El volcán Shishaldin , o monte Shishaldin ( / ʃ ɪ ˈ ʃ æ l d ən / ), es uno de los seis volcanes activos en la isla Unimak en las islas Aleutianas orientales de Alaska . [ 1 ] Es el pico más alto de las islas Aleutianas, elevándose a una altura de 9373 pies (2857 m) sobre el nivel del mar. [ 2 ] [ 3 ] Está ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Marítima de Alaska . El suministro de magma de Shishaldin se genera a través de la fusión de flujo sobre la fosa de las Aleutianas , donde la placa del Pacífico se subduce bajo la placa norteamericana . [ 4 ] Debido a su ubicación remota y a las frecuentes inclemencias del tiempo, el Observatorio de Volcanes de Alaska (AVO) monitorea el volcán de forma remota a través de satélite y una red sísmica desplegada en 1997. [ 3 ] Shishaldin es uno de los volcanes más activos de las Islas Aleutianas, con 40 erupciones confirmadas en los últimos 11.700 años. [ 5 ] Cabe destacar que Shishaldin produjo una erupción subpliniana (VEI 3) en 1999. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Nombre
Los aleutianos llamaron al volcán Sisquk [ 8 ] o Sisagux , [ 9 ] que significa "montaña que me indica el camino cuando estoy perdido". La grafía Shishaldin proviene de la versión rusa, Шишалдина , del nombre aleutiano. [ 9 ]
Geografía y geología
Shishaldin se encuentra en la isla Unimak, la más oriental de las islas Aleutianas. El asentamiento más cercano al volcán es False Pass (población ~100) a 45 km de distancia. La vista de Shishaldin desde False Pass está obstruida por los volcanes Round Top e Isanotski, [ 2 ] lo que impide la observación directa de erupciones en muchos casos. [ 7 ] Los 2000 m superiores están casi completamente cubiertos de nieve y hielo glaciar. En total, el escudo glaciar de Shishaldin cubre aproximadamente 91 km² . [ 2 ] [ 5 ] El cono de Shishaldin tiene menos de 10 000 años y está construido sobre los restos del volcán ancestral. El cono moderno es altamente simétrico, con contornos topográficos circulares casi perfectos por encima de los 6500 pies (2000 m) , excepto por los colapsos recién formados (de la erupción de 2023) cerca de la cumbre. El edificio Shishaldin contiene alrededor de 300 km³ (72 mi³ ) de material. Una columna de vapor muy constante se eleva desde su pequeño cráter de cumbre que tiene unos 500 pies (150 m) de diámetro y ligeramente abierto a lo largo del borde norte. [ 2 ] El cono ancestral está expuesto en los lados oeste y noreste del volcán entre 1500 y 1800 m de elevación y alberga una topografía más accidentada que el cono moderno. [ 2 ] [ 5 ] Los lados oeste y noroeste del volcán albergan más de 50 chimeneas de flanco. Estas chimeneas de flanco consisten principalmente en conos de ceniza con algunos maares y conos de toba; La mayoría de las chimeneas volcánicas produjeron erupciones explosivas; sin embargo, algunos conos de ceniza están asociados con flujos de lava provenientes de erupciones efusivas. [ 2 ] En apariencia, el volcán puede variar desde casi completamente blanco hasta casi completamente negro, dependiendo de la presencia de depósitos de ceniza.
Shishaldin es uno de los muchos centros volcánicos ubicados a lo largo del Arco de las Aleutianas de 4000 km, que se extiende desde Kamchatka , Rusia, hasta Alaska continental, Estados Unidos. [ 10 ] El Arco de las Aleutianas se forma donde la Placa del Pacífico subduce bajo la Placa Norteamericana. La subducción es ortogonal en los 2500 km orientales del arco, dando lugar a vulcanismo activo, y se vuelve cada vez más oblicua hacia el oeste hasta que la interfaz de la placa se convierte en una falla de rumbo cerca de la Isla Buldir y cesa el vulcanismo. [ 4 ] [ 11 ] La generación de magma ocurre a través de la fusión por flujo, donde la deshidratación de minerales hidratados en la corteza oceánica subducida ingresa agua y reduce la temperatura de fusión de la cuña del manto de peridotita sobre la placa subducida. La composición promedio del magma en el Arco de las Aleutianas es típicamente basáltica a andesítica basáltica. [ 12 ] Además del vulcanismo activo, el Arco de las Aleutianas alberga una sismicidad significativa, con aproximadamente 70 terremotos de magnitud superior a 7,0 M W desde 1900. La zona de ruptura del terremoto de magnitud 7,1 M W de 1957 se extendió hasta el lado occidental de la isla Unimak (donde se encuentra Shishaldin). Además, el megaterremoto de magnitud 8,6 M W de 1946 , asociado a un tsunami significativo, se produjo frente a la costa de la isla Unimak. [ 10 ]
Historia eruptiva
