volcanes de moquegua

September 12, 2017 | Author: GabyAvillasante | Category: Volcano, Geological Processes, Physical Geography, Earth & Life Sciences, Volcanism
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Descripción: volcan...

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INTEGRANTES: ATAMARI VILLASANTE GABRIELA CARRILLO QUISPE RUTH GUITTON ANCO JEINER LLAIQUE CHANE ROTSANA QUISPE QUISPE VICTORIA

TEMA: VOLCANES DE INFORME: N°2 FECHA :20/04/2015

ESCUELA ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL INFORME PRESENTADO EN MENCIÓN AL CURSO DE GEOLOGÍA

VOLCANES DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA INTEGRANTES:  ATAMARI VILLASANTE GABRIELA  CARRILLO QUISPE RUTH  LLAIQUE CHANE NILDA ROTSANA  GUITON ANCO JEINER  QUISPE QUISPE VICTORIA DOCENTE:  Ing. MARIO LAJO GOMÉZ

MOQUEGUA

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INTEGRANTES: ATAMARI VILLASANTE GABRIELA CARRILLO QUISPE RUTH GUITTON ANCO JEINER LLAIQUE CHANE ROTSANA QUISPE QUISPE VICTORIA

TEMA: VOLCANES DE INFORME: N°2 FECHA :20/04/2015

INDICE:

1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. IV. V.

I.INTRODUCCIÓN…………………………………………………..….2 II.OBJETIVOS………………………………………………………..….3 III.MARCO TEÓRICO……………………………………….……….…4 EL VOLCÁN……………………………………………..…….….4 CADENAS VOLCÁNICAS EN EL PERÚ……….…………….8 VOLCANES DE MOQUEGUA……………………………...…..11 VOLCÁN UBINAS………………………………………………11 VOLCÁN TICSANI………………………………………………16 VOLCÁN HUAYNAPUTINA…………………………………...20 CONCLUSIONES………………………………………………29 BIBLIOGRAFIA………………………………………………….29

I.

INTRODUCCIÓN:

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La Tierra libera energía de manera continua, ya sea en forma de sismos o erupciones volcánicas, de ahí que las zonas en donde se producen estos fenómenos naturales coincidan en su distribución geográfica a nivel mundial. La actividad volcánica y sísmica se desarrolla con gran intensidad en las zonas de extensión (dorsales oceánicas, rift oceánico y continental) y principalmente en las de comprensión de la corteza conocida como zonas de subducción, además de los arcos de isla y cuencas oceánicas (fallas de rumbo y puntos calientes). La región volcánica y sísmica más activa del mundo es conocida como “Cinturón de Fuego del Pacífico” y prácticamente comprende todo el contorno del Océano Pacifico; es decir, Nueva Zelandia, los archipiélagos de Filipinas y Japón, la península de Kamchatka (Rusia), Alaska, la costa occidental de Estados Unidos, México, Centroamérica y la región andina en Sudamérica de la cual forma parte el Perú. La sismicidad y el vulcanismo se constituyen como peligros potenciales para la humanidad, más aún si estos ocurren en las proximidades de las ciudades. En el Perú, la cadena volcánica esta constituida aproximadamente por 50 volcanes (activos e inactivos) y todos se ubican en la región Sur de Perú sobre la Cordillera Occidental. Esta región se caracteriza por presentar una subducción de tipo normal. De los volcanes ubicados en el Perú, los de mayor actividad son el Misti, Ampato, Sabancaya, Hualca-Hualca, Andagua, Coropuna, Huaynaputina Ubinas, Ticsani, Tutupaca, Yucamane y Casiri, todos distribuídos en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna respectivamente. Sin embargo, solo el Misti y el Ubinas presentan manifestaciones esporádicas de actividad con la correspondiente emisión de fumarolas que alcanzarían diversas alturas. Recientemente, el volcán Sabancaya pasó por un proceso de reactivación que se inició en 1986 y culminó parcialmente en 1995. Este proceso presentó dos fases, uno eruptivo y otro explosivo con la abundante emisión de fumarolas, gases y expulsión de pequeños bloques de roca. Este volcán, junto al Misti, Ubinas y Huaynaputina han sido sujetos a estudios sismológicos y geofísicos que por su corta duración y al no ser continuos, no fue posible conocer en detalle sus características ni la evolución de sus procesos eruptivos. Recientemente, el Instituto Geofísico del Perú en cooperación con la Universidad de Clermont-Ferrand (Francia), ha realizado estudios de geología y geofísica en detalle y hoy en día, se dispone de variada información que ha permitido conocer más sobre la génesis y naturaleza de estos volcanes.

