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miércoles, 29 de noviembre de 2017
lunes, 18 de enero de 2016
KRAKATOA
Krakatoa (nombre indonesio Krakatau1 ) fue una isla de tres conos
volcánicos situada en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra. Estaba
localizada cerca de la región de subducción de la Placa Indoaustraliana
bajo la Placa Euroasiática. El nombre Krakatoa se usa para designar al
grupo de islas de alrededor, a la isla principal (llamada también
Rakata) y a un conocido volcán que ha entrado en erupción en repetidas
ocasiones, masivamente y con consecuencias desastrosas a lo largo de la
historia. En mayo de 1883 comenzó una serie de erupciones que
continuaron hasta el 27 de agosto de ese mismo año, cuando una explosión
cataclísmica voló la isla en pedazos.
VOLCÁN ETNA , EL MÁS ACTIVO DE EUROPA
Dominando la isla de Sicilia, en el Sur de Italia, el Etna es, con sus 3.342 metros, el volcán activo mas grande de Europa. Morfológicamente el Etna es una gigantesca mole que ocupa una gran extensión de la parte Este de la isla de Sicilia. Las laderas propiamente dichas empiezan a alturas variables entorno a los 1.000 metros reconociendo una típica forma de cono truncado con pendiente moderada. A 2500 metros de altitud, donde la pendiente se suaviza, aparecen numerosos conos modernos, después, entre los 2.900 y hasta los 3.250 la pendiente se hace más abrupta, se trata del edificio somital, un enorme cono y varios cráteres con permanentes humaredas.
viernes, 15 de enero de 2016
La nube del volcán Eyjafjalla, en lugar de contaminar… ¡descontamina!
¿Será esta una especie de advertencia de nuestra amiga la Tierra? El volcán Eyjafjalla de la isla Eyjafjallajökull (que cuando iban a bautizarla pusieron a un gato en el teclado), en Islandia, ha paralizado el tráfico aéreo de la mayor parte de Europa, y no deja de expulsar lava y ceniza. Lo normal sería pensar: “cuánto CO2 a la atmósfera, con esto aún habrá más efecto invernadero”, pero resulta que al paralizar al tráfico aéreo lo que está haciendo es darle un respiro a la atmósfera. Tienes más datos e imágenes después del volcánico salto.
Como podéis observar en el gráfico, la industria aérea europea supera con creces la producción de CO2 en comparación con esta erupción volcánica. No hay más que ver los números: el tráfico aéreo produce 344.109 toneladas al día, mientras que el volcán unas 15.000. Claro que las cifras no son del todo claras: la medición de ceniza y CO2 del volcán no es exacta, y muchas otras personas cogieron aviones en otros aeropuertos. Pero incluso duplicando la contaminación del volcán y dividiendo en dos la del tráfico aéreo, seguiría siento ésta última aún mucho más alta.
Aquí podéis ver el estado de los aeropuertos europeos en el día de hoy, y lo podéis seguir en directo en páginas como la del New York Times. (Aún hemos tenido suerte en España…)
Parece que el volcán de marras se esté vengando: “¿Queríais dióxido de carbono? Tomadlo.” Nos lo tira a la cara y encima contamina menos que nuestros logros tecnológicos. Si a esto añadimos la alta actividad sísmica que se lleva registrando en el último par de años, todo ello resulta algo… inquietante.
Parece que el volcán de marras se esté vengando: “¿Queríais dióxido de carbono? Tomadlo.” Nos lo tira a la cara y encima contamina menos que nuestros logros tecnológicos. Si a esto añadimos la alta actividad sísmica que se lleva registrando en el último par de años, todo ello resulta algo… inquietante.
