Articulo de referencia

Año sin verano

El año 1816 es conocido como el Año Sin Verano debido a graves anomalías climáticas que provocaron una disminución de la temperatura media global de 0,4–0,7 °C (0,7–1 °F) . [ 1 ...

El año 1816 es conocido como el Año Sin Verano debido a graves anomalías climáticas que provocaron una disminución de la temperatura media global de 0,4–0,7 °C (0,7–1 °F) . [ 1 ] Las temperaturas estivales en Europa ese año fueron las más frías registradas entre 1766 y 2000, [ 2 ] lo que resultó en malas cosechas y una grave escasez de alimentos en todo el hemisferio norte . [ 3 ]  

La evidencia sugiere que la anomalía fue principalmente un evento volcánico invernal causado por la erupción masiva del Monte Tambora en las Indias Orientales Neerlandesas (actual Indonesia ) en abril de 1815. Esta erupción fue la mayor en al menos 1300 años (después de la erupción hipotética que causó el invierno volcánico del 536 d. C. ); su efecto en el clima pudo haberse visto exacerbado por la erupción del Mayon en Filipinas en 1814. La gran cantidad de ceniza y gases volcánicos liberados a la atmósfera bloqueó la luz solar, lo que provocó un enfriamiento global.

Países como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Francia de la Restauración Borbónica sufrieron graves dificultades, con disturbios por escasez de alimentos y hambruna cada vez más frecuentes. La situación se vio agravada por el hecho de que Europa aún se recuperaba de las guerras napoleónicas , lo que incrementó la tensión socioeconómica.

América del Norte también sufrió condiciones climáticas extremas. En el este de Estados Unidos, una persistente niebla seca redujo la luz solar, provocando frío y heladas inusuales durante los meses de verano. Las cosechas se perdieron en regiones como Nueva Inglaterra , lo que generó escasez de alimentos y dificultades económicas. Estas condiciones obligaron a muchas familias a abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades agrícolas, lo que contribuyó a la expansión hacia el oeste .

Descripción

El año sin verano fue un desastre agrícola; el historiador John D. Post lo llamó "la última gran crisis de subsistencia en el mundo occidental". [ 4 ] [ 5 ] Las aberraciones climáticas de 1816 tuvieron su mayor impacto en Nueva Inglaterra (EE. UU.), el Canadá atlántico y Europa occidental. [ 6 ]

Generalmente se considera que la causa principal del Año Sin Verano fue un invierno volcánico provocado por la erupción del Monte Tambora en Sumbawa en abril de 1815. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] La erupción tuvo un índice de explosividad volcánica (IEV) de 7 y expulsó al menos 37 km³ (8,9 millas cúbicas ) de material equivalente a roca densa a la atmósfera. [ 10 ] Sigue siendo la erupción con IIV-7 más reciente confirmada hasta la fecha. [ 11 ]   

Otras grandes erupciones volcánicas (de al menos VEI-4) ocurridas en esta época incluyen:

Estas erupciones habían acumulado una cantidad sustancial de polvo atmosférico, y por lo tanto las temperaturas bajaron en todo el mundo, ya que el material en suspensión bloqueó la luz solar en la estratosfera . [ 12 ] Según un análisis de 2012 de Berkeley Earth , la erupción del Tambora de 1815 causó una caída temporal en la temperatura terrestre promedio de la Tierra de aproximadamente un grado Celsius; se registraron caídas de temperatura menores en las erupciones de 1812-1814. [ 13 ]

La Tierra ya se encontraba en un período de enfriamiento que se prolongó durante siglos y que comenzó en el siglo XIV. Conocida hoy como la Pequeña Edad de Hielo , ya había causado considerables problemas agrícolas en Europa. La erupción del Tambora ocurrió cerca del final de la Pequeña Edad de Hielo, exacerbando el enfriamiento global de fondo del período. [ 14 ]

Este período también coincidió con el Mínimo de Dalton , un período de actividad solar relativamente baja entre 1790 y 1830. Mayo de 1816 registró el número de Wolf más bajo (0,1) desde que comenzaron los registros de actividad solar. Sin embargo, aún se desconoce si los cambios en la actividad solar afectan el clima de la Tierra y de qué manera, y esta correlación no demuestra que una menor actividad solar produzca un enfriamiento global. [ 15 ]