II.

OBJETIVOS:

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 Conocer la importancia de una actividad volcánica  Estudiar el comportamiento eruptivo de los volcanes del departamento de Moquegua 

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III.

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MARCO TEÓRICO:

1. LOS VOLCANES 1.1. ¿QUÉ ES UN VOLCÁN? Un volcán (del dios mitológico Vulcano) es un conducto que pone en comunicación directa la parte superior de la corteza sólida con los niveles inferiores de la misma. Es también una estructura geológica por la cual emergen el magma (roca fundida) en forma de lava y gases del interior del planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados «erupciones», la cuales pueden variar en intensidad, duración y frecuencia; siendo desde conductos de corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. Generalmente adquieren una característica forma cónica que es formada por la presión del magma subterráneo así como de la acumulación de material de erupciones anteriores. Encima del volcán podemos encontrar su cráter o caldera. Los volcanes se pueden encontrar en la tierra así como en otros planetas y satélites, algunos de los cuales están formados de materiales que consideramos "fríos"; estos son los criovolcanes. Es decir, en ellos el hielo actúa como roca mientras la fría agua líquida interna actúa como el magma; esto ocurre -por ejemplo- en la fría luna de Júpiter llamada Europa. Por lo general, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque hay excepciones llamadas puntos calientes ubicados en el interior de placas tectónicas, como es el caso de las islas Hawái. También existen volcanes submarinos que pueden expulsar el material suficiente para formar islas volcánicas. Los geólogos han clasificado los volcanes en tres categorías: volcanes en escudo, conos de cenizas y conos compuestos (también conocidos como estratovolcanes). 1.2. Estructura básica El conducto que comunica el volcán con las profundidades generalmente forma una reservatorio de magma en el interior de la corteza sólida. Esta cámara acumula grandes cantidades de materia y presión que es capaz de levantar el terreno. El conducto que comunica esta cámara con la superficie se denomina chimenea. Se comunica directamente con la cima del edificio volcánico, donde está cráter. Cuando ocurre la erupción, el magma generalmente se acumula en el cráter o caldera hasta desbordarse, formándose ríos y cuevas de magma que pueden fluir distancias de varias decenas de kilómetros hasta solidificarse. Durante algunas erupciones, según la fuerza de la misma, también pueden ocurrir algunos eventos sísmicos. La presión del magma, junto el material acumulado de anteriores erupciones, suelen formar una montaña cónica en la superficie que puede alcanzar una altura variable de unas centenas de metros hasta varios

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kilómetros. Algunos volcanes, después de sufrir erupciones grandes, se colapsan formando enormes depresiones en sus cimas que superan el kilómetro de diámetro. Estas estructuras reciben el nombre de calderas capaz de acumular agua pluvial. Ningún volcán es idéntico a cualquier otro, ya que algunos apenas han erupcionado, mientras que otros mantienen una corriente constante de lava, como es el caso del volcán de Hawái.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pluma volcánica Lapilli Fuente de lava Lluvia de ceniza volcánica Bomba volcánica Colada de lava Estratos de lava y de ceniza Estrato geológico Sill Chimenea volcánica Cámara magmática Pico volcánico

1.3. TIPOS DE ERUPCIONES VOLCÁNICAS: La temperatura, composición, viscosidad y elementos disueltos de los magmas son los factores fundamentales de los cuales depende el tipo de explosividad y la cantidad de productos volátiles que acompañan a la erupción volcánica. 

Efusivo: Sus lavas son bastante fluidas, sin que tengan lugar desprendimientos gaseosos explosivos; estas lavas se desbordan cuando rebasan el cráter y se deslizan con facilidad por la ladera del volcán, formando verdaderas corrientes que recorren grandes distancias. Por esta razón, los volcanes de tipo hawaiano son de pendiente suave. Algunas partículas de lava, al ser arrastradas por el viento, forman hilos cristalinos que los nativos llaman cabellos de la diosa Pelé (diosa del fuego). Son bastante comunes en todo el planeta.

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Estromboliano : Este tipo de volcán recibe el nombre del Stromboli, volcán de las islas Lípari (mar Tirreno), al Norte de Sicilia. Se originan cuando hay alternancia de los materiales en erupción, formándose un cono estratificado en capas de lavas fluidas y materiales sólidos. La lava es fluida, desprendiendo gases abundantes y violentos, con proyecciones de escorias, bombas y lapilli. Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Cuando la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta extensión como en las erupciones de tipo hawaiano.



