Articulo de referencia

erupción del Hōei

Coordenadas : 35°21′29″N 138°43′52″E / 35.3580°N 138.7310°E / 35.3580; 138.7310 {{cite web|url=https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=283030&vtab=Eruptions|title=Fujisan|work=[[G...

Coordenadas : 35°21′29″N 138°43′52″E / 35.3580°N 138.7310°E / 35.3580; 138.7310

La erupción Hōei del Monte Fuji comenzó el 16 de diciembre de 1707 (durante la era Hōei , el día 23 del undécimo mes del cuarto año) y terminó el 24 de febrero de 1708. Fue la última erupción confirmada del Monte Fuji, con tres erupciones no confirmadas reportadas entre 1708 y 1854. [ 2 ] La erupción tuvo lugar durante el reinado del emperador Higashiyama y el shogun era Tokugawa Tsunayoshi . Es bien conocida por la inmensa caída de ceniza que produjo sobre el este de Japón y los subsiguientes deslizamientos de tierra y hambruna en todo el país. Las Cien Vistas del Monte Fuji de Hokusai incluyen una imagen del pequeño cráter en un sitio de erupción secundaria en la ladera suroeste. El área donde ocurrió la erupción se llama Monte Hōei porque ocurrió en el cuarto año de la era Hōei. [ 3 ] Hoy en día, el cráter de la erupción principal se puede visitar desde los senderos Fujinomiya o Gotemba en el Monte Fuji.

Medida

Monte Fuji , mostrando el cráter Hōei.

Tres años antes de la erupción, en 1704, del 4 al 7 de febrero, comenzaron a oírse temblores. Uno o dos meses antes de la erupción, se sintieron terremotos alrededor de la base del volcán con magnitudes de hasta 5. [ 4 ] Debido al corto intervalo de tiempo entre el terremoto y la erupción, estos eventos se han relacionado. [ 5 ] El evento se caracterizó como una erupción pliniana , con pumita , escoria y ceniza lanzadas a la estratosfera y cayendo en forma de lluvia muy al este del volcán. Se ha clasificado como una erupción explosiva. [ 6 ] Poco después de la erupción, se produjeron lahares debido a las fuertes lluvias e inundaciones en la zona. Se sugiere que dos tipos de magma , silícico y basáltico, se mezclaron como resultado del terremoto. [ 5 ] [ 7 ]

Ubicaciones de respiraderos en el Monte Fuji

La erupción tuvo lugar en el flanco este-sureste del monte Fuji y formó tres nuevas chimeneas volcánicas, denominadas chimeneas Hōei n.° 1, n.° 2 y n.° 3. La catástrofe se desarrolló a lo largo de varios días; un terremoto inicial con una explosión de cenizas y escoria fue seguido, días después, por eyecciones más violentas de rocas y piedras. [ 3 ] Se dice que la erupción Hōei causó el peor desastre de caída de ceniza en la historia de Japón. [ 8 ]

Aunque no produjo flujo de lava, la erupción del Hōei liberó 800 millones de metros cúbicos (28 × 10⁹ pies cúbicos ) de ceniza volcánica, que se extendió por vastas áreas alrededor del volcán, llegando incluso a Edo , a casi 100 kilómetros (60 millas) de distancia. Las cenizas cayeron como lluvia en las provincias de Izu , Kai , Sagami y Musashi , y también se registró caída de ceniza en Yokohama , al este del volcán. [ 8 ] [ 9 ] En Edo, la ceniza volcánica tenía varios centímetros de espesor. [ 10 ] La ceniza liberada por la erupción cayó a la tierra y cubrió muchos cultivos en la zona, atrofiando su crecimiento. No hay una estimación del número de muertes causadas por la erupción. La erupción está clasificada con un 5 en el Índice de Explosividad Volcánica . [ 2 ]    

