16 nov 2011

Volcán Nyamuragira, República Democrática del Congo

Nyamuragira o Nyamulagira es un volcán en escudo situado en la República Democrática del CongoÁfrica Oriental, y con una altitud de 3.058 msnm. Junto éste se alza su volcán vecino, el Nyiragongo al sur-sureste.


Volcán Nyamuragira

Forma parte de las Montañas Virunga, es uno de los volcanes de la rama occidental del Valle del Gran Rift. Es el volcán más activo de África, es capaz de producir lava que llega hasta una distancia de 30 km de longitud y hasta cerca del lago Kivu situado a unos 25 km del volcán.


Ubicación del volcán Nyamuragira

Tiene una caldera de 2 km de ancho por 2,3 km de largo. Sus laderas, características de los volcanes en escudo, son poco pronunciadas y el volcán presenta un gran volumen, aproximadamente unos 500 km3. Las laderas presentan grietas y conos de escorias y están cubiertas en unos 1.500 km² de coladas de lava basálticas con alta concentración de potasio, que son muy anchas y muy largas.


Vista aérea de la caldera del volcán Nyamuragira

La primera erupción observada por los occidentales data de 1865. Las siguientes erupciones han sido de un índice de explosividad volcánica (IEV) de 0 a 2 y han emitido lava, que a veces ha causado muertos como en 1912.

La erupción que duró desde 1921 hasta el 25 de Junio de 1940, fue la primera en producir un lago de lava. Se desarrolló en la caldera y en los flancos de la montaña a través de fisuras eruptivas, a veces acompañada por explosiones de pequeña magnitud, de coladas de lava, que causaron daños, así como un tsunami en el lago Kivu.


Lago de lava del volcán Nyamuragira

Otras erupciones han producido lagos de lava, como las de 1948, 1951, 1976, 1986 y 2004. La erupción de finales del año 2008 produjo la emisión de lava por fisuras eruptivas abiertas en las laderas del volcán, sin producir daños materiales o víctimas.


Flujos de lava emitidos por el volcán Nyamuragira, y abajo el lago Kivu

El 22 de octubre de 2009, el volcán Nyamuragira entró de nuevo en erupción emitiendo lava al exterior, pero sin causar ni pérdidas humanas ni materiales.


Flujos de lava por las laderas del volcán Nyamuragira

El 5 de enero de 2010 de nuevo entró en erupción, pero esta vez la lava emitida fue en dirección del Parque Nacional Virunga, donde habitan multitud de especies animales y entre ellos 40 especies amenazadas de chimpancés.


Erupción del volcán Nyamuragira

La última erupción del volcán se produjo el 6 de noviembre de 2011, produciéndose una fisura de 1 km de longitud por la que emergieron fuentes de lava y una columna de cenizas que ascendió varios km.


Erupción del volcán Nyamuragira el 6 de noviembre de 2011

Videos de erupción del volcán Nyamuragira:

http://www.youtube.com/watch?v=YN-mABzpuDo

http://www.youtube.com/watch?v=zQ438Rm8-Zc

http://www.youtube.com/watch?v=HuPejfKto0E

10 nov 2011

Erupción submarina isla de "El Hierro" (Islas Canarias) 2011

El 10 de octubre de 2011 a las 10:43 hora local en el mar de Las Calmas, se produjo una erupción submarina a 5 km al sur de la isla de El Hierro, las islas Canarias, y a una profundidad de 1.000 metros, la cual era el preludio de una multitud de seismos (casi 10.000 seismos) que se habían detectado en la zona desde el pasado 17 de julio, y 2 días después de un seismo de 4,3º, provocados por la actividad del magma en el subsuelo de la isla. La erupción submarina es consecuencia de una fisura provocada por este último seismo.


