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Updated: Nov 9, 2025

Data Processing Methods for 3D Seismic Imaging of Subsurface Volcanoes: Applications to the Tarim Flood Basalt
Published on: August 7, 2017
Dinámica de las grandes erupciones efusivas impulsadas por el colapso de la caldera
Alberto Roman1, Paul Lundgren2
1Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA. alberto.roman@jpl.nasa.gov.
El colapso de la caldera impulsa grandes erupciones basálticas efusivas al mantener la actividad volcánica a través del colapso cuasi periódico del techo. Este modelo físico explica la dinámica de la erupción y es aplicable a los principales eventos de colapso de la caldera.
Área de la Ciencia:
- La geofísica
- Volcanología
- Ciencias de la Tierra
Sus antecedentes:
- Las grandes erupciones basálticas efusivas están relacionadas con el colapso de la caldera, exhibiendo desplazamiento del suelo y terremotos.
- El mecanismo subyacente que rige estas dinámicas volcánicas sigue siendo poco conocido.
Objetivo del estudio:
- Presentar un modelo físico que explique la dinámica del colapso de la caldera y el comportamiento eruptivo a largo plazo.
- Para investigar el papel del colapso de la caldera en el mantenimiento de grandes erupciones efusivas.
Principales métodos:
- Desarrollo de un modelo físico que incorpora el colapso cuasi periódico del techo de la caldera.
- Análisis de las presiones generadas por la topografía que provocan el colapso de la caldera.
- Aplicación y validación del modelo utilizando datos de la erupción de Kīlauea de 2018.
Principales resultados:
- El modelo demuestra que el colapso de la caldera sostiene grandes erupciones efusivas.
- Las presiones generadas por la topografía se identifican como factores desencadenantes del colapso de la caldera.
- El análisis de la erupción de Kīlauea reveló dos depósitos activos con conectividad limitada.
Conclusiones:
- El modelo físico explica con éxito la dinámica de las grandes erupciones basálticas efusivas asociadas con el colapso de la caldera.
- El cese de la erupción de Kīlauea puede estar relacionado con la presencia de un segundo depósito, después de aproximadamente el 60% de los posibles eventos de colapso.
- El marco físico desarrollado es ampliamente aplicable a las principales erupciones de colapso de caldera observadas en los últimos 50 años.
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