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miércoles, 30 de agosto de 2017

CIENCIA : NASA .- BBC Mundo Noticias.- El ambicioso plan de la NASA para salvar la Tierra de un supervolcán

http://www.bbc.com/mundo/vert-fut-41093674
https://www.nasa.gov/topics/earth/features/yellowstone-heat.html
El supervolcán de YellowstoneDerechos de autor de la imagenISTOCK
Image caption¿Cómo anticiparse a una erupción de Yellowstone? La cuenta regresiva está en marcha.
Dormido bajo los tranquilos paisajes del parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, se esconde uno de los mayores misterios geológicos del mundo.
Es una enorme cámara de lava volcánica, un río de magma responsable de los géiseres y aguas termales que caracterizan el área.
Pero para los científicos de la NASA, es también una de las más preocupantes amenazas naturales para la civilización humana.
Es, en realidad, un supervolcán, el mayor de todos cuantos existen en el planeta, el más peligroso. Pero no el único.

El peligro de los supervolcanes

Hay alrededor de 20 supervolcanes conocidos en la Tierra, con grandes erupciones que ocurren en promedio cada 100.000 años.
Uno de sus mayores peligros es que una erupción puede provocar un "invierno volcánico" prolongado, una nube de ceniza que trastoca el clima e impide a la civilización de tener suficiente acceso a los recursos naturales y a la comida.
(Prevenir la erupción del supervolcán de Yellowstone) requiere que la comunidad científica invierta el poder de su mente, pero tiene que hacerlo ya"
Brian Wilcox, Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA
En 2012, Naciones Unidas estimó que las reservas de alimentos en todo el mundo durarían solo 74 días.
Es por eso que, para la NASA, Yellowstone representa un peligro mayor que cualquier otro que pueda venir desde el espacio.
"Yo era miembro del Consejo Asesor de Defensa Planetaria de la NASA, un grupo que estudiaba formas de defender el planeta de asteroides y cometas. Pero llegué a la conclusión de que la amenaza de un supervolcán es sustancialmente mayor ", le explica a BBC Future Brian Wilcox, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el Instituto de Tecnología de California.
Por eso, la agencia espacial estadounidense se puso manos a la obra desde hace años para enfrentar el problema.

La estrategia de la NASA

Cuando los científicos de la NASA comenzaron considerar la amenaza y buscarle respuestas, pensaron que la solución más lógica podría ser, simplemente, enfriar el supervolcán, de arriba hacia abajo.
¿En qué consiste esa extraña idea?
Un volcán del tamaño de Yellowstone es, esencialmente, un generador gigantesco de calor, equivalente a seis plantas industriales de energía.
En la actualidad, Yellowstone filtra hacia la atmósfera aproximadamente el 60-70% del calor que produce a través del agua que se cuela por las grietas de la cámara del magma.
El resto se acumula dentro de la lava, lo que actúa como combustible para disolver más y más gases volátiles y rocas circundantes.
Una vista desde el espacio de un volcán en eurpciónDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLos astronautas en la Estación Espacial Internacional tienen una vista muy particular de un volcán en erupción.
Cuando este calor alcanza un determinado umbral, una erupción es inevitable.
Pero si se pudiera extraer más calor, entonces el supervolcán nunca entraría en erupción.
La NASA estima que si lograra reducir en un 35% el calor que se genera dentro de la cámara de magma, Yellowstone ya no representaría una amenaza.
La pregunta es cómo hacerlo.

