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Estrutura de um Vulcão

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Volcán
estructura geológica
Un volcán (del nombre del dios mitológico romano Vulcano) es una estructura geológica por la
que emerge el magma que se divide en lava y gases provenientes del interior de la Tierra. El
ascenso del magma ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que
pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta
explosiones extremadamente destructivas. En ocasiones, los volcanes adquieren una forma
cónica por la acumulación de material de erupciones anteriores. En la cumbre se encuentra su
cráter o caldera.
Este artículo o sección tiene referencias, pero necesita más para complementar su
verificabilidad.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Magma
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lava
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Magma
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupciones_volc%C3%A1nicas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:VER
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FF
Estructura de un estratovolcán (la
escala vertical se ha exagerado):
1. Cámara magmática
2. Lecho de roca
3. Chimenea
4. Base
5. Lámina (intrusión de lava)
6. Fisura
7. Capas de ceniza emitida por el
volcán
8. Cono
9. Capas de lava emitidas por el
volcán
10. Garganta
11. Cono adventicio o secundario
12. Flujo de lava (colada)
13. Fumarola
14. Cráter
15. Columna eruptiva
El estratovolcán Nevado Ojos del
Salado, en la frontera entre Argentina
y Chile, es el volcán más alto de la
Tierra.[1] 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volcano_scheme.svg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volcano_scheme.svg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_magm%C3%A1tica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chimenea_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_(geolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colada_de_lava
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Columna_eruptiva
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ojos_del_Salado_summit.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ojos_del_Salado_summit.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Volcanes_m%C3%A1s_altos_de_la_Tierra
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Volcanes_m%C3%A1s_altos_de_la_Tierra
El volcán Popocatépetl, en México.
El Chimborazo, es el volcán más alto
del Ecuador.[2] 
Los volcanes Chachani y Misti, Perú.
Fuente de lava de 10 metros de altura
en un volcán de Hawái, (Estados
Unidos).
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mexico-Popocatepetl.jpg
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volc%C3%A1n_Chimborazo,_%22El_Taita_Chimborazo%22.jpg
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Chimborazo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chachani_and_Misti.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chachani_and_Misti.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chachani
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Misti
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pahoeoe_fountain_original.jpg
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lava
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
Volcán Sarychev en las Islas Kuriles,
Rusia.
Volcán Barva en Costa Rica.
Por lo general los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas, aunque existen los
llamados puntos calientes, donde no hay contacto entre placas, como es el caso de las islas
Hawái.
Los volcanes pueden tener muchas formas y despedir distintos materiales. Algunas de las
formas más comunes son el estratovolcán, el cono de escoria, la caldera volcánica y el volcán
en escudo. También existen numerosos volcanes submarinos ubicados a lo largo de las
dorsales oceánicas. Algunos volcanes alcanzan una altitud superior a los 6000 metros sobre el
nivel del mar. El volcán más alto del mundo es el Nevado Ojos del Salado, en Argentina y Chile,
siendo además la segunda cumbre más alta de los hemisferios sur y occidental (solo superado
por el cerro argentino Aconcagua).[3] 
Los volcanes no solo existen en la Tierra, sino también en otros planetas y satélites. Algunos
están formados por materiales considerados fríos y se denominan criovolcanes. En ellos, el
hielo actúa como roca, mientras que el agua fría líquida interna actúa como magma; esto ocurre
en la luna de Júpiter llamada Europa.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sarychev_Peak.jpg
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Sarychev
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Islas_Kuriles
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volc%C3%A1n_Barva.jpg
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Barva
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_(geolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cono_de_escoria
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_en_escudo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_en_escudo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_submarino
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aconcagua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Criovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.m.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Europa_(sat%C3%A9lite)
Límites de placa divergentes
En las crestas oceánicas medias, dos placas tectónicas divergen entre sí a medida que se forma
una nueva corteza oceánica por el enfriamiento y la solidificación de la roca fundida caliente.
Debido a que la corteza es muy delgada en estas crestas debido al tirón de las placas
tectónicas, la liberación de presión conduce a la expansión adiabática (sin transferencia de calor
o materia) y al derretimiento parcial del manto, causando vulcanismo y creando una nueva
corteza oceánica. La mayoría de los límites de placas divergentes se encuentran en el fondo de
los océanos; por lo tanto, la mayor parte de la actividad volcánica en la Tierra es submarina,
formando un nuevo fondo marino. Los fumadores negros (también conocidos como
respiraderos de aguas profundas) son evidencia de este tipo de actividad volcánica. Donde la
cresta oceánica media está sobre el nivel del mar, se forman islas volcánicas; por ejemplo,
Islandia.
Placas convergentes
Las zonas de subducción son lugares donde chocan dos placas, generalmente una placa
oceánica y una placa continental. En este caso, la placa oceánica se subduce, o se sumerge,
debajode la placa continental, formando una trinchera oceánica profunda en alta mar. En un
proceso llamado fusión de flujo, el agua liberada de la placa subductora reduce la temperatura
de fusión de la cuña del manto suprayacente, creando así magma. Este magma tiende a ser
extremadamente viscoso debido a su alto contenido de sílice, por lo que a menudo no alcanza
Relación entre vulcanismo y
las placas tectónicas
la superficie sino que se enfría y solidifica en profundidad. Cuando llega a la superficie, sin
embargo, se forma un volcán. Ejemplos típicos son el Etna y los volcanes en el Anillo de Fuego
del Pacífico.