jueves, 7 de enero de 2016
La erupción del volcán Laki en 1783
La erupción del volcán Laki en 1783 no sólo provocó
miles de víctimas en Islandia, sino que alteró el equilibrio climático
en todo el continente europeo durante largos meses
Por Armando Alberola. Universidad de Alicante, Historia NG nº 141
El 8 de junio de 1783 se produjo una de las mayores erupciones
volcánicas que se han registrado en la historia. Tuvo lugar en Islandia,
en el sistema volcánico de Grimsvötn, en la fisura del Laki. La
actividad del volcán no cesaría hasta febrero de 1784 y sus efectos,
según las fuentes de la época, fueron terribles, en consonancia con el
valor 6 del Índice Volcánico de Explosividad que le atribuyen los
expertos. Una amplia zona de la costa suroriental de Islandia quedó
arrasada por las efusiones basálticas mientras que en el cielo de la
isla se instalaba una densa capa de gases nocivos y polvo que, en muy
poco tiempo, acabó con la vida de la cuarta parte de la población y con
la casi totalidad de las cabezas de ganado existentes.Una crónica fechada en Copenhague en septiembre del mismo año, y publicada un mes más tarde en La Gaceta de Madrid, describía el padecimiento de la gente y alguno de los terribles efectos provocados por la lava. La consternación y el miedo invadían a los islandeses quienes, además de ignorar el alcance real del desastre, veían su país cubierto por «las más horrendas tinieblas», producto de los «vapores de azufre, salitre, arena y ceniza» lanzados por el volcán. El sol únicamente era perceptible durante el orto y el ocaso como «un gran volumen de fuego metido entre vapores densísimos». Además, en los años posteriores una terrible hambruna castigaría a los supervivientes del desastre.
Sin duda, los islandeses fueron las grandes víctimas, pero el impacto de la erupción fue mucho más allá. Empujada por los vientos provocados por las altas presiones situadas en Islandia, la espesa nube tóxica fue desplazándose en dirección sureste. A mediados de junio llegó a Noruega y Bohemia, el 18 de ese mes cubrió Berlín, el 20 alcanzó París, dos días después El Havre y el 23 hacía acto de presencia en las costas de Gran Bretaña, impregnando el cielo de un polvo sulfuroso. Un sofocante calor se adueñó de la atmósfera y los londinenses tuvieron la percepción de no haber conocido nunca un estío de tal naturaleza. El verano fue anormalmente caluroso en buena parte del continente europeo aunque, de inmediato, irrumpieron violentos aguaceros y granizadas que hicieron descender las temperaturas. El otoño fue más fresco y húmedo de lo normal y el invierno siguiente, muy frío. Las cosechas se perdieron, dando paso a la carestía, el hambre, la enfermedad y la crisis. Las muertes fueron cuantiosas.
Las gamas del sol
Una niebla densa y persistente, imposible de atravesar por los rayos del sol, se adueñó de los cielos europeos. El aspecto del disco solar, cambiante según transcurría el día, añadía más confusión a lo que las gentes calificaban como «fenómeno increíbley portentoso» para el que no tenían explicación. Desde Inglaterra se hacía notar que el sol adquiría a mediodía un color blanquecino como el de una «luna nublada» que, sin embargo, despedía un tremendo calor que llegaba a pudrir la carne de un día para otro. Desde otros lugares se informaba de que, conforme avanzaba la tarde, las tonalidades iban variando, adquiriendo un colorido ferruginoso que, a la postre, se tornaba rojizo y provocaba un temor supersticioso que sobrecogía los espíritus. La Gaceta de Madrid explicaba que este cambio de color «era suficiente para que el pueblo se asustase; y en efecto la consternación fue general en las gentes poco instruidas […] vive el pueblo en el mayor conflicto, recelando grandes males».
Como se advierte por esta cita, en España también se percibieron los efectos de la explosión. El noble catalán Rafael de Amat y Cortada, barón de Maldá, dejó constancia en el verano de 1783 de la sequía imperante en tierras catalanas, de los tremendos calores estivales y de la presencia de una niebla tan espesa que impedía contemplar el resplandor del sol.
A fray José de Rocafort, un religioso castellonense, le llamó igualmente la atención la «especie de niebla seca, que oscurecía el sol de tal modo que iluminaba muy poco». La Gaceta de Madrid, por su parte, se hacía eco a mediados de agosto de 1783 de las anomalías observadas en los cielos de Alemania, Dinamarca, Francia e Italia en la primera quincena de julio. Se refería asimismo a la existencia de «una especie de niebla o vapor muy denso» que debilitaba la luminosidad de los rayos del sol y permitía mirarlo «sin que dañase la vista». Señalaba también que esas brumas espesas, en lugar de «humedecer los campos», secaban «la hierba de los prados y las hojas de los árboles», y destacaba el «excesivo calor» que se padecía y la incapacidad de los vientos para «disipar los vapores».
