El monte Tambora , o Tomboro , es un estratovolcán activo en Nusa Tenggara Occidental , Indonesia . Ubicado en Sumbawa , en las Islas Menores de la Sonda , su vulcanismo es resultado de zonas de subducción . La erupción de 1815 fue la mayor registrada en la historia, expulsando hasta 150 kilómetros cúbicos de material volcánico, lo que la convirtió en una erupción de VEI-7 en el Índice de Explosividad Volcánica . Esto provocó que el verano de 1816 se conociera como el " Año sin verano " debido al enfriamiento global causado por la erupción. [ 4 ]
Entorno geográfico


El monte Tambora está situado en la parte norte de la isla de Sumbawa , parte de las Islas Menores de la Sonda . [ 5 ] Es un segmento del Arco de la Sonda , una cadena de islas volcánicas que conforman la cadena sur del archipiélago indonesio . [ 6 ] Tambora forma su propia península en Sumbawa, conocida como la península de Sanggar. Al norte de la península se encuentra el mar de Flores [ 7 ] y al sur la bahía de Saleh , de 86 kilómetros (53 millas) de largo y 36 kilómetros (22 millas) de ancho . [ 8 ] En la desembocadura de la bahía de Saleh hay un islote llamado Mojo. [ 9 ]
Además de los sismólogos y vulcanólogos que monitorean la actividad de la montaña, el monte Tambora es un área de interés para arqueólogos y biólogos . La montaña también atrae turistas para practicar senderismo y actividades de observación de vida silvestre, [ 10 ] aunque en menor número. [ 11 ] Las dos ciudades más cercanas son Dompu y Bima . Hay tres concentraciones de aldeas alrededor de la ladera de la montaña. Al este se encuentra la aldea de Sanggar, al noroeste las aldeas de Doro Peti y Pesanggrahan, y al oeste la aldea de Calabai. [ 12 ]
Hay dos rutas de ascenso a la caldera . La primera comienza en el pueblo de Doro Mboha, al sureste de la montaña, y sigue un camino pavimentado a través de una plantación de anacardos hasta una elevación de 1150 metros (3770 pies) . El camino termina en la parte sur de la caldera, que a 1950 metros (6400 pies) solo es accesible a pie. [ 12 ] Este lugar está a solo una hora de la caldera y suele servir como campamento base desde el cual se puede monitorear la actividad volcánica. La segunda ruta comienza en el pueblo de Pancasila, al noroeste de la montaña, y solo es accesible a pie. [ 12 ] La caminata de 16 kilómetros (10 millas) desde Pancasila, a 740 metros (2430 pies) de elevación, hasta la caldera del volcán toma aproximadamente 14 horas con varias paradas ( pos ) en el camino hacia la cima. El sendero atraviesa una densa selva con fauna silvestre como Elaeocarpus , varano acuático asiático , pitón reticulada , halcones , gallo de matorral de patas naranjas , cigarra de hombros pálidos ( Coracina dohertyi ), mielero de corona marrón y escamosa , cacatúa de cresta amarilla , ojiblanco de anillo amarillo , frailecillo de casco , jabalí , rusa de Java y macacos cangrejeros . [ 13 ]
Historia
Historia geológica
Formación

Tambora se encuentra a 340 kilómetros (210 mi) al norte del sistema de la fosa de Java y entre 180 y 190 kilómetros (110 y 120 mi) por encima de la superficie superior de la zona de subducción activa con inclinación hacia el norte . La isla de Sumbawa está flanqueada al norte y al sur por corteza oceánica . [ 14 ] La tasa de convergencia de la placa australiana bajo la placa de Sunda es de 7,8 centímetros (3,1 in) por año. [ 15 ] Las estimaciones para el inicio del vulcanismo en el monte Tambora varían de 57 [ 8 ] a 43 ka . La última estimación publicada en 2012 se basa en la datación con argón de los primeros flujos de lava pre-caldera. [ 16 ] La formación de Tambora drenó una gran cámara magmática preexistente bajo la montaña. El islote Mojo se formó como parte de este proceso en el que la bahía de Saleh apareció por primera vez como una cuenca marina hace unos 25.000 años. [ 8 ]
Un alto cono volcánico con una única chimenea central se formó antes de la erupción de 1815, que sigue la forma de un estratovolcán . [ 17 ] El diámetro en la base es de 60 kilómetros (37 mi) . [ 6 ] El volcán erupcionó lava frecuentemente, que descendió por pendientes pronunciadas. [ 17 ] Tambora ha producido rocas de traquibasalto y traquiandesita que son ricas en potasio . Los volcánicos contienen fenocristales de apatita , biotita , clinopiroxeno , leucita , magnetita , olivino y plagioclasa , con la composición exacta de los fenocristales variando entre diferentes tipos de roca. [ 6 ] El ortopiroxeno está ausente en las traquiandesitas de Tambora. [ 18 ] La olivina está más presente en las rocas con menos del 53 por ciento de SiO 2 , mientras que está ausente en los volcánicos más ricos en sílice, caracterizados por la presencia de fenocristales de biotita. [ 19 ] La serie máfica también contiene magnetita de titanio y los traquibasaltos están dominados por plagioclasa rica en anortosita . [ 20 ] El rubidio , el estroncio y el pentóxido de fósforo son especialmente ricos en las lavas de Tambora, más que en las comparables del Monte Rinjani . [ 21 ] Las lavas de Tambora están ligeramente enriquecidas en circón en comparación con las de Rinjani. [ 22 ]
El magma involucrado en la erupción de 1815 se originó en el manto y fue modificado posteriormente por fundidos derivados de sedimentos subducidos , fluidos derivados de la corteza subducida y procesos de cristalización en cámaras magmáticas . [ 16 ] Las proporciones de 87 Sr 86 Sr del Monte Tambora son similares a las del Monte Rinjani, pero inferiores a las medidas en Sangeang Api. [ 14 ] Los niveles de potasio de los volcanes de Tambora superan el 3 por ciento en peso, lo que los sitúa en el rango de shoshonita para la serie alcalina. [ 23 ]
Desde la erupción de 1815, la porción más baja contiene depósitos de secuencias intercaladas de lava y materiales piroclásticos . Aproximadamente el 40% de las capas están representadas en flujos de lava de 1 a 4 m de espesor (3,3 a 13,1 pies) . [ 17 ] Se produjeron gruesas capas de escoria por la fragmentación de los flujos de lava. Dentro de la sección superior, la lava está intercalada con escoria, tobas , flujos piroclásticos y caídas piroclásticas . [ 17 ] Tambora tiene al menos 20 conos parásitos [ 15 ] y domos de lava , incluidos Doro Afi Toi , Kadiendi Nae , Molo y Tahe . [ 24 ] El producto principal de estas chimeneas parásitas son flujos de lava basáltica . [ 15 ]
Historia eruptiva
La datación por radiocarbono ha establecido que el Monte Tambora entró en erupción tres veces durante el Holoceno actual antes de la erupción de 1815, pero se desconocen las magnitudes de estas erupciones. Sus fechas estimadas son 3910 a . C. ± 200 años, 3050 a. C. y 740 d. C. ± 150 años. [ 25 ] Una caldera anterior se llenó de flujos de lava a partir del 43 000 a. C.; posteriormente ocurrieron dos erupciones piroclásticas que formaron las formaciones de Arenas Negras y Toba Marrón, la última de las cuales se emplazó entre aproximadamente el 3895 a. C. y el 800 d. C. [ 16 ]
En 1812, el Monte Tambora se volvió muy activo, con su máxima intensidad eruptiva ocurriendo en abril de 1815. [ 25 ] La magnitud fue 7 en la escala del Índice de Explosividad Volcánica (IEV), con un volumen total de eyección de tefra de hasta 1,8 × 10 11 metros cúbicos, o 180 kilómetros cúbicos. [ 25 ] Sus características eruptivas incluyeron cráter central y erupciones explosivas, flujos piroclásticos, tsunamis y colapso de caldera. Esta erupción tuvo un efecto en el clima global. La actividad volcánica cesó el 15 de julio de 1815. [ 25 ] La actividad se reanudó en agosto de 1819, una pequeña erupción con "llamas" y réplicas retumbantes , y se consideró parte de la erupción de 1815. [ 7 ] Esta erupción se registró en 2 en la escala del IEV.
