
Un megatsunami es una ola extremadamente grande creada por un desplazamiento sustancial y repentino de material hacia una masa de agua.
Los megatsunamis tienen características diferentes a las de los tsunamis ordinarios . Los tsunamis ordinarios son causados por la actividad tectónica submarina (movimiento de las placas terrestres) y, por lo tanto, ocurren a lo largo de los límites de las placas y como resultado de terremotos y el posterior ascenso o descenso del lecho marino que desplaza un volumen de agua. Los tsunamis ordinarios presentan olas poco profundas en las aguas profundas del océano abierto que aumentan drásticamente de altura al acercarse a la costa hasta una altura máxima de unos 30 metros (100 pies) en los casos de los terremotos más potentes. [ 1 ] Por el contrario, los megatsunamis ocurren cuando una gran cantidad de material cae repentinamente al agua o cerca de ella (como por ejemplo a través de un deslizamiento de tierra , el impacto de un meteorito o una erupción volcánica ). Pueden tener alturas de ola iniciales extremadamente grandes, de cientos de metros, mucho más altas que cualquier tsunami ordinario. Estas alturas de ola gigantescas se producen porque el agua es "salpicada" hacia arriba y hacia afuera por el desplazamiento.
Ejemplos de megatsunamis modernos incluyen el asociado con la erupción de Krakatoa de 1883 (erupción volcánica), el terremoto y megatsunami de la bahía de Lituya de 1958 (un deslizamiento de tierra que produjo una ola que alcanzó una elevación de 524,6 metros (1721 pies) ), el deslizamiento de tierra de la presa de Vajont de 1963 (causado por la actividad humana que desestabilizó los lados del valle) y el deslizamiento de tierra y tsunami de Tracy Arm del 10 de agosto de 2025, que alcanzó una altura de 481 m. [ 2 ] Ejemplos prehistóricos incluyen el deslizamiento de Storegga (deslizamiento de tierra) y los impactos de meteoritos de Chicxulub , la bahía de Chesapeake y Eltanin .
Descripción general
Un megatsunami es un tsunami con una amplitud de ola inicial ( altura ) que se mide en decenas o cientos de metros. El término "megatsunami" ha sido definido por los medios de comunicación y carece de una definición precisa, aunque comúnmente se refiere a tsunamis de más de 100 metros (328 pies) de altura. [ 3 ] Un megatsunami es un tipo de evento distinto al de un tsunami ordinario y es causado por mecanismos físicos diferentes.
Los tsunamis normales resultan del desplazamiento del lecho marino debido a los movimientos de la corteza terrestre (tectónica de placas). Los terremotos potentes pueden provocar un desplazamiento vertical del lecho marino del orden de decenas de metros, lo que a su vez desplaza la columna de agua superior y da lugar a la formación de un tsunami. Los tsunamis comunes tienen una altura de ola pequeña en alta mar y generalmente pasan desapercibidos, formando solo una ligera marejada del orden de 30 centímetros (12 pulgadas) por encima de la superficie normal del mar. En aguas profundas, es posible que un tsunami pase por debajo de un barco sin que la tripulación lo note. A medida que se acerca a la costa, la altura de la ola de un tsunami común aumenta drásticamente a medida que el lecho marino se inclina hacia arriba y la base de la ola empuja la columna de agua superior hacia arriba. Los tsunamis comunes, incluso aquellos asociados con los terremotos de deslizamiento horizontal más potentes, normalmente no alcanzan alturas superiores a 30 m (100 pies) . [ 4 ] [ 5 ]
Por el contrario, los megatsunamis son causados por deslizamientos de tierra y terremotos masivos que desplazan grandes volúmenes de agua, generando olas que pueden superar la altura de un tsunami común en decenas o incluso cientos de metros. Los terremotos submarinos o las erupciones volcánicas normalmente no generan megatsunamis, pero los deslizamientos de tierra cerca de cuerpos de agua resultantes de terremotos o erupciones volcánicas sí pueden hacerlo, ya que provocan un desplazamiento de agua mucho mayor . Si el deslizamiento o impacto ocurre en un cuerpo de agua limitado, como sucedió en la bahía de Lituya (1958) y en la presa de Vajont (1963), entonces el agua puede no ser capaz de dispersarse y pueden generarse una o más olas extremadamente grandes. [ 6 ]
Los deslizamientos submarinos pueden representar un peligro significativo cuando provocan un tsunami. Si bien diversos tipos de deslizamientos pueden causar tsunamis, todos los tsunamis resultantes presentan características similares, como grandes olas cerca del punto de origen, pero una atenuación más rápida en comparación con los tsunamis causados por terremotos. Un ejemplo de esto fue el tsunami provocado por el deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea el 17 de julio de 1998 , en el que olas de hasta 15 metros (49 pies) de altura impactaron un tramo de 20 kilómetros (12,4 millas) de costa, causando la muerte de 2200 personas; sin embargo, a mayor distancia, el tsunami no representó un peligro importante. Esto se debe a la relativamente pequeña área de origen de la mayoría de los tsunamis por deslizamientos de tierra (en relación con el área afectada por grandes terremotos), lo que genera olas con longitudes de onda más cortas. Estas olas se ven muy afectadas por la amplificación costera (que amplifica el efecto local) y la amortiguación radial (que reduce el efecto distal). [ 7 ] [ 8 ]
El tamaño de los tsunamis generados por deslizamientos de tierra depende tanto de los detalles geológicos del deslizamiento (como su número de Froude [ 9 ] ) como de las suposiciones sobre la hidrodinámica del modelo utilizado para simular la generación de tsunamis, por lo que tienen un amplio margen de incertidumbre. Generalmente, los tsunamis inducidos por deslizamientos de tierra se disipan más rápidamente con la distancia que los tsunamis inducidos por terremotos, [ 10 ] ya que los primeros, que a menudo tienen una estructura dipolar en la fuente, [ 11 ] tienden a propagarse radialmente y tienen una longitud de onda más corta (la tasa a la que una onda pierde energía es inversamente proporcional a su longitud de onda, por lo que cuanto mayor sea la longitud de onda de una onda, más lentamente pierde energía) [ 12 ] mientras que los segundos se dispersan poco a medida que se propagan perpendicularmente a la falla de origen . [ 13 ] Comprobar si un modelo de tsunami dado es correcto se complica por la rareza de los colapsos gigantes. [ 14 ]
Hallazgos recientes muestran que la naturaleza de un tsunami depende del volumen, la velocidad, la aceleración inicial, la longitud y el espesor del deslizamiento que lo genera. El volumen y la aceleración inicial son los factores clave que determinan si un deslizamiento formará un tsunami. Una desaceleración repentina del deslizamiento también puede generar olas más grandes. La longitud del deslizamiento influye tanto en la longitud de onda como en la altura máxima de la ola. El tiempo de recorrido o la distancia de desplazamiento del deslizamiento también influyen en la longitud de onda del tsunami resultante. En la mayoría de los casos, los deslizamientos submarinos son notablemente subcríticos, es decir, el número de Froude (la relación entre la velocidad del deslizamiento y la propagación de la ola) es significativamente menor que uno. Esto sugiere que el tsunami se alejará del deslizamiento que genera la ola, impidiendo su acumulación. Los deslizamientos en aguas poco profundas tienden a producir tsunamis más grandes porque la ola es más crítica al tener una menor velocidad de propagación. Además, las aguas menos profundas generalmente están más cerca de la costa, lo que significa que hay menos amortiguación radial cuando el tsunami llega a la orilla. Por el contrario, los tsunamis provocados por terremotos son más críticos cuando el desplazamiento del lecho marino ocurre en aguas profundas, ya que la primera ola (que se ve menos afectada por la profundidad) tiene una longitud de onda más corta y se amplifica al viajar desde aguas más profundas a aguas menos profundas. [ 7 ] [ 8 ]
