El tsunami de Stromboli de 2002 fue causado por una erupción volcánica en las Islas Eolias de Sicilia , ubicadas en el Mar Tirreno . En mayo de 2002, uno de los dos volcanes activos de la isla , Stromboli , entró en una nueva fase de actividad explosiva, caracterizada inicialmente por emisiones de gas y ceniza desde los cráteres de la cumbre. [ 1 ] El 30 de diciembre de 2002, la red sísmica registró dos grandes derrumbes de una gran parte de la Sciara del Fuoco , que resultaron en tsunamis . El primer deslizamiento de tierra ocurrió a las 13:15 y el segundo alrededor de las 13:23; ambos duraron 5-7 minutos. El evento causó daños en la costa este de Stromboli y Panarea . [ 2 ] Estos tsunamis han sido considerados los más violentos que han azotado Stromboli en los últimos 100 años.
Historia

Fenómenos significativos afectaron al Stromboli durante su quinto ciclo de vida entre 13 000 y 4000 años AP (Neostromboli). Tras finalizar la principal fase eruptiva hace aproximadamente 7500-7000 años, el volcán sufrió colapsos masivos hasta alcanzar su máxima expansión en el sector norte, un período que duró 3000 años. Estos fueron los deslizamientos de tierra más recientes, que dieron lugar a la formación de la Sciara del Fuoco, una pendiente pronunciada formada por lava , lapislázuli y residuos incandescentes , que desciende desde el cráter del Stromboli ( 750 m; 2460 pies sobre el nivel del mar) hasta el mar. [ 3 ]
A partir de mayo de 2002, Stromboli se caracterizó por una actividad explosiva a 100 m por encima de los cráteres de la cumbre. En noviembre, el nivel de lava en los cráteres fue muy alto, lo que resultó en un desbordamiento en la parte superior de la Sciara del Fuoco, lo que aumentó la actividad estromboliana y causó varias explosiones a principios de diciembre. Las alturas de eyección fueron intensas en el Cráter 1. Posteriormente, alcanzó los 200 m (660 pies) por encima del Cráter 1, y las explosiones dejaron magma cerca del borde del cráter . [ 4 ] A las 18.30 hora local ( UTC+1 ) del 28 de diciembre, ocurrió una actividad inusual caracterizada por una ruptura eruptiva de 300 m (980 pies) de largo, causando la ruptura de la pared norte del Cráter 1, desplazando parte de la pared de la Sciara del Fuoco. Los flujos de lava fueron empinados: dos salieron de la base y uno del medio de la ruptura. Cubrió una superficie inestable de 400 m (1300 pies) . El primer flujo llegó al mar, que se encontraba a unos 1,1 km (0,68 millas) de distancia, en 30 minutos. No se produjeron cambios significativos en la actividad volcánica, pero el temblor volcánico comenzó a aumentar. Doce horas después, se abrieron dos nuevas grietas a unos 500 y 600 m (1600 y 2000 pies) de altura, lo que provocó el inicio de dos flujos de lava.
En la mañana del 29 de diciembre, los flujos de lava a lo largo de la Sciara del Fuoco dejaron de recibir combustible y se abrieron dos grietas horizontales en la superficie, evidencia de la continua falla. El 30 de diciembre, las dos grietas a 500 m y 600 m volvieron a recibir combustible, por lo que los flujos de lava se reanudaron. Estos flujos discurrieron a lo largo de las grietas del 28 de diciembre, atravesándolas. Solo se produjo emisión de ceniza , pero no fue provocada por actividad explosiva, sino por deslizamiento por fricción. Esto reveló el concepto de su formación, que comenzó a 500 m en la pared este de la Sciara del Fuoco y continuó ladera abajo. Veinte minutos después, se abrieron nuevas grietas en el lado oeste a unos 500 m, que definieron el límite de los deslizamientos que se formaron unas horas más tarde. Las grietas se llenaron con una masa de roca, probablemente debido a las diferencias en las rocas en el centro, lo que provocó la falla parcial de dos rocas y, en consecuencia, dos deslizamientos distintos. La primera parte impactó contra el mar a las 13:14:05 y la segunda a las 13:22:38. Esto provocó dos tsunamis que azotaron la isla Panarea , situada a 20 km (12 millas) de Stromboli. Tardaron entre 6 y 7 minutos en llegar y fueron visibles durante 10 segundos. Fue la primera vez que se registró un tsunami en la isla. Se produjeron numerosos deslizamientos y derrumbes menores, lo que generó contenido de frecuencia de 6 a 8 Hz. [ 3 ] [ 5 ]
Causas
El 30 de diciembre de 2002, una parte de la Sciara del Fuoco se derrumbó, provocando un desplazamiento de tierra de 18 millones de metros cúbicos. El desprendimiento de la pared se produjo en dos fases: primero, el deslizamiento ocurrió en la parte sumergida de la Sciara del Fuoco, y posteriormente se extendió a la superficie. [ 6 ]