Acueducto volcánico

La primera alternativa, según la NASA, estaría simplemente en aumentar la cantidad de agua que se filtra hacia el interior del .
Pero desde una perspectiva práctica, sería tal vez imposible convencer a los políticos de aprobar tal iniciativa.
"Construir un gran acueducto cuesta arriba en una región montañosa sería costoso y difícil con la crisis del agua a nivel internacional; no creo que a la gente le agrade la idea de desperdiciarla para enfriar un volcán", asegura Wilcox.
En cambio, la NASA propuso perforar hasta 10km hacia las entrañas del supervolcán y bombear el agua a alta presión.
El líquido en circulación volvería a la superficie en forma de vapor, a una temperatura de alrededor de 350 °C. Así, lentamente, día por día, se extraería calor del volcán.
A simple vista, podría parecer un proyecto similar al anterior. Si a eso le añadimos que costaría alrededor de US$3.500 millones, es sencillo imaginar que la idea podría quedar también en la nada.
Pero la agencia espacial encontró una atractiva solución para convencer a los políticos de hacer la inversión.
"Yellowstone actualmente gotea alrededor de 6 gigavatios en calor. Con la perforación, esto podría ser utilizado para crear una planta geotérmica, que geneRAría energía eléctrica a precios muy competitivos de alrededor de US$0,10/kWh", asegura Wilcox.
Un volcán que hace erupción en IndonesiaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionSi un supervolcán hace erupción, será muchas veces más poderoso que este volcán en Indonesia.
Para este investigador, la solución permitiría recuperar la inversión inicial, generaría electricidad suficiente para alimentar el área circundante durante un período potencial de decenas de miles de años y se evitarían futuras erupciones de supervolcán que devastaría a la humanidad.

Riesgos

Pero la perforación de un supervolcán no vendría sin ciertos riesgos. De hecho, podría desencadenar la erupción que desea prevenir.
En otras palabras, podría despertar al monstruo que duerme hace miles y miles de años.
¿Qué hacer entonces?
"Lo más importante es no hacer daño a la estructura de la cámara de magma. Si perforas en la parte superior de la cámara y tratas de enfriar desde allí, esto sería muy arriesgado", sostiene Wilcox.
En opinión del experto, eso podría hacer que la tapa sobre la cámara del magma se vuelva más frágil y propensa a la fractura. Así sería más fácil que se active la liberación de gases volátiles nocivos.
Por eso, la idea es perforar el supervolcán desde sus laterales, que se encuentran incluso fuera de los límites de Yellowstone.
Sin embargo, aquellos que inviertan o trabajen en el proyecto no vivirán para saber si dio resultado o no. Ni siquiera lo verán terminado.
El enfriamiento de Yellowstone de esta manera ocurriría a una velocidad de un metro por año, por lo que tardaría decenas de miles de años hasta que la cámara de magma se convirtiera en una masa de roca fría.
Pero aunque la cámara de Yellowstone no necesitaría ser congelada totalmente para llegar al punto en el que ya no represente una amenaza, no habría tampoco garantías de que el esfuerzo finalmente tendría éxito por lo menos durante cientos y posiblemente miles de años.
Entonces, ¿para qué hacerlo?

Los beneficios de domar el volcán

Según Wilcox, los beneficios de esta estrategia a largo plazo no solo incluirían la posibilidad de domar al volcán, sino también que garantizaría en términos cotidianos una nueva fuente de suministro de energía eléctrica.
Una erupción del Monte Etna, vista desde el espacioDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionAsi se vio desde el espacio una de las erupciones del Monte Etna. Un poco más al norte, cerca de Nápoles, está ubicado el supervolcán Campi Flegrei.
Tal plan podría aplicarse potencialmente a cada supervolcán activo en el planeta y los expertos de la NASA esperan que estas ideas fomenten también un debate científico más práctico para abordar la amenaza.
"Cuando la gente consideró por primera vez la idea de defender la Tierra del impacto de asteroides, reaccionaron de manera similar a la amenaza de un supervolcán", sostiene Wilcox.
"La gente pensó: ¿cómo pueden los humanos impedir que un asteroide golpee la Tierra? Bueno, resulta que si inventas algo que empuje al asteroide muy ligeramente durante mucho tiempo, puedes hacerlo cambiar de rumbo".
Por eso, Wilcox considera que resolver el problema de la amenaza de los supervolcanes resulta más fácil de lo que la gente piensa.
"En ambos casos requiere que la comunidad científica invierta el poder de su mente, pero tiene que hacerlo ya. Yellowstone hace erupción aproximadamente cada 600.000 años y hace unos 600.000 años desde que lo hizo por última vez", explica.
La cuenta regresiva ha comenzado.

