A consequence of alluvial processes acting on scoria cones is the development of a drainage network composed of radially distributed rills and gullies parallel to the volcanic edifice's downslope direction. This work focuses on the quantification of the degree of development of the drainage network by applying the Average Erosion Index method to scoria cones from the arid to semi-arid Lunar Crater volcanic field and comparing with previously obtained results from two tropical volcanic fields (Sierra Chichinautzin volcanic field and Paricutin-Tancitaro region, both in central Mexico). The results show that the method helps to determine geomorphic age relations when calibrated separately for each field. Furthermore, the differences in the resultant rates at which AEI varies as a function of time obtained for the three studied fields indicate that the method provides a tool to quantify the effects of different alluvial rates at volcanic fields across various environments.
AL TRATAR SOBRE NATURALEZA DE LOS EN LA SECCION VOCES ACADEMICAS, SERVANDO DE LA CRUZ REYNA, DEL INSTITUTO DE GEOFISICA, HACE UNA DIFERENCIACION DEL TERMINO EN LA NATURALEZA Y EN LA SOCIEDAD. SENALA QUE LOS FENOMENOS NATURALES CON POTENCIAL DESTRUCTIVO, COMO SISMOS, ERUPCIONES VOLCANICAS O HURACANES OCURREN EN EL AMBITO DE LA NATURALEZA Y SON INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD HUMANA, YA QUE HAN OCURRIDO A LO LARGO DE LAS ERAS GEOLOGICAS, DESDE MUCHO ANTES DE LA APARICION DE LA ESPECIE HUMANA EN LA TIERRA. ARGIRSE QUE LA INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE ALGUNOS DE ELLOS, COMO LOS HURACANES O LAS SEQUIAS, PUDIERAN MODIFICARSE POR EFECTO DE LA ACTIVIDAD HUMANA, PERO ESE PUNTO MERECE SER TRATADO CON MAS DETALLE EN OTRA OPORTUNIDAD. EN CONTRASTE -ANADE- LOS DESASTRES SON CALAMIDADES CAPACES DE DANAR O DESTRUIR LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE UNA SOCIEDAD CAUSANDO GRANDES PERDIDAS HUMANAS Y ECONOMICAS. LOS DESASTRES SON EVENTOS QUE OCURREN EN EL AMBITO DE LA SOCIEDAD, QUE PUEDEN SER ORIGINADOS POR DIFERENTES MANIFESTACIONES DE FENOMENOS NATURALES QUE LIBERAN SOBRE ZONAS HABITADAS GRANDES CANTIDADES DE ENERGIA EN TIEMPOS CORTOS (LO QUE PUEDE LLAMARSE LA VIOLENCIA O INTENSIDAD DEL FENOMENO). OTROS DESASTRES PUEDEN SER CAUSADOS POR EFECTOS DERIVADOS DE ACCIONES HUMANAS, COMO LOS DERRAMES DE SUSTANCIAS TOXICAS O INFLAMABLES, LAS EXPLOSIONES INDUSTRIALES, LOS ACCIDENTES DE TRANSPORTES MASIVOS O INCLUSO LOS ACTOS DE GUERRA. A LOS PRIMEROS SE LES SUELE DENOMINAR DESASTRES NATURALES Y A LOS SEGUNDOS DESASTRES ANTROPICOS O ANTROPOGENICOS, EXPLICA EL INVESTIGADOR. Y CONTINUA: EL AMBITO DE LOS DESASTRES TIENE ENTONCES CONNOTACIONES PREDOMINANTEMENTE SOCIOLOGICAS, ECONOMICAS Y CULTURALES QUE LO DISTINGUEN DEL AMBITO DE LAS MANIFESTACIONES NATURALES. EL ESTUDIO FORMAL DE LOS DESASTRES -DICE- REQUIERE DE UN ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE SUS CAUSAS Y NATURALEZA. EN LO QUE RESPECTA AL AMBITO DE LOS FENOMENOS DESTRUCTIVOS, PUEDEN DEFINIRSE PARAMETROS QUE PERMITAN REALIZAR UNA DESCRIPCION DE LA CAPACIDAD DESTRUCTIVA DE DISTINTAS MANIFESTACIONES NATURALES. EL MAS UTILIZADO ES EL CONCEPTO DE PELIGRO O AMENAZA, QUE ES LA PROBABILIDAD DE QUE SE PRESENTE UNA MANIFESTACION ESPECIFICA (POR EJEMPLO, UNA LLUVIA QUE EXCEDA CIERTO NIVEL O UN TEMBLOR QUE GENERE INTENSIDADES SISMICAS POR ENCIMA DE CIERTO NIVEL) EN