África

No se han encontrado pruebas directas de las condiciones en la región del Sahel , aunque las condiciones de las zonas circundantes sugieren precipitaciones superiores a lo normal. Al sur del Sahel, las regiones costeras de África Occidental probablemente experimentaron niveles de precipitación inferiores a lo normal. Fuertes tormentas afectaron la costa sudafricana durante el invierno del hemisferio sur. Entre el 29 y el 30 de julio de 1816, una violenta tormenta se produjo cerca de Ciudad del Cabo , Sudáfrica, con fuertes vientos del norte y granizo , causando graves daños a la navegación. [ 16 ]

Asia

La temporada del monzón en China se vio interrumpida, lo que provocó inundaciones devastadoras en el valle del Yangtsé . En Fort Shuangcheng se reportaron campos afectados por las heladas y, como consecuencia, desertores. Se registraron nevadas de verano u otras precipitaciones mixtas en varias localidades de Jiangxi y Anhui . En Taiwán , se reportaron nevadas en Hsinchu y Miaoli , y heladas en Changhua . [ 17 ] Una hambruna a gran escala en Yunnan contribuyó a cambiar la suerte de la dinastía Qing . [ 17 ] [ 18 ]

En la India, el retraso del monzón de verano provocó lluvias torrenciales tardías que agravaron la propagación del cólera desde una región cercana al Ganges en Bengala hasta Moscú. [ 19 ] En Bengala, se reportaron frío y nieve anormales durante el monzón de invierno. [ 16 ]

En Japón, que aún se mostraba cauteloso tras la gran hambruna de Tenmei de 1782-1788, relacionada con el frío , las heladas dañaron los cultivos, pero no se registraron pérdidas totales de cosechas ni efectos adversos en la población. [ 20 ]

Concentración de sulfato en núcleos de hielo de Groenlandia . Una erupción desconocida ocurrió antes de 1810. [ 21 ] El pico posterior a 1815 fue causado por el Monte Tambora.

Europa

Como resultado de la serie de erupciones volcánicas en la década de 1810, las cosechas habían sido escasas durante varios años; el golpe final llegó en 1815 con la erupción del Tambora. Europa, aún recuperándose de las guerras napoleónicas , sufrió una escasez generalizada de alimentos, lo que resultó en la peor hambruna del siglo. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Las bajas temperaturas y las fuertes lluvias provocaron malas cosechas en Gran Bretaña e Irlanda. La hambruna fue generalizada en el norte y suroeste de Irlanda, tras la pérdida de las cosechas de trigo, avena y patatas. Los precios de los alimentos aumentaron drásticamente en toda Europa. [ 26 ] Sin que se conociera la causa de los problemas, la gente hambrienta se manifestó frente a los mercados de cereales y las panaderías. Se produjeron disturbios por la comida en muchas ciudades europeas. Aunque los disturbios eran comunes en épocas de hambruna, los disturbios por la comida de 1816 y 1817 fueron el período más violento en el continente desde la Revolución Francesa . [ 23 ]

Entre 1816 y 1819, se produjeron importantes epidemias de tifus en algunas partes de Europa, como Irlanda, Italia, Suiza y Escocia, precipitadas por la hambruna. Más de 65 000 personas murieron a medida que la enfermedad se extendía fuera de Irlanda. [ 22 ] [ 23 ]

El registro de temperaturas de larga duración del centro de Inglaterra informó del undécimo año más frío registrado desde 1659, así como del tercer verano más frío y el julio más frío registrado. [ 27 ] Se atribuyen a este evento inundaciones generalizadas de los principales ríos de Europa, así como heladas en agosto. Hungría experimentó nevadas de color marrón debido a la ceniza volcánica; en el norte de Italia, cayó nieve roja durante todo el año. [ 22 ]

