtsey

La cordillera del Atlántico Medio (o meso-atlántica) a veces se nos aparece por encima de la superficie del océano.

El 14 de noviembre de 1963, ocurre un hecho sorprendente. Esa mañana, muy temprano, a varias millas de la costa meridional de Islandia, unos pescadores dieron el aviso de la existencia de humo negro que salía burbujeando en pleno océano. Algunos pensaron que se trataba de un barco que se había incendiado. Otros pensaron que podría tratarse de un volcán submarino que había entrado en erupción en el lecho oceánico. Ya al atardecer, empezó a destacar al ras de las olas, una porción de lava endurecida. Y a la mañana siguiente, una minúscula isla había ya emergido sobre las aguas del océano.

La recién nacida superficie terrestre se convierte en una isla recibiendo el nombre de Surtsey, que se le otorga en honor a Surtur, el dios islandés del fuego.

Surtsey continuó con sucesivas erupciones durante los siguientes tres años y medio, hasta alcanzar una superficie de una milla cuadrada aproximadamente. Al igual que Islandia, más al norte, Surtsey dio la oportunidad a los científicos de observar una de las escasas manifestaciones volcánicas de la cordillera del Atlántico Medio con el surgir de esta nueva isla.

Surtsey al igual que Islandia, debe su existencia al magma fundido que aflora en el rift formado entre las placas norteamericana y euroasiática que año tras año se separan 1 centímetro aproximadamente. Surtsey emergió desde los fondos marinos en 1963, al igual que Islandia, la “Tierra del Fuego y el Hielo”, que lo había hecho 20 millones años antes de una manera parecida.

Las erupciones volcánicas, y el constante alejamiento de las dos placas, hacen que Islandia vea aumentar año a año su tamaño en poco más de 2 centímetros (en sentido E↔W)

Texto e imagen extraidos de: www.platetectonics.com

La isla de Surtsey se halla situada a 33 km al sur de Islandia y a 20 km de la isla de Heimæy. Pertenece al sistema volcánico de Vestmannæyjar al que también pertenece la isla de Heimæy. En los mapas se pueden observar la localización de conos adyacentes al principal que fue el que dio origen a la isla, y que se mantuvieron activos al principio de la erupción: Syrtlingur y Jolnir, que en un principio dieron origen a pequeños islotes y que más tarde desaparecieron gracias a la erosión marina. La llamada Surtla no llegó a sobrepasar el nivel del mar (Kokelaar y Durant, 1983).

Situación de la isla de Surtsey. Mapa extraído del USGS.

En el gráfico de la derecha, se pueden observar las variaciones de la línea de costa con el paso de los años por el efectos de la erosión (y de los reajustes de las placas tectónicas). (Gráfico simplificado de Moore et al. 1992).




Corte longitudinal EW de los conos volcánicos de Surtsey. (No hay exageración vertical en la escala). (Simplificado a partir de Moore, 1985).


Surtsey es un ejemplo clásico del nacimiento de una isla debido a la actividad volcánica. Los episodios eruptivos comenzaron en noviembre de 1963 y cesaron en junio de 1967. Tras este periodo eruptivo la nueva isla alcanza una altura de 130 m sobre el nivel del mar. Durante los primeros días, las erupciones no eran explosivas, y posiblemente consistieron en la efusión de un manto de lava. A medida que el volcán va creciendo, la presión del agua disminuye y la actividad volcánica se vuelve cada vez más explosiva.

Las primeras fases eruptivas fueron del tipo “freatomagmático” causadas por la interacción del magma con el agua marina. Las explosiones eran espaciadas y lanzaban nubes oscuras de vapor y cenizas a decenas o a cientos de metros sobre el cono de erupción. Ocasionalmente alguna columna de cenizas fue llevada a kilómetros de distancia de la naciente isla.

Se forma un primer cono constituido por tefra inconsistente, depositada como consecuencia de las primeras erupciones. A finales de enero de 1964 la actividad volcánica cambia de lugar y surge 400 m al NE de la anterior. La actividad freatomagmática continúa en el nuevo cono eruptivo. A medida que continúa la erupción se va formando un anillo sólido formado por los materiales piroclásticos que van protegiendo al cono volcánico de la erosión marina. En abril de 1964 la erupción de lava pasa de ser freatomagmática a efusiva apareciendo grandes cantidades de lava que acaban por extender la isla en dirección sur protegiendo la inconsistente tefra de la erosión marina. La actividad volcánica cesa en mayo de 1965. En agosto de 1966 se reanudan de nuevo las erupciones en el lado este de la isla. Los flujos de lava se desplazan hacia el sur, cubriendo los anteriores flujos. Definitivamente la actividad cesa en junio de 1967. Había durado poco más de 3 años y medio. Cerca de 1 km³ de lava y cenizas habían sido liberados por encima de la litosfera, de estos, solamente el 9% se halla por encima de la superficie del mar. En el momento de la erupción la temperatura media de la lava era de 1.140ºC.