Alrededor de 1880 ± 30 años, las erupciones del Monte Tambora se han registrado únicamente dentro de la caldera. [ 25 ] Esto creó pequeños flujos de lava y extrusiones de domos de lava ; esto se registró en dos en la escala VEI. Esta erupción creó el cono parásito Doro Api Toi dentro de la caldera. [ 26 ]
El monte Tambora sigue activo y durante los siglos XIX y XX se extruyeron pequeños domos y flujos de lava en el suelo de la caldera. [ 1 ] La última erupción se registró en 1967. Fue una erupción suave con un VEI de 0, lo que significa que no fue explosiva. [ 25 ] [ 27 ] En 2011 se informó de otra erupción muy pequeña. [ 28 ] En agosto de 2011, el nivel de alerta del volcán se elevó del nivel I al nivel II tras el aumento de la actividad en la caldera, incluyendo terremotos y emisiones de vapor. [ 29 ] [ 30 ]
erupción de 1815

Tambora sufrió una serie de violentas erupciones, que comenzaron el 5 de abril de 1815 y culminaron en la mayor erupción registrada en la historia de la humanidad. La cámara magmática bajo Tambora había sido drenada por erupciones anteriores y permaneció inactiva durante varios siglos mientras se volvía a llenar. La actividad volcánica alcanzó su punto máximo ese año, culminando en una erupción explosiva que se escuchó en la isla de Sumatra , a más de 2600 kilómetros (1600 millas) de distancia y posiblemente a más de 3350 kilómetros (2080 millas) de distancia en Tailandia y Laos. [ 31 ] Se observaron fuertes lluvias de ceniza volcánica tan lejos como Borneo , Sulawesi , Java y las Islas Molucas , y la elevación máxima de Tambora se redujo de aproximadamente 4300 a 2850 metros (14 110 a 9350 pies) . Las estimaciones varían, pero el número de muertos fue de al menos 71 000 personas. [ 7 ] La erupción contribuyó a las anomalías climáticas globales en los años siguientes, mientras que 1816 se conoció como el " año sin verano " debido a su efecto en el clima de América del Norte y Europa. En el hemisferio norte , las cosechas se perdieron y el ganado murió, lo que provocó la peor hambruna del siglo.
Cronología de la erupción
Antes de 1815, el monte Tambora había permanecido inactivo durante varios siglos, mientras el magma hidratado se enfriaba gradualmente en una cámara magmática cerrada. [ 6 ] Dentro de la cámara, a profundidades de 1,5 a 4,5 kilómetros (0,9 a 2,8 mi) , el enfriamiento y la cristalización parcial del magma exsolvieron fluido magmático a alta presión . Se generó una sobrepresión en la cámara de aproximadamente 4000 a 5000 bares (58 000 a 73 000 psi) mientras que las temperaturas oscilaban entre 700 y 850 °C (1300 a 1600 °F) . [ 6 ] En 1812, el cráter comenzó a retumbar y generó una nube oscura. [ 32 ]
Una erupción de tamaño moderado el 5 de abril de 1815 fue seguida por estruendosos sonidos de detonación que se pudieron oír en Ternate, en las Islas Molucas , a 1400 kilómetros (870 millas) del Monte Tambora. En la mañana del 6 de abril de 1815, la ceniza volcánica comenzó a caer en Java Oriental , con débiles sonidos de detonación que duraron hasta el 10 de abril. [ 32 ] Lo que inicialmente se pensó que era el sonido de disparos se escuchó el 10 y 11 de abril en la isla de Sumatra (a más de 2600 kilómetros (1600 millas) de distancia), [ 33 ] y posiblemente a más de 3350 kilómetros (2080 millas) de distancia en Tailandia y Laos . [ 31 ]
Las erupciones se intensificaron alrededor de las 7:00 p.m. del día 10. [ 32 ] Tres columnas se elevaron y se fusionaron. [ 33 ] Trozos de piedra pómez de hasta 20 centímetros (7,9 pulgadas) de diámetro cayeron aproximadamente a las 8 p.m., seguidos de ceniza alrededor de las 9-10 p.m. La columna de erupción colapsó, produciendo flujos piroclásticos calientes que descendieron en cascada por la montaña y hacia el mar en todos los lados de la península , arrasando la aldea de Tambora. Se escucharon fuertes explosiones hasta la noche siguiente, 11 de abril. El velo de ceniza se extendió hasta Java Occidental y Sulawesi del Sur , mientras que un "olor a nitrógeno" era perceptible en Batavia . La fuerte lluvia teñida de tefra no cesó hasta el 17 de abril. [ 32 ] El análisis de varios sitios en el Monte Tambora utilizando radar de penetración terrestre ha revelado alternancias de depósitos de pumita y ceniza cubiertos por sedimentos de oleada y flujo piroclástico que varían en espesor regionalmente. [ 34 ]
Se estima que la erupción tuvo un Índice de Explosividad Volcánica de 7. [ 35 ] Tuvo de 4 a 10 veces la energía de la erupción del Krakatoa de 1883. [ 36 ] Se expulsaron aproximadamente 100 kilómetros cúbicos (24 mi ) de traquiandesita piroclástica, con un peso aproximado de 1,4 × 10 14 kg . [ 7 ] Esto ha dejado una caldera que mide de 6 a 7 kilómetros (3,7 a 4,3 mi) de ancho y de 600 a 700 metros (2000 a 2300 pies) de profundidad. [ 32 ] La densidad de la ceniza caída en Makassar fue de 636 kg/m 3 . [ 37 ] Antes de la explosión, el Monte Tambora tenía aproximadamente 4300 metros (14 100 pies) de altura, [ 32 ] uno de los picos más altos del archipiélago indonesio. Después de la erupción de 1815, la elevación máxima se redujo a 2.851 metros (9.354 pies) . [ 38 ]