Temores supersticiosos
El estallido del Laki trastornó la dinámica atmosférica durante el año 1783, hasta el punto de que los contemporáneos interpretaron que se estaban operando cambios de origen desconocido y consecuencias terribles. En este sentido, los diarios y gacetas del momento recogieron en sus páginas infinidad de sucesos acaecidos durante 1783 y 1784 que consideraban como indicios «de un trastorno en la naturaleza». Entre ellos se encontraban los terremotos de Calabria y Sicilia (Reino de Nápoles), Volhinia (Polonia), Oporto y Braga (Portugal) y Provenza (Francia); los intensos vendavales que se abatieron sobre el mar Adriático, el amago de erupción del monte Vesubio o las gravísimas inundaciones en las regiones francesas de Auvernia y Limousin así como en buena parte de Alemania, especialmente en la región del Bajo Rin, consecuencia de intensísimas precipitaciones y del deshielo de la nieve acumulada en las cumbres de las montañas.Clima trastornado
Las consecuencias de la erupción no cesaron cuando se disipó la nube. Tras los excesivos calores del verano de 1783, la temperatura media en el hemisferio norte descendió bruscamente cerca de 3 ºC, circunstancia que provocó la reducción de la diferencia térmica existente entre Eurasia y África y los océanos Índico y Atlántico, limitando la capacidad de los monzones para generar sus conocidas lluvias que alimentan los cursos fluviales. En el norte de África la temperatura se incrementó 2 ºCy la falta de precipitaciones hizo que el Nilo no experimentara sus usuales y generosas crecidas, haciendo inviable la siembra ante la ausencia del riego necesario. Al año siguiente sucedió lo mismo, y la pérdida de dos cosechas derivó en una terrible crisis que diezmó a la población egipcia, tal y como escribió el viajero francés Constantin Volney.
Recientes estudios han demostrado que, tras la erupción, las temperaturas medias de Barcelona aumentaron durante los siguientes cinco veranos y no experimentaron variaciones apreciables durante la primavera y el otoño, mientras que los inviernos tuvieron algunos meses muy fríos.
Estas alteraciones climáticas, advertidas y padecidas por los contemporáneos, fueron reseñadas y comentadas por los diarios europeos; pero nadie llegó a relacionarlas con la erupción del Laki salvo el político y científico Benjamín Franklin, quien, en una conferencia pronunciada el 2 de diciembre de 1784 ante los miembros de la Literary and Philosophical Society de Manchester bajo el título de Imaginaciones y conjeturas meteorológicas, puso de manifiesto que era la tenaz y seca niebla procedente de Islandia que cubría los cielos de Europa la que impedía que penetraran los rayos del sol y causaba el comportamiento anómalo del clima. Los estudios actuales han confirmado que Franklin tenía razón.
Para saber más
Los cambios climáticos. La pequeña Edad del Hielo en España. Armando Alberola. Cátedra, 2014.La campana de Islandia. Halldor Laxness. RBA, Barcelona, 2011.
lunes, 30 de noviembre de 2015
VOCABULARIO VOLCÁN
A continuación definimos los conceptos que más podéis encontrar al
leer sobre el proceso eruptivo que está teniendo lugar en la isla de El
Hierro, localizada –al igual que el resto de las islas Canarias- en la
placa tectónica africana. Explicaremos su significado uno por uno y en
orden alfabético:
Cráter: orificio generalmente circular que se abre en la corteza terrestre por la presión del magma.
Erupción: episodios de actividad violenta de un volcán
Magma: es la roca fundida del interior del planeta, en constante movimiento
Dorsales oceánicas: elevaciones submarinas en la parte central de los océanos por donde se libera magma
Placas tectónicas: fragmentos de la litosfera que se mueven y chocan a merced del movimiento de la actividad sísmica. Las principales y más grandes son la Sudamericana, la Norteamericana y la Africana.
Volcán extinto: el que se considera que no ya no tiene actividad.
Volcán activo: el que manifiesta actividad eruptiva.
Volcán durmiente: el que experimenta actividad de aguas termales y entra en actividad esporádicamente.
Volcán subacuático: el aquél cuyo cráter está por debajo del agua.