Las inundaciones dificultaron la navegación de ríos importantes como el Rin , incluido el transporte de grano. En los territorios de habla alemana (sobre todo en el interior), los precios subieron, y aunque solo en Wurtemberg las muertes superaron a los nacimientos, la emigración causó una mayor pérdida de población que el exceso de mortalidad. Austria evitó la hambruna. [ 28 ]

En Suiza , la hambruna se limitó al este, que estaba densamente poblado y más industrializado. [ 28 ] En el oeste de Suiza, los veranos de 1816 y 1817 fueron tan fríos que se formó una represa de hielo bajo una lengua del glaciar Giétro en el Val de Bagnes , creando un lago. A pesar de los esfuerzos del ingeniero Ignaz Venetz por drenar el lago en crecimiento, la represa de hielo colapsó catastróficamente en junio de 1818, matando a cuarenta personas en la inundación resultante. [ 29 ]

Las cosechas no se vieron afectadas en todas partes. En Escandinavia y las regiones del norte del Báltico transcurrieron con relativa normalidad, al igual que en Europa del Este y Rusia occidental. De hecho, el emperador ruso Alejandro I pudo donar grano a Europa occidental. [ 30 ]

América del norte

En la primavera y el verano de 1816, se observó una persistente «niebla seca» en algunas zonas del este de Estados Unidos. La niebla enrojecía y atenuaba la luz solar, de modo que las manchas solares eran visibles a simple vista. Ni el viento ni la lluvia dispersaron la «niebla», que Clive Oppenheimer caracterizó posteriormente como un «velo de aerosoles de sulfato estratosférico ». [ 31 ]

El clima no era en sí mismo una dificultad para quienes estaban acostumbrados a inviernos largos. La dificultad provenía del efecto del clima en los cultivos y, por lo tanto, en el suministro de alimentos y leña. Las consecuencias se sintieron con mayor fuerza en las elevaciones más altas, donde la agricultura ya era difícil incluso en buenos años. En mayo de 1816, las heladas mataron la mayoría de los cultivos en las elevaciones más altas de Massachusetts , Nuevo Hampshire , Vermont y el norte del estado de Nueva York . [ 32 ] El 6 de junio, nevó en Albany, Nueva York , y Dennysville, Maine . [ 24 ] En Cape May, Nueva Jersey , se reportaron heladas durante cinco noches seguidas a finales de junio, causando extensos daños a los cultivos. [ 33 ] Aunque los cultivos de frutas y verduras sobrevivieron en Nueva Inglaterra, se informó que el maíz había madurado tan mal que no más de una cuarta parte era utilizable para el consumo, y gran parte estaba mohoso e incluso no era apto para la alimentación animal. [ 22 ] Las malas cosechas en Nueva Inglaterra, Canadá y partes de Europa provocaron un fuerte aumento en los precios de los alimentos. En Canadá, Quebec se quedó sin pan ni leche, y los habitantes de Nueva Escocia se vieron obligados a hervir hierbas silvestres para subsistir. [ 22 ]

Sarah Snell Bryant, de Cummington , Massachusetts , escribió en su diario: "El clima está al revés". [ 34 ] En la familia Church de los Shakers cerca de New Lebanon, Nueva York , Nicholas Bennet escribió en mayo de 1816 que "todo estaba congelado" y las colinas estaban "desiertas como en invierno". Las temperaturas bajaron de cero casi todos los días de mayo. El suelo se congeló el 9 de junio; el 12 de junio, los Shakers tuvieron que replantar los cultivos destruidos por el frío. El 7 de julio, hacía tanto frío que todos sus cultivos habían dejado de crecer. El médico de Salem, Massachusetts, Edward Holyoke, observador del clima y astrónomo aficionado, mientras estaba en Franconia, New Hampshire, escribió el 7 de junio: "extremadamente frío. El suelo estaba completamente congelado y hubo ventiscas de nieve durante todo el día. Carámbanos de 30 centímetros de largo a la sombra del mediodía". Después de una tregua, el 17 de agosto, Holyoke notó un cambio abrupto del verano al invierno el 21 de agosto, cuando una escasa cosecha de frijoles y maíz se perdió. "Los campos", escribió, "estaban tan vacíos y blancos como en octubre". [ 35 ] Las montañas Berkshires volvieron a sufrir heladas el 23 de agosto, al igual que gran parte de Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York. [ 36 ]