La erupción del Tambora de 1815 es la erupción más grande y devastadora observada en la historia registrada; una comparación con otras erupciones importantes se enumera a continuación. [ 7 ] [ 32 ] [ 39 ] La explosión se escuchó a 2600 kilómetros (1600 mi) o 3350 kilómetros (2080 mi) de distancia, y se registraron depósitos de ceniza a una distancia de al menos 1300 kilómetros (810 mi) . Se observó una oscuridad total a una distancia de hasta 600 kilómetros (370 mi) de la cima de la montaña durante hasta dos días. [ 32 ] Los flujos piroclásticos se extendieron a distancias de aproximadamente 20 kilómetros (12 mi) de la cima y se estimó que la erupción generó entre 9,3 y 11,8 × 10 13 g de aerosoles de sulfato estratosférico. [ 40 ]
Secuelas
Toda la vegetación de la isla fue destruida cuando los árboles arrancados de raíz, mezclados con ceniza de piedra pómez, fueron arrastrados al mar y formaron balsas de hasta 5 kilómetros (3,1 millas) de ancho. [ 32 ] Una balsa de piedra pómez fue encontrada en el Océano Índico , cerca de Calcuta , el 1 y 3 de octubre de 1815. [ 7 ] Nubes de ceniza espesa aún cubrían la cima el 23 de abril. Las explosiones cesaron el 15 de julio, aunque todavía se observaron emisiones de humo hasta el 23 de agosto. Se reportaron llamas y réplicas retumbantes en agosto de 1819, cuatro años después del evento.
En mi viaje hacia la parte occidental de la isla, pasé por casi todo Dompo y una parte considerable de Bima. La extrema miseria a la que se han visto reducidos los habitantes es espantosa. Aún se podían ver al borde del camino los restos de varios cadáveres y las marcas de donde habían sido enterrados muchos otros: los pueblos casi completamente desiertos y las casas derruidas, pues los habitantes supervivientes se habían dispersado en busca de alimento. Desde la erupción, una violenta diarrea ha azotado Bima, Dompo y Sang'ir, cobrándose la vida de un gran número de personas. Los nativos suponen que fue causada por beber agua contaminada con cenizas; y también han muerto muchos caballos por una enfermedad similar.
Un tsunami moderado azotó las costas de varias islas del archipiélago indonesio el 10 de abril, con olas que alcanzaron los 4 metros (13 pies) en Sanggar alrededor de las 10 p.m. Se informó de un tsunami que causó olas de 1 a 2 metros (3,3 a 6,6 pies) en Besuki, Java Oriental , antes de la medianoche y otro que superó los 2 metros (6,6 pies) en las Islas Molucas . [ 32 ] La columna de erupción alcanzó la estratosfera a una altitud de más de 43 kilómetros (141.000 pies) . [ 7 ] Las partículas de ceniza más gruesas cayeron una o dos semanas después de las erupciones, mientras que las partículas más finas permanecieron en la atmósfera durante meses o años a una altitud de 10 a 30 kilómetros (33.000 a 98.000 pies) . [ 32 ] Existen diversas estimaciones del volumen de ceniza emitida: un estudio reciente estima un volumen equivalente de roca densa para la ceniza de 23 ± 3 kilómetros cúbicos (5,52 ± 0,72 mi³ ) y un volumen equivalente de roca densa de 18 ± 6 kilómetros cúbicos (4,3 ± 1,4 mi³ ) para los flujos piroclásticos. [ 41 ] Los vientos longitudinales dispersan estas finas partículas por todo el globo, creando fenómenos ópticos. Entre el 28 de junio y el 2 de julio, y entre el 3 de septiembre y el 7 de octubre de 1815, se observaron con frecuencia en Londres atardeceres y crepúsculos prolongados y de colores brillantes. Lo más común era que aparecieran colores rosados o púrpuras sobre el horizonte al anochecer y naranjas o rojos cerca del horizonte. [ 32 ]
Muertes
El número de víctimas mortales ha sido estimado por diversas fuentes desde el siglo XIX. El botánico suizo Heinrich Zollinger viajó a Sumbawa en 1847 y recopiló relatos de testigos sobre la erupción del Tambora en 1815. En 1855, publicó estimaciones de personas muertas directamente en 10.100, principalmente por flujos piroclásticos. Otras 37.825 murieron de hambre en la isla de Sumbawa . [ 42 ] En Lombok , otras 10.000 murieron por enfermedad y hambre. [ 43 ] Petroeschevsky (1949) estimó que alrededor de 48.000 y 44.000 personas murieron en Sumbawa y Lombok, respectivamente. [ 44 ] Varios autores han utilizado las cifras de Petroeschevsky, como Stothers (1984), quien estimó 88.000 muertes en total. [ 32 ] Tanguy et al. (1998) consideró las cifras de Petroeschevsky basadas en fuentes no rastreables, por lo que desarrolló una estimación basada únicamente en dos fuentes primarias: Zollinger, quien pasó varios meses en Sumbawa después de la erupción, y las notas de Sir Stamford Raffles , [ 33 ] Gobernador General de las Indias Orientales Neerlandesas durante el evento. Tanguy señaló que pudo haber habido víctimas adicionales en Bali y Java Oriental debido a la hambruna y las enfermedades, y estimó 11.000 muertes por acción volcánica directa y 49.000 por hambruna y epidemias posteriores a la erupción. [ 45 ] Oppenheimer (2003) estimó al menos 71.000 muertes, [ 7 ] y se han propuesto cifras tan altas como 117.000. [ 39 ]
Efectos globales

La erupción de 1815 liberó entre 10 y 120 millones de toneladas de azufre [ 7 ] en la estratosfera , causando una anomalía climática global. Se han utilizado diferentes métodos para estimar la masa de azufre eyectada: el método petrológico , una medición de profundidad óptica basada en observaciones anatómicas y el método de concentración de sulfato en núcleos de hielo polar , que se calibró con respecto a núcleos de Groenlandia y la Antártida .