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Landsat satellites Track Yellowstone's Underground Heat :

Yellowstone National Park sits on top of a vast, ancient, and still active volcano. Heat pours off its underground magma chamber, and is the fuel for Yellowstone’s famous features -- more than 10,000 hot springs, mud pots, terraces and geysers, including Old Faithful.

But expected development by energy companies right outside Yellowstone’s borders have some fearing that Old Faithful could be cheated out of its energy.

"If that geothermal development outside of the park begins, we need to know whether that's going to cause Old Faithful to suddenly stop spewing," says Rick Lawrence of Montana State University.

Geothermal energy development is here to stay, says Yellowstone Park geologist Cheryl Jaworowski, but it has also raised some big questions for the National Park Service, which is tasked by Congress to monitor and protect Yellowstone's unique landscape. 

true color and thermal images of Yellowstone National Park Yellowstone National Park is outlined by red in each of the Landsat scenes. On the left is a true color image with vegetation shown in green. On the right, is the thermal image with higher heat emitted shown in white. (Credit: NASA's Goddard Space Flight Center)

The park funded a study by Lawrence and his co-author Shannon Savage to apply a new perspective to the problem of tracking geothermal activity. Their work is being presented at the American Geophysical Union conference in San Francisco on Friday, December 9. Lawrence and Savage used both visible light and heat-sensitive Landsat data channels to get a broad view of the park’s geothermal activity.

Their project is part of a new monitoring plan the park implemented in 2005. The plan uses remote sensing and airborne reconnaissance to observe geothermal changes across all of Yellowstone in a systematic and scientific manner. In the past, scientific studies on the ground tended to focus on individual features, and the only park wide estimate of Yellowstone's heat was derived from a chemical product of geothermal systems that appears in the river system. But with different technology available today, says Jaworowski, the park wants to expand its monitoring options.

To understand Yellowstone's geothermal system, "we need to start looking at the forest rather than the individual trees," says Jawrorski. And one way to see Yellowstone's geothermal "forest" is to get a view from space. 

Circling Earth from a height of 438 miles, the Landsat satellites have been gathering for decades a huge amount of data about the land surface. A single scene can take in the entirety of Yellowstone National Park, and the data it gathers is much more than a pretty picture. In addition to measuring the visible light in the electromagnetic spectrum -- what we can see -- the Landsat satellites each have an instrument that detects waves in the thermal band -- heat energy.

Earth radiates heat all the time because it is warmed by the sun. Like a sponge, the ground absorbs solar energy, and like when you squeeze off excess water, the Earth reemits some of that solar energy at a longer wavelength back into space. But in Yellowstone, the total energy picked up by the satellite includes energy produced by the Earth itself, geothermal energy.

Minerva Terrace and Spring 
Minerva Terrace and Spring, part of Mammoth Hot Springs in Yellowstone National Park, photographed in 1963. Credit: National Park Service
› Larger image “It’s very hard to tease out the geothermal energy,” says Lawrence. The amount of solar energy reemitted depends on air temperature, vegetation cover, and soil moisture among other variables, and geothermal energy is only a small fraction of the total. To estimate changes in the geothermal system, Lawrence and Savage looked back in time and selected one image per year from 1986 to 2007 (with a few gaps due to cloudy days). Because solar effects vary from year to year and with weather conditions, they subtracted out the average heat emitted from the surface of Yellowstone for each year. The observed changes from year to year would then be primarily attributable to geothermal changes. The scientists then compared these images with known geothermal events during that time period. 