Determinar un rango de altura típico de los megatsunamis es un tema complejo y científicamente debatido. Esta complejidad aumenta debido a las dos alturas diferentes que se suelen reportar para los tsunamis: la altura de la ola en aguas abiertas y la altura a la que se eleva al encontrarse con tierra. Dependiendo de la ubicación, esta segunda altura, la " altura de ascenso ", puede ser varias veces mayor que la altura de la ola justo antes de llegar a la costa. [ 15 ] Si bien no existe una clasificación de altura mínima o promedio para los megatsunamis que la comunidad científica acepte ampliamente, el número limitado de eventos de megatsunami observados en la historia reciente han tenido alturas de ascenso que superaron los 100 metros (300 pies) . El megatsunami en Spirit Lake , Washington , Estados Unidos, generado por la erupción del Monte Santa Helena en 1980, alcanzó los 260 metros (853 pies) , mientras que el megatsunami más alto jamás registrado (en la bahía de Lituya en 1958) alcanzó una altura de ascenso de 520 metros (1720 pies) . [ 16 ] También es posible que se hayan producido megatsunamis mucho mayores en la prehistoria; investigadores que analizan las estructuras geológicas dejadas por impactos de asteroides prehistóricos han sugerido que estos eventos podrían haber dado lugar a megatsunamis que superaron los 1500 metros (4900 pies) de altura. [ 17 ]
Reconocimiento del concepto de megatsunami
Antes de la década de 1950, los científicos habían teorizado que tsunamis de magnitud mucho mayor que los observados con terremotos podrían haber ocurrido como resultado de antiguos procesos geológicos, pero aún no se había reunido evidencia concreta de la existencia de estas "olas monstruosas". En 1953, geólogos que buscaban petróleo en Alaska observaron que en la bahía de Lituya , el crecimiento de árboles maduros no se extendía hasta la costa como en muchas otras bahías de la región. En cambio, había una franja de árboles más jóvenes más cerca de la costa. Los trabajadores forestales, glaciólogos y geógrafos llaman al límite entre estas franjas una línea de corte . Los árboles justo por encima de la línea de corte mostraban cicatrices severas en su lado que daba al mar, mientras que los que estaban por debajo de la línea de corte no. Esto indicaba que una gran fuerza había impactado a todos los árboles más viejos por encima de la línea de corte y, presumiblemente, había matado a todos los árboles por debajo de ella. Basándose en esta evidencia, los científicos plantearon la hipótesis de que había habido una ola o olas inusualmente grandes en la ensenada profunda. Debido a que se trata de un fiordo recientemente desglaciado con pendientes pronunciadas y atravesado por una falla importante (la falla de Fairweather ), una posibilidad era que esta ola fuera un tsunami generado por un deslizamiento de tierra. [ 18 ]
El 9 de julio de 1958, un terremoto de falla de deslizamiento horizontal de magnitud 7,8 Mw en el sureste de Alaska provocó que 80 000 000 de toneladas métricas (90 000 000 de toneladas cortas) de roca y hielo cayeran a las aguas profundas en la cabecera de la bahía de Lituya. El bloque cayó casi verticalmente y golpeó el agua con la fuerza suficiente para crear una ola que ascendió por el lado opuesto de la cabecera de la bahía hasta una altura de 520 metros (1710 pies) , y aún tenía varias decenas de metros de altura más abajo en la bahía cuando arrastró a los testigos presenciales Howard Ulrich y su hijo Howard Jr. por encima de los árboles en su bote de pesca. Fueron arrastrados de vuelta a la bahía y ambos sobrevivieron. [ 18 ]
Análisis del mecanismo
El mecanismo que da origen a los megatsunamis fue analizado para el evento de la bahía de Lituya en un estudio presentado en la Tsunami Society en 1999; [ 19 ] este modelo fue considerablemente desarrollado y modificado por un segundo estudio en 2010.
Si bien el terremoto que provocó el megatsunami se consideró muy energético, se determinó que no pudo haber sido el único factor determinante, basándose en la altura medida de la ola. Ni el drenaje de agua de un lago, ni un deslizamiento de tierra, ni la fuerza del terremoto en sí fueron suficientes para generar un megatsunami del tamaño observado, aunque todos ellos pudieron haber contribuido.
En cambio, el megatsunami fue causado por una combinación de eventos en rápida sucesión. El evento principal ocurrió en forma de un gran y repentino impacto impulsivo cuando aproximadamente 40 millones de yardas cúbicas de roca, varios cientos de metros por encima de la bahía, se fracturaron por el terremoto y cayeron "prácticamente como una unidad monolítica" por la pendiente casi vertical hacia la bahía. [ 19 ] El desprendimiento de rocas también provocó que el aire fuera "arrastrado" debido a los efectos de viscosidad , lo que aumentó el volumen de desplazamiento e impactó aún más el sedimento en el fondo de la bahía, creando un gran cráter. El estudio concluyó que:
La gigantesca ola que alcanzó una altura de 524 metros (1720 pies) en la cabecera de la bahía y la posterior ola enorme a lo largo del cuerpo principal de la bahía de Lituya, ocurrida el 9 de julio de 1958, fueron causadas principalmente por un enorme desprendimiento de rocas subaéreas en la ensenada de Gilbert, en la cabecera de la bahía de Lituya, provocado por los movimientos sísmicos dinámicos del suelo a lo largo de la falla de Fairweather.
La enorme masa monolítica de roca impactó con gran fuerza los sedimentos del fondo de la ensenada de Gilbert, en la cabecera de la bahía. El impacto creó un gran cráter y desplazó y plegó depósitos recientes y terciarios, así como capas sedimentarias, hasta una profundidad desconocida. El agua desplazada y el desplazamiento y plegamiento de los sedimentos rompieron y levantaron 1300 pies de hielo a lo largo de toda la cara frontal del glaciar Lituya, en el extremo norte de la ensenada de Gilbert. Además, el impacto y el desplazamiento de sedimentos por el desprendimiento de rocas generaron una burbuja de aire y salpicaduras de agua que alcanzaron los 1720 pies (524 m) de elevación al otro lado de la cabecera de la ensenada de Gilbert. El mismo impacto del desprendimiento de rocas, en combinación con los fuertes movimientos del terreno, el levantamiento vertical neto de la corteza de aproximadamente 3,5 pies y una inclinación general hacia el mar de todo el bloque cortical sobre el que se ubicaba la bahía de Lituya, generó la gigantesca onda gravitatoria solitaria que barrió la mayor parte de la bahía.
Este fue el escenario más probable del evento: el "modelo PC" que se adoptó para estudios posteriores de modelado matemático con dimensiones y parámetros de la fuente proporcionados como entrada. El modelado matemático posterior en el Laboratorio Nacional de Los Alamos (Mader, 1999; Mader y Gittings, 2002) respaldó el mecanismo propuesto e indicó que, efectivamente, había suficiente volumen de agua y una capa de sedimentos suficientemente profunda en la entrada de la bahía de Lituya para explicar el gran ascenso de la ola y la posterior inundación. El modelado reprodujo las observaciones físicas documentadas del ascenso de la ola.