Puntos calientes
Los puntos calientes son áreas volcánicas formadas por plumas de manto, que son columnas
de material caliente que se elevan desde el límite núcleo-manto en un espacio fijo que causa la
fusión de grandes volúmenes. En algunos casos, debido a que las placas tectónicas se mueven
a través de ellas, cada volcán se vuelve inactivo y se forma uno nuevo a medida que la placa
avanza sobre el penacho térmico, como en el caso del archipiélago de Hawái; también lo ha
hecho la llanura del río Snake, con la caldera de Yellowstone como parte de la placa de América
del Norte sobre el punto caliente. Otros ejemplos de vulcanismo asociado a punto caliente son
las islas Canarias, esta vez con un desplazamiento mínimo de la placa africana, o Islandia, que
además coincide con un límite divergente de placas.
Los volcanes, teniendo en cuenta la frecuencia de sus erupciones, se pueden clasificar en tres
tipos: activos, inactivos (durmientes) o extintos.
Tipos de volcanes según su
actividad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pluma_mant%C3%A9lica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Haw%C3%A1i
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caldera_de_Yellowstone
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Islandia
Volcanes activos
Los volcanes activos son aquellos que pueden entrar en actividad eruptiva en cualquier
momento, es decir, que permanecen en estado de latencia. Esto ocurre con la mayoría de los
volcanes, pues ocasionalmente entran en actividad, permaneciendo en reposo la mayor parte
del tiempo. El período de actividad eruptiva puede durar desde una hora hasta varios años,
como fue el caso del volcán de Pacaya y del Irazú. Hasta el momento, no se ha descubierto
ningún método seguro para predecir las erupciones.
Volcanes durmientes o inactivos
Los volcanes durmientes o inactivos son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad,
como la presencia de aguas termales, y han entrado en actividad esporádicamente. Dentro de
esta categoría suelen incluirse las fumarolas y los volcanes con largos períodos de inactividad
entre una erupción y otra. Un volcán se considera durmiente si desde hace siglos no ha tenido
una erupción.
Volcanes extintos
Los volcanes extintos son aquellos cuya última erupción fue registrada hace más de 25 000
años. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que puedan despertar y liberar una erupción
más fuerte que la de un volcán que está activo, causando grandes desastres. También se les
llama extintos cuando han sido alejados de su fuente de magma, perdiendo poco a poco su
actividad, esto sucede únicamente en volcanes de punto caliente, a diferencia de los volcanes
de zonas de subducción.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_Pacaya
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Iraz%C3%BA
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fumarolas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_extinto
Erupción en el 2011 del volcán
Tungurahua, Ecuador.
La temperatura, composición, viscosidad y elementos disueltos en el magma son los factores
que determinan el tipo de erupción y la cantidad de productos volátiles que la acompañan.
Hawaiana
Volcán Hawaiano en Kilauea Shield.
En este tipo de erupción, la lava generalmente es bastante fluida y no ocurren desprendimientos
gaseosos explosivos. Estas lavas se desbordan cuando rebasan el cráter y se deslizan con
facilidad por la ladera del volcán, formando verdaderas corrientes que recorren grandes
Tipos de erupciones
volcánicas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volc%C3%A1n_Tungurahua_2011.jpg
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Tungurahua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Tungurahua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Elementos_qu%C3%ADmicos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Magma
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kilauea_Shield_Volcano_Hawaii_20071209A.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kilauea_Shield_Volcano_Hawaii_20071209A.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Kilauea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lava
distancias. Por esta razón, los volcanes de tipo hawaiano son de pendiente suave. Algunos
residuos de lava, al ser arrastrados por el viento, forman hilos cristalinos que los nativos
hawaianos llaman cabellos de la diosa Pele, la diosa del fuego. El volcán hawaiano más famoso
es el Kilauea.
Estromboliana o mixta
 
Erupción del Estrómboli en verano de
2015 (animado).
Erupción del Estrómboli (Italia) en
1980.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pele_(mitolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Kilauea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stromboli,_Islas_Eolias,_Sicilia,_Italia,_2015.gif
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stromboli,_Islas_Eolias,_Sicilia,_Italia,_2015.gif
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3mboli
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stromboli_Eruption.jpg
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Este tipo de erupción recibe el nombre del Estrómboli, volcán de las islas Eolias (mar Tirreno), al
norte de Sicilia. Se origina cuando hay alternancia de los materiales en erupción, formándose un
cono estratificado en capas de lavas fluidas y materiales sólidos. La lava es fluida, va
desprendiendo gases abundantes y violentos con proyecciones de escorias, bombas y lapilli.
Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o
cenizas. Cuando la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por las laderas y barrancos,
pero no alcanza grandes extensiones como en las erupciones de tipo hawaiano.
Vulcaniana
Vulcano.
Del nombre del volcán Vulcano en las islas Lipari. Esta erupción se caracteriza porque en ella se
desprenden grandes cantidades de gases, la lava liberada es poco fluida y se consolida con
rapidez. En este tipo de erupción, las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava,
produciendo mucha ceniza, la cual es lanzada al aire acompañada de otros materiales
fragmentarios. Cuando el magma sale al exterior en forma de lava, se solidifica rápidamente,
pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie, volviéndola áspera y
muy irregular y formando lava de tipo Aa. Los conos de estos volcanes son de pendiente muy
inclinada.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3mboli
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Islas_Eolias
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lapilli
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vulcano_Sicht_vom_Wasser.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vulcano_Sicht_vom_Wasser.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Vulcano
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Vulcano
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Islas_Eolias
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Magma
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lava
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colada_de_lava#Aa
Pliniana o vesubiana
Nombrada así en honor a Plinio el Joven, difiere de la erupción volcánica en que en ésta la
presión de los gases es muy fuerte y produceexplosiones muy violentas, que en los casos
extremos (plinianos) puede dar lugar a unas coladas piroclásticas o nubes ardientes que
bruscamente se precipitan por las laderas del volcán alcanzando gran rapidez y sepultando en
sólo unos minutos una gran extensión de terreno. Estos fenómenos críticos pueden sepultar y
abrasar de golpe ciudades enteras, como ocurrió con Pompeya y Herculano por la actividad del
volcán Vesubio. Al final de la deposición de esta colada piroclástica ardiente se transforma en la
denominada roca ignimbrita; además se genera precipitaciones de cenizas, las cuales también
pueden llegar a sepultar grandes extensiones como última capa fría.