El historiador de Massachusetts William G. Atkins resumió el desastre:

Las heladas severas ocurrían todos los meses; el 7 y el 8 de junio nevó, y hacía tanto frío que las cosechas se cortaban, incluso congelándose las raíces... A principios de otoño, cuando el maíz estaba en la leche [el endospermo dentro del grano aún era líquido] [ 37 ] , se congelaba tanto que nunca maduraba y apenas valía la pena cosecharlo. Los productos para el pan escaseaban y los precios eran altos, y la clase más pobre a menudo pasaba penurias por falta de alimentos. Hay que recordar que los graneros del gran oeste aún no estaban conectados por el ferrocarril, y la gente se veía obligada a depender de sus propios recursos o de los de su entorno inmediato. [ 38 ]

En julio y agosto, se observó hielo en lagos y ríos tan al sur como el noroeste de Pensilvania . Se reportaron heladas en Virginia el 20 y 21 de agosto. [ 39 ] Eran comunes los cambios de temperatura rápidos y drásticos, con temperaturas que a veces volvían de temperaturas normales o superiores a lo normal en verano, de hasta 35 °C (95 °F), a casi el punto de congelación en cuestión de horas. Thomas Jefferson , para entonces retirado de la política en su finca de Monticello en Virginia, sufrió malas cosechas que lo endeudaron aún más. El 13 de septiembre, un periódico de Virginia informó que las cosechas de maíz serían entre la mitad y dos tercios menores y lamentó que "el frío, así como la sequía, han cortado los brotes de esperanza". [ 40 ] Un periódico de Norfolk, Virginia , informó:  

Estamos a mediados de julio y aún no hemos tenido lo que propiamente podría llamarse verano. Han predominado los vientos del este durante casi tres meses... el sol durante ese tiempo generalmente ha estado oculto y el cielo cubierto de nubes; el aire ha sido húmedo e incómodo, y con frecuencia tan frío que la chimenea se ha convertido en un refugio deseable. [ 41 ]

Los agricultores regionales lograron que algunos cultivos maduraran, pero los precios del maíz y otros cereales aumentaron drásticamente. El precio de la avena , por ejemplo, subió de 12 centavos por bushel en 1815 a 92 centavos por bushel en 1816. Las malas cosechas se vieron agravadas por una infraestructura de transporte inadecuada; con pocas carreteras o vías fluviales navegables y sin ferrocarriles, importar alimentos resultaba prohibitivamente caro en la mayor parte del país. [ 42 ]

Maryland experimentó nevadas marrones, azuladas y amarillas en abril y mayo, coloreadas por ceniza volcánica en la atmósfera. [ 22 ]

Sudamerica

Un artículo periodístico sobre el noreste de Brasil fue publicado en el Reino Unido:

Al llegar a Liverpool, recibimos informes de Pernambuco del 8 de febrero [de 1817] que indicaban que se había experimentado una sequía inusual en las regiones tropicales de Brasil, o en la parte del país comprendida entre Pernambuco y Río de Janeiro . Debido a esta circunstancia, todos los arroyos se habían secado, el ganado moría o ya había muerto, y toda la población emigraba a las orillas de los grandes ríos en busca de agua. Reinaba una gran aflicción, escaseaban los víveres y los molinos estaban completamente paralizados. No tenían molinos de viento, por lo que no se podía moler el grano. Se enviaron barcos desde Pernambuco a los Estados Unidos para traer harina, y lo que había contribuido a aumentar esta aflicción era la interrupción del comercio costero por el temor a la guerra con Buenos Aires . [ 16 ]

Efectos sociales

Pinturas de Caspar David Friedrich antes y después de la erupción.
El monje junto al mar (ca. 1808–1810)
Dos hombres junto al mar (1817)