Mancha producida por la erupción submarina en "El Hierro" vista desde satélite

Según las autoridades del lugar se han detectado emisiones de gases y lava a una profundidad de 900 metros, pero al ser tan profunda la erupción, ya que gran parte de las emisiones de una erupción son de vapor de agua, basta con que haya 100 metros de agua sobre la emisión de gases para que ese vapor ya no salga a la superficie. Con el CO2 y otros gases volcánicos ocurre algo parecido. A profundidades bajas subirían a superficie en forma de burbujas y serían detectados, pero a partir de los 600 metros de profundidad también se convierten en imposibles de distinguir desde fuera.

Los científicos han deducido cuál es el punto de fuga por mediciones sismográficas.















Vista aérea de la mancha producida sobre la superficie del mar en "El Hierro"

Según los estudios de los últimos meses se había producido un abombamiento de la isla producida por la acumulación de presión que estaba causando el magma subterráneo, y en los últimos días ese abombamiento se redujo debido a la liberación de presión de la cámara magmática y el inicio del proceso eruptivo.

Debido a las condiciones de temperatura y presión que hay a esas profundidades, la lava al entrar en contacto directo con el agua se enfría rápidamente y toma una característica forma almohadillada, conocida como "pillow lava".

El 13 de octubre de 2011, tuvo lugar 2 erupciones submarinas más cerca de la isla de lo que se creía, a 3,7 y 1,8 km de la costa sur de "El Hierro", produciendo 2 manchas con fuerte olor a azufre y peces muertos.


Mancha frente el pueblo La Restinga, El Hierro

El 14 de octubre de 2011 ya se pudo ver sobre la superficie del mar una gran mancha con una extensión casi tan grande como la isla y se halló material humeante sobre el mar, ya que el magma brotaba sólo a 150 metros de profundidad, lo que ya preocupó más a los expertos, ya que el peligro de explosividad crece cuanto más cerca de la superficie se produzca.



Mancha en el mar con material humeante de la erupción submarina en "El Hierro"

El 18 de octubre de 2011, el burbujeo que se había producido por la erupción submarina en "El Hierro" se relajó, al igual que disminuyó la mancha verde que había frente la costa sur de la isla, por lo que suponía una pausa, al menos de momento, en la erupción.


Burbujeo producido por la erupción submarina en "El Hierro"

Los científicos navegaron hasta el lugar para recoger muestras de agua, utilizaron botellas nansen y niskin que permiten recoger muestras de agua a diferentes profundidades, y realizar los análisis químicos y físicos de la mancha verde, y también iban dotados de un robot submarino para tomar imágenes y saber que ocurre realmente bajo las aguas de "El Hierro".

El tipo de erupción que está sucediendo en "El Hierro" puede dar lugar a grandes explosiones de vapor de agua e, incluso, a que la isla amplíe su territorio con zonas de lava emergida, como ya ocurrió durante una erupción submarina en la isla de Faial, en el archipiélago de las Azores, entre el 16 y el 27 de septiembre de 1957, donde se registraron 200 terremotos, y poco después el mar comenzó hervir, se registraron tremores y comenzaron a aparecer erupciones de vapor de agua y ceniza, aunque la profundidad a la que se encontraba el punto de salida de magma al mar era de menos de 100 metros, y en este caso se cree que está entre 600 y 150 metros de profundidad. La erupción en Faial, que se extendió hasta 1958, destruyó 300 casas y ocasionó la evacuación de unas 2.000 personas, de las que muchas emigraron a EEUU y Canadá. Tras el proceso volcánico, la isla había ganado unos 2,5 kilómetros cuadrados.

Los vulcanólogos llaman a este tipo de fenómenos erupciones surtseyanas, por el nombre de la isla de Surtsey, surgida en 1963 frente a la costa sur de Islandia tras otra erupción. Esta sucedió a 130 metros y duró 4 años.

