El volcán Taal ( IPA: [ taʔal ] ; tagalo : Bulkang Taal ), también conocido como Caldera Taal , es una gran caldera llena por el lago Taal en Filipinas . [ 1 ] Ubicado en la provincia de Batangas, a unos 50 kilómetros (31 millas) al sur de Manila , el volcán es el segundo volcán más activo del país , con 39 erupciones históricas registradas, todas concentradas en la Isla Volcán, cerca del centro del lago Taal . [ 3 ] La caldera se formó por erupciones prehistóricas hace entre menos de 670.000 y menos de 6.000 años. [ 2 ] Los conos Batulao , Macolod y Sungay son restos del sistema Taal anterior a la caldera, siendo Batulao el cono más antiguo conocido.
El volcán Taal ha tenido varias erupciones violentas en el pasado, causando muertes en la isla y las zonas pobladas que rodean el lago, con un saldo total registrado de aproximadamente 6000 fallecidos. Debido a su proximidad a zonas pobladas y su historial eruptivo, el volcán fue designado Volcán de la Década , lo que significa que merece un estudio exhaustivo para prevenir futuros desastres naturales . El sitio fue declarado Monumento Geológico Nacional en 1998 y parque nacional en 2018. [ 4 ]
Etimología
El volcán Taal era conocido como Pulo , Bombou o Bombon en el siglo XIX. [ 5 ] [ 6 ]
El municipio de Taal y el río Taa-lan (ahora conocido como río Pansipit ) recibieron su nombre del árbol Taa-lan, que crece a lo largo del río. El árbol también crecía a lo largo de la orilla del lago Bombon (ahora conocido como lago Taal). [ 7 ] [ 8 ] El río Taa-lan era un canal estrecho que conectaba el actual lago Taal con la bahía de Balayan.
Taal es una palabra tagala del dialecto batangueño que significa verdadero, genuino y puro. [ 9 ]
Geografía
El volcán Taal forma parte de una cadena de volcanes que bordean el extremo occidental de la isla de Luzón . Se formaron por la subducción de la placa euroasiática bajo el cinturón móvil filipino . El lago Taal se encuentra dentro de una caldera de 25 a 30 km (16 a 19 millas) formada por erupciones explosivas ocurridas entre menos de 670 ka (Formación Sampaga) y entre menos de 3 ka y 1000 d. C. (Formación Buco). [ 2 ] Cada una de estas erupciones creó extensos depósitos de ignimbrita que se extendieron hasta la actual Manila . [ 10 ]
El volcán Taal se encuentra principalmente en la provincia de Batangas; sin embargo, el borde norte de la caldera y el segmento norte de su enorme escudo de ignimbrita se encuentran en Tagaytay, en Cavite . La mitad norte de Volcano Island está bajo la jurisdicción de la ciudad de Talisay , a orillas del lago , y la mitad sur de San Nicolás . Las otras comunidades que rodean el lago Taal incluyen las ciudades de Tanauan y Lipa , y los municipios de Talisay, Laurel , Agoncillo , Santa Teresita , San Nicolás, Alitagtag , Cuenca , Balete y Mataasnakahoy . [ 11 ]
Rodeando la caldera hay un gran escudo de ignimbrita que se extiende en todas direcciones. Está compuesto por ignimbritas y otros depósitos de tefra de eventos prehistóricos. Desde la formación de la caldera, las erupciones posteriores han creado una isla volcánica dentro de la caldera, conocida como Isla Volcán . Esta isla de 5 kilómetros (3,1 millas) cubre un área de aproximadamente 23 kilómetros cuadrados (8,9 millas cuadradas ) con el centro de la isla ocupado por el Cráter Principal de 2 kilómetros (1,2 millas) con un único lago de cráter formado por la erupción de 1911. La isla es un domo resurgente que consiste en conos y cráteres superpuestos, de los cuales se han identificado cuarenta y siete. Veintiséis de estos son conos de toba , cinco son conos de ceniza y cuatro son maares . [ 12 ] El Lago del Cráter Principal en la Isla Volcán tiene una de las islas de tercer orden más grandes del mundo. Este lago contiene Punta Vulcan , una pequeña isla rocosa dentro del lago. Después de la erupción de 2020, el lago del cráter principal desapareció temporalmente debido a una erupción, pero regresó en marzo de 2020 y con el tiempo se llenó para convertir Vulcan Point nuevamente en una isla. [ 13 ] [ 14 ]
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) prohíbe el asentamiento permanente en la isla , declarando a toda la Isla Volcán como una zona de alto riesgo y una Zona de Peligro Permanente (ZPP). [ 15 ] A pesar de las advertencias, algunos parecen seguir residiendo en la isla, principalmente cuidadores de jaulas de peces. [ 16 ]
Historia eruptiva
erupciones prehistóricas
Las erupciones prehistóricas del Taal fueron grandes eventos formadores de calderas o erupciones menores similares a las que se observan hoy. Las erupciones mayores ayudaron a crear el actual lago Taal, con una gran erupción denominada "Formación de Ignimbrita Rica en Bombas Juveniles Fluidales de Pasong" que expulsó 144 km³ (35 mi³ ) de material, modelando el paisaje inmediato con flujos piroclásticos y gruesos depósitos de ceniza en todo el sur de Luzón. Las erupciones prehistóricas dejaron importantes depósitos de pumita y material piroclástico en todo el sur de Luzón, con espesores de hasta 45 metros (148 pies) en algunas áreas, impactando vastas regiones. Todos los depósitos de erupción mayores muestran evidencia de fraccionamiento de plagioclasa , piroxeno y magnetita , aunque la evolución del magma para las tres unidades de erupción más jóvenes estuvo dominada por la mezcla de magma . Con el tiempo, las principales unidades de erupción se han vuelto más máficas, pasando de un 63 % en peso de SiO₂ para la Formación Alitagtag a un 58 % en peso de SiO₂ para la Formación Buco. [ 2 ]
Comparando los volúmenes de erupción "importantes" prehistóricos de Taal con calderas mejor estudiadas, el DRE de la erupción VEI 6 Buco puede compararse con la erupción de 41 ka de la caldera Irosin que produjo una caldera de 121 km2 (47 millas cuadradas ) . La erupción VEI 6 Alitagtag, de volumen similar a la erupción de 1425 de la caldera Kuwae en Vanuatu , que pudo haber formado una caldera de 72 km2 (28 millas cuadradas ) . La erupción VEI 6 Indang tiene un volumen eruptivo de roca densa equivalente al de la erupción del monte Mazama hace unos 7.700 años , que formó una caldera de 80 km2 (31 millas cuadradas ) . La erupción VEI 7 Pasong produjo 15 km 3 (3,6 millas cúbicas) DRE más material que la erupción Akahoya que formó Kikai Caldera hace 7,3 ka. Se estima que el tamaño de la caldera de Pasong podría haber sido mayor de 340 km² (130 millas cuadradas ) . [ 2 ]
Se dispone de datos de datación muy limitados para los depósitos prehistóricos del Taal; por lo tanto, la mayoría de las estimaciones de la edad exacta de la caldera del Taal se basan en fechas de depósitos de otros volcanes o de origen desconocido. La estimación más comúnmente publicada para la edad de la caldera del Taal es de 140 ka. Esta fecha se basa en una lava de origen desconocido en la isla Laurel y, por lo tanto, no se considera precisa. [ 2 ]
Se ha sugerido una edad alternativa de aproximadamente 30 ka para la Caldera de Taal; sin embargo, esta es una datación por carbono-14 de la unidad de flujo de pumita de Cubao, que pertenece a la Formación de Toba de Diliman. Actualmente no existe un volcán fuente claro para la Formación de Toba de Diliman, ya que su composición química no coincide con la química publicada de la Caldera de Taal, pero comparte similitudes con la Caldera de Laguna , siendo esta última más primitiva. [ 2 ] [ 17 ]