El lado noroeste de la isla es el resultado del relleno con productos de la actividad volcánica; se produjo una depresión como resultado de múltiples colapsos en el mismo lado, según estudios recientes. Los deslizamientos de tierra que produjeron las olas fueron resultado de una secuencia de movimientos profundos (hasta 70 m) que involucraron el sector noreste del lado subaéreo y submarino de Sciara después del inicio de las erupciones volcánicas el 28 de diciembre. La compleja evolución que condujo a los destructivos deslizamientos de tierra del 30 de diciembre de 2002 fue reconstruida por un grupo de investigadores de la Universidad Sapienza de Roma , la Universidad de Bolonia , la Sección INGV de Catania y el Instituto de Geología Ambiental y Geoingeniería del CNR en un estudio especial destinado a evaluar la evolución de las condiciones de estabilidad por encargo del Departamento de Protección Civil, tras los fuertes cambios en las condiciones morfológicas producidos por la intensa actividad erosiva y efusiva del Stromboli. Una contribución decisiva al análisis de los fenómenos provino del trabajo realizado por los miembros del grupo de investigación en los meses previos a los eventos. Participaron en dos proyectos del Grupo Nacional de Vulcanología, en los que se llevaron a cabo estudios detallados de la morfología de las laderas emergidas y sumergidas, así como estudios sobre la estabilidad de las mismas. Estos estudios se compararon con los realizados en los días posteriores a los deslizamientos del 30 de diciembre y se integraron con el análisis de fotografías aéreas posteriores al deslizamiento y con fotografías aéreas tomadas desde helicóptero durante la secuencia de los diversos fenómenos de inestabilidad que siguieron a la erupción. Estos datos se utilizaron para analizar la estabilidad retrógrada de la ladera, lo que proporcionó las primeras pistas sobre los mecanismos desencadenantes. De esta manera, fue posible reconstruir la dinámica de los eventos. Esta reconstrucción puso de relieve el papel fundamental de la intrusión de magma en la ladera durante los tipos de erupciones volcánicas, que desencadenaron los primeros movimientos profundos del sector noreste de la ladera de Sciara al menos un día antes de los destructivos deslizamientos de tierra, y de la inestabilidad de la porción submarina de la ladera, desde la cual los deslizamientos posteriores se propagaron aguas arriba. [ 3 ] [ 7 ]
Momento
Los sismogramas registrados por las estaciones sísmicas instaladas en Stromboli y Panarea proporcionan valores de tiempo que se ajustan a los estándares científicos y, por lo tanto, son de alta fiabilidad . Igualmente fiable es la lectura del nivel del mar , registrada por el mareógrafo instalado en el puerto de Panarea. A partir de las fuentes registradas por las estaciones sísmicas, es evidente que los dos principales deslizamientos de tierra se desprendieron a las 13:15 y entre las 13:22 y las 13:23 hora local, y que los tsunamis impactaron el norte de Panarea alrededor de las 13:20 y las 13:27, llegando al puerto de Panarea entre las 13:19 y las 13:24. [ 8 ]
Impacto económico y cultural
El Stromboli es un volcán activo cuya actividad persistente se considera explosiva de intensidad media, con erupciones cada 10 a 20 minutos. La presencia de un volcán activo en las Islas Eolias atrae a muchas personas a visitar las islas. Lejos de desalentar a los turistas, la potente actividad del volcán ha atraído a personas que desean presenciar espectaculares erupciones volcánicas y ha impulsado la economía de la isla. Para gestionar y equilibrar la seguridad con la economía basada en el turismo , Stromboli ha desarrollado una guía de seguridad para las rutas de senderismo y un manual con información sobre la isla, para actuar de la mejor manera durante situaciones de emergencia. [ 9 ] El mayor peligro de las erupciones del Stromboli está relacionado con el riesgo de tsunamis y la imprevisibilidad de la actividad volcánica, que, aunque se clasifica como de "baja energía", es ininterrumpida y puede desencadenar eventos devastadores. [ 10 ]
Secuelas
Resultados