Vulcaniano: Del nombre del volcán Vulcano en las islas Lípari. Se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido, que se consolida con rapidez; por ello las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, produciendo mucha ceniza, lanzada al aire acompañadas de otros materiales fragmentarios. Cuando la lava sale al exterior se solidifica rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie, que por ello resulta áspera y muy irregular, formándose lavas de tipo Aa. Los conos de estos volcanes son de pendiente muy inclinada.



Pliniano o vesubiano: Nombrado así en honor a Plinio el Joven, difiere del vulcaniano en que la presión de los gases es muy fuerte y produce explosiones muy violentas. Forma nubes ardientes que, al enfriarse, producen precipitaciones de cenizas, que pueden llegar a sepultar ciudades, como ocurrió con Pompeya y Herculano y el volcán Vesubio. Se caracteriza por alternar erupciones de piroclastos con erupciones de coladas lávicas, dando lugar a una superposición en estratos que hace que este tipo de volcanes alcance grandes dimensiones. Otros volcanes de tipo pliniano son el Teide, el Popocatépetl y el Fujiyama.



Freato-magmático o surtseyano: Los volcanes de tipo freato-magmático se encuentran en aguas someras, o presentan un lago en el interior del cráter, o en ocasiones forman atolones. Sus explosiones son extraordinariamente violentas ya que a la energía propia del volcán se le suma la expansión del vapor de agua súbitamente

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calentado. Normalmente no presentan emisiones lávicas ni extrusiones de rocas. Algunas de las mayores explosiones freáticas son las del Krakatoa, el Kilauea y la Isla de Surtsey. 

Peleano: De los volcanes de las Antillas es célebre la Montaña Pelada, ubicada en la isla Martinica, por su erupción de 1902, que destruyó su capital, Saint-Pierre. La lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter formando un pitón o aguja; la enorme presión de los gases, sin salida, provoca una enorme explosión que levanta el pitón, o bien destroza la parte superior de la ladera. Así ocurrió el 8 de mayo de 1902, cuando las paredes del volcán cedieron a tan enorme empuje, abriéndose un conducto por el que salieron con extraordinaria fuerza los gases acumulados a elevada temperatura y que, mezclados con cenizas, formaron la nube ardiente que ocasionó 28.000 víctimas.



Erupciones submarinas: En el fondo oceánico se producen erupciones volcánicas cuyas lavas, si llegan a la superficie, pueden formar islas volcánicas.Las erupciones suelen ser de corta duración en la mayoría de los casos, debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse, entrando en contacto con el agua, y por la erosión marina. Algunas islas actuales como las Cícladas (Grecia), tienen este origen. 



Avalanchas de origen volcánico (lahares): Hay volcanes que ocasionan gran número de víctimas, debido a que sus grandes cráteres están durante el periodo de reposo convertidos en lagos o cubiertos de nieve. Al recobrar su actividad, el agua mezclada con cenizas y otros restos, es lanzada formando torrentes y avalanchas de barro, que cuentan con una enorme capacidad destructiva. Un ejemplo fue la erupción del Nevado de Ruiz (Colombia) el 13 de noviembre de 1985. El Nevado del Ruiz es un volcán explosivo, en el que la cumbre del cráter (5.000 msnm) estaba recubierta por un casquete de hielo; al ascender la lava se recalentaron las capas de hielo, formando unas coladas de barro que invadieron el valle del río Lagunilla y sepultaron la ciudad de Armero, con 24.000 muertos y decenas de miles de heridos. Erupciones fisurales: Se originan en una larga dislocación de la corteza terrestre, que puede ser desde apenas unos metros hasta varios km. La lava que fluye a lo