En la primavera y el verano de 1816, se observó en el noreste de los Estados Unidos un persistente velo de aerosoles de sulfato estratosférico, descrito entonces como una "niebla seca". No se dispersó por el viento ni la lluvia, y enrojeció y atenuó la luz solar hasta tal punto que las manchas solares eran visibles a simple vista. [ 7 ] Las áreas del hemisferio norte sufrieron condiciones climáticas extremas y 1816 se conoció como el " año sin verano ". Las temperaturas globales promedio disminuyeron entre 0,4 y 0,7 °C (0,7 y 1,3 °F) , [ 32 ] lo suficiente como para causar importantes problemas agrícolas en todo el mundo. Después del 4 de junio de 1816, cuando hubo heladas en Connecticut , el clima frío se extendió por la mayor parte de Nueva Inglaterra . El 6 de junio de 1816, nevó en Albany, Nueva York y Dennysville, Maine . Condiciones similares persistieron durante al menos tres meses, arruinando la mayoría de las cosechas en América del Norte, mientras que Canadá experimentó un frío extremo. Cayó nieve hasta el 10 de junio cerca de la ciudad de Quebec , acumulándose hasta 30 centímetros (12 pulgadas) . [ 7 ]
Ese año se convirtió en el segundo año más frío en el hemisferio norte desde 1400, [ 35 ] mientras que la década de 1810 fue la década más fría registrada, como resultado de la erupción del Tambora y otros eventos volcánicos sospechosos entre 1809 y 1810. [ 52 ] (Véase la tabla de concentración de sulfato). Las anomalías de temperatura superficial durante los veranos de 1816, 1817 y 1818 fueron de −0,51, −0,44 y −0,29 °C, respectivamente. [ 35 ] Junto con un verano más frío, partes de Europa experimentaron un invierno más tormentoso, [ 7 ] y los ríos Elba y Ohře se congelaron durante doce días en febrero de 1816. Como resultado, los precios del trigo , el centeno , la cebada y la avena aumentaron drásticamente en 1817. [ 53 ]
Esta anomalía climática se ha citado como causa de la gravedad de la epidemia de tifus de 1816-1819 en el sureste de Europa y el Mediterráneo oriental. [ 7 ] Un gran número de cabezas de ganado murieron en Nueva Inglaterra durante el invierno de 1816-1817, mientras que las bajas temperaturas y las fuertes lluvias provocaron malas cosechas en las Islas Británicas. Familias de Gales viajaron largas distancias como refugiados, mendigando comida. La hambruna fue generalizada en el norte y suroeste de Irlanda, tras la pérdida de las cosechas de trigo, avena y patatas. La crisis fue grave en Alemania, donde los precios de los alimentos subieron drásticamente. Se produjeron manifestaciones en mercados de cereales y panaderías, seguidas de disturbios, incendios provocados y saqueos, en muchas ciudades europeas. Fue la peor hambruna del siglo XIX. [ 7 ]
Cultura

Un asentamiento humano aniquilado por la erupción del Tambora fue descubierto en 2004. Ese verano, un equipo liderado por Haraldur Sigurðsson con científicos de la Universidad de Rhode Island , la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington y la Dirección de Vulcanología de Indonesia comenzó una excavación arqueológica en Tambora. Durante seis semanas, desenterraron evidencia de habitación a unos 25 kilómetros (16 mi) al oeste de la caldera, en lo profundo de la selva, a 5 kilómetros (3.1 mi) de la costa. El equipo excavó 3 metros (9.8 pies) de depósitos de piedra pómez y ceniza. [ 54 ] Los científicos utilizaron un radar de penetración terrestre para localizar una pequeña casa enterrada que contenía los restos de dos adultos, cuencos de bronce, vasijas de cerámica, herramientas de hierro y otros artefactos. [ 54 ] Las pruebas revelaron que los objetos habían sido carbonizados por el calor del magma . Sigurdsson denominó al hallazgo la " Pompeya de Oriente" [ 55 ] [ 56 ] , y los medios de comunicación se refirieron a él como el "Reino Perdido de Tambora" [ 57 ] [ 58 ] . Sigurdsson tenía previsto regresar a Tambora en 2007 para buscar el resto de los pueblos y, con suerte, encontrar un palacio [ 54 ] . Muchos pueblos de la zona se habían convertido al islam en el siglo XVII, pero las estructuras descubiertas hasta ahora no muestran influencia islámica [ 57 ] .
Basándose en los artefactos encontrados, como objetos de bronce y porcelana finamente decorada, posiblemente de origen vietnamita o camboyano , el equipo concluyó que se trataba de comerciantes acomodados. [ 57 ] El pueblo de Sumbawa era conocido en las Indias Orientales por sus caballos, miel, madera de sappan (para producir tinte rojo) y sándalo (para incienso y medicinas). Se creía que la zona era muy productiva agrícolamente. [ 54 ]
La lengua del pueblo tambora se perdió con la erupción. Los lingüistas han examinado el material léxico remanente, como los registros de Zollinger y Raffles, y han establecido que el tambora no era una lengua austronesia , como cabría esperar en la zona, sino posiblemente una lengua aislada , o quizás perteneciente a una de las familias de lenguas papúes que se encuentran a 500 kilómetros (310 millas) o más al este. [ 59 ]
La erupción se refleja en el folclore posterior, que explica el cataclismo como un castigo divino. Se dice que un gobernante local incurrió en la ira de Alá al alimentar con carne de perro a un peregrino y matarlo. [ 11 ] Esto se expresa en un poema escrito alrededor de 1830:
Bunyi bahananya sangat berjabuh Ditempuh air timpa habu Berteriak memanggil anak dan ibu Disangkanya dunia menjadi kelabu Asalnya konon Allah Taala marah Perbuatan sultan Raja Tambora Membunuh tuan haji menumpahkan darah Kuranglah pikir dan kira-kira
Su ruido reverberó con fuerza. Torrentes de agua mezclada con ceniza descendieron. Niños y madres gritaron y lloraron, creyendo que el mundo se había convertido en ceniza. Se decía que la causa era la ira de Dios Todopoderoso por el acto del Rey de Tambora , al asesinar a un digno peregrino, derramando su sangre precipitadamente y sin pensar. [ 11 ]
Ecosistema


Un equipo liderado por el botánico suizo Heinrich Zollinger llegó a Sumbawa en 1847. Zollinger buscaba estudiar la zona de la erupción y sus efectos en el ecosistema local . Fue la primera persona en ascender a la cima después de la erupción, que aún estaba cubierta de humo. Mientras Zollinger ascendía, sus pies se hundieron varias veces a través de una fina costra superficial hasta una capa cálida de azufre en polvo . Parte de la vegetación había vuelto a crecer, incluyendo árboles en la ladera inferior. Se observó un bosque de Casuarina entre los 2200 y 2550 metros (7220 y 8370 pies) , y también se encontraron varios pastizales de Imperata cylindrica . [ 60 ] En agosto de 2015, un equipo de Georesearch Volcanedo Alemania siguió el camino utilizado por Zollinger y exploró esta ruta por primera vez desde 1847. Debido a la longitud de la distancia a recorrer a pie, las temperaturas en algunos tramos muy altas y la falta de agua, fue un desafío particular para el equipo de Georesearch Volcanedo. [ 61 ]