El 30 de diciembre, dos días después del inicio de la fase de efusión, se produjo un derrumbe parcial de un lado del volcán involucrado en el flujo de lava. El deslizamiento afectó también a zonas submarinas de la Sciara del Fuoco y provocó un maremoto cuya altura máxima se simuló en torno a los 10 m, el conocido tsunami de diciembre de 2002. La erupción se prolongó hasta finales de marzo, con pequeñas variaciones en el caudal de lava y la posición de las bocas eruptivas, y con una actividad explosiva reducida o nula en los cráteres. Entre finales de marzo y principios de abril, el caudal de los flujos mostró un descenso significativo, y comenzaron a registrarse señales débiles asociadas a pequeñas explosiones de ceniza observadas en la zona del cráter. El 5 de abril, a las 8:12 (hora local), se produjo una fuerte explosión en el cráter noreste . A la explosión le siguió la expulsión de lava con la formación de una nube volcánica con forma de hongo que alcanzó una altura de unos 1150 m. Los productos expulsados cayeron en los flancos del volcán hasta baja altitud, provocando incendios en la vegetación . La actividad efusiva alimentada por las bocas, presentes en el campo de lava , situado a una altitud de 600 m sobre el nivel del mar, continuó acompañada de una actividad explosiva moderada en los cráteres, con episodios explosivos esporádicos de mayor energía. Entre junio y la segunda quincena de julio, hubo una disminución progresiva del flujo de lava y un aumento gradual de la actividad explosiva. El 21 de julio, la actividad efusiva se agotó, mientras que la actividad explosiva comenzó a involucrar todos los cráteres en la zona de la cumbre y tuvo las características típicas de la actividad estromboliana con el lanzamiento de escoria y lapilli. A principios de agosto, el magma era muy superficial y las explosiones seguían siendo de baja energía. Durante los meses siguientes, la actividad explosiva retomó las características típicas de la actividad volcánica estromboliana normal. [ 11 ] El primer resultado causado por el volcán fue una impresionante cicatriz de 800 m de profundidad, mientras que en la costa la cicatriz superaba los 40 m de profundidad. Una vez ocurrido el evento, la morfología submarina comenzó a evolucionar rápidamente debido a la emisión de lava y la caída de rocas desde la pendiente subaérea . El desarrollo ha sido rápidamente documentado por una serie de estudios multihaz. En primer lugar, una estimación del volumen de roca involucrado en el deslizamiento submarino muestra que podría haber sido el origen del tsunami. Una de las razones de la inestabilidad de Sciara del Fuoco se debe al deslizamiento submarino. [ 12 ]
Daños y perjuicios

En la isla de Stromboli, la erupción de 2002 provocó dos tsunamis: primero, causó la retirada del mar y luego generó dos olas anómalas de 20 metros que causaron graves daños en la zona habitada de Stromboli llamada Ginostra , afectando a todo el pueblo. [ 13 ] El evento también obligó a la Protección Civil a cerrar la isla a los turistas hasta que se probara un sistema de alarma eficaz contra fenómenos similares. [ 14 ] Nunca se emitieron órdenes de evacuación, aunque la mayoría de los residentes prefirieron pasar la última noche de 2002 en un entorno más seguro en la isla de Lipari . [ 15 ]
El tsunami arrastró embarcaciones, dañó viviendas a lo largo de la costa e hirió a seis personas, que fueron evacuadas en helicóptero y trasladadas a dos hospitales en Sicilia. Un petrolero fue gravemente golpeado por la ola, provocando un derrame de petróleo. Se registraron otros efectos menores de la gigantesca ola en las islas Eolias circundantes , especialmente en Panarea. Los daños totales a las infraestructuras de Stromboli, Panarea y Ginostra ascendieron a 600.000 €. [ 16 ] [ 17 ]
Heridos y primeros auxilios
El 30 de diciembre de 2002, una gran cantidad de rocas cayó al mar, provocando una ola anómala; a consecuencia de ello, tres personas resultaron heridas y dos fueron trasladadas a hospitales de Messina . La primera sufrió una fractura de pierna, la segunda una fractura de pie, mientras que la tercera persona herida era un ciudadano alemán con una leve herida en la cabeza. Parte de la isla de Stromboli fue evacuada: 100 personas fueron trasladadas en helicópteros de Protección Civil a Messina y 40 a Lipari. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea participaron en las operaciones de rescate tras el suceso. Dado que el tsunami se produjo a finales de diciembre, la isla no estaba llena de turistas y los informes de víctimas no indican fallecimientos. [ 3 ]
Historia del plan nacional de emergencia