Entre 1967 y 1991 la altura de la isla ha disminuido en 1,1 m su altitud (Moore et al., 1992). Este hundimiento es debido posiblemente al resultado de la compactación del material de origen volcánico de los que está formada, y a la compactación de los sedimentos marinos en el lecho oceánico, debido al propio peso del volcán. (ver el corte transversal)

Heimæy

Geológicamente hablando, el archipiélago de las Vestmannaeyjar, es joven. Probablemente la actividad volcánica se inició entre 100 y 200 mil años atrás.La aparición de las islas, se produjo entre 20 y 10 mil años atrás.
Todas las islas se formaron a partir de la actividad volcánica originada en el fondo marino. A pesar de esto, Heimæy, la isla principal, es probablemente la única de las islas del grupo que se ha formado a partir de sucesivas erupciones.
El arco volcánico en el que se hallan las islas cubre entre 700 y 900 km², con alrededor de 80 cráteres conocidos en toda el área. De estos, solamente 17 se sitúan por encima del nivel del mar. Bastantes de estos, han tenido actividad volcánica reciente (geológicamente hablando), ya que se conoce de su actividad en los últimos 10/12 mil años.
Las observaciones indican que a una profundidad de entre 10 y 30 kilómetros bajo esta área volcánica, hay una bolsa de magma que provee de “materia prima” a los volcanes. Según he dicho más arriba, Heimæy se formó a partir de sucesivas erupciones en los últimos mil años. Los acantilados de la parte norte de la isla, conocidos como "Norðurklettar" y los del lado sur Heimaklettur, Miðklettur e Ystiklettur, son los más antiguos geológicamente hablando. Debieron de aparecer durante las erupciones de la última glaciación. De aquí surgieron en un principio 2 islas, que sufrieron la erosión marina durante un periodo de 4.000 años. Una nueva erupción hace surgir otra isla, Stórhöfði, que es donde hoy se encuentran el faro y la estación meteorológica, en extremo sur de Heimæy. Las dos islas situadas al este de Heimaey (Elliðaey y Bjarnaey) probablemente son de la misma época. Después de toda esta actividad, hubo una época de tranquilidad volcánica, como así se puede ver en los estratos que hay bajo la parte más joven de la cumbre de Stórhöfði. El radiocarbono ha datado estos fósiles en una antigüedad de 5.400 años.
Hace unos 5.000 años, una erupción explosiva tubo lugar en Stakkabótagígur, un cráter en la parte noreste de Stórhöfði. Esto formó el cráter más grande de la zona, con un km de diámetro. Durante esta erupción, la isla de Stórhöfði aumentó de tamaño, y los cráteres volcánicos en reciente de tamaño, y los cráteres volcánicos en Heimæy se formaron después al entrar en erupción el Helgafell, la montaña que se halla detrás del municipio.
Fue durante esas erupciones cuando quedaron conectadas las tres islas. La más reciente erupción, en enero de 1973, le agregó a la isla 2,2 km² de superficie. La efusión de lava cubrió una superficie total de 3,3 km². Al final de la misma, además de incrementar la superficie de la isla, nos dejó un nuevo cráter cuyo nombre Eldfell, quiere decir montaña de fuego.









Fuentes:
La imagen procede de la web de Turismo de Vestmann
æyjar. Página oficial en inglés.

Erupción en Islandia, muerte en el Nilo


El volcán Laki

Laki o Lakagígar, se trata de una fisura volcánica situada en el sur de Islandia, no lejos del cañón de Eldgjá y cerca del pequeño pueblo de Kirkjubæjarklaustur en el Skaftafell National Park.

Kirkjubæjarklaustur

Es una pequeña población habitada por unas 160 personas situada cerca del volcán Laki. En la composición de su nombre distinguimos tres palabras: kirkju, que significa “iglesia”, bæjar, que quiere decir “granja”, y klaustur, que significa “claustro”.

Su interés geológico se debe al Kirkjugólf (suelo de iglesia), un camino natural de columnas basálticas soterradas y erosionadas por la glaciación de tal manera que nada más dejan ver (foto) la parte alta y, como indica su nombre, tienen la apariencia del suelo enlosado de una iglesia. Esta formación de lava tiene un origen similar al de la Calzada de los Gigantes del Ulster.