El Grupo Taal
El Grupo Taal designa la secuencia piroclástica prehistórica de la caldera volcánica de Taal. Cuenta con diez formaciones con nombre y tres unidades no oficiales. Cada formación consta de una unidad de erupción, separada de las formaciones circundantes por un paleosuelo o depósitos modificados. Las «unidades» informales consisten en un conjunto de múltiples capas estrechas que contienen numerosos suelos antiguos, sin la distinción necesaria para su correlación con una formación. [ 2 ]
El Grupo Taal tiene un espesor aproximado de 180 m (590 pies) y aflora alrededor del lago Taal, la cresta de Tagaytay y sus llanuras de ignimbrita circundantes hasta la costa. Se encuentran afloramientos a lo largo de los valles fluviales, cortes de carreteras recientes y canteras. Depósitos históricos de la Isla Volcán cubren el Grupo Taal, que a su vez cubre conos de escoria más antiguos y rocas sedimentarias e intrusivas del Mioceno al Paleoceno . Múltiples ignimbritas se extienden por debajo del nivel del lago y los contactos con el basamento pre-Taal no suelen estar expuestos. Donde sí lo están, los depósitos del Grupo Taal se encuentran sobre la lava del monte Sungay , los conos de escoria de Lipa y Saimsim, la Caliza Dingle del Mioceno Superior y el Batolito Tolos del Mioceno Inferior. Parte del Grupo Taal podría haberse redepositado como depósitos de lahares o fluviales. [ 2 ]
La formación de toba de Sampaga
La Formación de Toba Sampaga, de edad desconocida, es la unidad de erupción más antigua reconocida en el Grupo Taal y resultó de una erupción VEI 5 con DRE de 2 km³ ( 0,48 mi³ ) . Es una toba de color gris oscuro a blanco, poco fusionada, de aproximadamente 2,4 m (7 pies 10 pulgadas) de espesor, que presenta pumitas oscuras gruesas y lapilli de acreción fragmentados dentro de una matriz de ceniza fina. Su sección basal, de 1,2 m (3 pies 11 pulgadas) de espesor, presenta una estratificación cruzada de bajo ángulo con clastos líticos alineados. Una toba de lapilli de acreción blanca, de 1,2 m (3 pies 11 pulgadas) de espesor, cubre los clastos líticos. La extensión de la Formación Sampaga se caracteriza por la erosión y presenta un paleosuelo superior delgado superpuesto por múltiples capas más jóvenes que se cree que consisten en la Formación Buco. La toba superior presenta estratos de concreciones blancas casi horizontales que se asemejan a una estratificación, que transicionan a un paleosuelo naranja que incluye concreciones blancas similares a calcreta, mostrando signos de vegetación en secciones delgadas. La Formación Batangas se encuentra sobre este paleosuelo. La localidad tipo de la Formación Sampaga está situada a lo largo de un corte de carretera de reciente construcción al sur de la carretera Antonio Carpio, cerca del Salón Comunal de Sampaga, y es consistente con una erupción explosiva que generó al menos una corriente de densidad piroclástica (CDP) diluida, potencialmente hidrovolcánica. [ 2 ]
La formación de toba de Batangas
La Formación de Toba de Batangas, sin datar, también tiene una composición no caracterizada y consiste en una capa de lapilli de pumita oscura, subredondeada, no litificada y sostenida por clastos, cubierta por una delicada capa de pellets y una sustancial toba de lapilli de acreción. Se originó a partir de una erupción VEI 6 con DRE de 28 km³ ( 6,7 mi³ ) . En su localidad tipo tiene un espesor de 1,2 m (3 pies 11 pulgadas) , pero es más gruesa que 2,2 m (7 pies 3 pulgadas) en otras ubicaciones. Tiene un paleosuelo naranja rico en calcreta superior y está cubierta consistentemente por la Formación Alitagtag. Es consistente con una erupción violenta con al menos dos flujos volcánicos de ceniza densa. La corriente inicial contenía una gran cantidad de pumita junto con una columna de co-ignimbrita que depositó ceniza fina en forma de pellets; por lo tanto, este estrato representa un límite de unidades de flujo. Posteriormente, se produjo una corriente de densidad piroclástica menos concentrada, antes del final de la erupción. [ 2 ]
La formación de ignimbrita de piedra pómez con bandas Alitagtag
La Formación de Ignimbrita de Pómez Bandeada de Alitagtag, sin datar, también se conoce como el "Flujo de Pómez de Alitagtag". Se trata de una ignimbrita no litificada, principalmente dacítica a andesítica, de 10 m (33 pies) de espesor, que presenta fragmentos de pómez típicamente vesiculares, estriados o de gradación blanco oscuro, y una capa delgada de caída de pómez dacítica densa en su base. Una pómez dacítica negra poco común se encuentra únicamente en forma de bombas con formas fluidales que son algo menos vesiculares en comparación con la pómez blanca y bandeada. Ambas variedades de pómez pueden presentar composiciones andesíticas poco comunes. La Formación Alitagtag se caracteriza en una localidad tipo al noreste de la ciudad de Batangas, a 1,4 km (0,87 millas) al sur de la carretera de peaje Southern Tagalog Arterial Road. El tramo de carretera recientemente construido se encuentra cerca del río Calumpang, sobre el cual se construyó un puente en febrero de 2020. En esta ubicación, la Formación Alitagtag se sitúa sobre el paleosuelo superior de la Formación Batangas y está separada de la Formación Calumpang suprayacente por un paleosuelo de color naranja, de 0,5 m (1 pie 8 pulgadas) de espesor, que contiene calcreta. Cada contacto está alineado y es casi horizontal. En el noroeste, un delgado paleosuelo naranja se extiende a través de una interfaz erosiva entre la Formación Alitagtag y la Formación Pasong, que localmente trunca la Formación Alitagtag. La formación se encuentra en otros dos lugares, incluyendo un depósito superficial donde no se observa pumita negra. Un afloramiento descubierto al norte del lago Taal se reconoce tentativamente como la Formación Alitagtag. [ 2 ]
Distribución Alitagtag
No hay afloramientos al norte de la cresta de Tagaytay, por lo que existe evidencia de que la corriente de densidad piroclástica de Alitagtag llegó a la cima de la cresta de Tagaytay. La corriente de densidad piroclástica se movió hacia el sur, rellenando valles, pero en gran medida desplazándose libremente sobre terreno relativamente llano, extendiéndose en forma de abanico. No se encuentran depósitos por encima ni al otro lado de obstáculos geográficos del sur, como las tierras altas de Batangas. En consecuencia, es probable que los flujos no los sobrepasaran, sino que se dirigieran hacia las bahías adyacentes y posiblemente más allá, hacia el océano. Es posible que los arroyos viajaran más lejos sobre terreno llano hacia el este. La zona de inundación representada se considera una estimación menor, ya que la Formación Alitagtag se encuentra entre los depósitos más antiguos del Taal. Por consiguiente, es posible que los flujos se hayan desplazado a otras ubicaciones, pero sus depósitos están cubiertos por capas más recientes. [ 2 ]
La formación de toba de Calumpang
