Articulo de referencia

erupción del Akahoya

{{cite journal|first1=Mitsuru |last1=Okuno|title= Chronological study on widespread tephra and volcanic stratigraphy of the past 100,000 years |journal= The Journal of the Geolo...

La erupción de Akahoya o erupción de Kikai-Akahoya fue la erupción volcánica más fuerte conocida de la caldera de Kikai en Kyūshū , Japón , ocurrida alrededor del año 5250 a. C. Expulsó entre 332 y 457 km³ (80 y 110 millas cúbicas ) de material volcánico, lo que le otorga un índice de explosividad volcánica de 7.   

Contexto

La caldera de Kikai había entrado en erupción unos 94.000 años antes en la erupción menor de Nagase, y esta fue precedida hace unos 140.000 años por la erupción de Koabiyama. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] : 100

Secuencia de erupción

Hay evidencia de actividad volcánica en la Caldera Kikai en lo que se denomina capas de tefra K–Km entre 16–9 cal ka BP . [ 9 ] : 336 La avalancha de escombros de Takeshima seguida de los eventos de lava de Nagahama (NgL) y ceniza de Heikejo (K–Hj) precedieron a la erupción. [ 9 ] : 336 La erupción propiamente dicha comenzó entonces con una erupción pliniana de VEI 6 (K–KyP), que eyectó la caída de pumita de Koya (Funakura). La secuencia a partir de entonces duró al menos 28 horas. [ 10 ] : 235 En la segunda mitad de esta erupción pliniana, la columna colapsó y ocurrió un flujo intrapliniano, el flujo piroclástico de Funakura (K–Fn). [ 9 ] : 336 El volumen total de K-KyP y K-Fn se estima en 40 km 3 (9,6 mi cú) . [ 10 ] : 212 Esto fue seguido rápidamente por la erupción freatopliniana de Akahoya de VEI 7 que formó la caldera. Esta erupción fue causada por el contacto entre el magma y el agua de mar , formando una enorme pluma. El flujo piroclástico de Koya (Takeshima) ocurrió como un flujo piroclástico a gran escala que depositó ignimbrita (K–Ky), y la ceniza volcánica de Kikai-Akahoya (K–Ah) como una tefra generalizada que cubrió Honshū , Okinawa y la península sur de Corea . [ 9 ] : 336 Como resultado de esta erupción, se formó una caldera doble que mide 20 km × 17 km (12 mi × 11 mi) en el volcán Kikai. [ 8 ] : 99 [ 11 ]            

Tras el flujo piroclástico de Funakura, se produjo un gran terremoto (Ah1) cerca de la caldera de Kikai, antes del flujo piroclástico de Koya. La fuerte sacudida provocó la licuefacción del suelo en Yakushima y Tanegashima . [ 12 ] : 299 [ 9 ] : 336 Además, se produjo un segundo gran terremoto (Ah2) mientras caía ceniza volcánica de Kikai-Akahoya, y se produjo la licuefacción del suelo en la península de Satsuma y la península de Ōsumi . [ 12 ] : 299 [ 9 ] : 336

Se produjo un megatsunami justo al final de la erupción o poco después. Se formaron depósitos de tsunami en una amplia zona a lo largo de la costa del oeste de Japón, sin duda hasta a 300 km (190 millas) de distancia, donde se depositó tefra de Kikai-Akahoya tras el tsunami, lo que no ocurrió más cerca de la erupción. [ 9 ] : 335 La causa del tsunami no se comprende bien, pero una posibilidad, dadas las fechas, sería el colapso del borde de la caldera. [ 9 ] : 335  

