(BIVN) – El volcán Mauna Loa en la isla de Hawaii no está en erupción y las cámaras web no muestran signos de actividad.
El nivel de alerta actual de Mauna Loa sigue siendo NORMAL. Los científicos dicen que la deformación de la Tierra «indica una inflación lenta y continua a medida que el magma repone el sistema de depósitos después de 2022″. erupción», cuyo comienzo se analiza en un artículo reciente del Servicio Geológico de Estados Unidos.
A partir de esta semana Reloj del volcánpor científicos y afiliados del Observatorio de Volcanes Hawaianos del USGS:
en 2022 Mauna Loa entró en erupción a última hora del 27 de noviembre. Por la tarde La erupción fue precedida por un intenso terremoto aproximadamente media hora antes de que apareciera la lava brillante vista en las cámaras web del Observatorio de Volcanes Hawaianos (HVO) del USGS. ¿Cómo reduce el HVO el momento exacto en que comenzó la erupción?
Las cámaras remotas son fundamentales para confirmar una erupción, pero en muchos casos en todo el mundo la imagen de la actividad puede oscurecerse. Las nubes, la niebla o los gases volcánicos pueden bloquear la vista. Alternativamente, es posible que las cámaras no cubran el lugar de la erupción. Así, el HVO y otros observatorios globales establecen una serie de métodos para detectar actividad eruptiva incluso cuando el volcán no se puede ver con claridad.
Una forma de monitorear los volcanes es midiendo los sonidos de una erupción. Estos sonidos pueden viajar rápidamente lejos del respiradero de la misma manera que una piedra caída en agua tranquila puede crear ondas que se alejan del «punto de derrame».

(IMAGEN ARRIBA) USGS: “El panel A es una imagen térmica que muestra la primera observación de lava intensamente brillante en Mauna Loa, marcada en 2022. 27 de noviembre 23:36 HST. En el panel B se muestra un ejemplo de forma de onda de la estación de campo Āinapō (AIND). En el panel C se muestran gráficos de coherencia de las velocidades de las ondas, y en el panel D se muestra la dirección del rumbo de la brújula de la fuente de erupción estimada en relación con el conjunto ‘Āinapō. Los puntos de colores en los paneles C y D representan señales incoherentes (que se muestran en azul claro y oscuro) y señales coherentes (que se muestran en rojo, naranja y amarillo). Los horarios en los paneles B, C y D están en la hora estándar de Hawái (HST). La línea vertical negra en los paneles C y D marca el inicio temprano de la erupción a las 23:23. HST. La línea vertical gris representa el momento en que se tomó la imagen térmica en el panel A. Ambas líneas verticales representan tiempos antes de los cambios en el procesamiento acústico, ya que el sonido viaja desde el respiradero hasta el macizo de Āinapō en aproximadamente 2 minutos.
La comunidad global de monitoreo de volcanes está constantemente instalando conjuntos de sensores acústicos (llamados conjuntos) en los flancos de los volcanes que pueden medir tanto el ruido audible (los sonidos que escuchamos) como el ruido inaudible con frecuencias más allá del alcance del oído humano (infrasonidos). . Luego se utiliza el procesamiento informático para buscar señales que provienen de una dirección diferente, de manera similar a cómo los humanos entrenan sus oídos y cerebros para determinar de dónde provienen los sonidos.
Actualmente, HVO monitorea nuestros volcanes utilizando datos “casi en tiempo real” procesados rápidamente a partir de conjuntos acústicos que miden los cambios de presión alrededor de nuestros volcanes más activos, Kīlauea y Mauna Loa (panel de Figura B). En el campo se utilizan conjuntos agrupados de sensores para permitir que las computadoras busquen correlaciones de energía acústica de centros potenciales de erupciones hawaianas.
El procesamiento compara todas las formas de onda en la matriz y observa la consistencia de las formas de onda (llamada coherencia) bajo diferentes condiciones. En los gráficos (paneles de figuras C y D), la coherencia fuerte de la forma de onda está marcada en puntos rojos y naranjas, mientras que las ondas incoherentes están en azul claro y oscuro. Como analogía, los sonidos incoherentes son como los que se escuchan en medio del bosque en un día ventoso, mientras que un sonido más coherente sería el de un auto tocando la bocina en la carretera.
Las señales acústicas coherentes a menudo tienen características que les permiten separarse durante el procesamiento de datos del conjunto, y dos buenos indicadores de coherencia provienen de la velocidad y la dirección de las ondas a través del conjunto. Por ejemplo, cerca de la superficie de la Tierra, los sonidos normalmente viajan a aproximadamente 0,3 a 0,4 km/s (~300 a 400 yardas por segundo) (panel C de figuras). El conjunto de infrasonidos Āinapō de HVO está ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii y tiene un rumbo de brújula de aproximadamente 300 grados (panel de figura D) apuntando hacia la cumbre de Mauna Loa. La detección automatizada puede utilizar estas características (consistencia, velocidad y dirección de las olas) para mejorar nuestra capacidad de comprender rápidamente cuándo se está produciendo una erupción en la cima del Mauna Loa.
El panel D de la figura muestra que el rumbo de la brújula se vuelve muy estable alrededor de las 11:25 p.m. HST, lo que indica que ha comenzado una erupción leve. Su hora probablemente fue unos dos minutos antes, alrededor de las 11:23 p.m. HST, dado que el sonido tarda unos 2 minutos en viajar desde la cumbre de Mauna Loa hasta el macizo de Āinapō (que se muestra como la línea vertical negra en los paneles de la Figura C). y D.) De hecho, el panel A de la figura muestra que a las 11:36 p.m. Los flujos de lava de la nueva erupción del HST se expandieron rápidamente a través de Mokuʻāweoweo, la caldera de la cumbre de Mauna Loa (líneas verticales grises C y D). Tras la progresión y expansión de la lava, esta actividad aumenta bruscamente alrededor de las 23:40 HST (C y D). Esto demuestra el valor de utilizar múltiples líneas de información para evaluar la actividad eruptiva.
Además de los métodos acústicos, el personal de HVO utiliza una amplia gama de técnicas de monitoreo de volcanes, incluidas imágenes sísmicas, de deformación, de gas y de cámaras web. Los datos recopilados mejoran nuestra conciencia situacional; La evaluación conjunta de diferentes conjuntos de datos puede ayudar a los científicos a comprender los procesos volcánicos que ocurren simultáneamente. Esto, a su vez, ayuda a HVO a mantener al público bien informado sobre nuestros volcanes activos.