Minerva Terraces in the Mammoth Basin was one of those geothermal events. In 1998, mineral-rich, near-boiling water bubbled over the Minerva's broad steps, depositing calcite on the face of each terrace. Heat-loving organisms colored the white surface a dozen shades of pink, yellow, and green. A year later, the Terraces were a ghost town. "There was no steam, no color, and then it started crumbling away because it was very soft calcite," says Savage. Minerva’s colorful ecosystem collapsed when the hot water stopped flowing.

That collapse was reflected in the satellite data Lawrence says. In the Landsat scenes from 1998 and 1999, "the amount of energy coming off the Minerva Terrace area went down."

geothermal emittance data from the Mammoth Hot Springs area This series of geothermal emittance data from the Mammoth Hot Springs area shows a general trend of increased emittance to 2000, and then decreased emittance from 2000 to 2007. This general trend occurred in all sites in the study and is thought to be part of a larger cyclical trend of uplift and subsidence of the hot magma beneath Yellowstone. (Credit: Shannon Savage)

But not all the changes were expected. A lone hiker on a boardwalk at Jewel Geyser snapped a picture of rocks flying everywhere in a geothermal explosion. But in the Landsat data where the scientists would have expected more heat, "the temperature actually went down, then it went back up afterward," says Lawrence. At the time no ground temperature measurements were made so the science team doesn't know why.

What this means for real-time monitoring at this stage of the project, says Lawrence, is that the satellite data can tell Park managers when big changes occur in a geothermal area, but not necessarily what is happening, or exactly where. Landsat thermal pixels used in this study are 120 meters on a side, much bigger than many of Yellowstone’s geothermal landmarks, many of which can be as small or smaller than a one meter. 

This relatively large pixel size is one of the limiting factors on Landsat's usefulness, says Savage. Many small events, like a hiking trail to Beaver Ponds that disappeared by Narrow Gauge Spring in the summer of 1998, are too small to appear in the Landsat data. 

Despite these uncertainties, Landsat data’s long-term record, going back to 1984, gives scientists clues as to how geothermal events could be interconnected underground. If two areas tend to change in similar patterns, that suggests they might share the same plumbing. While geothermal sites outside the park were outside Lawrence and Savage’s study area, by using this type of analysis, scientists may be able to see if there are -- or are not -- any connections to areas inside the park. For example, two areas that were long thought to be connected, the Norris Geyser Basin and Mammoth Hot Springs, did not show any similar trends and so may not be connected underground in any way.

Using satellites to monitor changes in Yellowstone's geothermal activity is still in its early stages, says Park geologist Cheryl Jaworowski. "We have some initial numbers but a lot more work needs to be done," she says, particularly in further resolving geothermal from solar energy, which remains one of the biggest challenges. One thing she wants to try is to take Landsat thermal scenes at night to try to reduce the amount of solar energy obscuring the geothermal signal.

If they can resolve that problem and perhaps eventually get higher resolution thermal data in the future, Savage says that Landsat as a monitoring tool has a lot of potential. The next Landsat satellite, the Landsat Data Continuity Mission is scheduled to launch in early 2013, and it has a new thermal instrument that will add to the Yellowstone geothermal record in the coming decade.

The Landsat Program is a series of Earth observing satellite missions jointly managed by NASA and the U.S. Geological Survey. Landsat satellites have been consistently gathering data about our planet since 1972. They continue to improve and expand this unparalleled record of Earth's changing landscapes for the benefit of all.
For more information on Landsat, visit: 
 
 Ellen Gray
NASA's Earth Science News Team

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com
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miércoles, 19 de julio de 2017

MEDIO AMBIENTE : CIENCIA .- BBC Mundo Noticias .- El misterioso volcán que produjo la erupción más grande en siete siglos y que nadie puede encontrar

http://www.bbc.com/mundo/vert-fut-40576511                           
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38412547
Volcán en erupciónDerechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption
                                    Nadie duda de que se produjo una gran erupción, pero el "culpable" no aparece. a vuelo 