El reasentamiento de la zona comenzó en 1907, y en la década de 1930 se estableció una plantación de café en la aldea de Pekat, en la ladera noroeste. [ 11 ] Una densa selva tropical de árboles de Duabanga moluccana había crecido a una altitud de 1000 a 2800 metros (3300 a 9200 pies) . [ 11 ] Cubre un área de hasta 80 000 hectáreas (200 000 acres) . La selva tropical fue descubierta por un equipo holandés, liderado por Koster y de Voogd en 1933. Según sus relatos, comenzaron su viaje en un "país bastante árido, seco y caluroso", y luego entraron en "una selva poderosa" con "enormes y majestuosos gigantes del bosque". [ 11 ] A 1100 metros (3600 pies) , los árboles se volvieron más delgados. Por encima de los 1800 metros (5900 pies) , encontraron plantas con flores de Dodonaea viscosa dominadas por árboles de Casuarina . En la cima había Edelweiss y Wahlenbergia dispersos . [ 11 ]
Un estudio de 1896 registra 56 especies de aves, incluyendo el anteojitos crestado . [ 62 ] Otros estudios zoológicos posteriores encontraron otras especies de aves, con más de 90 especies descubiertas en este período, incluyendo cacatúas de cresta amarilla , zorzales Zoothera , minás de la colina , gallos de la jungla verdes y loritos arcoíris que son cazados para el comercio de aves de jaula por la población local. Las gallinas de matorral de patas naranjas son cazadas para el consumo. Esta explotación de aves ha resultado en la disminución de las poblaciones, y la cacatúa de cresta amarilla está cerca de la extinción en la isla de Sumbawa. [ 62 ]
Una empresa maderera comercial comenzó a operar en la zona en 1972, lo que supuso una amenaza para la selva tropical. [ 11 ] La empresa posee una concesión de tala de madera para un área de 20 000 hectáreas (49 000 acres) , o el 25 % del área total. [ 11 ] Otra parte de la selva tropical se utiliza como coto de caza. Entre el coto de caza y la zona de tala se encuentra una reserva de vida silvestre designada donde se pueden encontrar ciervos, búfalos de agua , jabalíes , murciélagos, zorros voladores y especies de reptiles y aves. [ 11 ] En 2015, el área de conservación que protege el ecosistema de la montaña fue elevada a parque nacional . [ 63 ] [ 64 ]
Exploración del suelo de la caldera
Zollinger (1847), van Rheden (1913) y W. A. Petroeschevsky (1947) solo pudieron observar el fondo de la caldera desde el borde del cráter. En 2013, un equipo de investigación alemán (Georesearch Volcanedo Germany) realizó por primera vez una expedición más larga a esta caldera, de unos 1300 metros (4300 pies) de profundidad, y con la ayuda de un equipo local descendió por la pared sur de la caldera, llegando al fondo en condiciones extremas. El equipo permaneció en la caldera durante nueve días. Solo en contadas ocasiones se había logrado llegar al fondo de la caldera, ya que el descenso por la empinada pared es difícil y peligroso, con riesgo de terremotos, deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. Además, debido a problemas logísticos, solo se habían podido realizar estancias relativamente cortas en el fondo de la caldera, lo que imposibilitaba estudios exhaustivos. El programa de investigación de Georesearch Volcanedo en el fondo de la caldera incluyó el estudio de los efectos visibles de erupciones menores ocurridas desde 1815, mediciones de gases, estudios de flora y fauna y recopilación de datos meteorológicos. Resultó especialmente llamativa la actividad relativamente alta del Doro Api Toi ("Gunung Api Kecil" significa "pequeño volcán") en la parte sur de la caldera y los gases que escapaban a alta presión por la pared noreste inferior. Además, el equipo descubrió cerca del Doro Api Toi un lavame que no había sido mencionado en estudios científicos previos. El equipo denominó a este nuevo descubrimiento "Adik Api Toi" (del indonesio "adik": hermano menor). Posteriormente, los indonesios llamaron a este lavame "Doro Api Bou" ("nuevo volcán"). Este lavame probablemente apareció en 2011/2012, cuando se registró un aumento de la actividad sísmica y posiblemente volcánica en el fondo de la caldera (en ese momento no existía información precisa sobre el fondo de la caldera). En 2014, el mismo equipo de investigación realizó una nueva expedición a la caldera y estableció un nuevo récord: durante 12 días se continuaron las investigaciones de 2013. [ 61 ]

Escucha
La población de Indonesia ha aumentado rápidamente desde la erupción de 1815. En 2020, la población del país alcanzó los 270 millones de personas, de las cuales el 56% se concentraba en la isla de Java . [ 65 ] Un evento tan significativo como la erupción de 1815 habría afectado a unos ocho millones de personas. [ 66 ]
La Dirección de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos monitorea la actividad sísmica en Indonesia, con el puesto de monitoreo del Monte Tambora ubicado en la aldea de Doro Peti. [ 67 ] Se centran en la actividad sísmica y tectónica mediante el uso de un sismógrafo . No se ha registrado un aumento significativo en la actividad sísmica desde la erupción de 1880. El monitoreo se realiza continuamente dentro de la caldera, con especial atención al cono parásito Doro Api Toi . [ 68 ]
La dirección creó un mapa de mitigación de desastres para el Monte Tambora, que designa dos zonas para una erupción: una zona peligrosa y una zona de precaución. [ 67 ] La zona peligrosa identifica áreas que se verían directamente afectadas por flujos piroclásticos, flujos de lava o caídas piroclásticas. Incluye áreas como la caldera y sus alrededores, una extensión de hasta 58,7 kilómetros cuadrados (14 500 acres) donde la habitabilidad está prohibida. La zona de precaución consiste en tierras que podrían verse afectadas indirectamente, ya sea por flujos de lahar y otras piedras pómez. El tamaño del área de precaución es de 185 kilómetros cuadrados (46 000 acres) e incluye las aldeas de Pasanggrahan, Doro Peti, Rao, Labuan Kenanga, Gubu Ponda, Kawindana Toi y Hoddo. Un río, llamado Guwu, en la parte sur y noroeste de la montaña también está incluido en la zona de precaución. [ 67 ]
Disturbios recientes
Desde mediados de 2025, la actividad volcánica en forma de terremotos profundos ha aumentado. El 10 de marzo de 2026, el Centro de Vulcanología y Peligros Geológicos/Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (CVGHM/PVMBG) elevó el nivel de alerta de Tambora del nivel de alerta 1 al nivel de alerta 2 debido a un mayor número de terremotos volcánicos profundos. Se indicó al público que se mantuviera al menos a 3 km de Tambora. La actividad también incluyó: sismicidad tectónica, sismicidad volcánica profunda (Tipo A/vulkanik dalam), sismicidad volcano-tectónica (VT). [ 69 ] El PVMBG aclaró además que en enero de 2026 se reportaron 267 terremotos volcánicos profundos. Para febrero, el número de terremotos aumentó sustancialmente a 453. Esto se interpreta como el movimiento del magma más cerca de la superficie. La actividad sísmica se mantuvo alta en el mes de marzo. Entre el 1 y el 9 de marzo se registraron 88 terremotos, además de desprendimientos de rocas. No se observaron emisiones, pero las condiciones meteorológicas dificultaron la visibilidad en ocasiones. [ 70 ]
Panorama
Véase también
Referencias
Notas
- 1 2 3 4 "Tambora" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ↑ "Gunung Tambora" . Peakbagger . Archivado del original el 19 de marzo de 2007. Consultado el 21 de diciembre de 2024 .
