Articulo de referencia

Índice de explosividad volcánica

Correlación entre VEI y volumen de eyección El índice de explosividad volcánica ( IEV ) es una escala que se utiliza para medir la magnitud de las erupciones volcánicas explosiv...

Correlación entre VEI y volumen de eyección

El índice de explosividad volcánica ( IEV ) es una escala que se utiliza para medir la magnitud de las erupciones volcánicas explosivas. Fue ideado por Christopher G. Newhall del Servicio Geológico de los Estados Unidos y Stephen Self en 1982.

El volumen de productos, la altura de la nube de erupción y las observaciones cualitativas (utilizando términos que van desde "suave" hasta "megacolosal") se utilizan para determinar el valor de explosividad. La escala es abierta, asignándose una magnitud de 8 a las erupciones más grandes de la historia. Se asigna un valor de 0 a las erupciones no explosivas, definidas como aquellas con menos de 10 000 (350 000 pies cúbicos ) de tefra eyectada; y 8 representa una erupción supervolcánica que puede eyectar   1,0 × 10 12  m 3 (240 millas cúbicas) de tefra y tienen una altura de columna de nube de más de 20 km (66 000 pies) . La escala es logarítmica, y cada intervalo de la escala representa un aumento de diez veces en los criterios de eyección observados, con la excepción de entre VEI-0, VEI-1 y VEI-2. [ 1 ]  

Clasificación

Con índices que van de 0 a 8, el VEI asociado a una erupción depende de la cantidad de material volcánico expulsado, su altura y su duración. La escala es logarítmica desde VEI-2 en adelante; un incremento de 1 en el índice indica una erupción 10 veces más potente. Por lo tanto, existe una discontinuidad en la definición del VEI entre los índices 1 y 2. El límite inferior del volumen de eyección aumenta en un factor de cien, de 10 000 a 1 000 000 m³ (350 000 a 35 310 000 pies cúbicos ) , mientras que el factor es de diez entre todos los índices superiores. En la siguiente tabla, la frecuencia de cada VEI indica la frecuencia aproximada de nuevas erupciones de ese VEI o superior.   

Se han identificado alrededor de 40 erupciones de magnitud VEI-8 en los últimos 132 millones de años ( Mya ), de las cuales 30 ocurrieron en los últimos 36 millones de años. Considerando que la frecuencia estimada es del orden de una vez cada 50 000 años, [ 3 ] es probable que haya muchas erupciones de este tipo en los últimos 132 Mya que aún no se conocen. Basándose en estadísticas incompletas, otros autores suponen que se han identificado al menos 60 erupciones VEI-8. [ 5 ] [ 6 ] La más reciente es la erupción de Oruanui del lago Taupō , hace más de 27 000 años, lo que significa que no ha habido ninguna erupción del Holoceno con un VEI de 8. [ 5 ]

Se han registrado al menos 10 erupciones de VEI-7 en los últimos 11 700 años. También se han registrado 58 erupciones plinianas y 13 erupciones formadoras de calderas, de gran magnitud, aunque desconocida. Para 2010, el Programa de Vulcanismo Global de la Institución Smithsoniana había catalogado la asignación de un VEI a 7742 erupciones volcánicas ocurridas durante el Holoceno (los últimos 11 700 años), lo que representa aproximadamente el 75 % del total de erupciones conocidas durante el Holoceno. De estas 7742 erupciones, aproximadamente el 49 % tiene un VEI de 2 o inferior, y el 90 % tiene un VEI de 3 o inferior. [ 7 ]

Limitaciones

En el Índice de Erupción Volcánica (IEV), la ceniza , la lava , las bombas volcánicas y la ignimbrita se tratan por igual. No se tienen en cuenta la densidad ni la vesicularidad (burbujeo de gas) de los productos volcánicos en cuestión. En cambio, el Equivalente de Roca Densa (ERD ) se calcula a veces para obtener la cantidad real de magma erupcionado. Otra limitación del IEVO es que no considera la potencia de la erupción, lo que dificulta enormemente su determinación en el caso de erupciones prehistóricas o no observadas.