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largo de la rotura es fluida y recorre grandes extensiones formando amplias mesetas, con 1 ó más km de espesor y miles de km². Un ejemplo de vulcanismo fisural es la meseta del Decán (India). 2. LA CADENA VOLCÁNICA EN EL PERÚ En el Perú, el volcanismo está íntimamente relacionado con la geometría del proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana; sin embargo, aunque este proceso se desarrolla en todo el borde Oeste de Perú, los volcanes están concentradas únicamente en la Región Sur. En la Figura a, se observa que en las regiones Norte y Centro, la placa de Nazca subduciría con un ángulo de 25º hasta una profundidad de 100 km aproximadamente y a partir de la cual se hace prácticamente horizontal hasta una distancia de 700-750 km desde la fosa. En la región Sur (Figura b), a diferencia de las regiones Norte y Centro, la subducción se iniciaría con un ángulo de 30º continuo hasta alcanzar una profundidad de 300-350 km y una distancia de 550 km desde la fosa. La elevada temperatura en el interior de la Tierra y el descenso de la misma debido a la presencia de agua y dióxido de carbono en los sedimentos transportados por la placa de Nazca (fusión de rocas) genera un fluido caliente y viscoso conocido como magma, y que debido a su baja densidad asciende hasta la superficie dando origen a los volcanes en la Región Sur de Perú

2.1. Distribución de los Volcanes en la Región Sur de Perú

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Por su ubicación, los volcanes de la región Sur de Perú forman parte del extremo Norte de la Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZVAC). Esta zona se extiende desde los 15 hasta los 28° latitud Sur en la región Norte de Chile. Esta cadena volcánica se distribuye sobre la cordillera Occidental siguiendo un alineamiento con orientación NO-SE en el extremo Sur de Perú y N-S en el extremo Norte de Chile. De acuerdo a los estudios realizados por Francis y Silva (1990), esta cadena esta conformada por 195 volcanes y de acuerdo a su actividad volcánica han sido clasificados en las siguientes categorías: 

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Volcanes Activos: Considera a los volcanes que han presentado actividad magmática y freatomagmática durante los últimos 10 años. En el Perú, El volcán Sabancaya es el único considerado como activo. Volcanes Fumarólicos: Dentro de esta categoría se considera a todos los volcanes que presentan actividad fumarólica continua o ininterrumpida como los volcanes Misti y Ubinas en el Perú. Volcanes Latentes: Estos volcanes se caracterizan por presentar evidencias morfológicas y registros históricos de actividad reciente. En la Región Sur de Perú se ha considerado la existencia de 13 volcanes latentes entre los cuales se puede mencionar a los volcanes Ampato, Coropuna, Huaynaputina, etc. Volcanes Dormidos: Estos volcanes caracterizan porque no existe evidencias morfológicas de actividad reciente, pero si evidencias de actividad durante el Holoceno. En el Perú se considera 5 volcanes, el Sara-Sara, Solimana, Firura, Cristalniyocc y López Estrana. Inactivo: Estos volcanes pueden ser llamados “extintos” debido a que presentan aparatos volcánicos cuya última actividad se habría desarrollado durante el Mio-Pleistoceno o Pre- Mioceno. En esta categoría se ha considerado a 173 volcanes de Perú (Achacolla, Antajave, Antasaya, Bencasi, Caamani, etc).

En la siguiente figura, se presenta la distribución del total de los volcanes en Perú según Francis y Silva (1990) y en ella se observa claramente que el número de volcanes inactivos es mayor comparada con las demás categorías. Estudios recientes realizados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ha permitido incrementar el número de volcanes presentes en la región Sur de Perú, haciendo un total de 402 volcanes entre activos, fumarólicos, latentes, dormidos e inactivos; es decir, se ha agregado 207 volcanes más a la clasificación inicial realizada por Francis y Silva (1990)

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En la actualidad, de todos los volcanes inventariados, solo 12 se encuentran en actividad, siendo los más importantes el Misti, AmpatoSabancaya-Hualca Hualca, Andagua, Coropuna, Huaynaputina, Ubinas, Ticsani, Tutupaca, Yucamane y Casiri, todos ubicados en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna respectivamente Los volcanes Huaynaputina, Ubinas (departamento de Moquegua), Misti y Sabancaya (departamento de Arequipa), son considerados como los más activos de los últimos tiempos, ya que cuando erupcionaron provocaron importantes daños personales y materiales (Simkin y Siebert, 1994; Francis y Silva, 1990). Un claro ejemplo de la fuerza catastrófica de estos volcanes, es la erupción del volcán Huaynaputina en el año 1600 D.C. que causó la desaparición de la localidad de Quinistaquillas; así como, la erupción del volcán Ubinas en 1957 con abundante emisión de cenizas que afectó de manera considerable a los terrenos de cultivo de las localidades aledañas (Hantke y Parodi, 1966). Otro ejemplo, es el volcán Sabancaya que en 1986 produjo abundante emisión de fumarolas cubriendo un área de 10 km2 aproximadamente, pero sin causar daños severos debido a que las localidades pobladas y terrenos de cultivo se encontraban a mayor distancia del área afectada.