- ↑ "Gunung Tambora" . Peakbagger . Archivado del original el 19 de marzo de 2007. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ «Volcán Monte Tambora, Isla Sumbawa, Indonesia» . www.earthobservatory.nasa.gov . NASA. 19 de julio de 2009 . Consultado el 1 de noviembre de 2025 .
- ↑ "Monte Tambora" . Monte Tambora . Archivado del original el 30 de septiembre de 2021. Consultado el 4 de marzo de 2021 .
- 1 2 3 4 5 Foden, J. (1986). "La petrología del volcán Tambora, Indonesia: un modelo para la erupción de 1815". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 27 ( 1– 2): 1– 41. Bibcode : 1986JVGR...27....1F . doi : 10.1016/0377-0273(86)90079-X .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oppenheimer, Clive (2003). "Consecuencias climáticas, ambientales y humanas de la mayor erupción histórica conocida: volcán Tambora (Indonesia) 1815". Progress in Physical Geography . 27 (2): 230– 259. Bibcode : 2003PrPG...27..230O . doi : 10.1191/0309133303pp379ra . S2CID 131663534 .
- 1 2 3 Degens, ET; Buch, B. (1989). "Eventos sedimentológicos en la bahía de Saleh, frente al monte Tambora". Netherlands Journal of Sea Research . 24 (4): 399– 404. Bibcode : 1989NJSR...24..399D . doi : 10.1016/0077-7579(89)90117-8 .
- ↑ Dekov, VM; Van Put, A.; Eisma, D.; Van Grieken, R. (marzo de 1999). "Análisis de partículas individuales de materia en suspensión en el estrecho de Makassar y el mar de Flores con especial referencia a las partículas que contienen estaño". Journal of Sea Research . 41 ( 1–2 ): 45. Bibcode : 1999JSR....41...35D . doi : 10.1016/S1385-1101(98)00035-5 .
- ^ "Hobi Mendaki Gunung - Menyambangi Kawah Raksasa Gunung Tambora" (en indonesio). Sinar Harapan. 2003. Archivado desde el original el 7 de enero de 2007 . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de Jong Boers, B. (1995). "El monte Tambora en 1815: una erupción volcánica en Indonesia y sus consecuencias" . Indonesia . 60 (60): 37– 59. doi : 10.2307/3351140 . hdl : 1813/54071 . JSTOR 3351140. Recuperado el 2 de agosto de 2018 .
- ^ Nasución , Aswanir . "Tambora, Nusa Tenggara Barat" (en indonesio). Dirección de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos, Indonesia. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2007 . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ^ Febriyanto, Erwin (18 de octubre de 2015). "Potensi Gunung Tambora" (en indonesio). Archivado desde el original el 4 de junio de 2019 . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- 1 2 Foden, J.; Varne, R. (1980). "La petrología y el contexto tectónico de los centros volcánicos cuaternarios-recientes de Lombok y Sumbawa, arco de Sunda". Chemical Geology . 30 (3): 201– 206. Bibcode : 1980ChGeo..30..201F . doi : 10.1016/0009-2541(80)90106-0 .
- 1 2 3 Sigurdsson, H.; Carey, S. (1989). "Caída de tefra pliniana y coignimbrítica de la erupción de 1815 del volcán Tambora". Boletín de Vulcanología . 51 (4): 243– 270. Bibcode : 1989BVol...51..243S . doi : 10.1007/BF01073515 . S2CID 132160294 .
- 1 2 3 Gertisser, R.; Self, S.; Thomas, LE; Handley, HK; Van Calsteren, P.; Wolff, JA (1 de febrero de 2012). "Procesos y escalas de tiempo de la génesis y diferenciación del magma que condujeron a la gran erupción del Tambora en 1815" . Journal of Petrology . 53 (2): 271– 297. Bibcode : 2012JPet...53..271G . doi : 10.1093/petrology/egr062 .
- 1 2 3 4 "Geología del volcán Tambora" . Servicio Vulcanológico de Indonesia. Archivado del original el 24 de octubre de 2007. Recuperado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Foden, 1979, pág. 49
- ↑ Foden, 1979, pág. 50
- ↑ Foden, 1979, pág. 51
- ↑ Foden, 1979, pág. 56
- ↑ Foden, 1979, pág. 60
- ↑ Fiorentini, Marco L.; Garwin, Steve L. (2010). "Evidencia de una contribución del manto en la génesis de rocas magmáticas del distrito neógeno de Batu Hijau en el arco de Sunda, suroeste de Sumbawa, Indonesia". Contributions to Mineralogy and Petrology . 159 (6): 826. Bibcode : 2010CoMP..159..819F . doi : 10.1007/s00410-009-0457-7 . S2CID 129804058 .
- ↑ "Tambora: Sinónimos y Subcaracterísticas" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- 1 2 3 4 5 6 "Tambora: Historia eruptiva" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Consultado el 24 de junio de 2021 .
- ↑ "Erupciones históricas y actividades recientes del Tambora" . Servicio Vulcanológico de Indonesia. Archivado del original el 27 de septiembre de 2007. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ "Índice de Explosividad Volcánica (IEV)" . Programa de Vulcanismo Global . Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian . Archivado del original el 10 de noviembre de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Wood, Gillen D'Arcy (2014). Tambora: La erupción que cambió el mundo . Princeton University Press. págs. 1–312 . ISBN 9780691168623.