La Formación de Toba de Calumpang alcanza espesores de hasta 4 m (13 pies) y comprende una toba de lapilli pumítica inferior, de color gris pálido, parcialmente estratificada de forma difusa y con estratificación cruzada, y una toba superior, de color blanco-beige, masiva y rica en lapilli de acreción. Se originó a partir de una erupción de VEI 5 con DRE de 2 km³ (0,48 mi³ ) . Los fragmentos de pumita en la toba de lapilli inferior , blanda y débilmente cementada, pueden ubicarse paralelamente a la estratificación cruzada, y en áreas de meteorización, esta capa es húmeda y arcillosa. Son frecuentes las concreciones blancas subhorizontales de menos de 10 cm (3,9 pulgadas) en la base de la capa inferior y en toda la toba rica en la capa superior. Esta toba, rica en lapilli de acreción superior, está fuertemente litificada, probablemente favorecida por la dura calcreta, y posee una interacción erosiva intensa con la toba de lapilli inferior. En otra zona estudiada de la Formación Calumpang, la sección inferior del depósito está significativamente erosionada. La Formación Calumpang carece de una datación precisa, pero evidencia el flujo de al menos una corriente de densidad piroclástica, que se fue diluyendo con el tiempo. [ 2 ]
La formación de ignimbrita de la cueva de Tadlac
La Formación Ignimbrita de la Cueva de Tadlac es una ignimbrita masiva, litificada, de color gris claro y con estratificación cruzada difusa, con lapilli/bloques de pumita andesítica de color oscuro a blanco y mezclados, depositada por una erupción VEI 6 con DRE de 17 km³ ( 4,1 mi³ ) . Está subyacente por una brecha lítica e ignimbrita de grano más fino con lapilli de acreción endurecidos, enteros y rotos. Las porciones masivas de la ignimbrita tienen abundantes conductos de elutriación a mitad de la exposición, en los que solo se concentran clastos líticos. Los lapilli/bloques de pumita negra subordinados son más grandes que los lapilli de pumita blanca y algunos tienen formas irregulares, pero no fluidales. La Formación de la Cueva de Tadlac tiene una composición andesítica con raros clastos dacíticos negros vítreos, probablemente accidentales. Toda la piedra pómez de la Formación de la Cueva de Tadlac tiene un contenido de TiO2 notablemente inferior, de entre 0,67 y 0,76 % en peso, que las andesitas de otras formaciones del Grupo Taal.
La Formación de la Cueva de Tadlac se identifica en dos lugares a lo largo de la orilla sur del Lago Taal, que también representa la parte sur de la pared de la caldera de Taal. Su localidad tipo es la cueva de Tadlac, aproximadamente a 2 km (1,2 mi) al noroeste de la iglesia parroquial y el mercado público de Alitagtag. La formación tiene un espesor máximo expuesto de 21,7 m (71 pies) , pero sus contactos base y superior no están expuestos. Su baja elevación, que desciende hacia el lago, y la densa cubierta vegetal donde no ha sido erosionada sugieren que se trata de una de las unidades de erupción prehistóricas de Taal. Se han encontrado otros ejemplos de dichas unidades de erupción en los acantilados de la costa sur del lago. La falta de exposición en las llanuras de ignimbrita sugiere que la formación está cubierta por material de erupciones más recientes, incluidas las erupciones de Indang y Pasong. No está claro si es más joven que la «Formación de Caloocan» identificada en trabajos anteriores y aún no se conoce su edad absoluta. La formación de la cueva de Tadlac proporciona evidencia de una erupción productora de ignimbrita, probablemente formadora de caldera , ya que contiene una brecha lítica proximal y tiene un volumen estimado de 17 km³ (4,1 mi³ ) , suficiente para explicar la formación de la caldera. [ 2 ]
La formación de ignimbrita de bomba juvenil fluidal bandeada de Indang
La Formación de Ignimbrita de Bomba Juvenil Fluidal Bandeada de Indang, también conocida como 'SPF3', es una ignimbrita masiva soldada, de 15 m (49 pies) de espesor o menos, con presencia ocasional de material juvenil bandeado y de gradación gris claro a negro de composición andesítica, cubierto por una toba blanca pobre en clastos en su localidad tipo. Los clastos juveniles andesíticos gris claro son más pequeños que los clastos juveniles andesíticos negros, con formas fluidales o alargadas, texturas de corteza de pan y clastos líticos. Los clastos líticos están compuestos de rocas volcánicas, intrusivas y sedimentarias. Todas las partículas juveniles tienen una capa de ceniza fina, y la capa de ceniza sobre los fragmentos fluidos negros suele estar fusionada. Su localidad tipo es un valle fluvial, cerca de la ciudad de Indang, a unos 25 km (16 millas) al noroeste del centro del actual lago Taal. Allí, los clastos juveniles se inclinan 38° NNE alejándose del lago Taal. La formación se expone mejor en el noroeste y a lo largo de la cresta de Tagaytay. En la localidad tipo, la parte superior de la Formación Indang tiene un paleosuelo naranja friable de 0,4 m (1 pie 4 pulgadas) de espesor, cubierto por la Formación Pasong, más gruesa. La base de la Formación Indang solo se observa en la cresta de Tagaytay, donde está representada por una toba de lapilli pumítica gris. Está expuesta solo 10 cm (3,9 pulgadas) antes de que varios metros de cubierta vegetal la cubran. Esta toba de lapilli está cubierta por una brecha lítica difusamente estratificada, no soldada, de 1,1 m (3 pies 7 pulgadas) de espesor con escoria negra subordinada, vítrea a poco vesicular, fluidal, de hasta 15 cm (5,9 pulgadas) , y una toba rica en lapilli de acreción blanca, soldada, de 0,4 m (1 pie 4 pulgadas) de espesor, con lapilli de acreción que comprende el 80-90% de la matriz. Los paleosuelos separan la formación de una ignimbrita más antigua y de la Formación Pasong más joven. Tanto la Formación Indang como la Formación Pasong se agruparon previamente en el 'Flujo Piroclástico de Escoria', pero un paleosuelo las separa. [ 18 ] No se conoce la edad de la Formación Indang, pero es más antigua que la fecha más antigua de la Formación Pasong, que es una edad de carbono-14 no calibrada de 6680 ± 310 años AP . [ 2 ]
Distribución Indang
Los depósitos definidos de la Formación Indang se encuentran únicamente al norte del lago Taal, mientras que al sur, la Formación Pasong se superpone directamente a otras ignimbritas no identificadas y a un cono de ceniza erosionado más antiguo. Estas ignimbritas no identificadas podrían pertenecer a la Formación Indang, pero los datos disponibles actualmente no justifican dicha relación. Por lo tanto, parece que las corrientes de deshielo de Indang se dirigieron hacia el norte, superando fácilmente la cresta de Tagaytay ya existente y depositando la mayor parte de las ignimbritas en la suave pendiente hacia el norte, en dirección a Manila y la bahía de Manila. Es probable que las corrientes estuvieran parcialmente confinadas a los valles, ya que el espesor de los depósitos varía de más de 15 m (49 pies) a 6 m (20 pies) . La ignimbrita tiene un espesor igual o superior a 7 m (23 pies) cerca del mar, y es probable que la corriente de deshielo viajara bastante mar adentro. La ignimbrita no aflora cerca de la Laguna de Bay ni dentro del área metropolitana de Manila, pero la suave pendiente del terreno habría ofrecido poca resistencia al flujo de la Corriente de Filipinas (PDC) en esa dirección hasta que depositó suficiente material para elevarse, y es posible que el flujo haya alcanzado el área metropolitana de Manila actual. [ 2 ] Podría identificarse con el tiempo en una de las muchas capas de la Formación de Toba Guadalupe, de mayor tamaño, que se encuentra en esta zona.