Fisuras: Prolongadas fracturas en los flancos de un volcán donde hay emisión de gases, vapores y que muchas veces son el punto de inicio de una erupción.
Fase eruptiva: Una fase eruptiva puede durar unas cuantas horas o días y se compone de varios pulsos eruptivos que pueden alternar entre explosiones o flujos de material.
Fumarola: emanación de gases y vapor de agua, generalmente a altas temperaturas, que sale de fracturas o grietas de la superficie de un volcán o de una zona con actividad volcánica.
Tremor volcánico: señal sísmica continua y rítmica que generalmente precede o acompaña a las erupciones volcánicas. Está asociado al movimiento de magma o de otros fluidos magmáticos al interior del conducto volcánico. Su duración puede oscilar entre los varios minutos y horas.
Mapa de riesgo sísmico: mapa que incluyen los probables efectos causados por un sismo esperado.
Mapa de peligros volcánicos: mapa empleado para representar las áreas afectadas por los diferentes fenómenos volcánicos.
Microsismo: seísmo de pequeña magnitud que generalmente es percibido solo por sensores sísmicos. Puede estar asociado al movimiento del viento, olas del mar y actividad humana.
Piroclastos: fragmentos de roca volcánica fracturada emitidos durante una erupción explosiva. Incluye piedra pómez, ceniza y otros fragmentos de roca.
Áreas volcánicas: En España hay varias áreas volcánicas, como son las Canarias, la comarca de La Garroxta (Girona), Cabo de Gata (Almería), Cofrentes (Valencia), las Islas Columbretes (Castellón) y Campos de Calatrava (Ciudad Real). Entre ellas, solo en La Garrotxa y en Canarias ha habido erupciones durante los últimos 10.000 años.
Volcán: es el resultado visible en la superficie terrestre de un largo proceso geológico, por el cual aflora material rocoso fundido (magma) y gases del interior de la Tierra de una manera más o menos violenta.
Colada de lava: si el magma es emitido a la superficie como un líquido, la erupción se denomina efusiva y su principal peligro volcánico asociado son las coladas de lava. El camino que seguirá una colada de lava y su velocidad dependen sobre todo de la topografía, de las propiedades físicas de la lava (especialmente de la viscosidad) y del ritmo de emisión.
Caída de cenizas: Durante una erupción explosiva se emiten a la atmósfera una mezcla de gases y piroclastos de muy diversos tamaños. Los fragmentos más grandes siguen trayectorias balísticas desde el centro de emisión, denominándose bombas volcánicas. El resto de las partículas son arrastradas hacia arriba por los gases volcánicos generando una pluma volcánica.
Lahares: Estos flujos de lodos son avalanchas de material volcánico no consolidado, especialmente cenizas, movilizadas por agua. Su comportamiento es similar a las riadas, canalizándose por los barrancos e incorporando rocas, troncos, etcétera, lo que aumenta su poder destructivo.
Foco sísmico: el lugar donde se origina la ruptura que genera el terremoto. También se le llama hipocentro.
Flujo de Cenizas: Mezcla de gases y de fragmentos de rocas, de los cuales la mayoría tienen tamaño de cenizas, que salen de la boca de erupción en forma de un flujo turbulento de altas temperaturas que se mueve rápidamente independientemente de la topografía.
Dique: Intrusiones de material volcánico, en estado liquido, que se solidifica en un proceso lento. El material en su asenso aprovecha fracturas existentes, cortando varias capas de materiales mas antiguos del propio volcán y a veces dichas intrusiones pueden dar lugar a erupciones.
Cráter: orificio generalmente circular que se abre en la corteza terrestre por la presión del magma.
Erupción: episodios de actividad violenta de un volcán
Magma: es la roca fundida del interior del planeta, en constante movimiento
Dorsales oceánicas: elevaciones submarinas en la parte central de los océanos por donde se libera magma
Placas tectónicas: fragmentos de la litosfera que se mueven y chocan a merced del movimiento de la actividad sísmica. Las principales y más grandes son la Sudamericana, la Norteamericana y la Africana.
Volcán extinto: el que se considera que no ya no tiene actividad.
Volcán activo: el que manifiesta actividad eruptiva.
Volcán durmiente: el que experimenta actividad de aguas termales y entra en actividad esporádicamente.