Las actividades nacionales de planificación de emergencias para la isla de Stromboli comenzaron en 2003, con la participación de Sicilia, la Prefectura UTG de Messina y el Municipio de Lipari, y culminaron con la aprobación, en agosto de 2015, del "Plan nacional de emergencias para eventos volcánicos de importancia nacional". El primer documento de planificación nacional se elaboró durante los eventos de emergencia que afectaron a la isla desde finales de 2002 hasta 2003. [ 18 ]
Mitigación de riesgos
El impacto emocional del tsunami de diciembre de 2002 en la opinión pública sirvió como estímulo para iniciativas del Sistema Nacional de Protección Civil y las autoridades locales para fortalecer las medidas de seguridad estándar y aumentar la prevención y mitigación para hacer frente eficazmente a futuras crisis. [ 19 ] Las principales iniciativas, implementadas durante la crisis de 2003, consistieron en la creación de nuevas redes geofísicas y geoquímicas de detección volcánica y una estructura local de protección civil (AOC, Centro de Operaciones Avanzadas), donde las señales de monitoreo volcánico se muestran en tiempo real y posiblemente sean utilizadas por el personal del Departamento de Protección Civil (DPC) para la activación inmediata de procedimientos de respuesta. En 2005, en el DPC en Roma, se estableció el Centro Central Funcional de Riesgo Volcánico (CFCRV), donde las señales de monitoreo más relevantes de los volcanes activos se muestran en tiempo real y donde se llevan a cabo actividades simples de procesamiento diariamente, para la evaluación de riesgos y el intercambio de datos dentro de la comunidad científica, coordinado por personal de protección civil con capacitación en problemas volcánicos. La efectividad de respuesta del nuevo sistema fue probada en febrero y marzo de 2007, cuando ocurrió una nueva crisis volcánica. Durante esta crisis, el DPC coordinó las actividades informativas con los medios de comunicación y los isleños. La gestión eficaz de la crisis consistió en minimizar el riesgo para la población y, al mismo tiempo, facilitar las actividades normales y el acceso habitual a la isla.
Se entregaron folletos e información adicional a los propietarios de hoteles y otros establecimientos turísticos, que se distribuyeron entre los turistas para aumentar la concienciación. La mayoría de los habitantes pensaba que compartir esta información con los visitantes afectaría negativamente al turismo, pero nunca ocurrió, ya que Stromboli sigue siendo considerado un destino turístico mundial durante todo el año. [ 20 ] [ 21 ] La creciente participación de la población local en las actividades de protección civil llevó al establecimiento de dos grupos de voluntarios de protección civil en la isla. Estos dos grupos participaron activamente en la campaña de información sobre tsunamis "Io non Rischio" en 2015 y 2016, que tuvo lugar en pleno verano. [ 21 ]
Cobertura mediática
Tras la erupción de diciembre de 2002, numerosos periódicos, noticieros y sitios web, como La Repubblica , Corriere del Mezzogiorno y Corriere della Sera , informaron sobre el incidente. El suceso fue estudiado por investigadores de la Universidad Sapienza de Roma , la Universidad de Bolonia , la Sección de Catania del INGV y el Instituto de Geología Ambiental y Geoingeniería del CNR . [ 22 ]
Recopilación y procesamiento de datos
Frente a la pendiente de Sciara del Fuoco, se realizó un estudio inicial una semana después del evento. Los resultados obtenidos variaron desde aproximadamente 1 metro en aguas poco profundas hasta alrededor de 5 metros en aguas profundas. Para mejorar la precisión y la resolución de los resultados finales, se aplicaron técnicas adicionales de adquisición de datos y procesamiento no estándar. Se utilizaron diferentes cuadrículas para distintos rangos de profundidad, pero también se realizó tinning (que es una red triangular irregular) y visualización de puntos aleatorios cuando se requirió la máxima resolución. [ 3 ]