Un modelo de 2010 que examinó la cantidad de relleno en el fondo de la bahía, que era muchas veces mayor que la del desprendimiento de rocas por sí solo, así como la energía y la altura de las olas, y los relatos de los testigos presenciales, concluyó que se había producido un "doble deslizamiento" que involucró un desprendimiento de rocas, el cual también desencadenó la liberación de entre 5 y 10 veces su volumen de sedimento atrapado por el glaciar Lituya adyacente, como un segundo deslizamiento casi inmediato y muchas veces mayor, una proporción comparable con otros eventos donde se sabe que ha ocurrido este efecto de "doble deslizamiento". [ 20 ]
Ejemplos
Prehistórico
- Un objeto astronómico de entre 37 y 58 kilómetros (23 y 36 millas) de ancho, que viajaba a 20 kilómetros (12,4 millas) por segundo, impactó la Tierra hace 3260 millones de años al este de lo que hoy es Johannesburgo , Sudáfrica , cerca de la frontera de Sudáfrica con Eswatini , en lo que entonces era un océano Arcaico que cubría la mayor parte del planeta, creando un cráter de unos 500 kilómetros (310 millas) de ancho. El impacto generó un megatsunami que probablemente se extendió a una profundidad de miles de metros bajo la superficie del océano y probablemente alcanzó la altura de un rascacielos al llegar a las costas. El evento resultante creó el Cinturón de Rocas Verdes de Barberton , que tiene unas 36 capas de esférulas, lo que implica hasta unas pocas decenas de impactos muy grandes con megatsunamis similares, y unos setenta impactos de la misma escala que Chicxulub . [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
- Un megatsunami en el mar de Barents parece estar fuertemente vinculado al impacto del Mjølnir , con olas de hasta 200 m para el flujo de resurgencia del agua hacia el cráter y decenas de metros cerca de la costa. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
- El asteroide vinculado a la extinción de los dinosaurios , que creó el cráter Chicxulub en la península de Yucatán hace aproximadamente 66 millones de años, habría causado un megatsunami de más de 100 metros (330 pies) de altura. La altura del tsunami fue limitada debido a la relativa poca profundidad del mar en el área del impacto; si el asteroide hubiera impactado en el mar profundo, el megatsunami probablemente habría tenido 4,6 kilómetros (2,9 millas) de altura. Entre los mecanismos que desencadenan los megatsunamis se encuentran el impacto directo, las ondas de choque, el retorno de agua en el cráter con un nuevo empuje hacia afuera y las ondas sísmicas con una magnitud de hasta ~11. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Una simulación más reciente de los efectos globales del megatsunami de Chicxulub muestra que una altura de ola inicial de 4,5 kilómetros (2,8 millas) es desencadenada por la cortina de eyección; Luego, diez minutos después del impacto, se produce un megatsunami de olas de borde de 1,5 kilómetros (0,9 millas) , con olas posteriores de hasta 100 metros (330 pies) de altura en el Golfo de México y hasta 14 metros (46 pies) en el Atlántico Norte y el Pacífico Sur; el descubrimiento de mega-ondulaciones en Luisiana a través de datos de imágenes sísmicas, con longitudes de onda promedio de 600 metros (2000 pies) y alturas de ola promedio de 16 metros (52 pies) , parece confirmarlo. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] David Shonting y Cathy Ezrailson proponen un mecanismo de "efecto Edgerton" que genera el megatsunami, similar a una gota de leche que cae sobre el agua y desencadena una columna de agua en forma de corona, con una altura comparable a la del impactador de Chicxulub , lo que significa más de 10 a 12 kilómetros (6 a 7 millas) para el agua de mar inicial empujada hacia afuera por la explosión y las olas de choque; Luego, su colapso desencadena megatsunamis que cambian su altura según la diferente profundidad del agua, elevándose hasta 500 metros (1600 pies) . [ 35 ] Además, la onda de choque inicial a través del impacto desencadenó ondas sísmicas ( Mw ~10-11) produciendo deslizamientos de tierra gigantes . y deslizándose por la región (los depósitos de eventos más grandes conocidos en la Tierra) con megatsunamis subsiguientes de varios tamaños, [ 36 ] [ 37 ] y seiches de 10 a 100 metros (30 a 300 pies) en Tanis , a 3000 kilómetros (1900 millas) de distancia, parte de un vasto mar interior en ese momento y desencadenado directamente por sacudidas sísmicas por el impacto en pocos minutos. [ 38 ]
- Durante el Messiniense (hace aproximadamente 7,25–5,3 millones de años) varios megatsunamis probablemente azotaron la costa del norte de Chile . [ 39 ]
- La sismicidad inducida por el embalse al final o poco después del Diluvio Zancleano (hace aproximadamente 5,33 millones de años), que llenó rápidamente la cuenca mediterránea con agua del Océano Atlántico , creó un megatsunami con una altura de casi 100 metros (330 pies) que golpeó la costa de España cerca de lo que hoy es Algeciras . [ 40 ]
- Un megatsunami afectó la costa del centro-sur de Chile en el Plioceno , como lo demuestra el registro sedimentario de la Formación Ranquil . [ 41 ]
- El impacto de Eltanin en el sureste del océano Pacífico hace 2,5 millones de años provocó un megatsunami de más de 200 metros (660 pies) de altura en el sur de Chile y la Península Antártica; la ola barrió gran parte del océano Pacífico. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
- El impacto del Álamo , evidenciado por brechas (conocidas como brecha del Álamo) cerca de la ciudad que les da nombre, junto con tsunamites, desencadenó megatsunamis masivos. [ 45 ] [ 46 ]
- El impacto de Silverpit , confirmado en 2025, desencadenó megatsunamis causados por olas de borde, resurgimiento y el colapso del remolino de agua. [ 47 ]
- La mitad norte del volcán East Molokai en Molokai , Hawái, sufrió un colapso catastrófico hace aproximadamente 1,5 millones de años, generando un megatsunami, y ahora yace como un campo de escombros disperso hacia el norte en el fondo del océano, [ 48 ] mientras que lo que queda en la isla son los acantilados marinos más altos del mundo. [ 49 ] El megatsunami pudo haber alcanzado una altura de 610 metros (2000 pies) cerca de su origen y llegó a California y México . [ 50 ]
- La existencia de grandes cantos rodados dispersos en solo una de las cuatro terrazas marinas de la bahía de Herradura, al sur de la ciudad chilena de Coquimbo, ha sido interpretada por Roland Paskoff como el resultado de un megatsunami ocurrido en el Pleistoceno Medio . [ 51 ]
- En Hawái , un megatsunami de al menos 400 metros (1312 pies) de altura depositó sedimentos marinos a una elevación actual de 326 metros (1070 pies) —entre 375 y 425 metros (1230 y 1394 pies) sobre el nivel del mar en el momento en que la ola impactó— en Lanai hace aproximadamente 105 000 años. El tsunami también depositó dichos sedimentos a una elevación de entre 60 y 80 metros (197 y 262 pies) en Oahu , Molokai , Maui y la isla de Hawái . [ 52 ]
- El colapso del monte ancestral Amarelo en Fogo , en las islas de Cabo Verde , hace unos 73.000 años, provocó un megatsunami que azotó Santiago , a 55 kilómetros (34 millas; 30 millas náuticas) de distancia, con una altura de 170 a 240 metros (558 a 787 pies) y una altura de ascenso de más de 270 metros (886 pies) . La ola arrastró rocas de 770 toneladas (760 toneladas largas; 850 toneladas cortas) a 600 metros (2.000 pies) tierra adentro y las depositó a 200 metros (656 pies) sobre el nivel del mar [ 53 ] [ 54 ].