Volcán subacuático: el aquél cuyo cráter está por debajo del agua.
Fisuras: Prolongadas fracturas en los flancos de un volcán donde hay emisión de gases, vapores y que muchas veces son el punto de inicio de una erupción.
Fase eruptiva: Una fase eruptiva puede durar unas cuantas horas o días y se compone de varios pulsos eruptivos que pueden alternar entre explosiones o flujos de material.
Fumarola: emanación de gases y vapor de agua, generalmente a altas temperaturas, que sale de fracturas o grietas de la superficie de un volcán o de una zona con actividad volcánica.
Tremor volcánico: señal sísmica continua y rítmica que generalmente precede o acompaña a las erupciones volcánicas. Está asociado al movimiento de magma o de otros fluidos magmáticos al interior del conducto volcánico. Su duración puede oscilar entre los varios minutos y horas.
Mapa de riesgo sísmico: mapa que incluyen los probables efectos causados por un sismo esperado.
Mapa de peligros volcánicos: mapa empleado para representar las áreas afectadas por los diferentes fenómenos volcánicos.
Microsismo: seísmo de pequeña magnitud que generalmente es percibido solo por sensores sísmicos. Puede estar asociado al movimiento del viento, olas del mar y actividad humana.
Piroclastos: fragmentos de roca volcánica fracturada emitidos durante una erupción explosiva. Incluye piedra pómez, ceniza y otros fragmentos de roca.
Áreas volcánicas: En España hay varias áreas volcánicas, como son las Canarias, la comarca de La Garroxta (Girona), Cabo de Gata (Almería), Cofrentes (Valencia), las Islas Columbretes (Castellón) y Campos de Calatrava (Ciudad Real). Entre ellas, solo en La Garrotxa y en Canarias ha habido erupciones durante los últimos 10.000 años.
Volcán: es el resultado visible en la superficie terrestre de un largo proceso geológico, por el cual aflora material rocoso fundido (magma) y gases del interior de la Tierra de una manera más o menos violenta.
Colada de lava: si el magma es emitido a la superficie como un líquido, la erupción se denomina efusiva y su principal peligro volcánico asociado son las coladas de lava. El camino que seguirá una colada de lava y su velocidad dependen sobre todo de la topografía, de las propiedades físicas de la lava (especialmente de la viscosidad) y del ritmo de emisión.
Caída de cenizas: Durante una erupción explosiva se emiten a la atmósfera una mezcla de gases y piroclastos de muy diversos tamaños. Los fragmentos más grandes siguen trayectorias balísticas desde el centro de emisión, denominándose bombas volcánicas. El resto de las partículas son arrastradas hacia arriba por los gases volcánicos generando una pluma volcánica.
Lahares: Estos flujos de lodos son avalanchas de material volcánico no consolidado, especialmente cenizas, movilizadas por agua. Su comportamiento es similar a las riadas, canalizándose por los barrancos e incorporando rocas, troncos, etcétera, lo que aumenta su poder destructivo.
Foco sísmico: el lugar donde se origina la ruptura que genera el terremoto. También se le llama hipocentro.
Flujo de Cenizas: Mezcla de gases y de fragmentos de rocas, de los cuales la mayoría tienen tamaño de cenizas, que salen de la boca de erupción en forma de un flujo turbulento de altas temperaturas que se mueve rápidamente independientemente de la topografía.
Dique: Intrusiones de material volcánico, en estado liquido, que se solidifica en un proceso lento. El material en su asenso aprovecha fracturas existentes, cortando varias capas de materiales mas antiguos del propio volcán y a veces dichas intrusiones pueden dar lugar a erupciones.
jueves, 26 de noviembre de 2015
miércoles, 4 de noviembre de 2015
Una erupción con una fuerza atómica
Durante casi 140 años inactivo, el volcán Santa Helena había
proporcionado una plácida sombra a los numerosos árboles y plantas que
se desarrollaban en los bosques de su alrededor. Pero todo esto empezó a
cambiar cuando en marzo de 1940 se registraron unos pequeños terremotos
que fueron aumentando en intensidad y frecuencia, llegando a los 50
diarios en mayo.