La formación de ignimbrita rica en bombas juveniles de Pasong Fluidal
La Formación Pasong de Ignimbrita Juvenil Fluidal Rica en Bombas, datada y anteriormente conocida como 'SPF1' y 'SPF2' del 'Flujo Piroclástico de Escoria', es la mejor expuesta del Grupo Taal. Es de color gris claro a oscuro, con litificación de escasa a buena, y contiene pumita y escoria de tamaño lapilli basáltico y andesítico basáltico de color gris claro a negro, con bombas juveniles fluidales negras de mayor tamaño. Algunas unidades de flujo contienen clastos de ignimbrita de color naranja claro, encontrados como líticos, que solo se han observado en esta formación y en la Formación Buco. En otras formaciones, clastos líticos similares tienen un color naranja más oscuro. La Formación Pasong consta de al menos 4 a 5 depósitos de caída aérea, de los cuales tres son capas de caída de pellets y dos son capas de caída de pumita, junto con 5 unidades de flujo de ignimbrita. Las unidades de flujo están separadas por finas capas de gránulos de caída de aire o capas de caída de pumita y comprenden tobas de lapilli masivas y difusas con estratificación cruzada, algunas con lapilli de acreción, tobas con abundante lapilli de acreción y brechas con abundantes bombas juveniles fluidales. [ 2 ]
Se expone radialmente alrededor del lago Taal, y su espesor máximo es de 45 m (148 pies) , en la cresta de Tagaytay, donde está separada de la Formación Indang más antigua por un paleosuelo friable de color naranja claro de aproximadamente 40 cm de espesor, y tiene un paleosuelo superior desmenuzable de color naranja brillante, de unos 4 m (13 pies) de espesor, cubierto por las Unidades Tagaytay más jóvenes. En otros lugares, la Formación Pasong se superpone a las formaciones más antiguas de Batangas, Alitagtag y Calumpang, cubre las Unidades Antonio Carpio y está cubierta por la Formación Buco más joven. La Formación Pasong es el único depósito en el que se identifican tanto carbón vegetal como madera petrificada. Ambos tipos de madera no se encuentran en la misma capa y aparecen como fragmentos individuales o dentro de moldes cilíndricos, que probablemente alguna vez estuvieron llenos de carbón vegetal y/o madera petrificada erosionada. En algunos lugares, solo quedan agujeros remanentes. El carbón vegetal se encuentra dentro de brechas líticas en el sector norte y dentro de toba de lapilli con estratificación cruzada en el sector este. El carbón vegetal puede estar intruido por raíces modernas y clastos de menos de un centímetro pueden adherirse a él. Debido a que contiene carbón vegetal, se ha datado previamente con 14C , proporcionando edades entre 6680 ± 310 años AP y 5380 ± 70 años AP. La Formación representa el paso de al menos 5 corrientes de densidad piroclástica en algunos lugares, pero con mayor frecuencia se encuentra evidencia de una o dos PDC. Estas PDC eran cuasi-estacionarias y concentradas, algunas diluyéndose con el tiempo para depositar matriz y tobas ricas en lapilli de acreción. Las PDC produjeron nubes de co-ignimbrita para depositar las capas de pellets mencionadas anteriormente. Entre la actividad de flujo, las columnas de erupción flotantes también produjeron los depósitos de caída de pumita. No hay paleosuelos entre ninguno de estos depósitos, lo que sugiere que la erupción fue continua pero inestable, produciendo columnas eruptivas que parecen haberse derrumbado parcialmente con frecuencia. Los flujos se desplazaron radialmente hacia afuera desde su origen, en algún lugar dentro del lago Taal, cruzando la llanura relativamente abundante para probablemente alcanzar los mares circundantes. [ 2 ]
Distribución Pasong
La Formación Pasong está expuesta alrededor del Lago Taal, lo que sugiere que los flujos de ceniza se extendieron radialmente desde una chimenea volcánica dentro del lago. Estos flujos sobrepasaron la Cordillera Tagaytay para alcanzar las llanuras de ignimbrita del norte, donde fluyeron tanto dentro como fuera de valles preexistentes, dejando depósitos gruesos que rellenan los valles de más de 20 m (66 pies) de espesor y depósitos similares a chapas de aproximadamente 2 m (6 pies 7 pulgadas) . Los afloramientos cerca de la costa o del área metropolitana de Manila sugieren que los flujos alcanzaron la Bahía de Manila y el área metropolitana actual de Manila. Los flujos se extendieron fácilmente hacia el este, inundando conos de ceniza más antiguos cerca de la ciudad de Lipa, pero no sobrepasaron regiones topográficas más importantes como el Monte Makiling y el Monte Malepunyo, ya que no se han encontrado depósitos en el lado este de estos picos más altos. Los depósitos al este del Lago Taal tienen 7 m (23 pies) de espesor, por lo que parece razonable suponer que los flujos continuaron hacia el sureste, desembocando finalmente en la Bahía de Tayabas. Es improbable que los flujos hayan viajado aún más al este por las laderas del monte Banahaw. [ 2 ]
Al sur del lago Taal, se observan valles rellenos por corrientes de deshielo, pero versiones más diluidas de la corriente inundaron toda la región. Los depósitos aún superan los 7 m (23 pies) de espesor muy cerca de la línea de costa actual, por lo que los flujos debieron recorrer una gran distancia sobre el agua. No se observa evidencia de que los flujos superaran las barreras topográficas a lo largo de la costa sur. Los flujos también rellenaron y desbordaron valles al oeste. El terreno entre la línea de costa occidental y los estratovolcanes más antiguos consiste en tierras de cultivo muy planas, por lo que los afloramientos son escasos y dispersos. Sin embargo, dado que los depósitos cerca de esta llanura aún tienen al menos 10 m (33 pies) de espesor, es probable que los flujos cruzaran este tramo de tierra, llegando al mar donde no había barreras topográficas. [ 2 ]
La Formación Burol Ignimbrita
La Formación Ignimbrita de Burol es una ignimbrita de color gris claro a oscuro, de moderada a densamente soldada y con estratificación cruzada difusa, que consta de cuatro capas distintas, sobre las cuales se superpone una lente de lapilli y cantos rodados de pumita con soporte de armazón, con fragmentos líticos subordinados y una toba de lapilli de acreción. Los contactos entre las capas de ignimbrita son nítidos, pero ondulados. El material juvenil es pumita de color negro a gris oscuro de composición andesítica basáltica, que puede presentar bandas en ciertas capas. La pumita se puede identificar por sus valores de TiO₂ más altos en comparación con la mayoría de las otras formaciones del Grupo Taal. [ 2 ]
La formación de ignimbrita Balagbag