- Un importante colapso del borde occidental de la cuenca del lago Tahoe , un deslizamiento de tierra con un volumen de 12,5 kilómetros cúbicos (3,0 millas cúbicas ) que formó la bahía de McKinney hace entre 21.000 y 12.000 años, generó megatsunamis/ olas seiche con una altura inicial de probablemente unos 100 m (330 pies) y provocó que el agua del lago se agitara de un lado a otro durante días. Gran parte del agua de los megatsunamis desbordó la salida del lago en lo que hoy es Tahoe City , California, e inundó el río Truckee , arrastrando rocas del tamaño de casas hasta la frontera entre California y Nevada, en lo que hoy es Verdi , California. [ 55 ] [ 56 ]
- En el Mar del Norte , el deslizamiento de Storegga provocó un megatsunami hace aproximadamente 8200 años. [ 57 ] Se estima que inundó por completo el resto de Doggerland . [ 58 ]
- Alrededor del año 6370 a. C., un deslizamiento de tierra de 25 kilómetros cúbicos (6 millas cúbicas ) en la ladera oriental del Monte Etna, en Sicilia , hacia el mar Mediterráneo, provocó un megatsunami en el Mediterráneo oriental con una altura inicial de ola de 40 metros (131 pies) a lo largo de la costa oriental de Sicilia . Impactó la aldea neolítica de Atlit Yam, frente a la costa de Palestina , con una altura de 2,5 metros (8 pies 2 pulgadas) , lo que provocó el abandono de la aldea. [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
- Alrededor del año 5650 a. C., un deslizamiento de tierra en Groenlandia creó un megatsunami con una altura de inundación en la isla de Alluttoq de 41 a 66 metros (135 a 217 pies) . [ 64 ]
- Alrededor del año 5350 a. C., un deslizamiento de tierra en Groenlandia creó un megatsunami con una altura de inundación en la isla de Alluttoq de 45 a 70 metros (148 a 230 pies) . [ 64 ]
Histórico
c. 2000-2500 a. C.: Reunión
- Un gigantesco deslizamiento de tierra en la isla de Reunión , al este de Madagascar , en el flanco oriental del Piton de la Fournaise , parece haber desencadenado un megatsunami con alturas de decenas de metros, atestiguado por depósitos en Mauricio , y bloques de coral y arrecifes de hasta 40 metros de altura. [ 65 ] [ 66 ]
c. 1627-1600 a. C.: Santorini
- El volcán Thera entró en erupción, y la fuerza de la erupción provocó megatsunamis que afectaron a todo el mar Egeo y al Mediterráneo oriental . Se han encontrado depósitos en Turquía y Creta . Probablemente fueron provocados por el colapso de la caldera y los flujos piroclásticos . En Çeşme , se han descubierto las primeras evidencias de restos humanos vinculados a los megatsunamis. [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
c. 1100 a. C.: Lago Crescent
- Un terremoto generó el deslizamiento de rocas de Sledgehammer Point, de 7.200.000 metros cúbicos (9.400.000 yardas cúbicas ) , que cayó del monte Storm King en lo que ahora es Washington en los Estados Unidos y entró en aguas de al menos 140 metros (459 pies) de profundidad en el lago Crescent , generando un megatsunami con una altura máxima estimada de entre 82 y 104 metros (269 y 341 pies) . [ 70 ]
Moderno
1674: Isla de Ambon, Mar de Banda
El 17 de febrero de 1674, entre las 19:30 y las 20:00 hora local, un terremoto sacudió las Islas Molucas. La isla de Ambon registró una altura de ola de 100 metros (328 pies) , lo que hizo que la ola fuera demasiado grande para haber sido causada por el terremoto en sí. En cambio, probablemente fue el resultado de un deslizamiento de tierra submarino provocado por el terremoto. El terremoto y el tsunami causaron la muerte de 2347 personas. [ 71 ]
1731: Storfjorden, Noruega
A las 22:00 del 8 de enero de 1731, un deslizamiento de tierra con un volumen posiblemente de 6.000.000 de metros cúbicos (7.800.000 yardas cúbicas ) se precipitó desde la montaña Skafjell desde una altura de 500 metros (1.640 pies) hasta el fiordo Storfjorden , frente a Stranda , Noruega . El deslizamiento generó un megatsunami de 30 metros (100 pies) de altura que azotó Stranda, inundando la zona hasta 100 metros (330 pies) tierra adentro y destruyendo la iglesia y todos los cobertizos para botes , excepto dos, así como numerosos barcos. Las olas destructivas llegaron hasta Ørskog . Las olas causaron la muerte de 17 personas. [ 72 ]
1741: Oshima-Ōshima, Mar de Japón
Una erupción de Oshima-Ōshima ocurrió que duró desde el 18 de agosto de 1741 hasta el 1 de mayo de 1742. El 29 de agosto de 1741, ocurrió un devastador tsunami. [ 73 ] Mató al menos a 1467 personas a lo largo de una sección de 120 kilómetros (75 mi) de la costa, excluyendo a los residentes nativos cuyas muertes no fueron registradas. Las alturas de las olas para Gankakezawa se han estimado en 34 metros (112 pies) basándose en historias orales, mientras que una estimación de 13 metros (43 pies) se deriva de registros escritos. En la isla de Sado, a más de 350 kilómetros (217 mi; 189 nmi) de distancia, una altura de ola de 2 a 5 metros (6 pies 7 pulgadas a 16 pies 5 pulgadas) se ha estimado basándose en descripciones de los daños, mientras que los registros orales sugieren una altura de 8 metros (26 pies) . Se ha estimado que las alturas de las olas fueron de 3 a 4 metros (9,8 a 13,1 pies) incluso tan lejos como la península coreana . [ 74 ] Todavía no hay consenso en el debate sobre qué lo causó, pero mucha evidencia apunta a un deslizamiento de tierra y una avalancha de escombros a lo largo del flanco del volcán. Una hipótesis alternativa sostiene que un terremoto causó el tsunami. [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] El evento redujo la elevación del pico de Hishiyama de 850 a 722 metros (2789 a 2369 pies) . Se estima que una sección de 2,4 kilómetros cúbicos (0,58 mi cúbicas ) del volcán colapsó en el fondo marino al norte de la isla; el colapso fue similar en tamaño al colapso de 2,3 kilómetros cúbicos (0,55 mi cúbicas ) que ocurrió durante la erupción de 1980 del Monte Santa Helena . [ 79 ]
1756: Langfjorden, Noruega
Poco antes de las 8:00 p. m. del 22 de febrero de 1756, un deslizamiento de tierra con un volumen de 12 000 000 a 15 000 000 metros cúbicos (16 000 000 a 20 000 000 yd³ ) se desplazó a gran velocidad desde una altura de 400 metros (1300 pies) en la ladera del monte Tjellafjellet hacia el fiordo de Langfjorden , aproximadamente a 1 kilómetro (0,6 millas) al oeste de Tjelle, Noruega, entre Tjelle y Gramsgrø. El deslizamiento generó tres megatsunamis en el fiordo de Langfjorden y el fiordo de Eresfjorden con alturas de 40 a 50 metros (130 a 160 pies) . Las olas inundaron la costa hasta 200 metros (660 pies) tierra adentro en algunas zonas, destruyendo granjas y otras áreas habitadas. Las olas destructivas llegaron hasta Veøya , a 25 kilómetros (16 millas) del deslizamiento de tierra, donde penetraron tierra adentro 20 metros (66 pies) por encima de los niveles normales de inundación, y Gjermundnes , a 40 kilómetros (25 millas) del deslizamiento. Las olas causaron la muerte de 32 personas y destruyeron 168 edificios, 196 embarcaciones, grandes extensiones de bosque, carreteras y embarcaderos. [ 80 ]
1792: Monte Unzen, Japón
El 21 de mayo de 1792, un flanco del domo Mayamaya del monte Unzen se derrumbó tras dos fuertes terremotos. Este suceso había sido precedido por una serie de sismos originados en la montaña, que comenzaron a finales de 1791. Las olas iniciales alcanzaron los 100 metros (330 pies) de altura , pero al llegar al otro lado de la bahía de Ariake, solo tenían entre 10 y 20 metros (33 y 66 pies) de altura, aunque en una zona se registraron olas de 57 metros (187 pies) debido a la topografía del lecho marino . Las olas rebotaron hacia Shimabara, donde, al impactar, se concentró aproximadamente la mitad de las víctimas del tsunami. Según las estimaciones, 10 000 personas murieron a causa del tsunami y otras 5 000 por el deslizamiento de tierra. Hasta 2011, era el evento volcánico más mortífero conocido en Japón.