El análisis de datos se realiza de forma continua mediante un sistema automático en el centro de monitoreo del Observatorio Vesubiano , llamado Eolo. Las señales VLP requieren técnicas de análisis no convencionales. La configuración actual de la red sísmica permite a los científicos detectar y localizar eventos VLP con una técnica basada en un análisis de "semejanza". Esta técnica implica tiempos de cálculo bastante largos que generalmente impiden su implementación en sistemas de monitoreo en tiempo real. Para superar este problema, Eolo utiliza métodos de cálculo paralelo en clústeres y una supercomputadora con 132 procesadores. Esto permite a los científicos realizar un análisis de semejanza continuo, localizando automáticamente todas las señales VLP generadas por la actividad del Stromboli, que en ciertos periodos puede superar los 500 eventos por día, y realizar numerosos otros análisis de señales, como espectrogramas, polarización y medición de amplitud sísmica en tiempo real ( RSAM ) para todas las estaciones. Eolo cuenta con una interfaz web que permite el acceso a toda la información. El sistema desarrollado para Stromboli garantizó la monitorización sísmica durante las crisis eruptivas de 2002-2003 y 2007, proporcionando un gran volumen de datos procesados diariamente. Gracias a su diseño avanzado y al desarrollo de nuevos sistemas de análisis automático, permite obtener, en tiempo real, la máxima información de los datos adquiridos y resaltar su importancia. [ 23 ]
Entrevistas a testigos
En 2003, se entrevistó a personas que vivían en Stromboli y Panarea, aunque hubo pocos testigos, ya que solo se permitió el acceso a la zona a las autoridades de protección civil y a los científicos. A algunos testigos se les pidió que completaran un cuestionario, que se adaptó siguiendo la guía de campo de la UNESCO para la investigación posterior al tsunami. Se seleccionaron 17 testigos presenciales y se agruparon según su ubicación geográfica en el momento de los hechos, y se les pidió que participaran en una entrevista más detallada, ya sea directamente por teléfono o por correo electrónico. El objetivo era aclarar lo que los testigos habían visto y comprender lo sucedido sin la influencia del punto de vista del entrevistador. Los testigos locales coincidieron en un pulso negativo de la primera ola, y uno de ellos afirmó que se abrió "una especie de corte vertical" en el agua de mar al pie de la Sciara del Fuoco y se extendió. Otros informaron que dos series de olas de tsunami alcanzaron la costa, aunque en dos momentos diferentes. [ 24 ] [ 25 ] [ 8 ]
Sistemas de monitoreo

Baliza elástica
La estabilidad de Sciara del Fuoco se monitorea mediante una baliza elástica . Se realizaron estudios marinos frente a Sciara del Fuoco para monitorear la pendiente submarina de Stromboli después de los dos tsunamis de diciembre de 2002. Se estudiaron cuidadosamente todos los cambios morfológicos y procesos de deposición . Gracias a trece estudios en 4 años, fue posible reconstruir la evolución morfo-sedimentaria de la pendiente submarina. La cicatriz se ha ido llenando progresivamente de lava; al principio, la tasa de llenado fue alta debido a la entrada de flujos de lava al mar y al reajuste morfológico de la pendiente; posteriormente, la tasa disminuyó drásticamente cuando cesó la erupción. En febrero de 2007, la cicatriz ya estaba llena en un 40%, pero entonces ocurrió un nuevo tipo de erupción . El sistema de monitoreo sísmico de banda ancha del volcán Stromboli ha estado activo desde enero de 2003 y fue diseñado para detectar y analizar la sismicidad relacionada con los procesos eruptivos que tienen lugar en la isla. [ 26 ] La red consta de 13 estaciones digitales con sensores de banda ancha. Los datos se adquieren de registradores digitales GAIA (INGV – CNT) mediante un convertidor analógico-digital de 24 bits con una frecuencia de muestreo de 50 muestras por segundo por canal. El sistema de sincronización de estas estaciones se basa en la sincronización del reloj interno con la señal horaria absoluta del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). [ 27 ] Las señales se transmiten continuamente mediante módem de radio a dos centros de registro de datos diferentes. El primero se encuentra en la isla de Stromboli, en el Observatorio INGV de San Vincenzo , y recibe señales de las estaciones del lado norte, que están dentro de la visibilidad directa. El segundo se encuentra en Lipari, en el Observatorio INGV , y recibe señales de las estaciones del lado sur. Desde Lipari, las señales se envían de nuevo a Stromboli, al Observatorio de San Vincenzo, mediante una conexión TCP/IP. [ 28 ] Las señales de toda la red se retransmiten luego a la sección del INGV en Catania y al Observatorio Vesubiano (INGV) en Nápoles , donde son monitoreadas las 24 horas del día por el personal de vigilancia. [ 29 ]
Véase también
Referencias
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