Aunque el VEI es bastante adecuado para clasificar la magnitud explosiva de las erupciones, el índice no es tan significativo como las emisiones de dióxido de azufre para cuantificar su impacto atmosférico y climático. [ 8 ]

Listas de erupciones destacadas

2011 Puyehue-Cordón Caulle eruption1980 eruption of Mount St. Helens1912 eruption of NovaruptaYellowstone CalderaAD 79 Eruption of Mount Vesuvius1902 eruption of Santa María1280 eruption of Quilotoa1600 eruption of Huaynaputina2010 eruptions of EyjafjallajökullYellowstone Caldera1783 eruption of Laki1477 eruption of Bárðarbunga1650 eruption of KolumboVolcanic activity at SantoriniToba catastrophe theoryKuril IslandsBaekdu MountainKikai Caldera1991 eruption of Mount PinatuboLong Island (Papua New Guinea)1815 eruption of Mount Tambora1883 eruption of Krakatoa2010 eruptions of Mount MerapiBilly Mitchell (volcano)Taupō VolcanoTaupō VolcanoTaupō VolcanoCrater Lake
Mapa interactivo de imágenes de erupciones volcánicas destacadas . El volumen aparente de cada burbuja es directamente proporcional al volumen de tefra expulsada, codificado por colores según el momento de la erupción, como se muestra en la leyenda. Las líneas rosas indican límites convergentes , las líneas azules indican límites divergentes y los puntos amarillos indican zonas calientes .

Véase también

Referencias

  1. Newhall, Christopher G.; Self, Stephen (1982). "El Índice de Explosividad Volcánica (IEV): una estimación de la magnitud explosiva del vulcanismo histórico" (PDF) . Journal of Geophysical Research . 87 (C2): 1231–1238 . Bibcode : 1982JGR....87.1231N . doi : 10.1029/JC087iC02p01231 . Archivado del original (PDF) el 13 de diciembre de 2013.
  2. "Índice de Explosividad Volcánica (IEV)" . Programa de Vulcanismo Global . Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian . Archivado del original el 10 de noviembre de 2011. Consultado el 21 de agosto de 2014 .
  3. 1 2 Dosseto, A. (2011). Turner, SP; Van-Orman, JA (eds.). Escalas de tiempo de los procesos magmáticos: del núcleo a la atmósfera . Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4443-3260-5.
  4. Rothery, David A. (2010), Volcanes, terremotos y tsunamis , Aprenda usted mismo
  5. 1 2 Mason, Ben G.; Pyle, David M.; Oppenheimer, Clive (2004). "El tamaño y la frecuencia de las erupciones explosivas más grandes de la Tierra". Boletín de Vulcanología . 66 (8): 735– 748. Bibcode : 2004BVol...66..735M . doi : 10.1007/s00445-004-0355-9 . S2CID 129680497 . 
  6. Bryan, SE (2010). "Las mayores erupciones volcánicas de la Tierra" (PDF) . Earth-Science Reviews . 102 ( 3–4 ): 207–229 . Bibcode : 2010ESRv..102..207B . doi : 10.1016/j.earscirev.2010.07.001 .
  7. Siebert, L.; Simkin, T.; Kimberly, P. (2010). Volcanes del mundo (3.ª ed.). University of California Press . págs. 28–38 . ISBN   978-0-520-26877-7.
  8. Miles, MG; Grainger, RG; Highwood, EJ (2004). "Aerosoles volcánicos: la importancia de la fuerza y ​​frecuencia de las erupciones volcánicas para el clima" (PDF) . Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society . 130 (602): 2361– 2376. Bibcode : 2004QJRMS.130.2361M . doi : 10.1256/qj.03.60 . S2CID 53005926 . 
  • Entrada del glosario VEI de un sitio web del USGS
  • Cómo medir el tamaño de una erupción volcánica , de The Guardian
  • El tamaño y la frecuencia de las mayores erupciones explosivas en la Tierra , un artículo de 2004 del Bulletin of Volcanology.
  • Lista de grandes erupciones del Holoceno (VEI > 4) del Programa de Vulcanismo Global del Smithsonian. Archivada el 17 de enero de 2012 en Wayback Machine.