3. VOLCANES DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

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3.1. EL VOLCÁN UBINAS: Es el más activo del Perú con un promedio de una erupción leve o moderada cada 10 años. El volcán Ubinas tiene forma cónica, posee una altura de 1,400 m, y 2 cubre un área de 52 km . En la parte superior se distingue la caldera de 900 m de diámetro y dentro de la caldera un cráter de 300 m de diámetro. En los meses de diciembre a abril la parte superior del volcán se halla cubierta por una capa delgada de nieve. 3.1.1. Ubicación El volcán Ubinas se encuentra localizado a 90 km al Norte de la ciudad de Moquegua y a 65 km al Este de la ciudad de Arequipa. Políticamente, el volcán Ubinas se localiza dentro de la región Carlos Mariátegui, Provincia de Sanchez Cerro, distrito de Ubinas. En las coordenadas geográficas:  Latitud 16° 22' Sur 

Longitud 70° 54' Oeste 

La altura máxima del edificio volcánico es: 5,636 msnm., cubre un área de ~65 km2 y un volumen de ~54 km3, aproximadamente. Al Sur y Sureste del volcán se localizan los principales poblados donde habitan más de 3,000 personas, entre ellos Querapi, Ubinas, Tonohaya, Sacuaya, San Miguel, Huatahua, Anascapa, Huarina y Escacha. 3.1.2. Geología del volcan ubinas 

Ubinas I (~800,000 – 370,000 años)

Durante este período se emplazaron coladas de lava andesítica que conforman la base del volcán. Posteriormente, se produjo el colapso de gran parte del flanco sur del edificio volcánico "Ubinas I" generando 3 depósitos de avalanchas de escombros de ~2.8 km de volumen, que fueron canalizados en los valles de Ubinas y Para. Seguidamente se produjo el emplazamiento de depósitos de flujos de pómez y cenizas, que llegaron a más de 5 km al Sur del volcán. Estos depósitos piroclásticos tienen alrededor de 120 m de espesor. 

Ubinas II (370,000 a tiempos históricos)

Este período está dividido en dos fases: a) En una primera fase denominada “Cono de la Cumbre” se emplazaron coladas de lava que conforman el cono superior del volcán, cuyas pendientes tienen ≥ 40º. Estas lavas se encuentran sobre los 4,900 msnm y han sido datadas entre 370,000 y 142,000. Posteriormente, se produjo el crecimiento de un domo de lava en el flanco Sur del Ubinas, datado en 251,000; e ste domo se destruyó

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produciendo flujos de bloques y cenizas que fueron depositados en el fondo del valle del río Ubinas, a 8 km al Sureste del volcán. b) En la segunda fase denominada “Caldera de la Cumbre” (14,000 años hasta la actualidad) se emplazaron varios tipos de depósitos ligados principalmente a erupciones explosivas, visibles a 9 km al Sur del volcán Ubinas.

Mapa geológico del volcán Ubinas y alrededores (tomado de Rivera, 2000).

3.1.3. ACTIVIDAD VOLCANICA

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Relatos históricos y datos geológicos muestran que el volcán Ubinas presentó al menos 23 crisis volcánicas desde 1550 hasta 1995-96 (Rivera, 1998). Durante el siglo XX, el Ubinas ha presentado al menos ocho eventos eruptivos, caracterizados por intensas emisiones de gases y cenizas, ligados a eventos de tipo freático y freatomagmático. Las caídas de cenizas causaron daños considerables en terrenos de cultivo y poblados situados alrededor del volcán, causando la muerte de algunas personas y de ganado a consecuencia de epidemias desconocidas. Frecuentemente las cenizas se mezclaron con el agua y se transformaron en flujos de barro, que discurrieron por el fondo del valle de Ubinas, destruyendo diversos cultivos.

En color rosado se muestra el área cubierta por caídas de cenizas asociadas a erupciones ocurridas entre los años 1550 y 1969 (tomado de Rivera, 2000).

