Increíble Imagen De Ceniza Volcánica Islandesa

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El penacho de ceniza de una nueva erupción del volcán de islandia capturado en la imagen de satélite.

El jueves por la mañana, un satélite de la NASA capturó una imagen sorprendente de la nube de ceniza parda del volcán de Islandia, que comenzó una nueva ronda de erupciones explosivas esta semana.

La imagen de la nube de cenizas, tomada por el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) en el satélite Terra de la NASA, muestra un grueso penacho de ceniza que sopla hacia el este y luego hacia el sur desde el volcán Eyjafjallajökull. Las nubes cubren los bordes de la escena, pero las aguas azul marino del Océano Atlántico se muestran en el centro, y por encima de ellas, un río de ceniza de color marrón amarillento.

Las nubes de ceniza como esta son impresionantes de ver, y pueden tener una influencia dramática en la calidad del aire y la vegetación, incluidos los cultivos. En Islandia, la ceniza de Eyjafjallajökull se ha asentado en el suelo, lo que representa una amenaza para el ganado y la vida silvestre. La ceniza ya ha aterrizado repetidamente el tráfico aéreo europeo. En el lado positivo, la ceniza también creó espectaculares puestas de sol volcánicas y misteriosos rayos.

Sin embargo, a pesar de su aspecto dramático, estos penachos de ceniza son insignificantes cuando se trata de efectos a largo plazo en el clima global, dicen los científicos. Para que una erupción tenga una influencia en el clima global, el evento debe ser lo suficientemente explosivo como para empujar el dióxido de azufre hacia la estratosfera, que está por encima de la altitud donde se producen la lluvia y la nieve.

El dióxido de azufre se convierte en diminutas gotas de ácido sulfúrico, que reflejan la luz solar hacia el espacio y enfrían la Tierra. Debido a que no llueve en la estratosfera, las gotitas pueden durar meses o años. Las erupciones masivas pueden enfriar la temperatura media global de la superficie en varios grados durante varios años.

Incluso cuando el dióxido de azufre se dispara en la estratosfera, las partículas reflectantes resultantes rara vez tienen la posibilidad de propagarse por todo el mundo. El aire estratosférico generalmente se eleva por encima de las latitudes tropicales, se extiende hacia los polos y luego se hunde hacia la atmósfera inferior en latitudes altas.

Este patrón de circulación significa que las partículas estratosféricas de las erupciones en los trópicos tienen una mayor probabilidad de propagarse por todo el mundo, mientras que las partículas de las erupciones de latitud alta, como Eyjafjallajökull, tienen más probabilidades de caer rápidamente a altitudes más bajas. Cuando vuelven a entrar en la troposfera (el nivel más bajo de la atmósfera de la Tierra), son arrastrados rápidamente por la lluvia y la nieve.

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