Efecto sobre la población local

La erupción tuvo un efecto desastroso en la población de la región del Fuji. La tefra liberada por el volcán provocó un declive agrícola, causando la muerte por inanición de muchos habitantes de la zona del Fuji. [ 11 ] [ 12 ] La ceniza volcánica cayó y cubrió extensamente los campos cultivados al este del monte Fuji. Para recuperar los campos, los agricultores arrojaron los productos volcánicos a vertederos, formando montones. La lluvia arrastró el material de los vertederos a los ríos, reduciendo su nivel, especialmente en el río Sakawa , donde cayeron enormes volúmenes de ceniza, formando represas temporales. Las fuertes lluvias de agosto de 1708 provocaron una avalancha de ceniza y lodo volcánico, rompiendo las represas e inundando la llanura de Ashigara. [ 13 ]

Muchas de las víctimas de la erupción del Hōei se debieron a inundaciones, deslizamientos de tierra y hambruna posteriores al evento. Las cosechas comenzaron a perderse cuando la ceniza liberada cayó sobre los campos, lo que provocó una hambruna generalizada en la zona de Edo (renombrada Tokio en 1869). [ 14 ] Los escombros, que incluían grandes rocas, agua de inundación y ceniza, dificultaron la reubicación, lo que provocó más víctimas por hambre en la zona de Edo. [ 15 ]

Causa

Se hipotetiza que la erupción del Hōei fue causada por dos terremotos: el de Genroku de 1703 y el de Hōei de 1707. El terremoto de Genroku tuvo una magnitud de 8,2 M s [ 16 ] y ocurrió en la fosa de Sagami . El terremoto de Hōei tuvo una magnitud de 8,6 M L o 8,7 M w [ 17 ] y ocurrió en la fosa de Nankai , seguido de la erupción del Hōei 49 días después. El terremoto de Genroku fue el de mayor magnitud ocurrido en la fosa de Sagami y contribuyó a la erupción. El terremoto de Hōei provocó tensión y compresión en las cámaras magmáticas bajo el monte Fuji, lo que condujo a la erupción.

Un sistema de diques se extiende desde la superficie del Monte Fuji hasta 20  km de profundidad. A 8  km de profundidad, se encuentran cámaras magmáticas de naturaleza dacítica y andesítica , mientras que en la parte más profunda del dique se localiza una masa fundida basáltica . [ 4 ] El dique actúa como conducto para que las cámaras magmáticas alcancen la superficie. El evento Genroku provocó un cambio en la tensión normal que actuaba sobre el sistema de diques, lo que tuvo el efecto de comprimir tanto el dique como las masas fundidas. Las cámaras magmáticas se comprimieron y el dique se deformó, atrapando las masas fundidas. El terremoto de Hōei permitió que el magma se abriera paso hasta la superficie.

El terremoto de Hōei afectó al sistema de diques de manera similar al terremoto de Genruko, en el sentido de que hubo cambios en la tensión normal y pandeo del dique. La tensión normal aumentó en el segmento superior (8  km de profundidad) del dique, sujetándolo. Esto obligó a que los magmas dacítico y andesítico permanecieran en su lugar. Sin embargo, la porción sureste del dique que permaneció sujeta por el terremoto de Genruko se desplegó debido a la reducción de la tensión normal en esa área por el terremoto de Hōei. Esto permitió que el fundido basáltico, que aún se estaba comprimiendo, ascendiera y se mezclara con los fundidos dacítico y andesítico atrapados. [ 8 ] Esto causó la expansión del magma por "vesiculación" del magma mezclado, lo que le permitió viajar a la superficie.

Parece que la dilatación del reservorio de magma puede provocar que las burbujas de gas asciendan con el magma fundido, permitiendo así una mayor despresurización. [ 7 ] De este modo, se produce la erupción de Hōei. [ 4 ] Sin embargo, dado que la erupción ocurrió 49 días después del terremoto, [ 6 ] es probable que otros mecanismos hayan ocurrido antes de la erupción, como la mezcla del magma mediante el chapoteo. [ 5 ]

Contexto tectónico y la amenaza de más erupciones

Japón se encuentra en la región geológicamente más activa de la Tierra, conocida como el Cinturón de Fuego . Esta región es famosa por sus numerosas erupciones volcánicas y terremotos. El monte Fuji se ubica en medio de tres placas tectónicas en colisión : la placa euroasiática , la microplaca de Ojotsk y la placa del mar de Filipinas , lo que explica su intensa actividad geológica a lo largo de su historia. [ 6 ]