Ocurrió el 10 de octubre de 1465, día de la muy esperada boda del Rey Alfonso II de Nápoles.
El monarca desposaría a la sofisticada Ippolita María Sforza, miembro de la nobleza de Milán.
Justo cuando la novia hizo su entrada a la ciudad, la multitud quedó sin aliento. Era una imagen impactante.
Sin embargo, no era ella quien los había dejado boquiabiertos. Los asistentes tenían los ojos clavados en el cielo.
Aun cuando era mediodía, el sol tenía una tonalidad azul oscuro. La ciudad estaba sumergida en una escalofriante oscuridad.
En seguida comenzaron a circular rumores. ¿Se trataba de un eclipse? ¿Ocurría algo con el clima?

Lluvia y frío

En la región habían tenido un otoño lluvioso y algunos señalaron que habían visto una niebla húmeda levantarse hasta el cielo.
En los meses que siguieron, el clima en Europa se tornó más caótico.
En Alemania llovió tanto que los cadáveres comenzaron a flotar en la superficie de los cementerios.
En Thorn, un pueblo de Polonia, sus habitantes tuvieron que desplazarse en bote.
Cuatro años más tarde, Europa fue azotada por una suerte de era del hielo en miniatura.
Una ilustración de la misteriosa erupción vista desde el mar, donde un barco batalla las olas
Derechos de autor de la imagen Science Photo Library
Image caption
                                    La "erupción desconocida" habría producido columnas de ceniza de varios kilómetros de altura.

Los peces se congelaron en los pozos. Los árboles no florecieron y la hierba no creció.
A miles de kilómetros de allí, en el trópico, un gigantesco volcán estaba haciendo historia geológica.

Una gigantesca erupción

Fue una erupción tan grande, que produjo una nube de cenizas que envolvió la Tierra, provocando una de las décadas más frías en muchos siglos.
La explosión volcánica pudo haberse escuchado en un radio de 2.000 km, creando un tsunami que devastó regiones a miles de kilómetros de distancia.
Comparando escalas, esta erupción superó a la del Tambora en 1815, que liberó una descarga de energía equivalente a 2,2 millones de bombas atómicas, y mató a al menos 70.000 personas.
Rastros de esa erupción fueron descubiertos desde Antártica hasta Groenlandia.
El problema con esta explosión es que los científicos no podían encontrar al volcán que la produjo.

Se busca

La gran erupción evaporó vastas cantidades de roca rica en sulfuro, que descendió eventualmente en los polos, en forma de ácido sulfúrico.
Este elemento quedó atrapado en el hielo, formando un registro natural de esta actividad geológica preservada en el tiempo.
Un paisaje heladoDerechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption
                                    Después de cada erupción de envergadura, lluvias de ácido sulfúrico caen sobre los polos.

No existe otro evento capaz de hacer algo así, salvo el impacto de un asteroide.
La evidencia era clara, pero los científicos no sabían nada más.
En la década de los 50, unos arqueólogos que visitaban Tongoa, una isla en el Pacífico Sur, escucharon historias sobre un antiguo desplazamiento de tierra, relacionado con una isla cercana llamada Epi.
Era conocida como isla Kuwae y en el centro había un volcán gigante.
Un día, después de una serie de fuertes terremotos, una erupción gigante partió la isla en dos.
Muchas personas lograron escapar en bote, pero la mayoría de los que quedaron murieron.
Al día de hoy, todo lo que queda del volcán es un cráter de casi un kilómetro de profundidad, oculto bajo el océano -la caldera Kuwae- y una gruesa capa de cenizas en Epi y Tongoa, generadas por una corriente de gas sobrecalentado y rocas disparadas sobre las islas a cientos de kilómetros por hora.
Los científicos no supieron sobre la erupción del siglo XV hasta la década de 1980, cuando descubrieron un pico de acidez en una muestra de hielo polar.
Las primeras estimaciones que se hicieron sobre la fecha de la erupción se basaron en referencias dadas por jefes de las tribus locales, que la situaron entre 1540 y 1654.
Pronto comenzaron a surgir otras evidencias.