- ^ "Peningkatan Status G. Tambora dari Normal ke Waspada" (en indonesio). Dirección de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos, Indonesia. 30 de agosto de 2011. Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2011 . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Wunderman, Richard (2011). "Informe sobre Tambora (Indonesia)". Boletín de la Red Mundial de Vulcanismo . 36 (8). doi : 10.5479/si.GVP.BGVN201108-264040 .
- 1 2 Goldrick, Richard. "Los rumores de Tambora en los Anales de Lang Xang".
{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere|journal=( ayuda ) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stothers, Richard B. (1984). "La gran erupción del Tambora en 1815 y sus consecuencias". Science . 224 (4654): 1191– 1198. Bibcode : 1984Sci...224.1191S . doi : 10.1126/science.224.4654.1191 . PMID 17819476 . S2CID 23649251 .
- 1 2 3 4 Raffles, S. (1830). Memoria de la vida y los servicios públicos de Sir Thomas Stamford Raffles, FRS &c., particularmente en el gobierno de Java 1811–1816, y de Bencoolen y sus dependencias 1817–1824: con detalles del comercio y los recursos del archipiélago oriental, y selecciones de su correspondencia (PDF) . Londres: John Murray. Archivado (PDF) del original el 2 de agosto de 2018. Recuperado el 2 de agosto de 2018 .Citado por Oppenheimer (2003)
- ↑ Abrams, Lewis J.; Sigurdsson, Haraldur (2007). "Caracterización de depósitos de caída y flujo piroclástico de la erupción de 1815 del volcán Tambora, Indonesia, utilizando radar de penetración terrestre" (PDF) . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 161 (4): 352– 361. Bibcode : 2007JVGR..161..352A . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2006.11.008 . Archivado (PDF) del original el 4 de agosto de 2020. Recuperado el 2 de agosto de 2018 .
- 1 2 3 Briffa, KR; Jones, PD; Schweingruber, FH; Osborn, TJ (1998). "Influencia de las erupciones volcánicas en la temperatura estival del hemisferio norte durante los últimos 600 años". Nature . 393 (6684): 450– 455. Bibcode : 1998Natur.393..450B . doi : 10.1038/30943 . S2CID 4392636 .
- ↑ Un recuerdo del pasado. Archivado el 15 de marzo de 2022 en Wayback Machine ; artículo; [julio de 2002]; Por Robert Evans; Revista Smithsonian, en línea; consultado el 10 de septiembre de 2020.
- ↑ Stothers, Richard B. (2004). "Densidad de la ceniza caída tras la erupción del Tambora en 1815". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 134 (4): 343– 345. Bibcode : 2004JVGR..134..343S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.03.010 .
- ^ Monje, KA; Fretes, Y.; Reksodiharjo-Lilley, G. (1996). La ecología de Nusa Tenggara y Maluku . Hong Kong: Periplus Editions Ltd. p. 60.ISBN 978-962-593-076-3.
- 1 2 Cao, S.; Li, Y.; Yang, B. (2012). "El monte Tambora, los cambios climáticos y el declive de China en el siglo XIX". Journal of World History . 23 (3): 587– 607. doi : 10.1353/jwh.2012.0066 . S2CID 145137831 .
- ↑ Self, S.; Gertisser, R.; Thordarson, T.; Rampino, MR; Wolff, JA (1 de octubre de 2004). "Volumen de magma, emisiones volátiles y aerosoles estratosféricos de la erupción de Tambora de 1815" (PDF) . Geophysical Research Letters . 31 (20): L20608. Bibcode : 2004GeoRL..3120608S . doi : 10.1029 /2004GL020925 . hdl : 20.500.11820/6925218f-d09e-4f9d-9f2e-3ab8419b223f . S2CID 56290102. Archivado (PDF) del original el 26 de abril de 2019 . Consultado el 30 de junio de 2019 .
- ↑ Kandlbauer, J.; Sparks, RSJ (octubre de 2014). "Nuevas estimaciones del volumen de erupción de Tambora de 1815". Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica . 286 : 93– 100. Código bibliográfico : 2014JVGR..286...93K . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2014.08.020 .
- ^ Haeseler, Susanne (2016). "Der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien im Jahr 1815 und seine weltweiten Folgen, insbesondere das" Jahr ohne Sommer "1816" (PDF) (en alemán). Deutscher Wetterdienst. págs. 1 a 18. Archivado (PDF) desde el original el 16 de febrero de 2020 . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Zollinger (1855): Besteigung des Vulkans Tamboro auf der Insel Sumbawa und Schiderung der Eruption desselben im Jahren 1815 , Winterthur: Zurcher and Fürber, Wurster and Co., citado por Oppenheimer (2003).
- ^ Petroeschevsky, WA (1949). "Una contribución al conocimiento del Gunung Tambora (Sumbawa)". Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap . 2 (66): 688-703 ., citado por Oppenheimer (2003).
- ↑ Tanguy, J.-C.; Scarth, A.; Ribière, C.; Tjetjep, WS (1998). "Víctimas de erupciones volcánicas: una base de datos revisada". Boletín de Vulcanología . 60 (2): 137– 144. Bibcode : 1998BVol...60..137T . doi : 10.1007/s004450050222 . S2CID 129683922 .
- ^ Vidal, Céline M.; Komorowski, Jean-Christophe; Métrich, Nicole; Pratomo, Indyo; Kartadinata, Nugraha; Prambada, Oktorio; Michel, Agnès; Carazzo, Guillaume; Lavigne, Franck; Rodysill, Jessica; Fontijn, Karen (8 de agosto de 2015). "Dinámica de la gran erupción pliniana de Samalas en 1257 d. C. (Lombok, Indonesia)". Boletín de Vulcanología . 77 (9): 73. Código Bib : 2015BVol...77...73V . doi : 10.1007/s00445-015-0960-9 . S2CID 127929333 .
- ↑ Whelley, Patrick L.; Newhall, Christopher G.; Bradley, Kyle E. (22 de enero de 2015). "La frecuencia de erupciones volcánicas explosivas en el sudeste asiático" . Boletín de Vulcanología . 77 (1): 1– 11. Bibcode : 2015BVol...77....1W . doi : 10.1007/s00445-014-0893-8 . PMC 4470363. PMID 26097277 .
- ^ Guillet, Sébastien; Corona, Christophe; Stoffel, Markus; Khodri, Myriam; Lavigne, Franck; Ortega, Pablo; Eckert, Nicolás; Sielenou, Pascal Dkengne; Daux, Valérie; (Sidorova), Olga V. Churakova; David, Nicole; Édouard, Jean-Louis; Zhang, Yong; Luckman, Brian H.; Myglan, Vladimir S.; Guiot, Joel; Beniston, Martín; Masson-Delmotte, Valérie; Oppenheimer, Clive (2017). "La respuesta climática a la erupción volcánica de Samalas en 1257 revelada por registros indirectos" (PDF) . Geociencia de la naturaleza . 10 (2): 123– 128. Bibcode : 2017NatGe..10..123G . doi : 10.1038/ngeo2875 . S2CID 133586732. Archivado (PDF) del original el 28 de abril de 2019. Recuperado el 30 de junio de 2019 .