Del 24 al 28 de octubre de 2011 se volvió a iniciar un proceso eruptivo submarino en El Hierro, que vino presupuesto por terremotos de baja intensidad en el norte de la isla, siendo el de mayor intensidad de 4,4º localizado en el mar y a una profundidad de 23 km, y aumentando la tasa de dióxido de carbono, alcanzando niveles máximos, que fue un claro indicio de erupción volcánica. Esta erupción emitió 5,5 millones de m3 de materiales, provocando un rápido crecimiento del volcán submarino.


Erupción submarina en El Hierro el 6 de noviembre de 2011

 Esta erupción hasta el día 28 había afectado a 96 especies de fauna marina, no detectándose vida en un radio de 1,5 millas alrededor del foco eruptivo y como la mancha en el Mar de Las Calmas no fue dispersada y se produciría sedimentación, se temió por el sustrato marino. Los biólogos de las reservas marinas de El Hierro y La Palma habían analizado durante este último mes 1.145 ejemplares de peces muertos por el proceso eruptivo.


Multitud de peces muertos a causa de la erupción volcánica

Videos sobre la erupción submarina en El Hierro:

http://www.elpais.com/videos/sociedad/Magma/incandescente/elpepuesp/20111015elpepusoc_2/Ves/

http://videos.laprovincia.es/nacional/20111017/erupcion-submarina-continua-junto-costa-hierro-26676.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=9EXj5fgc6Ug

http://www.youtube.com/watch?v=KQzMeGXHC14&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=_1sx739w704&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rDEcjSfMdHA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8AaM8zvQniY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=91IMATayaFo&feature=related

Video de una erupción submarina como se está produciendo en El Hierro:

http://www.youtube.com/watch?v=Su8zLA5IuqI&feature=related

9 nov 2011

Volcán Maipo, Argentina-Chile

El volcán Maipo es un  estratovolcán cónico activo desarrollado sobre una caldera, en estado pasivo temporal, de 5.323 msnm de altitud, localizado en los Altos Andes, en la frontera entre Argentina y Chile.

Vista aérea del Volcán Maipo y al fondo la laguna Diamante

El volcán surgió en el Pleistoceno. Existen registros históricos de, aparentemente, 4 erupciones ocurridas entre 1822 y 1941, las que corresponderían a explosiones strombolianas. Un flujo de material, de 1826, habría bloqueado la vía E de desagüe del deshielo del volcán, creando la laguna Diamante (Argentina).


Vista satélite del Volcán Maipo con la ubicación del lago diamante

Caldera Diamante

La actividad eruptiva relacionada con el Maipo que más ha llamado la atención de los geólogos es un antiguo evento cataclísmico producido por la erupción de la llamada Caldera Diamante, una caldera volcánica de unos 20 x 15 km que subyace bajo el volcán Maipo y la vecina Laguna del Diamante.


Vista del volcán Maipo desde la laguna del diamante

La Caldera Diamante entró en actividad hace unos 500.000 o 450.000 años, aparentemente sin aviso preparoxismo, eyectando una enorme cantidad de material piroclástico (entre 260 y 350 km³). Habría que imaginar un cubo de piroclasto con aristas de casi 7 km de largo para asimilar la cantidad expulsada por la caldera.

Se calcula que el material liberado en este sólo evento corresponde al 50% de todo lo eyectado por volcanes entre las latitudes 33º y 35º S durante todo el Cuaternario. Semenjante flujo alcanzó a desplazarse más de 130 km.

La gran erupción de la Caldera Diamante se encuentra entre los grandes eventos volcánicos conocidos por la ciencia. Se le califica con un 7 en la escala del 1 al 8 del IEV (Índice de Explosividad Volcánica); esto quiere decir que trata de una erupción "super-colosal", o ultra-plineana. También se califica con un 7 al mayor evento del actual milenio, el ocurrido en el volcán Tambora, Indonesia, en 1815. El Tambora, arrojando menos material piroclástico que el Maipo, unos 160 de km³, alteró ostensiblemente el clima global, ocasionando el llamado año sin verano de 1816.