La montaña se resquebrajaba, había avalanchas de hielo y nieve y la cumbre se elevó más de 150 metros. Algo sucedía en el interior del volcán. Alarmadas, las autoridades norteamericanas declararon el estado de emergencia.
Todo se desencadenó a las 8:32 de la mañana del 18 de mayo. Un terremoto de grado 5 en la escala de Richter derrumbó parte de la montaña e hizo que el agua del Spirit Lake formara grandes olas que causaron una nueva avalancha, eliminando las piedras que protegían el magma de la zona norte.
Al descubierto, debido al aumento de la presión, la lava estalló con la fuerza de 500 bombas atómicas de 350 megatones. Las rocas y las cenizas superaron los 600 grados Fahrenheit y, a una velocidad de hasta 1.080 km/h, devastaron casi 600 km2 de bosque. La explosión fue, por su magnitud, la cuarta más grande del siglo XX.
En menos de 10 minutos la columna de ceniza se elevó a 19 kilómetros sobre la altura del volcán y llegó a extenderse a 10 estados vecinos. Miles de vuelos comerciales tuvieron que ser cancelados y varias cosechas quedaron arruinadas.
La erupción había sido la más mortífera y destructiva de la historia de los Estados Unidos. Fallecieron 57 personas y la vida animal y vegetal de los bosques circundantes quedó devastada (murieron 5000 ciervos y cerca de 12 millones de salmones). Hasta el propio monte fue “herido” por la explosión y perdió 400 metros de altura, formándose un gigantesco cráter en su interior.
El presidente Jimmy Carter describió el estado en que quedó la zona como más desolador que un paisaje lunar.
La montaña se resquebrajaba, había avalanchas de hielo y nieve y la cumbre se elevó más de 150 metros. Algo sucedía en el interior del volcán. Alarmadas, las autoridades norteamericanas declararon el estado de emergencia.
Todo se desencadenó a las 8:32 de la mañana del 18 de mayo. Un terremoto de grado 5 en la escala de Richter derrumbó parte de la montaña e hizo que el agua del Spirit Lake formara grandes olas que causaron una nueva avalancha, eliminando las piedras que protegían el magma de la zona norte.
Al descubierto, debido al aumento de la presión, la lava estalló con la fuerza de 500 bombas atómicas de 350 megatones. Las rocas y las cenizas superaron los 600 grados Fahrenheit y, a una velocidad de hasta 1.080 km/h, devastaron casi 600 km2 de bosque. La explosión fue, por su magnitud, la cuarta más grande del siglo XX.
En menos de 10 minutos la columna de ceniza se elevó a 19 kilómetros sobre la altura del volcán y llegó a extenderse a 10 estados vecinos. Miles de vuelos comerciales tuvieron que ser cancelados y varias cosechas quedaron arruinadas.
La erupción había sido la más mortífera y destructiva de la historia de los Estados Unidos. Fallecieron 57 personas y la vida animal y vegetal de los bosques circundantes quedó devastada (murieron 5000 ciervos y cerca de 12 millones de salmones). Hasta el propio monte fue “herido” por la explosión y perdió 400 metros de altura, formándose un gigantesco cráter en su interior.
El presidente Jimmy Carter describió el estado en que quedó la zona como más desolador que un paisaje lunar.
jueves, 20 de noviembre de 2014
VOLCÁN CERRO DE AGRÁS (VALENCIA)
Desde hace unas semanas el tren turístico de Cofrentes ya sube al Volcán Cerro de Agras con grupos organizados.
El Volcán Cerro de Agras es el único visitable sin restricciones de la Comunidad Valenciana. Los especialistas estiman que posee un extraordinario valor científico y didáctico, y está considerado como el único afloramiento volcánico reciente de la comunidad autónoma.
Al Volcán Cerro de Agras ya se podía acceder a través del sendero homologado PR-CV379 en un trayecto de unos 3 kilómetros desde el casco urbano de Cofrentes, y ahora, la oferta se complementa con visitas guiadas y el acceso del tren turístico.
El Volcán Cerro de Agras tiene una altura de 527 metros de altitud y su característica más visibles es la expulsión de CO2 (anhídrido carbónico) y CH4 (metanol), a través de una cámara magmática instalada en la profundidad que desprende burbujas de gas hacia el manantial de Hervideros de Cofrentes, donde a finales del siglo XIX se construyó el Balneario de Hervideros, que recibe esta denominación por la forma de salir el agua del manantial, ya que parece que el agua está en plena ebullición.