The Balagbag Ignimbrite Formation is an andesitic deposit with high TiO2 values of average 1.01 wt. %. It consists of 3 sets of thin tuff beds and 3 thicker lapilli-tuffs. There is a section of no exposure in the middle of the formation, therefore only a minimum thickness of 25 m (82 ft) is estimated.[2]
The Balagbag Formation is separated by one, 1 m (3 ft 3 in) thick orange palaeosol from the older Burol Formation, and by a single about 1 m (3 ft 3 in) thick, or several thinner orange palaeosols from the much more recent Buco Formation. If there are multiple palaeosols, it indicates relatively short breaks in between relatively minor volcanic activity between the Balagbag and Buco formations. All lapilli tuffs from this deposit are massive, welded, light grey to beige, with black to light grey poorly to moderately vesicular dense pumice, lithic clasts composed of lavas, old ignimbrites, and hydrothermally altered clasts alongside accretionary lapilli throughout two beds. The sets of tuff beds are always matrix-rich and consist of a maximum of at least 13 separate beds, either with erosive and sharp or gradational contacts. They vary between welded, white, well-sorted, pellet-rich beds and a poorly welded, poorly sorted, light to dark grey tuffs with abundant accretionary lapilli and/or pumice and lithic clasts. Pumice in tuffs are black to dark grey and never light grey. The white tuffs are amalgamated pellet layers, therefore the Balagbag Formation represents the passing of at least 13, mostly dilute, PDCs and associated co-ignimbrite fall deposits.[2]
The Tagaytay Pumice and Ash Fall and Tuff Units
The Tagaytay Pumice and Ash Fall and Tuff Units also known as the "Airfall and Base Surge Sequence" are a large number of thin beds with the max thickness of individual bed being approximately 1.5 m (4 ft 11 in) and the maximum exposed thickness of all beds are 25 m (82 ft). They are exposed in outcrops along the upper section of Tagaytay Ridge and in a faulted section along the western shore of Lake Taal, occasionally seen with changing, variably developed palaeosols between them. The Tagaytay Units are thought to be less than or equal to 5380 ± 70 yr BP (non-calibrated ages),[18] and likely represent a phase of more frequent, smaller-scale eruptions similar to the relatively small eruptions that occur historically.[2]
La mayoría de los estratos consisten en un depósito de ceniza gruesa, gris oscuro, rico en líticos y con soporte de matriz, o en depósitos de pumita negra/gris oscuro o gris claro/blanco, con ocasionales tobas de lapilli de acreción. La mayoría de los depósitos de pumita representan depósitos de caída, pero un depósito de pumita negra y tobas con lapilli de acreción muestran estratificación cruzada y, por lo tanto, representan depósitos de flujo. La abundancia de estratos ricos en pumita hace que estas unidades sean únicas y fácilmente reconocibles en comparación con otros depósitos del Grupo Taal, que consisten principalmente en gruesas tobas de lapilli. Ciertos afloramientos se han derrumbado o deslizado posiblemente debido a vibraciones de erupciones o terremotos volcánicos relacionados. Esta deformación puede hacer que los estratos parezcan entremezclados. Las Unidades Tagaytay están separadas de la Formación Pasong, más antigua, por un paleosuelo de color naranja claro brillante de aproximadamente 4 m (13 pies) de espesor y están cubiertas por la Formación Buco, de emplazamiento más reciente. Las erupciones asociadas a las Unidades Tagaytay formaron columnas eruptivas plinianas flotantes. Ocasionalmente, esta columna debió colapsar para formar corrientes de densidad piroclástica, que depositaron los estratos con soporte de matriz. [ 2 ]
erupciones históricas
La primera erupción registrada en Taal fue en 1572, después de la cual ocurrieron 33 eventos, 9 de los cuales son inciertos, de VEI 1–5, incluyendo las erupciones recientes en la década de 2020. La erupción histórica más grande, un VEI 5 en 1754, depositó alrededor de 20 cm de tefra de caída aérea . Todas estas erupciones se centraron en la Isla Volcán, que puede clasificarse como un edificio post-caldera. Un edificio similar existe dentro de la caldera de Santorini en Grecia , en forma de Nea Kameni , mientras que en la Caldera de Aso en Japón, existen múltiples edificios, aunque solo uno llamado Nakadake está actualmente activo. En ambas calderas, los períodos de erupciones menores, pero más frecuentes, siguen a episodios de colapso de la caldera, un patrón que también se observa en calderas como Campi Flegrei y Crater Lake . [ 2 ]
Erupciones registradas antes del siglo XX
La primera erupción registrada ocurrió en 1572, año en que los frailes agustinos fundaron la ciudad de Taal a orillas del lago (en lo que hoy es San Nicolás, Batangas ). En 1591, tuvo lugar otra erupción leve, que produjo grandes columnas de humo desde el cráter. Entre 1605 y 1611, el volcán mostró tal actividad que el padre Tomás de Abreu mandó erigir una enorme cruz de madera de anubing en el borde del cráter. [ 19 ] [ 20 ]

Entre 1707 y 1731, el centro de la actividad volcánica se desplazó del cráter principal a otras partes de la Isla Volcán. Las erupciones de 1707 y 1715 ocurrieron en el cráter Binintiang Malaki (Pierna Gigante), el cono de ceniza visible desde la cresta de Tagaytay, y estuvieron acompañadas de truenos y relámpagos. También se produjeron erupciones menores en el cráter Binintiang Munti, en el extremo occidental de la isla, en 1709 y 1729. Un evento más violento tuvo lugar el 24 de septiembre de 1716, destruyendo por completo la parte sureste del cráter de Calauit, frente al monte Macolod . El padre Manuel de Arce observó que la erupción de 1716 "mató a todos los peces... como si los hubieran cocinado, ya que el agua se había calentado a tal punto que parecía haber sido sacada de un caldero hirviendo". La erupción de 1731 frente a Pira-Piraso, el extremo oriental de la isla, creó una nueva isla. [ 21 ] [ 20 ]
El cráter principal comenzó a experimentar más actividad el 11 de agosto de 1749, y sus erupciones fueron particularmente violentas, algunas alcanzando un VEI de 4 hasta 1753. Luego vino la erupción de 6 meses de duración de 1754, [ 12 ] [ 19 ] la erupción más grande registrada del volcán Taal, que duró del 15 de mayo al 12 de diciembre. La erupción causó la reubicación de las ciudades de Tanauan , Taal , Lipa y Sala. El río Pansipit fue bloqueado, lo que provocó que el nivel del agua en el lago subiera. El padre Bencuchillo declaró que de Taal, "no quedó nada... excepto los muros de la iglesia y el convento... todo estaba enterrado bajo una capa de piedras, lodo y cenizas". [ 21 ] [ 20 ] Después de que el lago fue bloqueado, algunos peces se adaptaron al ambiente de agua dulce como la Sardinella tawilis .