UNA REGION DETERMINADA Y EN UN PLAZO ESTABLECIDO. EN EL AMBITO DE LA SOCIEDAD -ANADE-, UN PARAMETRO QUE DESCRIBE EL GRADO EN QUE UN GRUPO HUMANO ORGANIZADO PUEDE SER AFECTADO POR UN FENOMENO DESTRUCTIVO ES LA DEFINIDA COMO LA PROBABILIDAD O POR CIENTO DE PERDIDA QUE PUEDE ESPERARSE ANTE LA PRESENCIA DE UNA MANIFESTACION DESTRUCTIVA ESPECIFICA. LA INTERSECCION DE ESAS PROBABILIDADES: LA DE OCURRENCIA DE UNA MANIFESTACION ESPECIFICA, EN UNA REGION DADA, DENTRO DE UN INTERVALO DE TIEMPO ESTABLECIDO (ESTO ES, LA AMENAZA), CON LA PERDIDA ESPERADA ANTE ESE TIPO DE MANIFESTACION ESPECIFICA (LA VULNERABILIDAD) DEFINEN EL CONCEPTO DE COMO LA PROBABILIDAD COMPUESTA DE PERDIDA ANTE LA OCURRENCIA DEL FENOMENO. RIESGO ES EN CIERTA FORMA LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE Y SU ESTUDIO INVOLUCRA A LAS CIENCIAS SOCIALES, LAS NATURALES Y LAS EXACTAS. LO INTERESANTE DE ESTE PLANTEAMIENTO ES QUE AL SEPARAR LOS AMBITOS DE SOCIEDAD Y NATURALEZA, SE TRANSPARENTAN DOS IDEAS: LO INEVITABLE DE MUCHOS DE LOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA, Y LA CONTRASTANTE POSIBILIDAD DE REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE POR MEDIO DE LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD, MENCIONA. EN OTRAS PALABRAS, EXPLICA, SI BIEN NADA SE PUEDE HACER PARA EVITAR FENOMENOS COMO SISMOS, ERUPCIONES O HURACANES, ES MUCHO LO QUE SE PUEDE HACER PARA QUE NO SE TRANSFORMEN EN DESASTRES, CON MEDIDAS DE PREPARACION Y PREVENCION QUE DISMINUYAN LA SUSCEPTIBILIDAD AL DANO. EL CONCEPTO DE GESTION DE RIESGO -PROSIGUE SERVANDO DE LA CRUZ- PERMITE DILUCIDAR QUE EL PRIMER PASO PARA DEFINIR UNA POLITICA EFECTIVA DE REDUCCION DE DESASTRES ES LA COMPRENSION A PROFUNDIDAD DE LOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA CON POTENCIAL DESTRUCTIVO. ES IMPOSIBLE DISENAR MEDIDAS DE DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD SI NO SE PROFUNDIZA EN EL ESTUDIO Y OBSERVACION DE LAS MANIFESTACIONES... Y HACE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS: ¨COMO SERIA POSIBLE DISENAR UN CODIGO QUE PERMITA EDIFICAR CONSTRUCCIONES QUE NO SE DERRUMBEN O DANEN ANTE UN SISMO, SI NO SE CONOCE COMO SE MUEVE EL SUELO ANTE DIFERENTES POSIBLES TEMBLORES GENERADOS EN DIVERSOS SITIOS?, ¨COMO PUEDE ESTABLECERSE UNA COMUNIDAD O UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA CERCANA A UN VOLCAN SI NO SE SABE QUE TIPO DE MANIFESTACIONES ERUPTIVAS PUEDEN PRESENTARSE? Y ¨COMO PUEDE PLANIFICARSE UNA ZONA COSTERA SI NO SE CONOCEN LAS INTENSIDADES DE LOS HURACANES Y LAS PRECIPITACIONES QUE PUEDEN AFECTARLA? POR OTRO LADO -AGREGA-, ESTE CONOCIMIENTO DEBE COMUNICARSE PARA QUE TENGA UN EFECTO SOBRE TODA LA SOCIEDAD. LA PREVENCION DE DESASTRES PASA ENTONCES A SER UN OBJETO DE ESTUDIO EN EL QUE CON
Abstract El Chichón volcano is the most active volcano in the state of Chiapas, México, and experienced its last Plinian eruption (VEI = 5) in 1982. To better assess its volcanic hazard, we studied its readiness to erupt by estimating changes in its internal stress state. These stress changes are difficult to calculate accurately, for example in the absence of focal mechanisms, but their existence can be indirectly revealed by the presence of volcano-tectonic earthquakes, for example following a large tectonic earthquake. We show that the seismic rate recorded at El Chichón volcano increased slightly after the large M w 8.2 Tehuantepec