Tras la gran erupción, el Maipo creció como un estratovolcán 1.900 m sobre la caldera

27 oct 2011

Volcán Lokon, Islas Célebes (Indonesia)

Lokon es un estratovolcán de Indonesia situado al norte de Sulawesi, con una altitud de 1.580 msnm y se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico.


Volcán Lokon, Islas Célebes (Indonesia)

Junto al Empung es uno de los volcanes gemelos (aunque con mayor altitud) situados en la llanura de Tondano a 800 metros de altitud y cuyas cumbres sólo están separadas por 2,2 km, siendo 2 de los volcanes más activos de la isla. El Lokon presenta 2 picos por encima del cráter. Su última erupción data del siglo XVIII, sin embargo, las grandes erupciones proceden del cráter Tompaluan, de 150 por 200 m de ancho, que se ubica en el cuello entre los 2 volcanes, haciendo la forma de silla de montar, como se puede observar en la fotografía de abajo.



El volcán Lokon (izquierda) y el volcán Empung (derecha)


Esquema de los cráteres en la silla de montar

Las principales erupciones históricas que tuvieron lugar se han producido con erupciones explosivas con algunos flujos piroclásticos y de lava, siendo el mayor Índice de Explosividad Volcánica (IEV) de 3, de los años 1375 ± 25 años, 1775 ± 25 años, 2 de julio de 1951, 17 de mayo de 1991 y 12 de septiembre de 2003.


Erupción de IEV 2 del volcán Lokon el 22 de junio de 1959

La erupción del 17 de mayo de 1991 fue de las peores de las que tenemos datos, y tuvo una duración hasta enero de 1992 con un IEV de 3, un volumen de lava de 1,2 x 10 5 m 3, un volumen de tefra de 1,5 x 10 7 m 3 y las siguientes características eruptivas: flanco (excéntrica) de ventilación, erupción explosiva, flujo piroclástico, flujo de lava, muertes, daños (tierra, propiedad, etc) y evacuación.


Erupción del volcán Lokon, cráter Tompaluan, noviembre de 1991

En julio de 2011, más de 5.200 personas fueron evacuadas de las inmediaciones de Lokon por el aumento de su actividad que acabó en varias explosiones, la más fuerte la del día 14, emitiendo una nube de cenizas que alcanzó más de 3.500 metros de altura.


Erupción del volcán Lokon el 14 de julio de 2011


Nube de cenizas del volcán Lokon el 15 de julio de 2011

Pero la erupción más reciente consta del 26 de octubre de 2011, cuando Lokon hizo explosión con columnas de humo de hasta 3.500 metros de altura, lluvia de ceniza y lava. No se tienen reportes sobre ninguna víctima.

Videos erupción volcán Lokon:

http://www.youtube.com/watch?v=aos90nfGu4c

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=fa0UWvqEc5w

http://www.youtube.com/watch?v=rWexaXPibjQ&feature=related

Ascensión al volcán Lokon, 1,2 y 3:

http://www.youtube.com/watch?v=-kHLq0ZRnLs

http://www.youtube.com/watch?v=qydg9AEqLCA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=x7slvJmZVPg&feature=related

26 oct 2011

Terremoto de Turquía 2011

El 23 de octubre de 2011, se produjo un seísmo de 7,2º de magnitud en la escala de Richter con epicentro a unos 16 km al norte-noreste de la localidad de Van, al este de Turquía, a las 01:41:21 PM hora local (10:41 GMT), e hipocentro5 km tierra adentro.


Epicentro del terremoto de Turquía (localidad de Van) el 23 de octubre de 2011

Las zonas más afectadas son la región central y gran parte de la zona este de Turquía, hacia la frontera sur de la zona oriental del complejo de colisión continental entre la Placa Arábiga y la placa euroasiática, así como la zona de la falla de Anatolia, pudiéndose sentir el seísmo incluso en Irán y Armenia.

