Cambio climático

En 1983, el doctor Kevin Pang, científico del laboratorio de Jet a Propulsión de la NASA, evaluó la información disponible.
El efecto de las erupciones para atenuar los cambios de temperatura puede ser tan poderoso, que algunos han sugerido 'volcanes artificiales' como un medio para combatir el cambio climático.
 
Una vista aérea del volcán TamboraDerechos de autor de la imagen Science Photo Library
Image caption
                                    La erupción del Tambora en 1815 fue una vez la más grande registrada en los libros de historia.

Por ello, Pang pensó que, al buscar un período de enfriamiento global, podría descubrir exactamente cuándo estalló Kuwae.
Luego de consultar muchos registros, Pang concluyó que la erupción se produjo en 1453, mucho antes de la boda de Alfonso, pero justo cuando ocurrieron otros eventos que hicieron de este periodo un año particularmente letal.
En Suecia, las cosechas fracasaron y los almacenes de granos quedaron vacíos.
A lo largo de Europa, los árboles dejaron de crecer. En China, decenas de miles se congelaron hasta morir.
En el otro lado del mundo, los aztecas enfrentaban la hambruna más grande que se haya vivido en la prehistoria.
Pang estaba tan seguro de su investigación, que incluso sugirió la fecha exacta de la erupción: 22 de mayo, lo que también coincidió con una feroz batalla en la ciudad de Constantinopla, que habría quedado interrumpida por el evento.
El momento clave de la investigación de produjo cuando un equipo de geólogos franceses visitó la isla.

El tamaño importa

Teniendo en cuenta el tamaño del cráter, los franceses estimaron que la erupción de Kuwae liberó enormes cantidades de magma, suficientes para llenar el edificio Empire State 37 millones de veces, y disparó escombros hasta 48 kilómetros de altura.
Científicos trabajan en la capa de hielo de la AntárticaDerechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption
                                    En el hielo se encuentra la evidencia más fehaciente de las grandes explosiones volcánicas.

Más que suficiente para provocar un impacto global en el clima.
Como un elemento crucial, el radiocarbono de los árboles que perecieron durante la erupción ayudó a fijar como fecha entre 1420 y 1430.
Aunque esto no coincide exactamente con los rastros encontrados en los núcleos de hielo, se consideró lo suficientemente cerca.
Los científicos comenzaron a referirse a la erupción del siglo XV como el "evento Kuwae".
Sin embargo, esta certeza fue desafiada en poco tiempo.
Casi una década después que el equipo francés estudiara la erupción, otro grupo de científicos regresó al cráter.
Liderado por Karoly Nemeth, un científico ambiental de la Universidad de Massey, en Nueva Zelanda, el equipo buscó señales de una erupción explosiva capaz de alterar el clima global, pero no encontró ninguna.
Las erupciones que son realmente gigantescas producen columnas de al menos 25 km de altura, por lo que pueden inyectar sulfuro directamente sobre la atmósfera y esparcir escombros sobre una amplia zona.
Sin embargo, las evidencias encontradas señalan que se trató de un volcán pequeño, de menos de 1.000 metros de altura.
Nemeth concluyó que, en vez de reventar en un estallido masivo, el volcán hizo varias erupciones.
La comunidad científica no le prestó atención.

Sorpresa ártica

Tiempo después, en 2012, un bloque de hielo trajo una sorpresa de Antártica.
Una pintura sobre el asedio de Constantinopla
Derechos de autor de la imagen Jean-Joseph Benjamin Constant/Wikimedia Commons
Image caption
                                    Se cree que una erupción volcánica interrumpió el asedio a Constantinopla.