- ↑ "Tambora, Sumbawa, Indonesia" . volcano.oregonstate.edu . Archivado del original el 17 de junio de 2017. Consultado el 26 de febrero de 2019 .
- ↑ "Grandes erupciones del Holoceno" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Archivado del original el 7 de mayo de 2013. Recuperado el 7 de noviembre de 2006 .
- ↑ Dai, J.; Mosley-Thompson, E.; Thompson, LG (1991). "Evidencia de núcleos de hielo de una erupción volcánica tropical explosiva seis años antes de Tambora" (PDF) . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 96 (D9): 17361– 17366. Bibcode : 1991JGR....9617361D . doi : 10.1029/91JD01634 . S2CID 8384563. Archivado del original (PDF) el 2 de agosto de 2018. Recuperado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Cole-Dai, Jihong; Ferris, David; Lanciki, Alyson; Savarino, Joël; Baroni, Mélanie; Thiemens, Mark H. (1 de noviembre de 2009). "Década fría (1810-1819 d. C.) causada por Tambora (1815) y otra (1809) erupción volcánica estratosférica" ( PDF) . Geophysical Research Letters . 36 (22): L22703. Bibcode : 2009GeoRL..3622703C . doi : 10.1029/2009GL040882 . S2CID 10579910. Archivado (PDF) del original el 6 de diciembre de 2019. Recuperado el 30 de junio de 2019 .
- ↑ Brasil, Rudolf; Řezníčková, Ladislava; Valášek, Hubert; Dolák, Lukáš; Kotyza, Oldřich (2016). "Efectos e impactos climáticos de la erupción del monte Tambora en 1815 en tierras checas" . Clima del pasado . 12 (6): 1361– 1374. Bibcode : 2016CliPa..12.1361B . doi : 10.5194/cp-12-1361-2016 .
- 1 2 3 4 "Vulnerólogo de la URI descubre el reino perdido de Tambora" (Comunicado de prensa). Universidad de Rhode Island. 27 de febrero de 2006. Archivado del original el 21 de julio de 2006. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ "«Descubierta la Pompeya de Oriente» . BBC News . 28 de febrero de 2006. Archivado del original el 19 de diciembre de 2006. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ "Sitio volcánico indonesio revela la 'Pompeya de Oriente' (Actualización 1)" . Bloomberg Asia. 28 de febrero de 2006. Archivado del original el 30 de septiembre de 2007. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- 1 2 3 Roach, John (27 de febrero de 2006) .«Reino perdido» descubierto en una isla volcánica de Indonesia . National Geographic . Archivado del original el 14 de noviembre de 2006. Consultado el 9 de octubre de 2006 .
- ↑ "«El reino perdido resurge de las cenizas» . International Herald Tribune . 1 de marzo de 2006. Archivado del original el 13 de marzo de 2006. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ^ Donohue, Marcos (2007). "La lengua papú de Tambora" (PDF) . Lingüística Oceánica . 46 (2): 520– 537. doi : 10.1353/ol.2008.0014 . JSTOR 20172326 . S2CID 26310439 . Archivado desde el original (PDF) el 2 de agosto de 2018 . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Zollinger (1855) citado por Trainor (2002).
- 1 2 "Volcán" . Archivado del original el 24 de diciembre de 2018. Recuperado el 30 de marzo de 2019 .
- 1 2 Trainor, CR (2002). "Aves del Gunung Tambora, Sumbawa, Indonesia: efectos de la altitud, la erupción volcánica catalítica de 1815 y el comercio" (PDF) . Forktail . 18 : 49–61 . Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2012. Recuperado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Fardah (15 de abril de 2015). "El Parque Nacional del Monte Tambora se transforma en un nuevo destino de ecoturismo" . Antara News . Archivado del original el 30 de septiembre de 2017. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Rahmad, Rahmadi (14 de mayo de 2015). "Geckos, polillas y escorpiones araña: Seis nuevas especies en el monte Tambora, según investigadores indonesios" . Mongabay . Archivado del original el 30 de septiembre de 2017. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ^ "Penduduk Migran Seumur Hidup" (en indonesio). Oficina Central de Estadísticas de Indonesia. Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2010 . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ Simpson, Alanna; Johnson, R. Wally; Cummins, Phil (1 de mayo de 2011). "Amenaza volcánica en países en desarrollo de la región Asia-Pacífico: evaluación probabilística de peligros, riesgos para la población y lagunas de información". Natural Hazards . 57 (2): 162. Bibcode : 2011NatHa..57..151S . doi : 10.1007/s11069-010-9601-y . S2CID 129040686 .
- 1 2 3 "Mitigación de riesgos de Tambora" (en indonesio). Dirección de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos. Archivado del original el 29 de septiembre de 2007. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ "Geofísica de Tambora" (en indonesio). Dirección de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos, Indonesia. Archivado del original el 29 de septiembre de 2007. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ↑ "Actualización de la actividad del volcán Tambora (Indonesia) 10 de marzo de 2026 - Inestabilidad" . 11 de marzo de 2026. Consultado el 21 de marzo de 2026 .
- ^ "Informe sobre Tambora (Indonesia) - 5 de marzo al 11 de marzo de 2026" . 12 de marzo de 2026 . Consultado el 21 de marzo de 2026 .
Bibliografía
- Foden, JD ( 1979). La petrología de algunas rocas volcánicas jóvenes de Lombok y Sumbawa, Islas Menores de la Sonda (PDF) (tesis doctoral). Universidad de Tasmania . págs. 1–306 . Recuperado el 2 de agosto de 2018 .
Enlaces externos
- "Volcanes y actividad volcánica de Indonesia" . Observatorio de Volcanes de las Cascadas . USGS . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- "Tambora, Sumbawa, Indonesia" . Volcano World . Departamento de Geociencias de la Universidad Estatal de Oregón. Archivado del original el 2 de julio de 2007. Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- Vista WikiSatellite en WikiMapia
- Google Docs
- Estratovolcanes de Indonesia
- volcanes de subducción
- Volcanes de Sumbawa
- Volcanes activos de Indonesia
- Volcanes VEI-7
- Calderas de Indonesia
- Dos mil de Asia
- Estratovolcanes del Pleistoceno
- Estratovolcanes del Holoceno
- Cuencas hidrográficas de Sumbawa
- Picos ultra prominentes de Asia