El terremoto produjo 2.262 derrumbamientos de edificios, según fuentes del lugar (debido al mal estado en que se encuentran), daños estructurales en miles de ellos, así como multitud de víctimas mortales, principalmente en Ercis y Van, las localidades más cercanas al epicentro.













Tras el temblor inicial se registraron 20 réplicas de entre 3,5º y 5,5º, y se advirtió de que se podrían producir más seísmos de hasta 5,7º.


Se contabilizaron 601 víctimas mortales y más de 2.608 heridos y se estimó unas pérdidas que podrían superar los 100.000 millones de dólares estadounidenses.




Según fuentes también fueron rescatadas con vida de entre los escombros por los derrumbamientos tras el terremoto un total de 187 personas.

El 1 de noviembre de 2011, las autoridades de Turquía dieron por concluidas las tareas de búsqueda y rescate de víctimas por el seísmo.

Videos en vivo del terremoto de Turquía de 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=S05E_HOR9TM

http://www.youtube.com/watch?v=L2dTOlq_5k8

Video desde el aire tras el terremoto de Turquía de 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=BpcU2SF4ank



25 oct 2011

Huracán Rina 2011

La madrugada del 24 de octubre de 2011, se formó la tormenta tropical Rina en el Mar Caribe occidental con vientos sostenidos de 70 km/hrachas de hasta 90 km/h. Al norte de Honduras se preveía fuertes lluvias e inundaciones, por lo que se dió la alerta.


Ubicación y posible trayectoria del huracán Rina el 24 de octubre de 2011

Durante el paso del día, la tormenta tropical Rina aumentó rápidamente su intensidad convirtiéndose en un huracán de categoría 1 con unos vientos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h, una presión mínima central de 989 MB y una velocidad de propagación en dirección oeste-noroeste de 5 km/h.

















Vista visible del huracán Rina el 24 de octubre de 2011

Según las previsiones del 24 de octubre de 2011, Rina parece podría llegar a ser un gran huracán.
















Huracán Rina en la parte central cerca de la Península de Yucatán el 24 de octubre de 2011

El 25 de octubre de 2011, el huracán Rina continuó aumentando su intensidad hasta llegar a categoría 2 con vientos sostenidos de 160 km/h, rachas de 180 km/h, una velocidad de propagación lento en dirección oeste-noroeste de 5 km/h y una presión mínima central de 975 MB.


















Ubicación y posible trayectoria del huracán Rina el 25 de octubre de 2011

En la madrugada de dicho día, Rina se encontró a 335 km al suroeste de las Islas Caimán y a unos 515 km al este-sureste de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, México.














Vista visible del huracán Rina el 25 de octubre de 2011, donde todavía no se le diferenciaba el ojo

El 26 de octubre de 2011, el huracán Rina de categoría 2 continuó con su aumento de intensidad cercano a la categoría 3 situándose a 360 km de Chetumal y a 380 km de Cozumel, México, con unos vientos sostenidos de 175 km/h, ráfagas de 200 km/h, una presión mínima central de 969 MB y una velocidad de propagación en dirección oeste de 8 km/h.
















Vista infrarroja del huracán Rina el 26 de octubre de 2011

Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta los 45 km desde su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta los 220 km.


















Ubicación y posible trayectoria del huracán Rina el 26 de octubre de 2011


Imagen tridimensional de las torres calor del huracán Rina  el 26 de octubre de 2011

Durante el paso del día, Rina descendió considerablemente su intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 1, ubicándose a 290 km al sur-sureste de Cozumel y a 270 km al este-sureste de Chetumal, México, con vientos sostenidos de 140 km/h, rachas de 160 km/h, una velocidad de propagación en dirección oeste-noroeste de 9 km/h y una presión mínima central de 982 MB.


