Se caracteriza por alternar erupciones de piroclasto con erupciones de coladas de lava, dando
lugar a una superposición en estratos, lo que hace que este tipo de volcanes alcance grandes
dimensiones; que también se denominan "Estratovolcanes". Ejemplo de ellos son el Teide, el
Popocatépetl y el Fujiyama.
Freatomagmática o surtseyana
Los volcanes de tipo freatomagmático se encuentran en aguas someras, presentan un lago en
el interior de su cráter y en ocasiones forman atolones. Sus erupciones son extraordinariamente
violentas, ya que a la energía propia del volcán se le suma la expansión del vapor de agua
súbitamente calentado. Normalmente no presentan emisiones de lava ni extrusiones de rocas.
Algunas de las mayores erupciones freáticas son las del Krakatoa, el Kīlauea y la Isla de Surtsey.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Joven
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pompeya
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Herculano
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Vesubio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colada_pirocl%C3%A1stica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colada_pirocl%C3%A1stica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Piroclasto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Teide
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Fuji
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Atol%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Krakatoa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/K%C4%ABlauea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Surtsey
Peleana
De los volcanes de las Antillas es célebre la Montaña Pelada, ubicada en la isla Martinica, que en
la erupción de 1902 destruyó la capital, Saint-Pierre.
La lava en esta erupción es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando
a tapar por completo el cráter formando un pitón o aguja. La enorme presión de los gases sin
salida provoca una enorme explosión que levanta el pitón, o bien destroza la parte superior de la
ladera. Así ocurrió el 8 de mayo de 1902, cuando las paredes del volcán cedieron a tan enorme
empuje que se abrió un conducto por el que salieron con extraordinaria fuerza los gases
acumulados a elevada temperatura y que, mezclados con cenizas, formaron una nube ardiente
que ocasionó 28 000 víctimas. [cita requerida]
Erupciones submarinas
En el fondo oceánico se producen erupciones volcánicas cuyas lavas pueden formar islas
volcánicas si llegan a la superficie. Las erupciones suelen ser de corta duración en la mayoría de
los casos, debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse cuando entran en contacto con
el agua y también por la erosión marina. Algunas islas como las Cícladas en Grecia o las islas
Canarias en España tienen este origen.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Pel%C3%A9e
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Martinica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre_(Martinica)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcladas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
Avalanchas de origen volcánico
Armero después de la tragedia
(Colombia).
Hay volcanes que generan un número de víctimas elevado, debido a que sus grandes cráteres
están durante el periodo de reposo convertidos en lagos o cubiertos de nieve. Al recobrar su
actividad, el agua mezclada con cenizas y otros restos, es lanzada formando torrentes y
avalanchas o coladas de barro (que se denominan "lahares") que tienen una enorme capacidad
destructiva. Un ejemplo de esto fue la erupción del Nevado de Ruiz en Colombia, el 13 de
noviembre de 1985. El Nevado del Ruiz es un volcán explosivo en el que la cumbre del cráter
(5321 m s.n.m.) estaba recubierta por un casquete de hielo; al ascender la lava se recalentaron
las capas de hielo y se formaron unas coladas de barro que invadieron el valle del río Lagunilla,
sepultando la ciudad de Armero, dejando 24 000 muertos y decenas de miles de heridos.
[cita requerida]
Erupciones fisurales
Se originan en una larga dislocación de la corteza terrestre, que puede ser desde apenas unos
metros hasta varios kilómetros. La lava que fluye a lo largo de la rotura es fluida y recorre
grandes extensiones formando amplias mesetas (traps), con 1 o más kilómetros de espesor y
miles de km². Un ejemplo de vulcanismo fisural es la meseta del Decán en la India.
Véase también: Índice de explosividad volcánica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Armerotragedy2.png
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Armerotragedy2.png
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Armero_Guayabal
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_Armero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alud
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lahar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Trap_(geolog%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica
Columnas de basalto de la «Calzada
del Gigante» en Irlanda del Norte.
Cuando la lava expulsada por el volcán es fluida, de tipo hawaiano, el volcán adquiere una forma
de una estructura amplia y abovedada, que por su apariencia se los denomina en escudo.
Los volcanes de escudo se asemejan a la superficie superior de un escudo que reposara en el
suelo con el lado convexo hacia arriba.
Un volcán en escudo está formado principalmente por lavas basálticas (ricas en hierro) y poco
material piroclastico. El mayor volcán de la Tierra es el Mauna Loa, un volcán en escudo en las
islas Hawái. El Mauna Loa nace en las profundidades del mar, a unos 5 y se eleva sobre el nivel
del mar por unos 4170 metros.
Los volcanes en escudo como el Mauna Loa se forman a lo largo de millones de años gracias a
ciclos de erupciones de lava que se van superponiendo unas con otras.