En la cima se encuentra una caldera alargada, que tiene una anchura de 80 metros por 200 metros de longitud, formada por rocas basálticas grisáceas, de estructura vacuolar, con abundantes fenocritales de olivino. En el Cerro de Agras, podemos distinguir dos clases de lavas.
El Volcán Cerro de Agras es el único visitable sin restricciones de la Comunidad Valenciana. Los especialistas estiman que posee un extraordinario valor científico y didáctico, y está considerado como el único afloramiento volcánico reciente de la comunidad autónoma.
Al Volcán Cerro de Agras ya se podía acceder a través del sendero homologado PR-CV379 en un trayecto de unos 3 kilómetros desde el casco urbano de Cofrentes, y ahora, la oferta se complementa con visitas guiadas y el acceso del tren turístico.
El Volcán Cerro de Agras tiene una altura de 527 metros de altitud y su característica más visibles es la expulsión de CO2 (anhídrido carbónico) y CH4 (metanol), a través de una cámara magmática instalada en la profundidad que desprende burbujas de gas hacia el manantial de Hervideros de Cofrentes, donde a finales del siglo XIX se construyó el Balneario de Hervideros, que recibe esta denominación por la forma de salir el agua del manantial, ya que parece que el agua está en plena ebullición.
En la cima se encuentra una caldera alargada, que tiene una anchura de 80 metros por 200 metros de longitud, formada por rocas basálticas grisáceas, de estructura vacuolar, con abundantes fenocritales de olivino. En el Cerro de Agras, podemos distinguir dos clases de lavas.
Los especialistas aseguran que data del Cuaternario, con lo que tiene una antigüedad de entre 2,6 y 1 millón de años. Tenía tres chimeneas, la que actualmente se visita, que es la de Cerro de Agras, además de las del Castillo de Cofrentes y el Pico del Fraile.
El Volcán de Cerro de Agras es uno de los atractivos turísticos de
Cofrentes, junto al Balneario de Hervideros, el crucero fluvial por el
Júcar, las rutas senderistas, ecuestres y de mountain bike, la oferta de
golf, piragüismo, el parque multiaventura o el castillo.
Si queréis investigar más entrar en esta web
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miércoles, 19 de noviembre de 2014
UNA NUEVA ISLA
Noticia aparecida en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385462653_454495.html
La nueva isla surgida la semana pasada a unos 1.000 kilómetros al sur de Tokio debido a la fuerte actividad volcánica submarina será permanente debido al enfriamiento de su superficie, según un experto vulcanólogo nipón.
La nueva isla surgida la semana pasada a unos 1.000 kilómetros al sur de Tokio debido a la fuerte actividad volcánica submarina será permanente debido al enfriamiento de su superficie, según un experto vulcanólogo nipón.
lunes, 17 de noviembre de 2014
GÉISER DE HAWAI
Noticia sobre los peligros de la naturaleza
En la foto, realizada por Rocco Piganelli, este turista intentaba retratar a sus hijas sin percatarse de que estaba captando el momento en el que David Potts era golpeado por el géiser.
http://www.abc.es/20110715/internacional/abci-engullido-geyser-maui-hawaii-201107151742.html
En la foto, realizada por Rocco Piganelli, este turista intentaba retratar a sus hijas sin percatarse de que estaba captando el momento en el que David Potts era golpeado por el géiser.
http://www.abc.es/20110715/internacional/abci-engullido-geyser-maui-hawaii-201107151742.html
jueves, 13 de noviembre de 2014
VOLCÁN KILAUEA (HAWAI)
La lava del volcán Kilauea de Hawái, que permanece en erupción desde el pasado 27 de junio, destruyó este lunes una vivienda en la población de Pahoa, en la que se ha convertida en la primera construcción humana arrasada por el lento flujo de lava que avanza desde hace varios meses en la región.
NOTICIAS EN TV DE VOLCANES
Si visitáis la página de Antena 3 http://www.antena3.com/temas/noticias/volcanes-1.html podréis ver las noticias que salen en televisión sobre Volcanes.
viernes, 7 de noviembre de 2014
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