Ubicación y posible trayectoria del huracán Rina, la tarde del 26 de octubre de 2011

El 27 de octubre de 2011, el huracán Rina continuó con su descenso de intensidad situándose a 240 km de Cozumel y a 225 km de Chetumal, México, con vientos sostenidos de 120 km/h, ráfagas de 140 km/h, una velocidad de propagación en dirección noroeste de 9 km/h y una presión mínima central de 988 MB.


Ubicación y posible trayectoria del huracán Rina el 27 de octubre de 2011

Según las previsiones Rina tocaría tierra en la Península de Yucatán como tormenta tropical y luego volvería a entrar en el Mar Caribe pero ya como depresión tropical.


Vista infrarroja del huracán Rina junto a la Península de Yucatán el 27 de octubre de 2011

Durante el día se cumplieron los pronósticos y el huracán Rina se degradó a tormenta tropical al tocar tierra en la Península de Yucatán, con vientos sostenidos de 100 km/h, ráfagas de 120 km/h, una velocidad de propagación en dirección norte de 11 km/h y una presión mínima central de 992 MB.


Ubicación y posible trayectoria de la tormenta tropical Rina el 27 de octubre de 2011

El 28 de octubre de 2011, Rina continuó degradándose y se situó a 25 km al oeste de Cancún, México, con vientos sostenidos de 95 km/h, ráfagas de 115 km/h, una velocidad de propagación en dirección norte de 11 km/h y una presión mínima central de 996 MB.


Ubicación y posible trayectoria de la tormenta tropical Rina el 28 de octubre de 2011

17 oct 2011

Volcán Turrialba, Costa Rica

El volcán Turrialba es un estratovolcán basalto-andesítico de Costa Rica ubicado en el cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago, en la Cordillera Central, dando nombre al Parque Nacional que le envuelve, el Parque Nacional Volcán de Turrialba. Tiene una altitud de 3.340 msnm siendo el segundo volcán más alto de Costa Rica, superado solo por el Volcán Irazú (3.432 msnm).


Volcán Turrialba

Su enorme caldera esta abierta hacia el noreste y posee una dimensión de 2.200 m en dirección noreste-suroeste y entre 500 a 800 m en dirección noroeste-sureste. Se ubican en esta cima 3 cráteres principales:



Los 3 cráteres del volcán Turrialba, el más antiguo se encuentra a la derecha, el más nuevo y activo a la izquierda, en septiembre de 2005

Un cráter al este ocupado por un cuerpo de agua intermitente, somero y de unos 100 m de diámetro. Cuando está exento de agua se puede caminar sobre él.

Un cráter central en cuyas paredes se observa actividad fumarólica también posee un lago intermitente gracias a las abundantes precipitaciones de la región. En el borde norte se notan algunas terrazas cavadas por antiguos vecinos de la región que explotaron las acumulaciones de azufre con fines farmacéuticos.

Un cráter al oeste de actividad magmática más reciente que data de casi 150 años. En el fondo de este cráter se manifiestan salidas importantes de gas y vapor y su fondo esta siendo colmatado por materiales que se desprenden desde sus empinadas paredes.



Vista aérea del volcán Turrialba con sus 3 cráteres

Su nombre es de origen indígena y deriva del de 2 pueblos que existían en 1569, llamados Turrialba la grande y Turrialba la chica. Ocupa la misma base que el volcán Irazú, por lo que puede decirse que son volcanes "gemelos casi idénticos".



Caída de ceniza en las faldas del volcán Turrialba en enero de 2010

El pasado eruptivo del Turrialba esta marcado por eventos poderosos de lavas, piroclastos y cenizas las cuales han alcanzado los cientos de kilómetros al ser llevadas por los vientos en dirección oeste.