Los altos niveles de tefra en la atmósfera provocaron una neblina que cubrió el cielo durante varios años después de la erupción y creó intensos tonos rojos en los atardeceres. Las pinturas de los años anteriores y posteriores parecen confirmar que estos llamativos rojos no estaban presentes antes de la erupción del Monte Tambora, [ 43 ] [ 44 ] y representan escenas más sombrías y oscuras, incluso a la luz del sol y la luna. Las obras de Caspar David Friedrich , El monje junto al mar (ca. 1808–1810) y Dos hombres junto al mar (1817), indican este cambio de atmósfera. [ 43 ]

Canal de Chichester (1828) por JMW Turner

Un estudio de 2007 que analizó pinturas creadas entre los años 1500 y 1900 en torno a las épocas de eventos volcánicos notables encontró una correlación entre la actividad volcánica y la cantidad de rojo utilizada en la pintura. [ 44 ] [ 43 ] Los altos niveles de tefra en la atmósfera dieron lugar a espectaculares puestas de sol durante este período, como se representa en las pinturas de JMW Turner , y pueden haber dado origen al tinte amarillo predominante en sus pinturas, como Chichester Canal (1828). Fenómenos similares se observaron después de la erupción del Krakatoa en 1883 , y en la costa oeste de los Estados Unidos después de la erupción del Monte Pinatubo en 1991. [ 44 ]

La falta de avena para alimentar a los caballos pudo haber inspirado al inventor alemán Karl Drais a investigar nuevas formas de transporte sin caballos, lo que llevó a la invención de la draisina y el velocípedo , precursor de la bicicleta. [ 45 ]

Las malas cosechas del «Año sin verano» pudieron haber influido en la colonización del Medio Oeste de Estados Unidos , ya que miles de personas abandonaron Nueva Inglaterra para dirigirse al oeste de Nueva York y al Territorio del Noroeste en busca de un clima más hospitalario, suelos más fértiles y mejores condiciones de cultivo. [ 46 ] Indiana se convirtió en estado en diciembre de 1816, e Illinois lo hizo dos años después. El historiador británico Lawrence Goldman ha sugerido que la migración hacia la zona arrasada por los incendios en el norte del estado de Nueva York fue la responsable de que el movimiento abolicionista se concentrara en esa región. [ 47 ]

Según el historiador LD Stillwell, solo Vermont experimentó una disminución de población de entre 10 000 y 15 000 habitantes en 1816 y 1817, borrando siete años anteriores de crecimiento demográfico. [ 5 ] Entre quienes abandonaron Vermont se encontraba la familia de Joseph Smith , que se mudó de Norwich, Vermont , a Palmyra, Nueva York . [ 48 ] Esta mudanza precipitó la serie de eventos que culminaron con la fundación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por Smith . [ 19 ]

En junio de 1816, las "lluvias incesantes" durante el "verano húmedo y desagradable" obligaron a Mary Shelley , [ 49 ] [ 50 ] Percy Bysshe Shelley , Lord Byron , John William Polidori y sus amigos a permanecer en Villa Diodati durante gran parte de sus vacaciones en Suiza. [ 47 ] [ 51 ] [ 50 ] Inspirado por una colección de cuentos de fantasmas alemanes que habían leído, Lord Byron propuso un concurso para ver quién podía escribir la historia más aterradora, lo que llevó a Shelley a escribir Frankenstein [ 50 ] y a Lord Byron a escribir " Un fragmento ", que Polidori usó más tarde como inspiración para El vampiro [ 50 ] , un precursor de Drácula . Esos días dentro de Villa Diodati, recordados con cariño por Mary Shelley, [ 50 ] estuvieron ocupados por el consumo de vino y láudano , una tintura de opio y conversaciones intelectuales. [ 52 ] [ 53 ] Después de escuchar atentamente una de estas conversaciones, despertó con la imagen de Victor Frankenstein arrodillado sobre su monstruosa creación, y así se inspiró para escribir Frankenstein . [ 50 ] Lord Byron se inspiró para escribir el poema " Oscuridad " en un solo día en que "todas las aves se fueron a dormir al mediodía y las velas tuvieron que encenderse como a medianoche". [ 47 ] Las imágenes del poema son sorprendentemente similares a las condiciones del Año sin Verano: [ 54 ]

Tuve un sueño, que no fue del todo un sueño. El brillante sol se extinguió, y las estrellas vagaban oscuras en el espacio eterno, sin rayos ni camino, y la tierra helada se balanceaba ciega y ennegreciéndose en el aire sin luna; la mañana llegó y se fue, y llegó, y no trajo día.