Un equipo de científicos evaluó minuciosamente una muestra, para determinar con precisión toda actividad volcánica importante en los últimos 2.000 años.
Descubrieron que el pico registrado en el siglo XV no fue originado por una sola erupción, sino por dos.
Además, establecieron que la fecha de la primera fue en 1458, mucho después de la erupción en Kuwae.
Pero ¿cómo pudieron equivocarse tanto los otros científicos?
Al parecer, todo tiene que ver con la forma en que fueron evaluadas las primeras muestras de hielo y con que no se pueden establecer fechas con precisión.
Para estimar cuándo ocurrió un evento -como la "erupción desconocida"- los registros congelados son comparados con información histórica, como la registrada durante el caos climático de 1453.
Al final, la única evidencia existente es circunstancial.
Cuando le evidencia de la "erupción desconocida" fue descubierta en los bloques de hielo, la gente esperaba encontrar el sitio, de modo que cuando la erupción fue confirmada en Kuwae, los que buscaban por una ubicación simplemente unieron los puntos.
No obstante, si la erupción no ocurrió en Kuwae, ¿dónde fue?

Sin respuestas

Para que se registre un verdadero impacto global, lo más probable es que la erupción se haya dado en el trópico.
Volcán Monte Santa Helen despidiendo cenizas y humo en 2004.Derechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption
                                    El o los culpables de la terrible erupción probablemente se han desvanecido bajo el agua.

Esto se debe a que sobre esta zona el aire puede halar la nube volcánica más alto en la atmósfera y puede mantenerse ahí por muchos años.
De esta forma, los escombros pueden cubrir una zona más grande, dado que los vientos altos tienden a llevar el aire del ecuador hacia los polos.
"Si miras en el mapa, se trata de un área enorme, con cientos de volcanes", dice Nemeth. Otros han sugerido mirar a los arcos de islas, incluidas áreas remotas de Indonesia, Polinesia y Micronesia.
Tambora (responsable de una erupción similar) medía unos 4.300 metros de altura antes hacer erupción, así que probablemente el o los volcanes responsables tendrían que haber sido grandes.
Por obvias razones, es probable que los culpables se hayan desvanecido bajo el agua.
El misterio de la erupción del siglo XV se mantiene.
Lee la historia original en inglés en BBC Future

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"Puede estar acercándose a una etapa crítica": el peligro que representa el supervolcán Campi Flegrei en Nápoles :
 