Tras la gran erupción, el volcán Taal permaneció inactivo durante 54 años, salvo una erupción menor en 1790. No fue hasta marzo de 1808 que se produjo otra gran erupción. Si bien este brote no fue tan violento como el de 1754, la zona circundante quedó cubierta de ceniza hasta una profundidad de 84 centímetros (33 pulgadas) . Según los cronistas de la época, la erupción provocó grandes cambios en el interior del cráter. Según Fray Miguel Saderra Maso, «Antes [de la erupción], el fondo parecía muy profundo e insondable, pero en él se observaba una masa líquida en continua ebullición. Tras la erupción, el cráter se había ensanchado y el estanque que contenía se había reducido a un tercio de su capacidad; el resto del suelo del cráter era más alto y lo suficientemente seco como para poder caminar sobre él. La altura de las paredes del cráter había disminuido y, cerca del centro del nuevo suelo del cráter, se alzaba una pequeña colina que emitía humo continuamente. En sus laderas había varios pozos, uno de los cuales era especialmente notable por su tamaño». [ 21 ]
El 19 de julio de 1874, una erupción de gases y cenizas del volcán acabó con todo el ganado de la isla. Del 12 al 15 de noviembre de 1878, las cenizas expulsadas por el volcán cubrieron toda la isla. En 1904 tuvo lugar otra erupción que creó una nueva abertura en la pared sureste del cráter principal. Antes de 2020, la última erupción del cráter principal se produjo en 1911, la cual arrasó el fondo del cráter, creando el lago actual. En 1965, una enorme explosión seccionó gran parte de la isla, trasladando la actividad a un nuevo centro eruptivo, el monte Tabaro. [ 12 ]
erupción de 1911


Una de las erupciones más devastadoras del Taal tuvo lugar en enero de 1911. Durante la noche del 27 de ese mes, los sismógrafos del Observatorio de Manila comenzaron a registrar frecuentes perturbaciones, que al principio fueron insignificantes, pero que aumentaron rápidamente en frecuencia e intensidad. El total de temblores registrados ese día fue de 26. Durante el 28 se registraron 217 temblores distintos, de los cuales 135 fueron microsísmicos y 10 bastante severos. Los frecuentes y cada vez más fuertes terremotos causaron gran alarma en Manila, pero el personal del observatorio pronto pudo localizar su epicentro en la región del volcán Taal y aseguró al público que Manila no corría peligro, ya que el Taal se encontraba a unos 60 kilómetros (37 millas) de distancia, demasiado lejos para dañar directamente la ciudad. [ 22 ]
En Manila, en la madrugada del 30 de enero, la gente se despertó sobresaltada por lo que al principio percibieron como un fuerte trueno. La ilusión se intensificó cuando un relámpago iluminó el cielo del sur. Una enorme nube en forma de abanico, que parecía humo negro, ascendió a grandes alturas, entrecruzada por un brillante espectáculo de relámpagos volcánicos . Esta nube finalmente se elevó en el aire, se extendió y luego se disipó, marcando la culminación de la erupción, alrededor de las 2:30 a. m. [ 19 ]
En la Isla del Volcán, la destrucción fue total. Parece que cuando la nube negra en forma de abanico se extendió, creó una explosión descendente que forzó vapor y gases calientes por las laderas del cráter, acompañada de una lluvia de lodo y arena calientes. Muchos árboles vieron su corteza desgarrada y arrancada de la superficie por la arena y el lodo calientes. Esta lluvia fue la principal causa de la pérdida de vidas y la destrucción de propiedades alrededor del volcán. El hecho de que prácticamente toda la vegetación estuviera doblada hacia abajo, lejos del cráter, sugiere que debió haber habido una explosión muy fuerte por las laderas exteriores del cono. Muy poca vegetación se quemó o siquiera se chamuscó. [ 19 ] Seis horas después de la explosión, el polvo del cráter era perceptible en Manila al depositarse sobre muebles y otras superficies pulidas. La materia sólida expulsada tenía un volumen de entre 70 y 80 millones de metros cúbicos (2500 y 2800 millones de pies cúbicos) . La ceniza cayó sobre un área de 2000 kilómetros cuadrados (770 mi² ) , aunque el área donde se produjo la destrucción real medía solo 230 kilómetros cuadrados (89 mi² ) . [ 19 ] La detonación de la explosión se escuchó en un área de más de 1000 kilómetros ( 600 mi) de diámetro. [ 22 ]
Número de muertos
La erupción del volcán cobró la vida de 1100 personas e hirió a 199, aunque se presume que la cifra real fue mayor. Los siete barangays que existían en la isla antes de la erupción quedaron completamente arrasados. La autopsia de las víctimas reveló que prácticamente todas murieron por quemaduras causadas por vapor o lodo caliente. Los efectos devastadores de la explosión alcanzaron la orilla oeste del lago, donde también quedaron destruidas varias aldeas. Murieron 702 cabezas de ganado y se destruyeron 543 casas de nipa. Los cultivos sufrieron daños por la acumulación de ceniza, que alcanzó casi un centímetro de espesor en algunos puntos cercanos a la orilla del lago.


Secuelas
La isla volcánica se hundió entre 1 y 3 metros (3 y 10 pies) como resultado de la erupción. También se descubrió que la orilla sur del lago Taal se hundió debido a la erupción. No se encontraron evidencias de lava en ningún lugar, ni los geólogos han podido rastrear ningún registro visible de un flujo de lava ocurrido en ningún momento en el volcán durante la erupción. Otra peculiaridad de los aspectos geológicos del Taal es el hecho de que no se ha encontrado azufre en el volcán. Los depósitos y incrustaciones amarillas que se observan en el cráter y sus alrededores son sales de hierro, según el análisis químico. Se percibió un ligero olor a azufre en el volcán, que provenía de los gases que escaparon del cráter. [ 19 ]
Tras la erupción, se produjeron grandes cambios en el cráter. Antes de 1911, el fondo del cráter se encontraba a mayor altura que el lago Taal y presentaba varias aberturas con lagos de distintos colores. Había un lago verde, uno amarillo, uno rojo y algunos agujeros llenos de agua caliente de los que emanaba vapor. Muchos lugares estaban cubiertos por una costra inestable de material volcánico, llena de grietas, que siempre estaba caliente y sobre la que era bastante peligroso caminar. Inmediatamente después de la explosión, los distintos lagos de colores desaparecieron y en su lugar se formó un gran lago, a unos tres metros por debajo del nivel del lago que rodeaba la isla. El lago del cráter ascendió gradualmente hasta alcanzar el nivel del agua del lago Taal. Tras la formación del lago, se creía popularmente que la presencia de agua en el cráter enfriaba el material subyacente, reduciendo así las probabilidades de una explosión o la extinción del volcán. Esta explicación ha sido posteriormente rechazada por los expertos. [ 19 ] Las erupciones subsiguientes en 1965 y la actividad sucesiva provinieron de un nuevo centro eruptivo, el Monte Tabaro.
Diez años después de la erupción, desde la distancia no se apreciaban cambios en el contorno general de la isla. Sin embargo, en la isla sí se observaron muchos cambios. La vegetación había aumentado; grandes extensiones que antes eran áridas y estaban cubiertas de cenizas blancas y escorias, ahora estaban cubiertas de vegetación. [ 19 ]
erupciones de 1965 a 1977

Hubo otro período de actividad volcánica en Taal entre 1965 y 1977, con la zona de actividad concentrada en las cercanías del monte Tabaro. La erupción de 1965 se clasificó como freatomagmática , [ 12 ] generada por la interacción del magma con el agua del lago para producir la violenta explosión que abrió una ensenada en la Isla del Volcán. La erupción generó oleadas de base "frías" [ 23 ] que viajaron varios kilómetros a través del lago Taal, devastando aldeas en la orilla del lago y matando a cerca de cien personas.