1853–1854: Bahía de Lituya, Alaska
Entre agosto de 1853 y mayo de 1854, se produjo un megatsunami en la bahía de Lituya, en lo que entonces era la América rusa . Los estudios realizados en la bahía de Lituya entre 1948 y 1953 fueron los primeros en identificar el evento, que probablemente se produjo debido a un gran deslizamiento de tierra en la costa sur de la bahía, cerca de Mudslide Creek. La ola alcanzó una altura máxima de 120 metros (394 pies) , inundando la costa de la bahía hasta 230 metros (750 pies) tierra adentro. [ 81 ]
1874: Bahía de Lituya, Alaska
Un estudio de la bahía de Lituya realizado en 1953 concluyó que, alrededor de 1874, quizás en mayo de ese año, se produjo otro megatsunami en la bahía de Lituya , Alaska . Probablemente debido a un gran deslizamiento de tierra en la costa sur de la bahía, en el valle de Mudslide Creek, la ola alcanzó una altura máxima de 24 metros (80 pies) , inundando la costa de la bahía hasta 640 metros (2100 pies) tierra adentro. [ 82 ]
1883: Krakatoa, estrecho de Sunda
La enorme explosión del Krakatoa creó flujos piroclásticos que generaron megatsunamis al impactar las aguas del estrecho de Sunda el 27 de agosto de 1883. Las olas alcanzaron alturas de hasta 24 metros (79 pies) a lo largo de la costa sur de Sumatra y hasta 42 metros (138 pies) a lo largo de la costa oeste de Java . [ 83 ] Los tsunamis fueron lo suficientemente poderosos como para matar a más de 30 000 personas, y su efecto fue tal que una zona de tierra en Banten quedó arrasada con sus asentamientos humanos, que nunca volvieron a ser poblados. (Esta zona se reforestó y posteriormente fue declarada parque nacional). El vapor Berouw , una cañonera colonial , fue arrastrado a más de una milla (1,6 km) tierra adentro en Sumatra por la ola, matando a toda su tripulación. Dos tercios de la isla se derrumbaron en el mar después del evento. [ 84 ] Se encontraron grupos de esqueletos humanos flotando sobre piedra pómez en numerosas ocasiones, hasta un año después del evento. [ 85 ] La erupción también generó lo que a menudo se denomina el sonido más fuerte de la historia, que se escuchó a 4.800 kilómetros (3.000 millas; 2.600 millas náuticas) de distancia en Rodrigues, en el Océano Índico .
1905: Lovatnet, Noruega
El 15 de enero de 1905, un deslizamiento de tierra en la ladera del monte Ramnefjellet, con un volumen de 350.000 metros cúbicos (460.000 yardas cúbicas ), cayó desde una altura de 500 metros (1.600 pies) al extremo sur del lago Lovatnet en Noruega, generando tres megatsunamis de hasta 40,5 metros (133 pies) de altura. Las olas destruyeron las aldeas de Bødal y Nesdal, cerca del extremo sur del lago, causando la muerte de 61 personas (la mitad de su población combinada) y 261 animales de granja, y destruyendo 60 casas, todos los cobertizos para botes locales y entre 70 y 80 embarcaciones, una de las cuales, el barco turístico Lodalen , fue arrastrada 300 metros (1.000 pies) tierra adentro por la última ola y quedó destrozada. En el extremo norte del lago de 11,7 kilómetros (7,3 millas) de longitud, una ola de casi 6 metros (20 pies) destruyó un puente. [ 86 ]
1905: Bahía del Desencanto, Alaska
El 4 de julio de 1905, un glaciar colgante —conocido desde entonces como el Glaciar Caído— se desprendió, se deslizó fuera de su valle y cayó 300 metros (1000 pies) por una pendiente pronunciada hasta la Bahía Desencanto en Alaska , arrasando la vegetación a lo largo de un camino de 0,8 kilómetros (0,5 millas) de ancho. Al entrar en el agua, generó un megatsunami que rompió ramas de árboles a 34 metros (110 pies) sobre el nivel del suelo a 0,8 kilómetros (0,5 millas) de distancia. La ola destruyó vegetación hasta una altura de 20 metros (65 pies) a una distancia de 5 kilómetros (3 millas) del deslizamiento, y alcanzó alturas de 15 a 35 metros (50 a 115 pies) en diferentes lugares de la costa de la Isla Haenke . A una distancia de 24 kilómetros (15 millas) del deslizamiento, los observadores en Russell Fjord informaron de una serie de grandes olas que provocaron que el nivel del agua subiera y bajara de 5 a 6 metros (15 a 20 pies) durante media hora. [ 87 ]
1934: Tafjorden, Noruega
El 7 de abril de 1934, un deslizamiento de tierra en la ladera del monte Langhamaren, con un volumen de 3.000.000 de metros cúbicos (3.900.000 yardas cúbicas ), cayó desde una altura de unos 730 metros (2.395 pies) al fiordo de Tafjorden en Noruega, generando tres megatsunamis. El último y mayor de ellos alcanzó una altura de entre 62 y 63,5 metros (203 y 208 pies) en la costa opuesta. Grandes olas azotaron Tafjord y Fjørå. En Tafjord, la última y mayor ola tuvo 17 metros (56 pies) de altura y golpeó a una velocidad estimada de 160 kilómetros por hora (100 mph) , inundando la ciudad 300 metros (328 yardas) tierra adentro y causando la muerte de 23 personas. En Fjørå, las olas alcanzaron los 13 metros (43 pies) , destruyeron edificios, arrastraron toda la tierra y causaron la muerte de 17 personas. Las olas destructivas llegaron hasta a 50 kilómetros (31 millas) de distancia, y se detectaron olas a 100 kilómetros (62 millas) del deslizamiento de tierra. Un superviviente sufrió heridas graves que requirieron hospitalización. [ 88 ]
1936: Lovatnet, Noruega
El 13 de septiembre de 1936, un deslizamiento de tierra en la ladera del monte Ramnefjellet, con un volumen de 1.000.000 de metros cúbicos (1.300.000 yardas cúbicas ), cayó desde una altura de 800 metros (3.000 pies) al extremo sur del lago Lovatnet en Noruega, generando tres megatsunamis, el mayor de los cuales alcanzó una altura de 74 metros (243 pies) . Las olas destruyeron todas las granjas de Bødal y la mayoría de las de Nesdal —arrasando por completo 16 granjas—, así como 100 casas, puentes, una central eléctrica , un taller , un aserradero , varios molinos de grano , un restaurante, una escuela y todos los barcos del lago. Una ola de 12,6 metros (41 pies) impactó el extremo sur del lago de 11,7 kilómetros (7,3 millas) de longitud y provocó inundaciones devastadoras en el río Loelva, la salida norte del lago. Las olas causaron la muerte de 74 personas e hirieron gravemente a 11. [ 86 ]
1936: Bahía de Lituya, Alaska
El 27 de octubre de 1936, un megatsunami azotó la bahía de Lituya, en Alaska, alcanzando una altura máxima de 150 metros (490 pies) en la ensenada de Crillon, en la cabecera de la bahía. Los cuatro testigos presenciales de la ola en la propia bahía de Lituya sobrevivieron y la describieron con una altura de entre 30 y 76 metros (100 y 250 pies) . La distancia máxima de inundación fue de 610 metros (2000 pies) tierra adentro a lo largo de la costa norte de la bahía. La causa del megatsunami sigue sin estar clara, pero podría haber sido un deslizamiento submarino. [ 89 ]
1958: Bahía de Lituya, Alaska, EE. UU.