Justus von Liebig , un químico que había vivido la hambruna de niño en Darmstadt , estudió posteriormente la nutrición vegetal e introdujo los fertilizantes minerales . [ 55 ]

Eventos comparables

  • La catástrofe de Toba , un hipotético enfriamiento durante el Pleistoceno tardío tras la erupción ocurrida hace 74.000 años.
  • Las perturbaciones climáticas de 1628-1626 a. C., generalmente atribuidas a la erupción minoica de Santorini
  • La erupción de Hekla 3, alrededor del año 1200 a. C., contemporánea con el colapso histórico de la Edad del Bronce.
  • La erupción de Hatepe (a veces denominada erupción de Taupō), alrededor del año 180 d.C.
  • El invierno del año 536 se ha relacionado con los efectos de una erupción volcánica, posiblemente en Krakatoa o en Ilopango , en El Salvador.
  • Se cree que la erupción del lago Heaven en la montaña Paektu , entre la actual Corea del Norte y la República Popular China, en el año 969 (± 20 años), influyó en la caída de Balhae.
  • La erupción de Samalas de 1257 del monte Rinjani en la isla de Lombok en 1257
  • La misteriosa erupción de 1452/1453 ha sido relacionada con los acontecimientos que rodearon la caída de Constantinopla en 1453.
  • Una erupción del Huaynaputina , en Perú , provocó que 1601 fuera el año más frío en el hemisferio norte en seis siglos (véase la hambruna rusa de 1601-1603 ); 1601 consistió en un invierno extremadamente frío, una primavera fría, helada e inexistente, y un verano fresco, nublado y húmedo.
  • Una erupción del Laki , en Islandia , fue responsable de cientos de miles de muertes en todo el hemisferio norte (más de 25.000 solo en Inglaterra) y de uno de los inviernos más fríos jamás registrados en América del Norte, 1783-1784; las consecuencias a largo plazo incluyeron pobreza y hambruna que pudieron haber contribuido a la Revolución Francesa en 1789. [ 56 ]
  • La erupción del Krakatoa en 1883 provocó un descenso de hasta 1,2  °C (2,2  °F) en la temperatura media del verano en el hemisferio norte. Entre 1883 y 1884, California registró una de las temporadas de lluvias más intensas de la historia.
  • La erupción del Monte Pinatubo en 1991 provocó patrones climáticos inusuales y un enfriamiento temporal en Estados Unidos, especialmente en el Medio Oeste y algunas zonas del Noreste. En 1992, todos los meses, excepto enero y febrero, fueron más fríos de lo normal. Se registraron precipitaciones superiores a lo normal en la costa oeste de Estados Unidos, sobre todo en California, durante las temporadas de lluvias de 1991-1992 y 1992-1993. El Medio Oeste estadounidense sufrió lluvias intensas e inundaciones importantes durante la primavera y el verano de 1993. Esto también pudo haber contribuido a la histórica " Tormenta del Siglo " que azotó la costa atlántica en marzo de ese mismo año.

Véase también

Notas

  1. 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 .  
  2. Schurer, Andrew P.; Hegerl, Gabriele C.; Luterbacher, Jürg; Brönnimann, Stefan; Cowan, Tim; Tett, Simon FB; Zanchettin, Davide; Timmreck, Claudia (17 de septiembre de 2019). "Desentrañando las causas del año europeo de 1816 sin verano" . Environmental Research Letters . 14 (9): 094019. Bibcode : 2019ERL....14i4019S . doi : 10.1088/1748-9326/ab3a10 . hdl : 21.11116/0000-0004-B878-6 . ISSN 1748-9326 . 
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Lecturas adicionales

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  • Wood, Gillen (2014). Tambora: la erupción que cambió el mundo . Princeton University Press. pág.  293. Bibcode : 2014tetc.book.....W . ISBN 978-0691150543.