El volcán de escudo más activo es el Kīlauea, localizado en la Isla de Hawái, al lado de Mauna
Loa. En el período histórico el Kilauea ha entrado unas 50 veces en erupción y es, por lo tanto, el
volcán de este tipo más estudiado.
El resultado de erupciones constantes durante millones de años ha dado lugar a la creación de
las montañas más grandes de la Tierra (si se tiene en cuenta la altura contando desde la base
en el lecho marino). Por ejemplo, el Mauna Loa, desde su base submarina hasta su cúspide,
cuenta con una altura de 9,5 kilómetros, más alto que el monte Everest.
Volcán en escudo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Causeway-code_poet-4.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Causeway-code_poet-4.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_columnar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Calzada_del_Gigante
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Calzada_del_Gigante
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Basalto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Piroclasto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mauna_Loa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://es.m.wikipedia.org/wiki/K%C4%ABlaueahttps://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Everest
Los geólogos creen que las primeras etapas de formación de los volcanes en escudo consisten
en erupciones frecuentes de delgadas coladas de Basalto muy líquidas. Además de estas
erupciones también se producen erupciones laterales. Normalmente con el cese de cada fase
eruptiva se produce el hundimiento del área de la cima. En las últimas fases, las erupciones son
más esporádicas y la erupción piroclástica se hace más frecuente. A medida que esto sucede,
las coladas de lava tienden a ser más viscosas, lo que provoca que sean más cortas y potentes.
Así, va aumentando la pendiente de la ladera del área de la cima.
Los volcanes en escudo son muy comunes y también se han identificado en el sistema solar. El
más grande conocido hasta la fecha es el monte Olimpo, sobre la superficie de Marte,
encontrándose también varios de estos volcanes sobre la superficie de Venus, aunque de
apariencia más achatada.
Flujo piroclástico
Flujo piroclástico expulsado por el
volcán Mayón en Filipinas.
Cuando las erupciones de un volcán llegan acompañadas de gases calientes y cenizas se
produce lo que se conoce como flujo piroclástico o «nube ardiente». También conocida como
avalancha incandescente, el flujo piroclástico se desplaza pendiente abajo a velocidades
cercanas a los 200 km/h. La sección basal de estas nubes contienen gases calientes y
partículas que flotan en ellos. De esta forma, las nubes transportan fragmentos de rocas que –
gracias al rebote de los gases calientes en expansión– se depositan a lo largo de más de
100 km desde su punto de origen.
En 1902 una nube ardiente de un pequeño volcán llamado monte Pelée en la isla caribeña de
Martinica destruyó la ciudad portuaria de San Pedro. La destrucción fue tan devastadora que
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Basalto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Olimpo_(Marte)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa_de_Venus
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyroclastic_flows_at_Mayon_Volcano.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyroclastic_flows_at_Mayon_Volcano.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_May%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Martinica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_(Martinica)
murió casi toda la población (unos 28 000 habitantes). A diferencia de Pompeya, que quedó
enterrada en un manto de cenizas en un plazo de tres días y las casas quedaron intactas (salvo
los techos por el peso de las cenizas), la ciudad de San Pedro fue destruida solo en minutos y la
energía liberada fue tal que los árboles fueron arrancados de raíz, las paredes de las casas
desaparecieron y las monturas de los cañones se desintegraron. La erupción del monte Pelée
muestra cuan distintos pueden ser dos volcanes del mismo tipo.
Lahar
Los conos compuestos también producen coladas de barro llamadas lahar, una palabra de
origen indonesio. Estos flujos se producen cuando las cenizas y derrubios volcánicos se saturan
de agua y descienden pendiente abajo, normalmente siguiendo los cauces de los ríos. Algunos
de los lahares se producen cuando la saturación es provocada por la lluvia, mientras que en
otros casos cuando grandes volúmenes de hielo y nieve se funden por una erupción volcánica.
En Islandia, el último caso se denomina jökulhlaup y es un fenómeno devastador.
Destrucciones importantes de lahares se dieron en 1980 con la erupción del monte Santa
Helena, en Estados Unidos, que a pesar de los destrozos producidos, no produjo muchas
víctimas debido a que la región está poco poblada. Otro fue en 1985 con la erupción del Nevado
del Ruiz, en Colombia, la cual generó un lahar que acabó con la vida de 25 000 personas.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pompeya
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lahar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ceniza
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Islandia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6kulhlaup
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Santa_Helena
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Santa_Helena
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colombia
Calderas
Caldera Aniakchak, en Alaska.
La mayoría de los volcanes presentan en su cima un cráter de paredes empinadas, por el
interior. Cuando el cráter supera 1 km de diámetro se denomina caldera volcánica.
Las calderas son estructuras de forma circular y la mayoría se forma cuando la estructura
volcánica se hunde sobre la cámara magmática parcialmente vacía que se sitúa por debajo. Si
bien la mayoría de las calderas se crea por el hundimiento producido después de una erupción
explosiva, esto no es así en todos los casos.
En el caso de los enormes volcanes en escudo de Hawái, las calderas se crearon por la continua
subsidencia a medida que el magma se drenaba desde la cámara magmática durante las
erupciones laterales. También las calderas de las islas Galápagos se han ido hundiendo por
derrames laterales.