Depósitos

El volumen total de la erupción se estima ahora en 133–183 km³ (32–44 mi³ ) DRE , aproximadamente el doble de las estimaciones anteriores, teniendo en cuenta que las estimaciones de volumen principales de 332–457 km³ ( 80–110 mi³ ) se refieren a depósitos más ligeros como la pumita , [ 10 ] : 235 que los típicos de la lava que se utiliza en los cálculos de DRE. [ 4 ] La erupción fue parcialmente submarina y una comprensión más completa de su carácter requirió la constatación de que parte de la corriente de densidad piroclástica se había transformado en una corriente de densidad subacuática que contribuyó a un volumen total de depósito en el fondo marino de 71 km³ ( 17 mi³ ) . [ 4 ] El fondo de la caldera se encuentra a 300–500 m (980–1640 pies) bajo el mar, [ 8 ] : 99 y la mayoría de los depósitos terrestres que son más fáciles de estudiar comienzan a unos 40 km (25 mi) de la caldera. [ 9 ] : 337 La profundidad de algunas de las erupciones es importante ya que las corrientes de densidad que se mantienen cerca del fondo marino no se describen en entornos submarinos poco profundos. [ 4 ] Los depósitos de ignimbrita en tierra existen con un volumen de 5 km 3 (1,2 mi cú) , y la tefra generalizada que ahora se sabe que cubre un área de 4500 km 2 (1700 mi s) tiene un volumen de 249–374 km 3 (60–90 mi cú) . [ 4 ] La ignimbrita climática principal está en gran parte seca, por lo que no toda la erupción principal ocurrió desde chimeneas que permanecieron bajo el agua o estuvieron bajo el agua. [ 10 ] : 234 Estudios previos de depósitos de tefra principalmente terrestres habían llevado a estimaciones de volumen no corregidas de 150 km 3 (36 mi cú) [ 8 ] : 105 posteriormente aumentaron a 170 km 3 (41 mi cú) . [ 13 ]                             Estos fueron analizados posteriormente para obtener equivalentes de roca densa, por lo que al flujo piroclástico de Koya (Takeshima) (K–Ky), con su volumen total estimado en tres fases de 30–45 km³ ( 7,2–10,8 mi³ ) , se le asignó un volumen DRE de 15–25 km³ (3,6–6,0 mi³ ) . La ceniza volcánica de Kikai-Akahoya (K–Ah), con un volumen de 100 km³ (24 mi³ ) , dio un volumen DRE de 50 km³ ( 12 mi³ ) . [ 10 ] : 224 Hasta que se comprendió la presencia de una corriente de densidad subacuática, se había estimado un VRE de 7,2, [ 3 ] con un volumen total de DRE de 70–80 km 3 (17–19 mi cúb) [ 10 ] : 234 El nivel del mar habría sido más bajo que el actual en el momento de la erupción, pero habría alcanzado los niveles actuales en mil años. [ 10 ] : 215 Se estima que la cámara magmática que alimentó la mayor parte de la erupción se encuentra entre 3 y 7 km (1,9–4,3 mi) por debajo de la superficie. [ 10 ] : 234                 

Citas retrospectivas

Arqueológicamente se ha datado en torno a 7300  años cal.  AP durante la etapa más temprana del período Jōmon , [ 14 ] pero también se ha datado por radiocarbono sin corregir en tan solo 6500  años AP. [ 15 ] El ajuste de datación calibrada actualmente aceptado de múltiples otras fuentes se sitúa entre 7165 y 7303 años antes del presente . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Secuelas

Esta erupción se ha vinculado con el fin de la cultura Jōmon inicial en el sur de Kyūshū , pero su impacto, aunque marcado, no fue tan grande como algunos comentarios habían sugerido con la tradición cerámica del subtipo Nishinozono, que había comenzado antes y se mantuvo durante y después de la secuencia de erupciones en Kyūshū. [ 16 ]  La recuperación tardó casi 1000 años. [ 17 ] Los Jōmon que vivían más lejos sobrevivieron, como en el norte de Kyūshū, Honshū y Hokkaidō , pero probablemente tuvieron que volver durante un período a fuentes de alimento principalmente marítimas. [ 16 ]

El destino de la cultura Jōmon inicial en el sur de Kyūshū no guarda paralelismo con la desaparición de la civilización minoica , que pudo haber terminado como consecuencia de otra erupción volcánica masiva.