Este volcán ha tenido muchas erupciones registradas durante los siglos XIX y XX, y un par de informes de actividad volcánica en la zona durante el siglo XVIII podrían haberse referido también al Shishaldin. El registro escrito de la actividad eruptiva comenzó en 1775 por exploradores y comerciantes rusos en las Aleutianas. [ 2 ] Se han confirmado 40 erupciones del Holoceno que van de 0 a 3 en el Índice de Explosividad Volcánica (IEV), la mayoría de las cuales fueron erupciones de IEV 2. El Shishaldin produce erupciones basálticas, típicamente de estilo estromboliano, y con frecuencia produce nubes de ceniza que se elevan decenas de kilómetros en la atmósfera. Ocasionalmente se producen flujos de lava desde el cráter de la cumbre. [ 5 ]
Debido a su remota ubicación y a las inclemencias del tiempo, el volcán Shishaldin rara vez es visible, por lo que el Observatorio de Volcanes de Alaska (AVO) recurre a la teledetección para detectar su actividad eruptiva. En 1997, el AVO instaló una red de seis sismómetros y un sensor de presión en el volcán. El AVO también utiliza satélites sensibles a anomalías térmicas y columnas volcánicas para monitorear la actividad eruptiva del Shishaldin. [ 3 ]
erupción de 1999
Shishaldin mostró señales térmicas de agitación detectadas por satélite el 9 de febrero de 1999. [ 6 ] A lo largo de febrero y marzo, las señales térmicas y sísmicas detectadas remotamente superaron los niveles de fondo. La actividad estromboliana se confirmó el 17 de abril mediante sobrevuelo. Shishaldin produjo una erupción subpliniana (VEI 3) el 19 de abril, expulsando tefra basáltica en dos columnas separadas que se elevaron 9 y 16 km en la atmósfera. Las columnas depositaron ceniza y tefra en las laderas del sur del volcán y en el Océano Pacífico, y se documentaron varios lahares en los flancos del norte. La intensa actividad estromboliana persistió durante ~3 horas después de los grandes eventos explosivos. Siguieron varios días de actividad estromboliana intermitente, y las columnas de ceniza volvieron a depositar material en las laderas del sur del volcán. La mayor anomalía térmica y la actividad sísmica más significativa de la secuencia eruptiva de 1999 se detectaron el 22 y 23 de abril; Aunque no hubo observaciones directas de la actividad, las señales sísmicas y térmicas se asemejaban mucho a la intensa actividad estromboliana del 19 de abril. Posteriormente, la actividad disminuyó, aunque la actividad estromboliana intermitente continuó durante varios meses. [ 7 ]
Desde la erupción de 1999, ha mantenido actividad sísmica, con sismos volcánicos de muy baja magnitud (la mayoría por debajo de magnitud 1) cada 1-2 minutos. [ 3 ] [ 13 ] Durante este período de actividad sísmica no eruptiva, ha estado emitiendo vapor, con bocanadas que también ocurren aproximadamente cada 1-2 minutos. En 2004 se reportó la emisión de pequeñas cantidades de ceniza junto con el vapor. En 2014, comenzó un ciclo de erupción efusiva de bajo nivel que duró hasta 2016.
erupción de 2019
Un nuevo período de actividad comenzó en julio de 2019 con incandescencia observada en el cráter de la cumbre durante un tiempo de mayor actividad sísmica. [ 14 ] El 23 de julio, se observó un lago de lava activo y salpicaduras menores dentro del cráter de la cumbre. Un nuevo evento de efusión de lava comenzó el 13 de octubre avanzando durante las siguientes semanas. El cono de la cumbre colapsó parcialmente el 25 de noviembre, produciendo un flujo piroclástico por el lado noroeste del volcán y un nuevo flujo de lava. El 12 de diciembre, una explosión de corta duración de Shishaldin expulsó una nube de ceniza a 20 000–25 000 pies (6100–7600 m) . Durante finales de diciembre, la actividad eruptiva continuó con flujos de lava y actividad explosiva de bajo nivel en la cumbre. El 3 de enero de 2020, la sismicidad provocó una erupción de nube de ceniza que alcanzó una altura de hasta 27 000 pies (8200 m) . El 19 de enero de 2020 se emitió otra gran nube de ceniza. Este evento cesó poco después con una abrupta interrupción de la actividad sísmica. Los flujos de lava emitidos durante las erupciones excavaron profundos canales en el manto de nieve y hielo de la ladera norte del volcán.
erupción de 2023
Tras más de dos años de inactividad, se inició otro ciclo eruptivo y, el 14 de julio de 2023, el volcán emitió columnas de ceniza de hasta 12 000 m de altura tras varias explosiones en la cumbre. Entre el 12 de julio y el 3 de noviembre de 2023, se produjeron catorce eventos explosivos significativos en Shishaldin. Durante aproximadamente una semana después del evento explosivo del 3 de noviembre, la actividad consistió en frecuentes explosiones pequeñas, emisiones de vapor y gases, y colapsos alrededor del borde del cráter de la cumbre. En enero de 2024, solo continuaron emisiones menores de vapor y pequeños eventos en las profundidades del cráter. El Observatorio de Volcanes de Alaska declaró finalizado este ciclo eruptivo a finales de agosto de 2024. Como resultado de los colapsos en la cumbre durante esta erupción, el cráter, antes simétrico, ahora presenta una profunda hendidura orientada de este a oeste.