Las calderas de gran tamaño se forman cuando un cuerpo lavático granítico (félsico) se ubica
cerca de la superficie curvando de esta manera las rocas superiores. Posteriormente, una
fractura en el techo permite al magma rico en gases y muy viscoso ascender hasta la superficie,
donde expulsa de manera explosiva, enormes volúmenes de material piroclástico,
Formas volcánicas
relacionadas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aniakchak-caldera_alaska.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aniakchak-caldera_alaska.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Aniakchak
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_en_escudo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lsico
fundamentalmente cenizas y fragmentos de pumita. Estos materiales se denominan coladas
piroclásticas y pueden alcanzar velocidades de 100 km/h. Cuando estos materiales se detienen,
los fragmentos calientes se fusionan para formar una toba soldada que se asemeja a una
colada de lava solidificada. Finalmente, el techo se derrumba dando lugar a una caldera. Este
procedimiento puede repetirse varias veces en el mismo lugar.
Se conocen al menos 138 calderas que superan los 5 km de diámetro. Muchas de estas
calderas son difíciles de ubicar, por lo que han sido identificadas con imágenes de satélites.
Entre las más importantes se encuentra La Garita con unos 32 km de diámetro y una longitud de
80 que está ubicada en las montañas de San Juan al sur del estado de Colorado.
Erupciones fisurales y llanuras de
lava
Cono piroclástico en el volcán fisural
Laki en Islandia.
A pesar de que las erupciones volcánicas están relacionadas con estructuras en forma de cono,
la mayor parte del material volcánico es extruido por fracturas en la corteza denominadas
fisuras. Estas fisuras permiten la salida de lavas de baja viscosidad que recubren grandes áreas.
La meseta del Columbia en el noroeste de Estados Unidos se formó de esta manera. Las
erupciones fisurales expulsaron lava basáltica muy líquida. Las coladas siguientes cubrieron el
relieve y formaron una llanura de lava (plateau) que en algunos lugares tiene casi 1,5 km de
grosor. La fluidez se evidencia en la superficie recorrida por la lava: unos 150 km desde su
origen. A estas coladas se las denomina basalto de inundación.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pumita
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Toba_soldada&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caldera_de_La_Garita
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_de_San_Juan
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Colorado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lakagigar_Iceland_2004-07-01.jpghttps://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lakagigar_Iceland_2004-07-01.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cono_volc%C3%A1nico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Laki
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Islandia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fisura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Columbia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Basalto_de_inundaci%C3%B3n
Este tipo de coladas sucede principalmente en el suelo oceánico y no puede verse. A lo largo de
las dorsales oceánicas, donde la expansión del suelo oceánico es activa, las erupciones
fisurales generan nuevo suelo oceánico. Islandia está ubicada encima de la dorsal
centroatlántica y ha experimentado numerosas erupciones fisurales. Las erupciones fisurales
más grandes de Islandia ocurrieron en 1783 y se denominaron erupciones de Laki. Laki es una
fisura o volcán fisural de 25 km de largo que generó más de 20 chimeneas separadas que
expulsaron corrientes de lava basáltica muy fluida. El volumen total de lava expulsada por las
erupciones de Laki fue superior a los 12 km³. Los gases arruinaron las praderas y mataron al
ganado islandés. La hambruna subsiguiente mató cerca de 10 000 personas. La caldera está
situada muy por debajo de la boca del volcán.
Domo de lava
Domos de lava en el cráter del monte
Santa Helena (Estados Unidos).
La lava rica en sílice es viscosa y por lo tanto, apenas fluye; cuando es extruida fuera de la
chimenea puede producir una masa bulbosa de lava solidificada que se denomina domo de
lava. Debido a su viscosidad, la mayoría está compuesto por riolitas y otros por obsidianas. La
mayoría de los domos volcánicos se desarrollan a partir de una erupción explosiva de un
magma rico en gases.
Aunque la mayoría de los domos volcánicos están asociados a conos compuestos, algunos se
forman de manera independiente. Tal es el caso de la línea de domos riolíticos y de obsidiana en
los en California.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Islandia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dorsal_Mesoatl%C3%A1ntica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dorsal_Mesoatl%C3%A1ntica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Laki
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Laki
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:MSH06_aerial_crater_from_north_high_angle_09-12-06.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:MSH06_aerial_crater_from_north_high_angle_09-12-06.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Santa_Helena
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Santa_Helena
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Domo_de_lava
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Domo_de_lava
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Riolita
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Obsidiana
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1teres_Mono-Inyo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/California
Chimeneas y pitones volcánicos
Volcán Teide (Tenerife, España).
Los volcanes se alimentan del magma a través de conductos denominados chimeneas. Estas
tuberías pueden extenderse hasta unos 200 km de profundidad. En este caso, las estructuras
proveen de muestras del manto que han experimentado muy pocas alteraciones durante su
ascenso.
Las chimeneas volcánicas mejor conocidas son las sudafricanas que están cargadas de
diamantes. Las rocas que rellenan estas chimeneas se originaron a profundidades de 150 km,
donde la presión es lo bastante elevada como para generar diamantes y otros minerales de alta
presión.
Debido a que los volcanes están siendo rebajados constantemente por la erosión y la
meteorización, los conos de cenizas son desgastados con el tiempo, pero no sucede lo mismo
con otros volcanes. Conforme la erosión progresa, la roca que ocupa la chimenea y que es más
resistente, puede permanecer de pie sobre el terreno circundante mucho después de que haya
desaparecido el cono que la contiene. A estas estructuras de las denomina pitón volcánico.
Shiprock, en Nuevo México, es un claro ejemplo de este tipo de estructuras.