Basándose en la presión interna dentro del volcán que los científicos midieron en 2012, existe una alta probabilidad de una posible erupción. Se han producido numerosos terremotos desde el de Hōei de 1707, con cierta actividad menor en la década de 1980, en 2000 y 2001, y el gran terremoto de Tohoku, más distante, en 2011. [ 6 ] [ 7 ] Tras la actividad observada en 2000, se ha detectado la acumulación de magma bajo el volcán. [ 18 ] Se estima que los daños costarían a Japón más de 25 mil millones de dólares estadounidenses si se produjera otra erupción. [ 19 ] Se supone que, al igual que en la erupción de Hōei de 1707, el volcán entraría en erupción casi con toda seguridad por el mismo cráter donde ocurrió la erupción anterior. [ 6 ]

Una repetición de la erupción del Hōei de 1707 podría afectar a más de 30 millones de personas en las zonas densamente pobladas del este de Tokio, Kanagawa , Chiba y partes de Yamanashi , Saitama y Shizuoka . [ 20 ] El volcán afectaría principalmente a Tokio y probablemente causaría cortes de energía, escasez de agua y fallos en la ciudad, altamente tecnológica. [ 21 ] El monte Fuji cuenta con más de 20 estaciones de actividad sísmica que monitorean cualquier movimiento en el suelo. [ 6 ] Es imposible determinar cuándo ocurrirá la próxima erupción, pero lo más probable es que ocurra pronto debido a su largo período de inactividad. [ 6 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 "Fujisan" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Consultado el 12 de enero de 2019 .
  2. 1 2 "Fuji — Historia de la erupción" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian. Archivado del original el 11 de marzo de 2022. Recuperado el 10 de agosto de 2013 .
  3. 1 2 Smith, H.; Katsushika, H. (1988). Hokusai: Cien vistas del monte Fuji . Thames and Hudson. pág. 197. ISBN  978-0-500-23518-8.
  4. 1 2 3 Chesley, Christine; LaFemina, Peter C.; Puskas, Christine; Kobayashi, Daisuke (22 de diciembre de 2012). "El terremoto de Hoei de magnitud 8,7 de 1707 desencadenó la mayor erupción histórica del monte Fuji" . Geophysical Research Letters . 39 (24). American Geophysical Union (AGU). Bibcode : 2012GeoRL..3924309C . doi : 10.1029/2012gl053868 . ISSN 0094-8276 . S2CID 128457540 .  
  5. 1 2 3 Namiki, Atsuko; Rivalta, Eleonora; Woith, Heiko; Walter, Thomas R. (2016). "El chapoteo de un reservorio de magma burbujeante como mecanismo de erupciones desencadenadas" . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 320 : 156–171 . Bibcode : 2016JVGR..320..156N . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2016.03.010 . hdl : 11585/775937 .
  6. 1 2 3 4 5 6 7 Aoki, Yosuke; Tsunematsu, Kae; Yoshimoto, Mitsuhiro (2019). "Progresos recientes de los estudios geofísicos y geológicos del volcán Monte Fuji, Japón" . Reseñas de ciencias de la tierra . 194 : 264– 282. Bibcode : 2019ESRv..194..264A . doi : 10.1016/j.earscirev.2019.05.003 . S2CID 164545037 . 
  7. 1 2 3 Hosono, Masaki; Mitsui, Yuta; Ishibashi, Hidemi; Kataoka, Jun (2016). "Efectos elastostáticos alrededor de un reservorio de magma y una vía debido a terremotos históricos: un estudio de caso del Monte Fuji, Japón" . Progress in Earth and Planetary Science . 3 (1): 33. Bibcode : 2016PEPS....3...33H . doi : 10.1186/s40645-016-0110-9 . ISSN 2197-4284 . S2CID 55600084 .  