La caldera del Campi Flegrei en ItaliaDerechos de autor de la imagen AFP
Image caption
                                    El supervolcán Campi Flegrei se manifiesta a través de emisiones sulforosas, más que a través de un cono gigante.
Oculto bajo del golfo de Nápoles se encuentra un volcán dormido de inmenso poder, que entró en erupción por última vez en el año 1538.
Y ahora podría estar cerca de un punto crítico de presión.
Ya en diciembre pasado, un estudio mostraba que el supervolcán Campi Flegrei, muy cercano a la ciudad italiana de Nápoles, tiene signos de "reavivarse".
Una nueva investigación publicada este lunes apunta a nuevas evidencias de que puede registrarse una erupción en cualquier momento.
"Al estudiar el terreno y cómo se está agrietando y moviendo en Campi Flegrei, pensamos que puede estar acercándose a una etapa crítica", dijo Christopher Kilburn, director del Centro de Riesgos de la University College de Londres, en Reino Unido.
El experto, quien llevó a cabo el nuevo estudio con geólogos en el Observatorio del Vesubio en Nápoles, dijo que es "imperativo que las autoridades estén preparadas".
No es cualquier volcán: el Campi Flegrei es mucho mayor que el Vesubio, el más conocido de los que se encuentran alrededor de Nápoles.
Monte VesubioDerechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption
                                    El Vesubio es el volcán más famoso de la región, pero es más pequeño que el Campi Flegrei.
La caldera del volcán se formó hace alrededor de 39.000 años, en una explosión tan dramática que causó cambios climáticos en el mundo. Fue además la erupción más grande registrada en Europa en los últimos 200.000 años, según los científicos.
En diciembre, científicos italianos y franceses señalaron que de las varias calderas quiescentes -la parte interna del volcán, que aunque está quieta puede tener movimiento propio- que hay en todo el mundo, el Campi Flegrei mostraron "signos más claros de una posible actividad".
Los volcanes con calderas, como el Campi Flegrei, no tienen una ventilación obvia o un pico central, como si ocurre con otros volcanes como el Vesubio; en cambio, contienen una gran cámara de magma (roca fundida) subterránea.
Según los investigadores, es imposible saber cuándo un volcán de esta naturaleza hará erupción o si de hecho algún día lo hará.
Pero de ocurrir, sería de "gran peligro" para las 500.000 personas que viven en las cercanías, le dijo a la agencia AFP el director de la investigación, Giovanni Chiodini.
La última gran erupción del Vesubio fue en el año 1944 y causó destrozos en varias ciudades.çDerechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption
                                    La última gran erupción del Vesubio fue en el año 1944 y causó destrozos en varias ciudades.
La investigación de 2016 señala que, por primera vez, se ha identificado "una discontinuidad en la vía de desgasificación de los magmas que se han descomprimido".
Pero esta frase es difícil de comprender para alguien que no este familiarizado con los términos geológicos, entonces: ¿De qué peligro estamos hablando en realidad?

Rocas hidrotermales

Esa irregularidad podría causar la inyección de vapores de altas temperaturas dentro de las rocas que se encuentran en el interior del supervolcán, señaló Chiodini, quien también trabaja en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia.
"Las rocas, de calentarse, pueden finalmente perder su resistencia mecánica y causar una aceleración hacia condiciones críticas", le dijo a AFP.
Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo del volcán italiano.
Los autores del estudio publicado a fines de 2016 incluyeron también las calderas volcán de Rabaul, en Papúa Nueva Guinea, y Sierra Negra, en Galápagos.
"En los tres se observó un periodo similar de varios años de crecimiento acelerado motivado posiblemente por procesos de despresurización y calentamiento del magma", indicó la investigación publicada en la revista científica Nature Communications.
En resumen: los tres volcanes o calderas están viviendo procesos de calentamiento y presión interna que podrían causar una fuerte erupción.
Sin embargo, los científicos hicieron énfasis en que la caldera del Campi Flegrei está en plena zona metropolitana de Nápoles -a diferencia de lo que ocurre con los otros dos volcanes estudiados- lo que supone "una situación particularmente retadora para las autoridades".
Las piedras producto de erupciones volcánicas son de gran valor científico.Derechos de autor de la imagen Getty Images
Image caption
                                    Las piedras producto de erupciones volcánicas son de gran valor científico.

Peligro

En 2010, un grupo de investigadores propuso perforar más de tres kilómetros del Campi Flegrei con el objetivo de estudiar las rocas.
De este modo podrían analizar "cómo esas rocas responderían a una inyección de magma", le dijo en septiembre a la BBC Christopher Kilburn, quien ha estudiado el supervolcán durante tres décadas.
Pero la iniciativa se paralizó tras haber recibido severas críticas de otros científicos y de la prensa local.
Los que se oponían a la idea temían que la perforación causara una "erupción de magma" en uno de los sitios geológicos más peligrosos del mundo.
Las autoridades de Nápoles, en el sur de Italia, incrementaron la alerta del volcán en 2012 de verde a amarillo, y advirtieron sobre la necesidad de un monitoreo científico constante.
A pesar de que el Vesubio es el volcán más conocido de la región, es más pequeño que el Campi Flegrei.
*Este artículo fue publicado en diciembre de 2016 y ha sido actualizado con los resultados del nuevo informe de mayo de 2017.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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