Cuevas volcánicas
Una cueva volcánica es cualquier cavidad formada en rocas volcánicas, aunque el uso común
de este término se reserva a cuevas primarias o singenéticas creadas por procesos volcánicos
de modo que tanto la oquedad como la roca encajante se forman a la vez.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Echium_Wildpretii_at_The_Teide.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Echium_Wildpretii_at_The_Teide.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Teide
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chimenea_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Manto_terrestre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cono_volc%C3%A1nico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cuello_volc%C3%A1nico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nuevo_M%C3%A9xico
Material volcánico
El Pu‘u ‘Ō‘ō, cono volcánico de Hawái.
El material volcánico se forma de rocas intrusivas (en el interior) y extrusivas (en el exterior):
Las intrusivas comprenden: peridotita
(Au, Ag, Pt, Ni y Pb) y granito que posee
Cuarzo (SiO2), Mica(SiAlx) y olivino
(FeOx).
Las extrusivas comprenden: basalto,
que tiene feldespato (KALSi3O4),
plagioclasas (CaAl2SI2O8), piroxeno (Si-
XOH) y magnetita Obsidiana: KAlSi3O4 y
SiO2.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puu_oo.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Puu_oo.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pu%CA%BBu_%CA%BB%C5%8C%CA%BB%C5%8D
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Peridotita
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Olivino
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Basalto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Feldespato
Los materiales volcánicos pueden
formar una variedad compleja de
formas menores del relieve: columnatas,
conos de cenizas, calderas, pitones
volcánicos, etc.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_columnar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cono_de_escoria
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chimenea_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chimenea_volc%C3%A1nica
Monte Olimpo, el volcán más grande
del sistema solar situado en el
planeta Marte.
La Tierra no es el único planeta del sistema solar que tiene actividad volcánica. Venus tiene un
intenso vulcanismo con unos cientos de miles de volcanes. Marte tiene la cumbre más alta del
sistema solar: el monte Olimpo, un volcán dado por apagado con una base de unos 600 km y
más de 27 km de altura. No obstante, este planeta parece tener cierta actividad volcánica
apreciable.[4] 
Nuestra Luna está cubierta de inmensos campos de basalto y tiene presencia de domos lunares
de origen volcánico similares a un volcán en escudo como por ejemplo el Mons Rümker, lo que
sugiere que tuvo una corta pero considerable actividad volcánica que hoy muy probablemente
está extinta.
Volcanes extraterrestres
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Olympus_Mons.jpeg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Olympus_Mons.jpeg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Olimpo_(Marte)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Olimpo_(Marte)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Basalto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Domo_lunar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mons_R%C3%BCmker
Debido a las bajas temperaturas del espacio, algunos volcanes de nuestro sistema solar están
formados de hielo que actúa como roca, mientras su agua líquida interna actúa como la
magma; esto ocurre -por ejemplo- en la fría luna deJúpiter llamada Europa. Estos reciben el
nombre de criovolcán, de los cuales hay también en Encélado. La Voyager 2 descubrió en
agosto de 1989, sobre Tritón, rastros de criovulcanismo y géiseres. La búsqueda de vida
extraterrestre se ha interesado en buscar rastros de vida en sistemas criovolcánicos donde hay
agua líquida y por ende, una fuente de radiación en calor considerable; estos son elementos
esenciales para la vida.
Existen volcanes un poco más similares a los terrestres, sobre otros satélites de Júpiter como
en el caso de Ío. La sonda Voyager 1 permitió fotografiar en marzo de 1979 una erupción en Ío.
Los astrofísicos estudian los datos de esta información, que extiende el campo de estudio de la
vulcanología. El conocimiento del fenómeno tal como se produce sobre la Tierra pasa en
adelante por su estudio en el espacio.
La temperatura y composición química de los volcanes del sistema solar varían
considerablemente entre los planetas y los satélites. Además, el tipo de materiales que arrojan
en sus erupciones es muy diferente de los arrojados en la Tierra.[cita requerida]
Esta sección es un extracto de Peligros volcánicos.
Peligros
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Europa_(sat%C3%A9lite)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Criovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9lado_(sat%C3%A9lite)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Voyager_2
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Criovulcanismo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vida_extraterrestre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vida_extraterrestre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lites_de_J%C3%BApiter
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%8Do_(sat%C3%A9lite)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sonda_espacial
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vulcanolog%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Peligros_volc%C3%A1nicos
Un diagrama esquemático muestra
algunas de las muchas formas en que
los volcanes pueden causar
problemas a los que están cerca.
Un peligro volcánico es la probabilidad de
que ocurra una erupción volcánica o un
suceso geofísico relacionado, en una
determinada área geográfica y dentro de
un período de tiempo específico. El riesgo
asociado depende de la proximidad y
vulnerabilidad de un bien, recurso natural o
una población, cerca de donde podría
ocurrir un suceso volcánico.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Types_of_volcano_hazards_usgs.gif
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Types_of_volcano_hazards_usgs.gif
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Peligros_volc%C3%A1nicos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Riesgo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
Protección civil
Véase también: Protección Civil
España
En España, la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de
abril,[5] dispone en su apartado 6 que el riesgo volcánico será objeto de planes especiales en
los ámbitos territoriales que lo requieran. Estos planes especiales habrán de ser elaborados de
acuerdo con una Directriz Básica previamente aprobada por el Gobierno.
La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico[6] fue aprobada
por Acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de enero de 1996 y publicada por Resolución de la
Secretaría de Estado de Interior el 21 de febrero de 1996. En ella, se consideran tres niveles de
planificación: estatal, autonómico y de ámbito local. Por Acuerdo del Consejo de Ministros del
25 de enero de 2013, se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico.[7] 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_Civil
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
Vulcano forjando los rayos de Júpiter
(1636), de Pedro Pablo Rubens.
