¿Por Qué La Erupción Del Volcán De Islandia Causó Tantos Problemas?

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La erupción de 2010 del volcán eyjafjallajökull de islandia causó tantos problemas para el tráfico aéreo con su penacho de ceniza debido a las partículas irregulares de ceniza que se formaron cuando el magma entró en contacto con el hielo del glaciar, según sugiere un estudio reciente.

Un estudio reciente encuentra que las motas de ceniza esparcidas en el aire pueden haber aumentado los efectos de la erupción de 2010 del volcán Eyjafjallajökull de Islandia, que paralizó los vuelos en toda Europa.

El penacho de ceniza de Eyjafjallajökull causó agitación en el aire durante casi un mes. Aún así, la erupción fue un evento relativamente pequeño. Por ejemplo, el penacho nunca alcanzó más de aproximadamente 6 millas (10 kilómetros) de altura, y el volcán solo arrojó alrededor de 9.5 mil millones de pies cúbicos (270 millones de metros cúbicos) de ceniza durante varios meses, mientras que algunas erupciones pueden arrojar fuera muchas veces más que eso en el lapso de un solo día.

La razón por la que Eyjafjallajökull tuvo una influencia tan extendida se debió a cómo las cenizas del volcán se extendieron inusualmente lejos y permanecieron un tiempo extrañamente largo en la atmósfera. Para saber más acerca de por qué esto fue así, un grupo de científicos recolectó muestras de cenizas de toda Islandia.

Los investigadores descubrieron que en el respiradero de Eyjafjallajökull, el magma en surgencia reaccionó violentamente con el agua glacial cercana. Este rápido enfriamiento hizo que el magma se contrajera y se fragmentara en finas motas de ceniza. Cerca del final de la erupción, se generó ceniza porosa igualmente fina cuando pequeñas burbujas de gas atrapadas en la roca fundida se expandieron cuando el magma se acercó a la superficie.

Los investigadores encontraron que la anchura media de todos los granos de ceniza tenía menos de 1 milímetro de ancho. Comenzando a unas 6 millas (10 km) del respiradero y moviéndose hacia afuera, las partículas de menos de 16 micrones (aproximadamente una sexta parte del ancho de un cabello humano) se convirtieron en más del 20 por ciento de la mezcla.

Los modelos informáticos sugieren que las formas irregulares de estos granos de ceniza dentados y porosos los hicieron menos aerodinámicos, aumentando el tiempo que pasaron en alto. Esto ayuda a explicar por qué una pequeña erupción todavía impactó un área grande.

"Esta no fue una gran erupción, pero aún causó problemas en Europa y el Atlántico Norte", dijo el investigador Piero Dellino, un vulcanólogo de la Universidad de Bari en Italia. "Esto significa que nuestra compleja sociedad no está preparada para enfrentar los peligros naturales. Por lo tanto, debemos aprender de esta lección, considerando que otros volcanes en Europa pueden producir erupciones mucho más grandes; vea, por ejemplo, los eventos históricos del Vesuvio". [Las 10 erupciones volcánicas más grandes en la historia]

Dellino notó que su investigación tuvo lugar mucho después de la erupción de Eyjafjallajökull, que podría poner en duda sus hallazgos.

"En este momento, es imposible monitorear en tiempo real el contenido y la concentración de ceniza fina en la nube de erupción", dijo. "Necesitamos avanzar en la ciencia y la tecnología para obtener datos lo antes posible después del inicio de la erupción".

Los científicos detallaron sus hallazgos en línea el 4 de enero en el Journal of Geophysical Research-Solid Earth.


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