Estos eventos dan mayor credibilidad a las tradiciones culturales que sostienen relatos de culturas establecidas que desaparecen rápida y completamente. Sin embargo, si bien las desapariciones ocurrieron en la historia humana ( Holoceno ), en dos partes del mundo muy diferentes, las escalas de tiempo de ambas fueron más graduales de lo que sugieren algunos estudios, lo que permite plantear hipótesis alternativas sobre todos los mecanismos involucrados. [ 18 ] Los problemas asociados han dado lugar a un estudio más profundo de los efectos de la actividad volcánica tanto en el desarrollo cultural humano como en la percepción social del riesgo volcánico. [ 19 ]

Referencias

  1. 1 2 Okuno, Mitsuru (2019-04-15). "Estudio cronológico sobre la estratigrafía volcánica y de tefra generalizada de los últimos 100 000 años" . The Journal of the Geological Society of Japan . 125 (1): 41– 53. doi : 10.5575/geosoc.2018.0069 . ISSN 1349-9963 . 
  2. 1 2 Tsuji, Tomohiro; Ikeda, Michiharu; Furusawa, Akira; Nakamura, Chisato; Ichikawa, Kiyoshi; Yanagida, Makoto; Nishizaka, Naoki; Ohnishi, Kozo; Ohno, Yuki (2018). "Registro de alta resolución de vulcanismo explosivo cuaternario registrado en sedimentos fluvio-lactres de la cuenca de Uwa, suroeste de Japón" . Cuaternario Internacional . 471 : 278– 297. Bibcode : 2018QuiInt.471..278T . doi : 10.1016/j.quaint.2017.10.016 . ISSN 1040-6182 . 
  3. 1 2 3 Smith, Victoria C.; Staff, Richard A.; Blockley, Simon PE; Ramsey, Christopher Bronk; Nakagawa, Takeshi; Mark, Darren F.; Takemura, Keiji; Danhara, Toru (2013). "Identificación y correlación de tefras visibles en el archivo sedimentario SG06 del lago Suigetsu, Japón: marcadores cronoestratigráficos para la sincronización de registros paleoclimáticos del este de Asia/oeste del Pacífico a lo largo de los últimos 150 ka" . Quaternary Science Reviews . 67 : 121–137 . Bibcode : 2013QSRv...67..121S . doi : 10.1016/j.quascirev.2013.01.026 . ISSN 0277-3791 . 
  4. 1 2 3 4 5 Satoshi Shimizu; Reina Nakaoka; Nobukazu Seama; Keiko Suzuki-Kamata; Katsuya Kaneko; Koji Kiyosugi; Hikaru Iwamaru; Mamoru Sano; Tetsuo Matsuno; Hiroko Sugioka; Yoshiyuki Tatsumi (2024). "Depósitos piroclásticos submarinos de la erupción Kikai-Akahoya que formó la caldera de 7,3 ka". Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica . 448 (108017). Código Bib : 2024JVGR..44808017S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2024.108017 .
  5. "Kikai: Historia eruptiva" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Consultado el 26 de febrero de 2024 .
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  14. ^ Kuwahata, Mitsuhiro (2002). "Edad e influencia cultural de la erupción Kikai-Akahoya vista a partir de material arqueológico en el sur de Kyūshū, Japón" . Investigación Cuaternaria . 41 (4): 317– 330. doi : 10.4116/jaqua.41.317 . ISSN 0418-2642 . 
  15. ^ Maeno, Fukashi; Taniguchi, Hiromitsu (2005). "Historia eruptiva de la isla Satsuma Iwo-jima, caldera Kikai, después de una erupción que formó una caldera de 6,5 ka". Boletín de la Sociedad Vulcanológica de Japón . 50 (2): 71–85 . ISSN 0453-4360 .  
  16. 1 2 Junzo, Uchiyama (2021). "Después de una erupción supervolcánica: un nuevo proyecto sobre los impactos socioecológicos del desastre de Kikai-Akahoya, hace 7300 años" . Recuperado el 18 de septiembre de 2022 .
  17. ^ "巨大カルデラ噴火のメカニズムとリスクを発表" [ Anuncio del mecanismo y riesgos de una erupción masiva en la caldera ] (Presione soltar). Universidad de Kobe. 22 de octubre de 2014. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2019 . Consultado el 31 de marzo de 2019 .
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