El volcán y sus mortíferas erupciones

El volcán Laki forma parte del mismo sistema volcánico que el Grímsvötn y el Katla, que unen los glaciares de Mýrdals y Vatna, en un área repleta de fisuras que siguen la dirección SWNE.

En el año 934, el sistema del Laki produjo la mayor erupción de lava con cerca de 19,6 km³ . Entre 1783 y 1784, en una nueva serie de erupciones, se estima que fluyeron cerca de 14 km³ de lava que se convirtió en basalto. Esta nueva erupción, se vio acompañada de grandes emanaciones de nubes tóxicas de flúor y de dióxido de azufre, que redujeron la ganadería al 50%, llevando a la población a una terrible hambruna que hizo morir al 25% de la población.

No fue esta la única consecuencia de las sucesivas erupciones. La magnitud de las mismas produjo cambios importantes en la Circulación General de la Atmósfera en el Hemisferio Norte.

Esto alteró el régimen de temperaturas y precipitaciones en gran parte de Europa. Se cree que las sustancias tóxicas expulsadas a la atmósfera pudieron causar el incremento de la mortalidad en Inglaterra, que se produjo en la misma época. En la propia Islandia murieron 10.000 personas.

En la actualidad, investigadores de las Universidades de New Jersey y Edimburgo han determinado que el volcán islandés Laki fue el causante de la sequía que asoló el Valle del Nilo en el verano de 1783, empobreciendo las cosechas y causando miles de víctimas por hambre.

Los científicos han aplicado un programa desarrollado por el Goddard Institute for Space Studies, de la NASA, para crear un modelo en cascada de los efectos de la erupción en la atmósfera, hasta comprobar que el gran descenso de precipitaciones en el Sahel y en la cabecera del Nilo pudo ser causado por el volcán islandés.

El impacto del Laki sobre el clima se debió principalmente a la emisión de grandes cantidades de dióxido de azufre, que combinadas con el vapor de agua crean unas partículas (aerosoles de sulfato) que reducen la llegada a la tierra de radiación solar y provocan un descenso de las temperaturas.

El Vatnajökull, más que un campo de hielo

Su nombre en islandés significa “glaciar de las aguas” (Vatna es agua y jökull glaciar). El Vatnajökull es el mayor campo de hielo de Islandia y uno de los más grandes de Europa. Se halla situado al sudeste del país, cubriendo una superficie de 8.100 km², lo que representa el 8% del total. En relación a su volumen de hielo (3.000 km³) es el primero de Europa, siendo el segundo en superficie, tan solo superado por el Austfonna (Nordaustlandet, islas Svalbard, Noruega). Sus dimensiones son de unos 150 km de este a oeste y 100 km de norte a sur. El promedio de espesor de hielo es de 400 m, alcanzando en alguna zonas los 1.000 m. La montaña más alta de Islandia, el Hvannadalshnjúkur (2.109 m) se halla en la zona sur del campo de hielo, cerca del Parque Nacional Skaftafell, junto al volcán Öræfajökull.

Las lenguas glaciares procedentes del volcán que descienden entre el norte y el oeste, llegan hasta la cota 600 msnm. El punto más bajo se halla en la cuenca del glaciar de Skeidarajökull, a 300 mbnm.

El Vatnajökull ha experimentado un continuo retroceso, posiblemente debido al calentamiento global y a la reciente actividad volcánica en la zona. En 1958 tenia 8.538 km² que descienden a 8.300 km² en 1980 y los últimos datos disponibles lo sitúan en torno a los 8.100 km². Actualmente, el calculo es de un descenso del orden de 8 km³/año para este siglo (el doble que lo registrado en el pasado).

Carolina Pagli de la Universidad de Leeds, Reino Unido, y Freysteinn Sigmundsson de la Universidad de Islandia han calculado los efectos del deshielo sobre la bolsa magmática que se halla debajo.














Fuentes:

La imagen satélite que encabeza el artículo está sacada del archivo de la NASA.
La imagen del
lago Grimsvötn en el glaciar Vatnajökull (julio de 1972. fotografía de Roger McLassus (extraída de Wikipedia).
Para elaborar el articulo:
-
Pagli, C., F. Sigmundsson, B. Lund, E. Sturkell, H. Geirsson, P. Einarsson, T. Árnadóttir, and S. Hreinsdóttir (2007), Glacio-isostatic deformation around the Vatnajökull ice cap, Iceland, induced by recent climate warming: GPS observations and finite element modeling, J. Geophys. Res., 112, B08405, doi:10.1029/2006JB004421. (reseña en inglés).
- Brahic, C. (2008). El deshielo de los casquetes polares (y de los campos de hielo) puede activar las erupciones volcánicas. Articulo en inglés de
NewScientist.com (3 de abril de 2008)