earthquake of 8 September 2017, Chiapas. However, this rate quickly returned to its background level after only 2 months, without any external volcanic manifestations, suggesting that the volcano is not ready to erupt in the near future. Previous observations of slight increases in the volcanic seismicity rate following large earthquakes have been explained by the presence of active hydrothermal systems in the vicinity of the volcano. We propose a similar explanation for El Chichón volcano which is known for its large hydrothermal system. Furthermore, the characteristics of the 2017 seismicity (spatial and magnitude distributions), and the horizontal-to-vertical spectral ratio also confirm the presence of high amounts of water near the volcano. We show that the 2017 volcano-tectonic seismicity is of hydrothermal rather than magmatic origin, in agreement with recent independent geochemical and aeromagnetic studies.
Abstract. The impact of ash-fall on people, buildings, crops, water resources, and infrastructure depends on several factors such as the thickness of the deposits, grain size distribution and others. Preparedness against tephra falls over large regions around an active volcano requires an understanding of all processes controlling those factors, and a working model capable of predicting at least some of them. However, the complexity of tephra dispersion and sedimentation makes the search of an integral solution an almost unapproachable problem in the absence of highly efficient computing facilities due to the large number of equations and unknown parameters that control the process. An alternative attempt is made here to address the problem of modeling the thickness of ash deposits as a primary impact factor that can be easily communicated to the public and decision-makers. We develop a semi-empirical inversion model to estimate the thickness of non-compacted deposits produced by an explosive eruption around a volcano in the distance range 4–150 km from the eruptive source. The model was elaborated from the analysis of the geometric distribution of deposit thickness of 14 world-wide well-documented eruptions. The model was initially developed to depict deposits of potential eruptions of Popocatépetl and Colima volcanoes in México, but it can be applied to any volcano. It has been designed to provide planners and Civil Protection authorities of an accurate perception of the ash-fall deposit thickness that may be expected for different eruption scenarios. The model needs to be fed with a few easy-to-obtain parameters, namely, height of the eruptive column, duration of the explosive phase, and wind speed and direction, and its simplicity allows it to run in any platform, including a personal computers and even a notebook. The results may be represented as tables, two dimensional thickness-distance plots, or isopach maps using any available graphic interface. The model has been tested, with available data from some recent eruptions in México, and permits to generate ash-fall deposit scenarios from new situations, or to recreate past situations, or to superimpose scenarios from eruptions of other volcanoes. The results may be displayed as thickness vs. distance plots, or as deposit-thickness scenarios superimposed on a regional map by means of a visual computer simulator based on a user-friendly built-in computer graphic interface.