Fumarolas del volcán Turrialba

El ultimo período eruptivo se dio entre 1864 y 1886, cuyos materiales de caída afectaron severamente el Valle Central. El período eruptivo más importante se produjo en febrero de 1866 teniéndose reportes de caída de ceniza en las cercanías del Puerto de Corinto en Nicaragua, a 465 Km al noroeste. Posterior a este período se tienen reportes de actividad fumarólica en 1899, 1920, 1957, 1969, 1971 y desde 1980 hasta el presente. Posteriormente el volcán ha mantenido hasta el presente actividad fumarólica de baja temperatura en los cráteres central y oeste.



Erupción del volcán Turrialba el 5 de enero de 2010

Desde el año 2007 ha incrementado su actividad fumarólica siendo visible desde todos sus alrededores y calcinando la vegatación de su flanco noroeste debido a la lluvia ácida, en el 2009 tras algunos terremotos mayores como el de Cinchona ha creado una mayor actividad con columnas de vapor de varios kilómetros de alto y cientos de metros de ancho con una posible erupción freática cercana.



Imagen satélite del volcán Turrialba

El 5 de Enero de 2010 el volcán Turrialba produjo una erupción de materiales finos, arrojando sedimentos en un área que cubrió aproximadamente 3 km a la redonda, llegando a regiones tan alejadas del coloso como Desamparados y Aserrí, ambas en la provincia de San José, obligando a unas 21 familias de la zona a ser evacuadas. Los materiales lanzados no alcanzaron mayor distancia debido a la presencia de lluvias ocasionadas por un frente frío que crea inestabilidad en la región, lo cual ayudó a la rápida precipitación de los mismos. Los expertos creen que esta erupción podría ser la antesala de una actividad mayor en el volcán.



Fumarolas en el volcán Turrialba en enero de 2010

Actividad cronológica

1723: Diego de la Haya (1723), cita que el volcán que se derribó y despuntó hace años echaba humo de vez en cuando.

1853: Moritz Wagner, reporta que arrojó humo algunas veces más fuerte, otras más débil.

1855: Hoffman, observó 3 columnas de humo poderosas y rectas como velas.

1861: Frantzius, cita que el volcán echaba vapores continuamente.

1863: Oersted, cita que el volcán echaba vapores continuamente.

1864: De la Tur, cita que el 16 de setiembre de ese año, el volcán manifestó mayor actividad y durante 5 días los valles de Cartago y San José estuvieron envueltos por una lluvia de ceniza, que llegó hasta Atenas y Grecia (50-60 Km).

1865: 24 de enero, se inició una lluvia de ceniza volcánica que cayó sobre la ciudad de San José (25 Km). Von Seebach notó que el fondo del cráter oeste estaba enteramente destruído y casi había desaparecido, al mismo tiempo que salía una columna de gases y vapores cargados de ácido sulfúrico y ceniza.

1866: febrero, erupción tipo estromboleana acompañada de ceniza, que cubrió parte del territorio nacional, las cenizas llegaron a Realejo, cerca de Corinto, Nicaragua. Reportada por Sapper en 1925.

1899: Actividad fumarólica en los cráteres occidental y medio. (según Sapper, 1925)

1920: En el periódico local “ La Tribuna ”, cita una activación de este volcán con desprendimiento de densas columnas de humo y vapores sulfurosos que se elevan a gran altura.

1969: Fernández, R., reporta fumarolas poco activas en las paredes del cráter oeste obstruido.

1971: Fernández, R., reporta fumarolas poco activas en las paredes del cráter oeste.

1978-1980: Actividad fumarólica en el cráter principal, con temperaturas que oscilan entre 84 y 100ºC.

1981-1993: Actividad fumarólica en el cráter principal y cráter central, con temperaturas que oscilan entre 70 y 105ºC, cráter este sin actividad.

1994-1997: Actividad fumarólica en el cráter principal, con temperaturas entre los 83 y 90ºC.

1998-1999: Incremento en actividad fumarólica en los cráteres: principal y central, con temperaturas entre 87 y 90ºC.

2000-05: Actividad fumarólica en los cráteres central y oeste, con temperaturas entre 89 y 92ºC.