Un geólogo estadounidense, que había presenciado la explosión de una bomba atómica cuando era soldado, visitó el volcán poco después de la erupción de 1965 y reconoció la "oleada de base" (ahora llamada oleada piroclástica [ 24 ] ) como un proceso en la erupción volcánica. [ 25 ]
Los signos precursores no se interpretaron correctamente hasta después de la erupción; la población de la isla fue evacuada solo después del inicio de la erupción.
Tras nueve meses de reposo, el Taal se reactivó el 5 de julio de 1966 con otra erupción freatomagmática del monte Tabaro, seguida de otra erupción similar el 16 de agosto de 1967. Las erupciones estrombolianas , que comenzaron cinco meses después, el 31 de enero de 1968, produjeron la primera fuente de lava histórica observada en el Taal. Otra erupción estromboliana tuvo lugar un año después, el 29 de octubre de 1969. Los enormes flujos de ambas erupciones acabaron cubriendo la bahía creada por la erupción de 1965, llegando hasta la orilla del lago Taal. Las últimas actividades importantes del volcán durante este periodo fueron las erupciones freáticas de 1976 y 1977. [ 12 ]
Principios del siglo XXI

Desde la erupción de 1977, el volcán había mostrado signos de actividad desde 1991, con una fuerte actividad sísmica y fracturas en el terreno, así como la formación de pequeños pozos de lodo y géiseres de lodo en algunas partes de la isla. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) emitió regularmente avisos y advertencias sobre la actividad actual del Taal, incluyendo la actividad sísmica en curso. [ 26 ]
2008
El 28 de agosto, el PHIVOLCS notificó al público y a las autoridades que la red sísmica de Taal registró 10 sismos volcánicos desde las 05:30 hasta las 15:00. [ 27 ]
2010
El 8 de junio, el PHIVOLCS elevó el estado del volcán al Nivel de Alerta 2 [ 28 ] (escala de 0 a 5, donde 0 indica estado de No Alerta), lo que indica que el volcán está experimentando intrusión magmática, precursora de una erupción. El PHIVOLCS recordó al público en general que el Cráter Principal estaba fuera de los límites debido a la posibilidad de explosiones peligrosas impulsadas por vapor y acumulación de gases tóxicos. Las áreas con suelo caliente y emisiones de vapor, como partes del Sendero Daang Kastila, se consideran peligrosas. [ 29 ] Del 11 al 24 de mayo, la temperatura del Lago del Cráter Principal aumentó de 2 a 3 K (3,6 a 5,4 °F) . La composición del agua del Lago del Cráter Principal ha mostrado valores superiores a lo normal de MgCl, SO 4 Cl y Sólidos Disueltos Totales. Ha habido vapor en el suelo, acompañado de sonidos sibilantes, en los lados norte y noreste del cráter principal. El 26 de abril se informó de un aumento de la sismicidad volcánica.
2011
Del 9 de abril al 5 de julio, el nivel de alerta del volcán Taal se elevó de 1 a 2 debido al aumento de la sismicidad de la Isla del Volcán. [ 30 ] La frecuencia alcanzó un pico de aproximadamente 115 temblores el 30 de mayo con una intensidad máxima de IV, acompañados de sonidos retumbantes. El magma se estaba intruyendo hacia la superficie, como lo indican las altas tasas continuas de emisiones de CO₂ en el Lago del Cráter Principal y la actividad sísmica sostenida. Las mediciones de campo del 24 de mayo mostraron que las temperaturas del lago habían aumentado ligeramente, los valores de pH eran ligeramente más ácidos y los niveles de agua eran 4 cm (1,6 pulgadas) más altos. Un estudio de deformación realizado alrededor de la Isla del Volcán del 26 de abril al 3 de mayo mostró que el edificio volcánico se había inflado ligeramente en relación con el estudio del 5 al 11 de abril. [ 31 ]
2020

El volcán entró en erupción la tarde del 12 de enero, y el nivel de alerta del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) escaló del Nivel de Alerta 2 al Nivel de Alerta 4. [ 32 ] Fue una erupción pliniana desde el cráter principal en la Isla Volcán. La erupción arrojó fragmentos de escoria del tamaño de bombas a lapilli [ 33 ] junto con ceniza a Calabarzon , Metro Manila , algunas partes de Luzón Central y Pangasinan , en la Región de Ilocos , lo que canceló clases, horarios de trabajo y vuelos. [ 34 ] [ 35 ] Se reportó lluvia de escoria y ceniza junto con tormentas eléctricas volcánicas, y se realizaron evacuaciones forzadas de la isla. [ 36 ] [ 37 ] También hubo advertencias de un posible tsunami volcánico . [ 38 ] El volcán produjo relámpagos volcánicos sobre su cráter con nubes de ceniza. [ 39 ] La erupción progresó a una erupción magmática, caracterizada por una fuente de lava con truenos y relámpagos. [ 40 ] Para el 26 de enero de 2020, PHIVOLCS observó una actividad volcánica inconsistente, pero decreciente en Taal, lo que llevó a la agencia a rebajar su advertencia al Nivel de Alerta 3. [ 41 ] El 14 de febrero, PHIVOLCS rebajó la advertencia del volcán al Nivel de Alerta 2, debido a la disminución constante de la actividad volcánica. [ 42 ] [ 43 ] Un total de 39 personas murieron en la erupción, principalmente porque se negaron a abandonar sus hogares o sufrieron problemas relacionados con la salud durante la evacuación. [ 44 ]
2021
En febrero, los residentes de la isla del volcán Taal fueron evacuados preventivamente debido a la creciente actividad del volcán. [ 45 ] El 9 de marzo de 2021, PHIVOLCS elevó el nivel de alerta de 1 a 2. [ 46 ] En junio, la emisión de dióxido de azufre del volcán provocó la aparición de vog sobre provincias cercanas e incluso Metro Manila. [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] El 1 de julio, el volcán entró en erupción alrededor de las 3:16 p. m., y el nivel de alerta se elevó del Nivel de Alerta 2 al Nivel 3. [ 50 ] [ 51 ] Se registraron 19 débiles estallidos freatomagmáticos hasta el 9 de julio. [ 52 ]
El 23 de julio, PHIVOLCS redujo el nivel de alerta del Nivel de alerta 3 al Nivel 2. [ 53 ]
2022
Entre el 29 y el 30 de enero, el volcán tuvo nueve estallidos freatomagmáticos en su cráter principal. [ 54 ] [ 55 ] El 26 de marzo, PHIVOLCS elevó el nivel de alerta del volcán al Nivel de Alerta 3 debido a una erupción freatomagmática de corta duración con la evacuación de alrededor de 1100 residentes alrededor del área y pueblos circundantes. [ 56 ] Se registraron dos eventos freatomagmáticos en los que emitió columnas tóxicas de 800 metros (2600 pies) y 400 metros (1300 pies) . [ 57 ] Los locales informaron luego de una explosión cerca del cráter alrededor de la 1:00 p. m. ( hora de Filipinas ) con posteriores chorros de ceniza alrededor del lago. Se han registrado emisiones tóxicas de alto nivel, así como 14 sismos volcánicos y 10 temblores volcánicos durante el día. [ 58 ] [ 59 ] Al día siguiente, el 27 de marzo, la actividad volcánica fue relativamente tranquila, con casi ningún terremoto registrado, aunque la emisión de dióxido de azufre aún se midió en 1140 toneladas. [ 60 ] El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) estimó que unas 3850 personas fueron desplazadas el lunes 28 de marzo. [ 61 ] El 9 de abril, PHIVOLCS volvió a rebajar el nivel de alerta del Nivel 3 al Nivel 2. [ 62 ] Luego se rebajó aún más al Nivel de Alerta 1 después de aproximadamente tres meses, el 11 de julio. [ 63 ]