Muchos cuentos antiguos atribuyen las erupciones volcánicas a causas sobrenaturales, tales
como la acción de dioses o semidioses. Los antiguos griegos aun pensaban que el poder
caprichoso de los volcanes sólo podía ser explicado como un acto divino, mientras que el
astrónomo de los siglos ���-���� Johannes Kepler creía que eran los conductos lagrimales de la
Tierra. Previamente, el jesuita Atanasio Kircher, luego de haber sido testigo de erupciones del
Etna y el Estrómboli y haber visitado el cráter del monte Vesubio, publicó su propuesta de que el
planeta Tierra tenía un fuego central conectado a numerosos otros causados por la combustión
de azufre, betún y carbón.
Creencias tradicionales sobre
los volcanes
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rubens_-_Vulcano_forjando_los_rayos_de_J%C3%BApiter.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rubens_-_Vulcano_forjando_los_rayos_de_J%C3%BApiter.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Rubens
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Atanasio_Kircher
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Etna
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3mboli
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monte_Vesubio
Varias explicaciones fueron propuestas para explicar el comportamiento de los volcanes antes
de que el entendimiento moderno de la estructura de la tierra se desarrollara. La acción
volcánica solía atribuirse a reacciones químicas y a la delgada capa de piedra fundida cerca de
la superficie.
Argentina
Numerosos volcanes se distribuyen a lo largo del territorio de la República Argentina. Algunos
volcanes se encuentran definitivamente extintos y otros activos, aunque la proporción va a
depender de la definición de activo y extinguido; aquí se consideran activos los que han tenido
erupciones probables o verificadas en los últimos 10 000 años. Los volcanes de Argentina son
variados tanto en forma como en emplazamiento tectónico. La mayoría de los volcanes
argentinos pertenecen al Cinturón volcánico de los Andes, aunque hay grandes y voluminosos
volcanes de retroarco. Dada la naturaleza del vulcanismo, es imposible establecer un número
exacto de volcanes.
Cabe destacar que Argentina junto con Chile acogen al volcán más alto del mundo: Nevado Ojos
del Salado.
Bolivia
Bolivia acoge numerosos volcanes activos y extinguidos a través de su territorio. Los volcanes
activos se encuentran en el oeste de Bolivia.
Volcanes activos en América
del Sur
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
Nevado Sajama (del aimara: chak xaña ‘oeste’) es un estratovolcán en Bolivia, ubicado en el
parque nacional Sajama al oeste del país en el departamento de Oruro. No se sabe con certeza
la fecha de su última erupción. Sin embargo, se le considera un volcán extinto.
El volcán Ollagüe es un volcán activo situado en la frontera de Bolivia y Chile, en la región de
Antofagasta en Chile y el Departamento de Potosí en Bolivia, en la cordillera de los Andes, con
una altura de 5870 metros.
Acotango es un estratovolcán ubicado en la frontera de Bolivia y Chile, entre el departamento de
Oruro y la región de Arica y Parinacota. Su zona de influencia directa está protegida por el
parque nacional Lauca, por el lado chileno, y el parque nacional Sajama, por el lado boliviano.
Chile
El volcán Villarrica es el más activo de
Sudamérica, ha presentado alta
actividad desde el s. ��� d. C..
Los volcanes en Chile son supervisados por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
(SERNAGEOMIN).[8] [9] Entre las tareas de este organismo están, desde 1974, la publicación de
la revista científica Andean Geology —que se llamaba Revista Geológica de Chile hasta 2009
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimarahttps://es.m.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Sajama
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Ollag%C3%BCe
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Lauca
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Sajama
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volc%C3%A1n_Villarrica,_vista_nocturna..jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volc%C3%A1n_Villarrica,_vista_nocturna..jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Villarrica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_sur
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Andean_Geology
—,[10] y visualizar el Sistema de Información de Geología de Exploración (SIGEX) —que reúne
información sistematizada de los proyectos de exploración en Chile y los antecedentes técnicos
y administrativos, entre otros—. La información fue obtenida de sitios web y otras fuentes
públicas. De este modo, SERNAGEOMIN contribuye a consolidar el conocimiento geológico-
minero del país (Art. 21 del Código de Minería de 1988).
Según la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Servicio Nacional de Geología y Minería de
Chile, el país posee 90 volcanes considerados como «activos»,[11] de entre los cuales destacan:
Nevados de Chaitén, Villarrica, Planchón Peteroa y el complejo volcánico Laguna del Maule, este
último compartido con Argentina.
Colombia
El Nevado del Ruiz: De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano este volcán presenta
actividad sísmica regular, así como emisiones de ceniza.
Su altura es de 5364 m y se encuentra en la zona cafetera del país. En noviembre de 1985 tuvo
una erupción donde fallecieron más de 25 000 habitantes de la población de Armero.
El volcán Galeras: Se ubica en el departamento de Nariño y está considerado como el volcán
más activo de Colombia.
En 1993 unos turistas y un grupo de científicos que se encontraban dentro de su cráter
murieron, luego de una erupción.
Durante los últimos años ha mantenido una actividad constante, con explosiones pequeñas y
expulsión de ceniza y humo ocasional.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nevados_de_Chill%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Villarrica
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Laguna_del_Maule_(volc%C3%A1n)
Ecuador
Los volcanes activos del Ecuador continental pertenecen a la Zona Volcánica Norte (ZVN) de los
Andes, la cual es parte del Cinturón Volcánico de los Andes.