El 9 de julio de 1958, un gigantesco deslizamiento de tierra en la cabecera de la bahía de Lituya , en Alaska, provocado por un terremoto, generó una ola que arrasó árboles hasta una altura máxima de 520 metros (1710 pies) en la entrada de Gilbert Inlet. [ 90 ] La ola se extendió sobre el promontorio, dejando al descubierto la roca madre y avanzando a lo largo del fiordo que forma la bahía de Lituya, destruyendo dos barcos pesqueros anclados allí y causando la muerte de dos personas. [ 18 ] Esta fue la ola más alta jamás registrada. El estudio posterior de este evento llevó al establecimiento del término "megatsunami" para distinguirlo de los tsunamis comunes.
1963: Presa de Vajont, Italia
El 9 de octubre de 1963, un deslizamiento de tierra sobre la presa de Vajont, en Italia , produjo una crecida de 250 m (820 pies) que desbordó la presa y destruyó las aldeas de Longarone , Pirago, Rivalta, Villanova y Faè, causando la muerte de casi 2000 personas. Este es actualmente el único ejemplo conocido de un megatsunami causado indirectamente por actividades humanas. [ 91 ]
1964: Brazo de Valdez, Alaska
El 27 de marzo de 1964, el terremoto de Alaska de 1964 provocó un deslizamiento de tierra que generó un megatsunami que alcanzó una altura de 70 metros (230 pies) en el brazo Valdez del estrecho Prince William en el centro-sur de Alaska . [ 92 ]
1980: Lago Spirit, Washington, EE. UU.
El 18 de mayo de 1980, los 400 metros superiores (1300 pies) del Monte Santa Helena se derrumbaron, provocando un deslizamiento de tierra . Esto liberó la presión sobre el magma atrapado bajo el abultamiento de la cumbre, que explotó como una explosión lateral , lo que a su vez liberó la presión sobre la cámara magmática y dio lugar a una erupción pliniana .
Un lóbulo de la avalancha se precipitó sobre el lago Spirit , provocando un megatsunami que empujó las aguas del lago en una serie de oleadas, que alcanzaron una altura máxima de 260 metros (850 pies) [ 93 ] por encima del nivel del agua previo a la erupción (aproximadamente 975 m (3199 pies) sobre el nivel del mar). Por encima del límite superior del tsunami, los árboles yacen donde fueron derribados por la oleada piroclástica ; por debajo del límite, los árboles caídos y los depósitos de la oleada fueron arrastrados por el megatsunami y depositados en el lago Spirit. [ 94 ]
2000: Paatuut, Groenlandia
El 21 de noviembre de 2000, un deslizamiento de tierra compuesto por 90.000.000 de metros cúbicos (120.000.000 de yardas cúbicas ) de roca con una masa de 260.000.000 de toneladas cayó desde una altura de entre 1.000 y 1.400 metros (3.300 a 4.600 pies) en Paatuut, en la península de Nuussuaq , en la costa oeste de Groenlandia , alcanzando una velocidad de 140 kilómetros por hora (87 mph) . Aproximadamente 30.000.000 de metros cúbicos (39.000.000 de yardas cúbicas ) de material con una masa de 87.000.000 de toneladas entraron en el estrecho de Sullorsuaq (conocido en danés como estrecho de Vaigat), generando un megatsunami. La ola alcanzó una altura de 50 metros (164 pies) cerca del deslizamiento de tierra y de 28 metros (92 pies) en Qullissat , el sitio de un asentamiento abandonado al otro lado del estrecho en la isla Disko , a 20 kilómetros (11 millas náuticas; 12 millas) de distancia, donde inundó la costa hasta 100 metros (328 pies) tierra adentro. La energía refractada del tsunami creó una ola que destruyó embarcaciones en el pueblo poblado más cercano, Saqqaq , en la costa suroeste de la península de Nuussuaq, a 40 kilómetros (25 millas) del deslizamiento de tierra. [ 95 ]
2007: Lago Chehalis, Columbia Británica, Canadá
El 4 de diciembre de 2007, un deslizamiento de tierra compuesto por 3.000.000 de metros cúbicos (3.900.000 yardas cúbicas ) de roca y escombros cayó desde una altura de 550 metros (1.804 pies) en la ladera del monte Orrock, en la orilla occidental del lago Chehalis . El deslizamiento entró en el lago , de 175 metros (574 pies) de profundidad, generando un megatsunami con una altura de inundación de 37,8 metros (124 pies) en la orilla opuesta y de 6,3 metros (21 pies) en el punto de salida del lago, a 7,5 kilómetros (4,7 millas) al sur. La ola continuó luego río abajo por el Chehalis durante unos 15 kilómetros (9,3 millas) . [ 70 ]
2015: Taan Fiord, Alaska, EE. UU.