Escalada
El primer ascenso registrado al Shishaldin fue en 1932, por G. Peterson y dos compañeros. [ 15 ] Dada la naturaleza sencilla de la escalada ( Grado 1 de Alaska, nieve con una pendiente de hasta 40 grados), es posible que haya ocurrido un ascenso anterior, ya sea por nativos aleutianos, rusos u otros visitantes. [ 15 ] El Shishaldin es bastante singular en el sentido de que su apariencia cambia muy poco para un escalador durante un ascenso. Un grupo que escaló el Shishaldin en mayo de 2005 estableció un campamento base a 760 m (2500 pies ) en el lado este después de una caminata y viaje de esquí de cuatro días desde el pueblo de False Pass. Mientras escalaban el cono, comentaron: "Nunca pudimos creer que fuera tan alto, ya que la cima siempre parecía 'tan cerca'. ¡Pero nunca parecía acercarse más!". A ese grupo le tomó aproximadamente 8 horas escalar hasta la cima. Shishaldin es un descenso de esquí popular ( 1800 m de desnivel) para los escaladores locales (que son pocos). Debido a su aislamiento, Shishaldin no suele ser escalado por forasteros.
Galería
Una imagen del volcán al atardecer de 2005.
Una vista de la erupción del volcán en 1999.
Mapa que muestra los volcanes de la península de Alaska.
Vista aérea del volcán del 24 de noviembre de 2013.
Volcanes Shishaldin e Isanotski.
Los volcanes Shishaldin (izquierda) e Isanotski en la isla de Unimak.
El volcán Shishaldin se encuentra en el extremo oeste de la isla Unimak.
El volcán en 2026, visto desde el sur durante un vuelo de paso.
Véase también
Lecturas adicionales
- Finch, Ruy Herbert , 1934, "Volcán Shishaldin: Actas de la Quinta Conferencia Científica del Pacífico, Canadá", Actas - Conferencia Científica del Pacífico , vol. 3, págs. 2369–2376
- Fournelle, John Harold, 1988, Geología y petrología del volcán Shishaldin, isla Unimak, arco de las Aleutianas, Alaska , tesis doctoral, Universidad Johns Hopkins
Referencias
- ↑ Observatorio de Volcanes de Alaska, Información sobre el volcán Shishaldin , consultado el 16 de diciembre de 2022.
- 1 2 3 4 5 6 7 Engendrar, JE; Nye, CJ; Schaefer, JR; Stelling, PL (marzo de 2003). Evaluación preliminar del peligro volcánico del volcán Shishaldin, Alaska (Reporte). División de Estudios Geológicos y Geofísicos de Alaska.
- 1 2 3 4 Caplan-Auerbach, Jacqueline; McNutt, Stephen R. (2003-08-01). "Nuevas perspectivas sobre la erupción de 1999 del volcán Shishaldin, Alaska, basadas en datos acústicos" . Boletín de Vulcanología . 65 (6): 405– 417. doi : 10.1007/s00445-002-0267-5 . ISSN 1432-0819 .
- 1 2 Fournelle, John H.; Marsh, Bruce D.; Myers, James D., "Edad, características y significado del vulcanismo del arco de las Aleutianas" , La geología de Alaska , Boulder, Colorado: Sociedad Geológica de América, págs. 723–757 , ISBN 0-8137-5219-1, consultado el 24 de octubre de 2024
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- 1 2 Dehn, Jonathan; Dean, Kenneson G.; Engle, Kevin; Izbekov, Pavel (2002-12-01). "Precursores térmicos en imágenes satelitales de la erupción de 1999 del volcán Shishaldin" . Boletín de Vulcanología . 64 (8): 525– 534. doi : 10.1007/s00445-002-0227-0 . ISSN 1432-0819 .
- 1 2 3 Stelling, P.; Engendrar, J.; Nye, C.; Gardner, J.; Devine, J.; George, R. (1 de diciembre de 2002). "Geología y petrología de las eyecciones de la erupción de 1999 del volcán Shishaldin, Alaska" . Boletín de Vulcanología . 64 (8): 548– 561. doi : 10.1007/s00445-002-0229-y . ISSN 1432-0819 .
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Enlaces externos
- "Shishaldin" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsoniana .
- Petersen, Tanja; Caplan-Auerbach, Jacqueline ; McNutt, Stephen R (2006), "Sismicidad sostenida de largo período en el volcán Shishaldin, Alaska", Journal of Volcanology and Geothermal Research , 151 (4): 365, Bibcode : 2006JVGR..151..365P , doi : 10.1016/j.jvolgeores.2005.09.003
- Volcanes de la península de Alaska y las islas Aleutianas: fotografías seleccionadas
- Observatorio de Volcanes de Alaska ( cámara web de Shishaldin )
- Michael Wood y Colby Coombs, Alaska: una guía de escalada , The Mountaineers, 2001.
- Montañas de Aleutians East Borough, Alaska
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