La Escuela Politécnica Nacional, también conocida como EPN, es una universidad pública,
ubicada en Quito, Ecuador. El Instituto Geofísico dirige en los países volcanes en las montañas
de los Andes de Ecuador y en las Islas Galápagos. El Instituto Geofísico EPN dirige desde
1999.[12] [13] [14] El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) reportó un
rápido aumento en la actividad sísmica, el número de explosiones y una nube de cenizas que
alcanzó los 2 km (1,2 millas) de altura, llegando la nube de ceniza a la ciudad de Guayaquil.
El 26 de abril de 2011 hubo otra erupción de proporciones considerables, lanzando una columna
de ceniza que ascendió hasta los 12 km de altura.[15] [16] 
El Instituto Geofísico E.P.N dispone de equipos internacionales de Sismología y Vulcanología y
dirige volcanes en las islas Galápagos. En agosto de 2015, el Volcán Cotopaxi experimentó un
incremento significativo de su actividad, motivando incluso la declaración de un estado de
excepción[17] en el territorio nacional. Actualmente se encuentra bajo vigilancia constante por
parte del Instituto Geofísico de la EPN.[18] [19] [20] El 25 de mayo de 2015, Isla Wolf (Galápagos)
tuvo una erupción volcánica y ahora está siendo dirigida por el Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional[21] [22] [23] [24] En un informe que detalla la erupción, los investigadores del
Instituto Geofísico de Ecuador EPN declararon que la columna de humo alcanzó una altitud de
15 kilómetros aproximadamente.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Escuela_Polit%C3%A9cnica_Nacional
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsico
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Escuela_Polit%C3%A9cnica_Nacional
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Escuela_Polit%C3%A9cnica_Nacional
Perú
El volcán Ubinas, es el volcán más
activo del Perú, ha registrado más de
25 erupciones en los últimos 500
años.
El Perú está situado en el cinturón de Fuego del Pacífico, región del planeta que se caracteriza
por su gran actividad sísmica y volcánica. Como resultado de ello, el sur del Perú está
atravesado por más de 400 volcanes que componen el llamado Arco volcánico del Perú y que
forman parte de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC).[25] 
El Perú cuenta con dos centros de monitoreo volcánico ubicados en la ciudad de Arequipa, los
denominados Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS-IGP) y el
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), que mancomunadamente se han centrado en
el objetivo de vigilar permanentemente los 16 volcanes activos y potencialmente activos
(Sabancaya, Misti, Ubinas, Coropuna, Tutupaca, Huaynaputina, Ticsani, Chachani, Yucamane,
Sara Sara, Ampato, Casiri, Purupuruni, Auquihuato y el Valle de los Volcanes en Andahua y
Huambo),[26] para ello cuentan con redes de vigilancia multiparamétricas que proporcionan
información valiosa sobre el estado y niveles de actividad de los volcanes a su cargo.
El Ubinas es considerado como el volcán más activo del Perú por sus 25 eventos de alta
actividad fumarólica y actividad explosiva moderada registrada desde el año de 1550.[26] Está
situado en el distrito de Ubinas, departamento de Moquegua. Culmina a 5672 ms y cubre una
superficie de 45 km². La más reciente erupción tuvo lugar entre marzo de 2006 a junio de 2009,
afectado fuertemente la actividad agrícola en el valle de Ubinas. El inicio de esta crisis eruptiva
se presentó dominado por una actividad freática y luego, a partir del 19 de abril de 2006, la
actividad deviene en magmática de tipo vulcaniano con emisión de material andesítico básico.
Posteriormente, y luego de 4 años de inactividad, en septiembre de 2013 el volcán Ubinas entró
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https://es.m.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Volcanes
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Andahua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huambo_(Caylloma)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ubinas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ubinas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
en un nuevo proceso eruptivo, el cual se fue acelerando en febrero de 2014 al tiempo que se
registraba Tremores sísmicos de gran energía, eventos de tipo Híbrido, así como emisiones
persistentes de gases y ceniza, etc. Finalmente, esta alta actividad sísmica y fumarólica culminó
con la ocurrencia de la primera explosión magmática el día 14 de febrero de 2014. A partir de
entonces y hasta el presente, la actividad eruptiva del volcán Ubinas ha continuado de manera
intermitente.[26] 
Anexo:Mayores erupciones volcánicas
Anexo:Erupciones volcánicas por
número de víctimas mortales
Anexo:Volcanes más altos del mundo
Cinturón de Fuego del Pacífico
Índice de explosividad volcánica
Paricutín
Portal:Ciencias de la Tierra
Programa de Vulcanismo Global
Véase también
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Mayores_erupciones_volc%C3%A1nicas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Erupciones_volc%C3%A1nicas_por_n%C3%BAmero_de_v%C3%ADctimas_mortales
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del-volcan Rafael Correa decreta
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volcán Cotopaxi
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ss-volcano-puts-ecuador-edge/ A
RESTLESS VOLCANO PUTS ECUADOR
ON EDGE ONCE MORE
https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_(
magazine) Hoy el volcán Cotopaxi está
experimentando una gran cantidad de
nueva actividad ha sido registrado ya
partir de la 2015 y es está bajo
vigilancia constante por parte del
Instituto Geofísica de Escuela
Politécnica Nacional.
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/115730-rafael-correa-decreta-estado-excepcion-actividad-del-volcan
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cotopaxi-emite-columna-gases-hasta-
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 Datos: Q8072
 Multimedia: Volcanoes (https://comm
ons.wikimedia.org/wiki/Category:Volca
noes) / Q8072 (https://commons.wiki
media.org/wiki/Special:MediaSearch?ty
pe=image&search=%22Q8072%22)
 Guía turística: Volcanes
 Noticias: Categoría:Erupciones
volcánicas
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