A las 8:19 p.m. hora de verano de Alaska del 17 de octubre de 2015, la ladera de una montaña se derrumbó en la cabecera del fiordo Taan, un brazo de la bahía Icy en Alaska. [ 96 ] [ 97 ] Parte del deslizamiento de tierra resultante quedó sobre el pie del glaciar Tyndall , [ 96 ] [ 98 ] pero alrededor de 180 000 000 de toneladas cortas (161 000 000 de toneladas largas; 163 000 000 de toneladas métricas) de roca con un volumen de aproximadamente 50 000 000 de metros cúbicos (65 400 000 yardas cúbicas ) cayeron al fiordo . [ 97 ] [ 96 ] [ 99 ] [ 100 ] El deslizamiento de tierra generó un megatsunami con una altura inicial de unos 100 metros (330 pies) [ 98 ] [ 101 ] que golpeó la orilla opuesta del fiordo, con una altura de ascenso allí de 193 metros (633 pies) . [ 96 ] [ 102 ]
Durante los siguientes 12 minutos, [ 102 ] la ola viajó por el fiordo a una velocidad de hasta 97 kilómetros por hora (60 mph) , [ 100 ] con alturas de ascenso de más de 100 metros (328 pies) en la parte superior del fiordo, entre 30 y 100 metros (98 y 330 pies) o más en su sección media, y 20 metros (66 pies) o más en su desembocadura. [ 96 ] [ 102 ] Probablemente todavía de 12 metros (40 pies) de altura cuando entró en Icy Bay, [ 101 ] el tsunami inundó partes de la costa de Icy Bay con olas de 4 a 5 metros (13 a 16 pies) antes de disiparse hasta volverse insignificante a distancias de 5 kilómetros (3,1 millas) de la desembocadura de Taan Fiord, [ 102 ] aunque la ola fue detectada a 140 kilómetros (87 millas) de distancia. [ 96 ]
El evento, que tuvo lugar en una zona deshabitada, no fue presenciado y transcurrieron varias horas antes de que se detectara la señal del deslizamiento en los sismógrafos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. [ 102 ] [ 103 ]
2017: Fiordo de Karrat, Groenlandia
El 17 de junio de 2017, entre 35 y 58 millones de metros cúbicos (entre 46 y 76 millones de yardas cúbicas ) de roca de la montaña Ummiammakku se desprendieron de una altura aproximada de 1000 metros (3280 pies) y cayeron a las aguas del fiordo de Karrat . Se cree que el evento fue causado por el deshielo, que desestabilizó la roca. El sismo tuvo una magnitud de 4,1 y generó una ola de 100 metros (328 pies) . En la localidad de Nuugaatsiaq , a 32 kilómetros (20 millas) de distancia, se registraron olas de hasta 9 metros (30 pies) . Once edificios fueron arrastrados al mar, cuatro personas fallecieron y 170 residentes de Nuugaatsiaq e Illorsuit fueron evacuados ante el peligro de nuevos deslizamientos de tierra y olas. El tsunami se registró en asentamientos situados a una distancia de hasta 100 kilómetros (62 millas) . [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]
2020: Elliot Creek, Columbia Británica, Canadá
El 28 de noviembre de 2020, lluvias inusualmente intensas provocaron un deslizamiento de tierra de 18 000 000 m³ ( 24 000 000 yd³ ) en un lago glaciar en la cabecera de Elliot Creek. El repentino desplazamiento del agua generó un megatsunami de 100 m (330 pies) de altura que descendió por Elliot Creek y el río Southgate hasta la cabecera de Bute Inlet , cubriendo una distancia total de más de 60 km (37 millas) . El evento generó un terremoto de magnitud 5,0 y destruyó más de 8,5 km (5,3 millas) de hábitat de salmón a lo largo de Elliot Creek. [ 109 ] La pendiente se había debilitado gradualmente con el tiempo debido al retroceso del glaciar West Grenville, lo que provocó un cambio en la distribución del peso en esta área. [ 110 ] [ 111 ]
2023: Fiordo de Dickson, Groenlandia
El 16 de septiembre de 2023, un gran deslizamiento de tierra originado entre 300 y 400 m (980 y 1310 pies) sobre el nivel del mar entró en el fiordo de Dickson , provocando un tsunami que superó los 200 m (660 pies) de altura. Se observó una altura de 60 m (200 pies) a lo largo de un tramo de costa de 10 km (6,2 millas) . No hubo daños importantes ni víctimas mortales. Al tsunami le siguió una seiche que duró una semana. [ 112 ] La seiche produjo una perturbación de nueve días registrada por instrumentos sísmicos a nivel mundial. [ 113 ]
2025: Tracy Arm, Alaska
El 10 de agosto de 2025, un gran deslizamiento de tierra que consistió en al menos 64 000 000 m³ ( 84 000 000 yd³ ) de material ocurrió cerca del término del glaciar South Sawyer en Tracy Arm , un fiordo en el sureste de Alaska , luego de días de microsismicidad. [ 114 ] Se produjo una subida de 470 a 500 metros (1542 a 1640 pies) en la costa de Tracy Arm opuesta al deslizamiento de tierra y una subida de al menos 30 metros (98 pies) tuvo lugar en la cercana isla Sawyer en Tracy Arm. En la desembocadura de Tracy Arm, olas estimadas en 3 a 5 metros (10 a 15 pies) de altura golpearon Harbour Island, donde el agua subió al menos 25 pies (7,6 m) por encima de la línea de marea alta. Las olas del tsunami, de hasta 36 centímetros (14 pulgadas), alcanzaron un medidor a 129 kilómetros (80 millas) del deslizamiento de tierra en Juneau , Alaska. [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] Según el Centro de Terremotos de Alaska, el evento tuvo una magnitud de M w 5.4. [ 118 ]
Megatsunamis potenciales futuros
En un documental de la BBC emitido en el año 2000, los expertos afirmaron que consideraban que un deslizamiento de tierra en una isla volcánica oceánica era la causa más probable de un megatsunami futuro. [ 119 ] El tamaño y la potencia de una ola generada por tales medios podrían producir efectos devastadores, viajando a través de los océanos e inundando hasta 25 kilómetros (16 millas) tierra adentro desde la costa. Posteriormente se descubrió que esta investigación era errónea. [ 120 ] El documental se produjo antes de la publicación del artículo científico de los expertos y antes de que otros geólogos dieran su opinión. Ha habido megatsunamis en el pasado, [ 121 ] y son posibles futuros megatsunamis, pero el consenso geológico actual es que estos son solo locales. Un megatsunami en las Islas Canarias se reduciría a un tsunami normal para cuando llegara a los continentes. [ 122 ] Asimismo, el consenso actual sobre La Palma es que la región que se supone que colapsará es demasiado pequeña y geológicamente demasiado estable como para hacerlo en los próximos 10 000 años, aunque existen pruebas de megatsunamis pasados cerca de las Islas Canarias hace miles de años. Observaciones similares se aplican a la sugerencia de un megatsunami en Hawái. [ 123 ]
Alaska
Alaska es una región especialmente propensa a los megatsunamis debido a sus montañas escarpadas, fiordos estrechos y terremotos frecuentes; [ 124 ] muchos se enumeran en este artículo.
Columbia Británica
Algunos geólogos consideran que una pared rocosa inestable en el monte Breakenridge , sobre el extremo norte del gigantesco fiordo de agua dulce del lago Harrison en el valle del Fraser, en el suroeste de la Columbia Británica , Canadá, es lo suficientemente inestable como para colapsar en el lago, generando un megatsunami que podría destruir la ciudad de Harrison Hot Springs (ubicada en su extremo sur). [ 125 ]
Canarias
Los geólogos Dr. Simon Day y Dr. Steven Neal Ward consideran que podría generarse un megatsunami durante una erupción de Cumbre Vieja en la isla volcánica oceánica de La Palma , en las Islas Canarias , España. [ 126 ] [ 127 ] Day y Ward plantean la hipótesis [ 126 ] [ 127 ] de que si dicha erupción provoca el colapso del flanco occidental, podría generarse un megatsunami.
En 1949, se produjo una erupción en tres de las chimeneas del volcán : Duraznero, Hoyo Negro y Llano del Banco. Un geólogo local, Juan Bonelli-Rubio, presenció la erupción y registró detalles sobre diversos fenómenos relacionados con ella. Bonelli-Rubio visitó la zona de la cumbre del volcán y descubrió que se había abierto una fisura de unos 2,5 kilómetros (1,6 millas) de longitud en el lado este de la cumbre. Como resultado, la mitad occidental del volcán —que es el brazo volcánicamente activo de una falla de tres brazos— se había deslizado aproximadamente 2 metros (7 pies) hacia abajo y 1 metro (3 pies) hacia el oeste, en dirección al océano Atlántico . [ 128 ]
En 1971, se produjo una erupción en el cráter Teneguía, en el extremo sur de la sección subaérea del volcán, sin que se produjera ningún movimiento. La sección afectada por la erupción de 1949 se encuentra actualmente estacionaria y no parece haberse movido desde la ruptura inicial. [ 129 ]
Cumbre Vieja permaneció inactiva hasta que comenzó una erupción el 19 de septiembre de 2021. [ 130 ]
Es probable que se requieran varias erupciones antes de que ocurra el colapso en Cumbre Vieja. [ 126 ] [ 127 ] La mitad occidental del volcán tiene un volumen aproximado de 500 kilómetros cúbicos (120 mi cúbicas ) y una masa estimada de 1,5 billones de toneladas métricas (1,7 × 10 12 toneladas cortas) . Si se deslizara catastróficamente hacia el océano, podría generar una ola con una altura inicial de unos 1000 metros (3300 pies) en la isla, y una altura probable de alrededor de 50 metros (200 pies) en el Caribe y la costa este de América del Norte cuando llegue a tierra ocho o más horas después. Decenas de millones de vidas podrían perderse en las ciudades y/o pueblos de St. John's , Halifax , Boston , Nueva York , Baltimore , Washington, D.C. , Miami , La Habana y el resto de las costas orientales de Estados Unidos y Canadá, así como en muchas otras ciudades de la costa atlántica de Europa, Sudamérica y África. [ 126 ] [ 127 ] La probabilidad de que esto ocurra es objeto de un intenso debate. [ 131 ]
Geólogos y vulcanólogos coinciden en general en que el estudio inicial fue erróneo. La geología actual no sugiere que un colapso sea inminente. De hecho, parece geológicamente imposible en este momento : la región que se conjetura como propensa al colapso es demasiado pequeña y demasiado estable para colapsar en los próximos 10 000 años. [ 120 ] Un estudio más detallado de los depósitos dejados en el océano por deslizamientos de tierra anteriores sugiere que un deslizamiento de tierra probablemente ocurriría como una serie de colapsos más pequeños en lugar de un solo deslizamiento. Un megatsunami sí parece posible localmente en un futuro lejano, ya que hay evidencia geológica de depósitos pasados que sugiere que ocurrió un megatsunami con material marino depositado entre 41 y 188 metros (135 y 617 pies) sobre el nivel del mar entre 32 000 y 1,75 millones de años atrás. [ 121 ] Esto parece haber sido local a Gran Canaria.