  8. 1 2 3 Miyaji, Naomichi; Kan'no, Ayumi; Kanamaru, Tatsuo; Mannen, Kazutaka (2011). "Reconstrucción de alta resolución de la erupción Hoei (1707 d. C.) del volcán Fuji, Japón". Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica . 207 ( 3–4 ). Elsevier BV: 113– 129. Código bibliográfico : 2011JVGR..207..113M . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2011.06.013 . ISSN 0377-0273 . 
  9. ^ Tisingh, I.; von Klaproth, J.; Rin-siyo, S. (1834). Nipon o daï itsi corrió; ou, Annales des empereurs du Japon . Fondo de Traducción Oriental (en francés). Fondo de Traducción Oriental. pag. 416. OCLC 63259938 .  
  10. ^ "防災基礎講座 基礎知識編 - 18. 噴火災害" . dil.bosai.go.jp (en japonés). Archivado desde el original el 25 de marzo de 2011.
  11. "Erupción más reciente del Monte Fuji" . National Geographic Society. 21 de julio de 2020. Consultado el 15 de octubre de 2021 .
  12. Lamair, Laura; Hubert-Ferrari, Aurélia; El Ouahabi, Meriam; Yamamoto, Shinya; Schmidt, Sabine; Vander Auwera, Jacqueline; Lepoint, Gilles; Boes, Evelien; Fujiwara, Osamu; Yokoyama, Yusuke; De Batist, Marc; Heyvaert, Vanessa MA (2019). "Cambios en los patrones de erosión del Holoceno tardío en un entorno lacustre: estabilización del paisaje por la actividad volcánica frente a la actividad humana" (PDF) . Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 20 (4): 1720– 1733. Bibcode : 2019GGG....20.1720L . doi : 10.1029/2018GC008067 . ISSN 1525-2027 . S2CID 134293545 .  
  13. "Una historia premoderna de los Odowara" . Zombie Zodiac . 17 de noviembre de 2014. Consultado el 15 de noviembre de 2016 .
  14. T., Kaneko. "Fujisan" (PDF) . Fujisan.
  15. Myiaji, Naomichi (enero de 2002). "La erupción de 1707 del volcán Fuji y su tefra" .
  16. Centro Nacional de Datos Geofísicos (1972). "Información sobre terremotos significativos" . Centro Nacional de Datos Geofísicos / Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS): Base de datos global de terremotos significativos del NCEI/WDS. Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA. doi : 10.7289/V5TD9V7K . Consultado el 18 de noviembre de 2023 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  17. Chesley, Christine; Lafemina, Peter C.; Puskas, Christine; Kobayashi, Daisuke (2012). "El terremoto de Hoei de magnitud 8,7 de 1707 desencadenó la mayor erupción histórica del monte Fuji" . Geophysical Research Letters . 39 (24): n/a. Bibcode : 2012GeoRL..3924309C . doi : 10.1029/2012GL053868 . S2CID 128457540 . 
  18. ^ Notsu, Kenji; Mori, Toshiya; Vale, Sandie Chanchah Do; Kagi, Hiroyuki; Ito, Takamori (2006). "Seguimiento de volcanes inactivos mediante desgasificación difusa de CO2: estudio de caso del monte Fuji, Japón" . Geofísica Pura y Aplicada . 163 (4): 825– 835. Código bibliográfico : 2006PApGe.163..825N . doi : 10.1007/s00024-006-0051-0 . ISSN 0033-4553 . S2CID 129223302 .  
  19. Clark, Liat. "La presión en el monte Fuji es ahora mayor que en la última erupción, advierten los expertos" . Wired . Consultado el 16 de diciembre de 2022 .
  20. Reseña, Asia Insurance. "Volcanes: Modelando lo inimaginable: El riesgo de una erupción volcánica catastrófica" . Asia Insurance Review . Consultado el 4 de noviembre de 2021 .
  21. Osaki, Tomohiro (3 de enero de 2020). "¿Después de 300 años, el majestuoso Monte Fuji está 'en alerta' para la próxima erupción?" . The Japan Times . Consultado el 16 de noviembre de 2021 .
  • 富士山火山防災協議会(Consejo para la reducción de desastres del volcán Fuji)
  • 富士山宝永噴火(1707)後の土砂災害 (PDF) Archivado el 27 de septiembre de 2007 en Wayback Machine (Distribución de desastres de sedimentos después de la erupción Hoei de 1707 del volcán Fuji en el centro de Japón, según documentos históricos)