El 3 de agosto, PHILVOLCS registró una actividad volcánica de bajo nivel con un aumento en la emisión de dióxido de azufre (SO₂ ) . [ 64 ] [ 65 ] Ese día se midió un pico anormal de azufre en la atmósfera de hasta 12 125 toneladas. En comparación, la emisión diaria y habitual de dióxido de azufre se midió en hasta 4952 toneladas desde el 15 de julio . Desde el 2 de agosto se observó en gran medida smog volcánico, o vog , y gases tóxicos en Batangas y los pueblos circundantes. [ 66 ]
2023
En junio, los niveles de dióxido de azufre alrededor del volcán aumentaron masivamente, causando una nube volcánica que obligó a suspender las clases en Laurel y Talisay, así como en partes de Agoncillo. [ 67 ] El 29 de junio, PHIVOLCS registró una erupción freática que duró un minuto y ocho segundos. [ 68 ] A mediados de septiembre, el volcán volvió a liberar nube volcánica que también obligó a suspender las clases no solo en Batangas sino también en ciudades y provincias vecinas. La nube volcánica se liberó a un promedio de 3402 toneladas (3348 toneladas largas; 3750 toneladas cortas) por día. [ 69 ]
2024
En junio, se reportaron cinco sismos volcánicos, que causaron una serie de erupciones freáticas en un período de 24 horas, liberando 10 042,45 toneladas métricas (9883,84 toneladas largas; 11 069,91 toneladas cortas) de dióxido de azufre a la atmósfera. [ 70 ] El volcán Taal estuvo bajo Nivel de Alerta 1 durante septiembre cuando ocurrieron varias erupciones menores.
El 2 de octubre se reportó otra serie de erupciones freáticas menores, con una duración de entre dos y seis minutos. [ 71 ] Posteriormente, el volcán sufrió una erupción freatomagmática, [ 72 ] emitiendo una columna que alcanzó una altura de 2400 metros (7900 pies) , [ 73 ] aunque el estado de alerta de nivel 1 se mantiene sin cambios. Otra erupción freatomagmática menor ocurrió el 5 y el 10 de octubre. [ 74 ]
El 16 de octubre se reportaron dos erupciones freáticas más. [ 75 ]
El 3 de diciembre, se informó de una erupción freatomagmática menor a las 5:58 a. m., que produjo una columna grisácea que alcanzó los 2800 metros (9200 pies) . [ 76 ]
2025
Una erupción freática ocurrió el 29 de mayo, [ 77 ] seguida de una erupción freatomagmática menor el 17 de julio. [ 78 ] Otra erupción freática ocurrió el 11 de septiembre, [ 79 ] mientras que dos erupciones menores ocurrieron el 1 de octubre. [ 80 ] Una erupción freática ocurrió el 13 de octubre, [ 81 ] seguida de una erupción freatomagmática menor el 20 de octubre. [ 82 ] Tres erupciones menores ocurrieron el 26 de octubre, [ 83 ] mientras que erupciones freatomagmáticas menores ocurrieron el 12 de noviembre [ 84 ] y el 23 de noviembre . [ 85 ] Dos erupciones menores ocurrieron el 4 de diciembre . [ 86 ] Otra erupción freatomagmática menor ocurrió el 26 de diciembre. Produjo chorros y columnas de ceniza que pronto se elevaron hasta 600 metros antes de desplazarse hacia el suroeste. [ 87 ]
2026
Una pequeña erupción freatomagmática ocurrió el 9 de enero de 2026. [ 88 ]
Resumen de la erupción
Erupciones conocidas desde la que dio lugar a la Formación de Ignimbrita Rica en Bombas Juveniles de Pasong Fluidal.
incendios forestales
El 6 de mayo de 2024, el gobernador de Batangas, Hermilando Mandanas, declaró la Isla Volcán como "tierra de nadie" debido a la serie de devastación causada por incendios forestales en su extremo suroeste el 2 de mayo, cerca de la estación de observación Binintiang Munti. [ 91 ]
El 2 de abril de 2025 se produjo un incendio de pastizales. Finalmente, fue extinguido 21 horas después. [ 92 ]
Monitoreo de la actividad



Niveles de alerta
PHIVOLCS mantiene un sistema de niveles de alerta distinto para seis volcanes en Filipinas, incluido el volcán Taal. Hay seis niveles en el sistema, numerados del 0 al 5. [ 93 ]
Precursores de la erupción en Taal
- Aumento en la frecuencia de sismos volcánicos, con eventos sísmicos ocasionales acompañados de ruidos retumbantes.
- En el lago del cráter principal, se observan cambios en la temperatura y el nivel del agua, así como actividad de burbujeo o ebullición. Antes de la erupción de 1965, la temperatura del lago aumentó unos 15 °C (27 °F) por encima de lo normal. [ 94 ] Sin embargo, en algunas erupciones, no se ha reportado un aumento en la temperatura del lago.
- Desarrollo de nuevas zonas termales o reactivación de antiguas, como fumarolas, géiseres o pozas de lodo .
- Inflación del terreno o fisuración del terreno.
- Aumento de la temperatura en los orificios de sondeo en las estaciones de monitoreo.
- Fuerte olor a azufre o vapores irritantes similares a los de los huevos podridos.
- Mortandad de peces y sequía de la vegetación. [ 95 ]
Otros posibles precursores
Los vulcanólogos que medían la concentración de gas radón en el suelo de la Isla Volcán registraron un aumento anómalo de la concentración de radón, multiplicado por seis, en octubre de 1994. Este aumento fue seguido 22 días después por el terremoto de Mindoro de magnitud 7,1 , el 15 de noviembre, con epicentro a unos 50 kilómetros (31 millas) al sur de Taal, frente a la costa de Luzón. Un tifón había azotado la zona unos días antes de que se registrara el pico de radón, pero cuando el tifón Angela , uno de los más potentes que azotaron la zona en diez años, cruzó Luzón siguiendo casi la misma trayectoria un año después, no se registró ningún pico de radón. Por lo tanto, se descartó a los tifones como causa, y existen fuertes indicios de que el radón se originó en la acumulación de tensiones previa al terremoto. [ 96 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- "Volcán Taal" . Programa de Vulcanismo Global . Instituto Smithsonian . Consultado el 6 de marzo de 2018 .
- Erupciones del volcán Taal 1572-1911 del sitio web de la Universidad RWTH Aachen
- Volcanes de Luzón
- Lago Taal
- Relieve de Batangas
- Monumentos geológicos nacionales de Filipinas
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