Day y Ward admitieron que su análisis original del peligro se basó en varias suposiciones del peor escenario. [ 132 ] [ 133 ] Un estudio de 2008 examinó este escenario y concluyó que, si bien podría causar un megatsunami, este sería localizado en las Islas Canarias y disminuiría en altura, convirtiéndose en un tsunami más pequeño al llegar a los continentes a medida que las olas interfirieran y se extendieran por los océanos. [ 122 ]
Hawai
Los afilados acantilados y los escombros marinos asociados en el volcán Kohala , Lanai y Molokai indican que los deslizamientos de tierra en el flanco de los volcanes Kilauea y Mauna Loa en Hawái pueden haber desencadenado megatsunamis pasados, el más reciente hace 120 000 años . [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] También es posible un evento de tsunami, que podría alcanzar hasta aproximadamente 1 kilómetro (3300 pies) de altura. [ 137 ] Según el documental Desastre definitivo: Tsunami de National Geographic , si ocurriera un gran deslizamiento de tierra en Mauna Loa o en el deslizamiento de Hilina , un tsunami de 30 metros (98 pies) tardaría solo treinta minutos en llegar a Honolulu . Allí, cientos de miles de personas podrían morir, ya que el tsunami podría arrasar Honolulu y viajar 25 kilómetros (16 millas) tierra adentro. Además, la costa oeste de Estados Unidos y toda la Cuenca del Pacífico podrían verse afectadas.
Otras investigaciones sugieren que un único deslizamiento de tierra de tal magnitud no es probable. En cambio, colapsaría como una serie de deslizamientos más pequeños. [ 133 ]
En 2018, poco después del inicio de la erupción del Puna inferior de 2018 , un artículo de National Geographic respondió a tales afirmaciones con: "¿Desencadenará un deslizamiento de tierra monstruoso en la ladera del Kilauea un tsunami monstruoso con destino a California? Respuesta corta: No." [ 123 ]
En el mismo artículo, el geólogo Mika McKinnon afirmó: [ 123 ]
Existen deslizamientos submarinos, y estos sí provocan tsunamis, pero se trata de tsunamis pequeños y localizados. No generan tsunamis que se propaguen por todo el océano. Lo más probable es que ni siquiera afecten a las demás islas hawaianas.
Otra vulcanóloga, Janine Krippner , añadió: [ 123 ]
La gente está preocupada por el posible derrumbe catastrófico del volcán en el océano. No hay indicios de que esto vaya a ocurrir. Se está desplazando lentamente —muy lentamente— hacia el océano, pero este proceso lleva mucho tiempo.
A pesar de esto, la evidencia sugiere que sí ocurren colapsos catastróficos en los volcanes hawaianos y generan tsunamis locales. [ 138 ]
Noruega
Aunque ya era conocida por la población local, una grieta de 2 metros (6,6 pies) de ancho y 500 metros (1640 pies) de largo en la ladera del monte Åkerneset, en Noruega , fue redescubierta en 1983 y atrajo la atención científica. Ubicada en las coordenadas (62°10'52.28"N, 6°59'35.38"E), desde entonces se ha ensanchado a un ritmo de 4 centímetros (1,6 pulgadas) por año. El análisis geológico ha revelado que una losa de roca de 62 metros (203 pies) de espesor, situada a una altura que oscila entre los 150 y los 900 metros (492 y 2953 pies) , se encuentra en movimiento. Los geólogos estiman que un eventual colapso catastrófico de entre 18.000.000 y 54.000.000 de metros cúbicos (24.000.000 y 71.000.000 de yardas cúbicas ) de roca en Sunnylvsfjorden es inevitable y podría generar megatsunamis de entre 35 y 100 metros (115 y 328 pies) de altura en la costa opuesta del fiordo . Se espera que las olas golpeen Hellesylt con una altura de entre 35 y 85 metros (115 y 279 pies) , Geiranger con una altura de entre 30 y 70 metros (98 y 230 pies) , Tafjord con una altura de 14 metros (46 pies) y muchas otras comunidades en el distrito noruego de Sunnmøre con una altura de varios metros, y que sean perceptibles incluso en Ålesund . El desastre pronosticado se representa en la película noruega de 2015, La ola . [ 139 ]
Véase también
Referencias
Notas a pie de página
- ↑ "Características de los tsunamis" . Museo del Tsunami del Pacífico . Consultado el 26 de julio de 2021 .
- ↑ Shugar, DH; Barnhart, KR; Berdahl, M.; Caplan-Auerbach, J.; Ekström, G.; Fathian, A.; Geertsema, M.; Hicks, SP; Higman, B.; Jensen, EK; Karasözen, E.; Lynett, P.; Lyons, J.; Monahan, T.; Roe, G.; Svennevig, K.; Toney, L.; de Vries MVW; West, ME (2026). "Un deslizamiento de tierra-tsunami de 481 metros de altura en un fiordo de Alaska frecuentado por cruceros" . Science . 392 (6803) eaec3187. Bibcode : 2026Sci...392c3187S . doi : 10.1126/science.aec3187 . PMID 42089535 .
- ↑ McGuire, WJ (2006). "Colapso lateral y potencial tsunamigénico de volcanes marinos". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 269 (1): 121– 140. Bibcode : 2006GSLSP.269..121M . doi : 10.1144/GSL.SP.2006.269.01.08 .
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Enlaces externos
- Megatsunami: historia, causas y efectos
- El tsunami más grande del mundo: El tsunami más grande registrado, con una ola de 1720 pies de altura en la bahía de Lituya, Alaska .
- Centro de Investigación de Riesgos de Benfield
- BBC – Megatsunami: Ola de destrucción. Programa de BBC Two emitido el 12 de octubre de 2000.
- La amenaza de La Palma, "exagerada". Archivado el 24 de marzo de 2017 en Wayback Machine , BBC News , 29 de octubre de 2004.
- Historia del tsunami con gran bombo: Un análisis detallado que desmiente las especulaciones sobre el tsunami de La Palma.
- Megatsunami
- olas de agua
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- Terminología oceanográfica