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مشاهدة النسخة كاملة : La erupci?n del volc?n Tonga gener? los mayores rayos de la historia


الريــم
06-29-2023, 05:42 PM
El volc?n Hunga Tonga (https://www.sport.es/es/noticias/medio-ambiente/tsunami-generado-volcan-tonga-provoco-14326066) sigue marcando hitos hist?ricos. La erupci?n de enero de 2022, que literalmente dio la vuelta al mundo en pocas horas y cuya gran explosi?n se pudo observar desde el espacio, también fue la responsable de la descarga eléctrica m?s intensa registrada en la historia.

La mezcla de ceniza, agua y gases magm?ticos origin? una columna de humo de 58 kil?metros en medio del Pac?fico, lo que dio lugar a un aparato eléctrico sin precedentes.*"La erupci?n desencaden? una tormenta eléctrica sobrealimentada, como nunca antes hab?amos visto", declara Alexa Van Eaton, vulcan?loga del Servicio Geol?gico de los Estados Unidos.

Combinando los datos de cuatro fuentes distintas utilizadas para monitorizar las tormentas eléctricas, los cient?ficos pudieron observar por primera vez lo ocurrido en el interior de esa columna. Una posibilidad que, a su vez, les permiti? hallar nuevas fases del ciclo de vida de la erupci?n e informaci?n sobre los cambios que gener? en el clima.

El hallazgo, que recoge la revista Geophysical Research Letters, no s?lo supone un revulsivo para el conocimiento de los volcanes, sino que, adem?s, demuestra que esta nueva herramienta para monitorizar sus rayos contribuye a "monitorizar su comportamiento en tiempo real". Eso quiere decir que se podr?a utilizar para informar a los equipos de emergencias y fuerzas de seguridad, as? como mantener un mejor control de la aviaci?n en la zona, al poder supervisar mejor el desarrollo y el movimiento de la nube de ceniza.

https://uc-4u.com/clip/3577999b-e637-4e71-842e-74b3716dfa09_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg La erupci?n del Tonga fue de las m?s intensas jam?s registradas | Agencias
El volc?n Tonga expuls? su magma con una energ?a de entre 5 y 30 megatones. Esa cifra es equivalente al estallido de cientos de bombas de Hiroshima al mismo tiempo. Pero al encontrarse bajo el mar, la situaci?n fue muy distinta a lo que pudiera haber ocurrido en tierra.*

La tormenta eléctrica se desarroll? porque la expulsi?n altamente energética de magma pas? a través del océano poco profundo, indic? Van Eaton, autor principal del art?culo. La roca fundida vaporiz? el agua de mar, que se elev? formando un gigantesco penacho y finalmente caus? colisiones electrizantes entre ceniza volc?nica, agua sobreenfriada y granizo. Es decir, la tormenta perfecta para los rel?mpagos.

Hasta 30 kil?metros de altura

Y as? fue. Dentro de esa nube opaca los rayos se suced?an de manera frenética. Cada minuto, 2.600 descargas recorr?an el interior de la columna de humo. Después de varios d?as, los rayos que el volc?n gener? ascendieron a m?s de 192.000 (divididos en unos 500.000 pulsos eléctricos). Y no solo fueron muchos, sino también muy potentes, llegando a ascender hasta 30 kil?metros de altura, es decir, la estratosfera.

"Con esta erupci?n, descubrimos que las columnas volc?nicas pueden crear las condiciones adecuadas para que se produzcan rayos mucho m?s energéticos que los que se originan en las tormentas que conocemos", insiste Van Eaton quien, tras realizar este hallazgo, confirma que "las erupciones volc?nicas pueden crear rayos m?s extremos que cualquier otro tipo de tormenta en la Tierra".

https://uc-4u.com/clip/69b01495-4fa8-48f5-8926-c64c078dd474_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg El aparato eléctrico desencadenado no tuvo precedentes | Agencias
Gracias al an?lisis pormenorizado de los rayos que se produjeron en el interior del penacho, los investigadores pudieron concluir la duraci?n real de la erupci?n. “La erupci?n se prolong? mucho m?s de la hora o dos que se hab?a observado en un principio", asegura Van Eaton. En concreto, el evento explosivo que sufri? este volc?n el 15 de enero “cre? penachos volc?nicos durante al menos 11 horas".

Asimismo, los rayos revelaron el comportamiento del volc?n durante las diferentes fases eruptivas. De hecho, los investigadores pudieron identificar cuatro fases distintas de actividad eruptiva, a través de las alturas de las plumas –corrientes convectivas ascendentes y descendentes– y de la velocidad de los rayos.

Pero la intensidad de los rayos no fue lo ?nico que atrajo al equipo de investigaci?n a la zona. Van Eaton y sus colegas también estaban desconcertados por los anillos concéntricos de rayos que se formaban en el centro del volc?n. "La escala a la que se ve?an estos anillos de rayos nos dej? boquiabiertos. Nunca antes hab?amos visto algo as? y no lo podemos comparar con ninguna tormenta meteorol?gica”, explica Van Eaton. Aunque en las tormentas se han observado este tipo de anillos luminosos, pero suelen ser m?s peque?os y aparecer en solitario.

La primera erupci?n freatopliniana

Una intensa turbulencia a gran altura fue la responsable de este raro fen?meno. El penacho inyect? tanta masa en la atm?sfera superior que envi? ondas a la nube volc?nica, como guijarros que caen en un estanque. Los rel?mpagos parec?an "surfear" estas ondas y moverse hacia afuera en anillos que med?an 250 kil?metros de ancho.

Por si todo eso no fuera suficiente, la del volc?n Tonga es la primera erupci?n freatopliniana, que ocurre cuando un gran volumen de magma entra en erupci?n en el agua. El fen?meno se ha podido registrar gracias a la instrumentaci?n moderna. Hasta ahora, este tipo de erupci?n s?lo se hab?a podido estudiar a través del registro geol?gico. Pero Tonga Hunga lo ha cambiado. "Ha sido como desenterrar un dinosaurio y verlo caminar”, sentencia Van Eaton.

Estudio de referencia: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022GL102341

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Contacto de la secci?n de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es



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