3.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ERUPCIÓN DEL AÑO 2006 En el mes de agosto del 2005, el volcán Ubinas presentó un ligero incremento de su actividad fumarólica, luego de que esta actividad

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disminuyera drásticamente luego del terremoto del 23 de junio del 2001. En el mes de noviembre del 2005, los gases emitidos por el volcán se elevaban entre 100 a 300 m por encima del borde de la caldera. Estas fumarolas eran de colores blanquecinos y podían verse a más de 50 km de distancia. El 27 de marzo del 2006, el Ubinas empezó a emitir cenizas finas, que se conservaron durante varios días en los techos de las viviendas del poblado de Querapi, situado a 4 km al Sur del volcán. Desde fines del mes de marzo hasta el 12 de abril la actividad fumarólica fue moderada, casi constante y con esporádicas emisiones de cenizas, que alcanzaron entre 400 y 500 m por encima de la caldera. El día 19 de abril, se observó por primera vez un cuerpo de lava incandescente en el fondo del cráter del volcán. El cuerpo de lava tenía aproximadamente 60 m de diámetro y evidenció la llegada de magma hacia la superficie y la ocurrencia de una actividad también magmática desde aquel entonces. Los días 20 y 22 de abril, se incrementó considerablemente las emisiones de cenizas, generando columnas eruptivas que alcanzaron entre 2,800 y 3,000 m de altura.

Vista del cráter del volcán Ubinas, registrado el día 31 de Marzo del 2006.

Emisiones de gases y cenizas el día 05 de Abril del 2006.

Refugio situado en Anascapa, donde habitan los pobladores provenientes de Querapi.

La actual crisis eruptiva la podemos dividir en tres etapas: a) entre julio del 2005 y 27 de marzo, consistió básicamente en emisiones de gases, que se elevaron entre 100 y 300 m encima de la caldera; b) del 27 de marzo al 18 de abril, emisiones de cenizas y gases, originados por actividad predominantemente freática, es decir explosiones por interacción del agua con material caliente al interior del volcán; c) a

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partir del 19 de abril régimen magmático, caracterizado por la emisión de cenizas, emplazamiento de lava en el fondo del cráter y esporádicas explosiones volcánicas. Las explosiones ocurridas en las dos últimas etapas han arrojado bombas volcánicas constituidas por lavas juveniles, algunas vítreas y otras escoreáceas, que provienen de la fragmentación de lavas recientes. También algunas bombas son fragmentos líticos que han sido arrancados del conducto volcánico. 3.1.5.

EL UBINAS ES UN VOLCÁN ACTIVO DE MOQUEGUA

Según los últimos reportes, ya que el Volcán esta siendo monitoreado por expertos vulcanólogos del INGEMMETT del Perú, los cuales están trabajando con instrumentales modernos tanto en los volcanes de Ubinas en Moquegua como el volcán Misti en Arequipa, su tarea es constante para alertar a la población ante posibles eventos inesperados y evitar posibles desgracias, se pueden observar en forma diaria continuas fumarolas al amanecer y al atardecer, lo mismo que se están manifestando continuos microsismos. Los voceros oficiales manifiestan que todos los volcanes del sur peruano son de carácter explosivo, pudiendo lanzar cenizas y fumarolas contaminantes y en caso de que erupcione, la lava podría alcanzar temperaturas mayores de 300 o C, y al liberar la energía interna los llapellis expulsarían piroplástcos incandescentes que podrían alcanzar un radio de 30 km. El instituto Geofísico del Perú, junto con Defensa Civil y con el apoyo de algunas Instituciones extranjeras han proyectado una posible erupción especulando posibles caminos del recorrido de la lava, por lo cual es muy necesario observar el presente gráfico para tomar las respectivas precauciones y evitar hechos que lamentar posteriormente. El gobierno Regional de Moquegua, el año pasado construyó algunos precarios y modestos refugios de madera triplay con techos de calamina; todos ellos han sido abandonados por sus beneficiarios debido a la continuidad volcánica que ha puesto a recaudo a más de la mitad de la población, quedando un poco menos de la mitad de sus pobladores quienes están próximos a su Plaza de Armas y quienes se han organizado, ya que no se resignan en perder sus viviendas y sus bienes para resistir ante la furia de la naturaleza.

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3.2. EL VOLCAN TICSANI Es un volcán al sur del Perú, ubicado a 60 Km de la ciudad de Moquegua. Está localizado en la cordillera Occidental de los Andes a 5.408 msnm. El Ticsani, es un complejo volcánico conformado por tres domos alineados y dos cráteres semi destruidos. Además, en sus proximidades afloran manantiales con temperaturas muy altas, algunas de las cuales son empleadas como baños termales. Comprende dos edificios: "Ticsani Antiguo" y "Ticsani Moderno". El edificio “Ticsani Antiguo” es un estratovolcán formado por flujos de lavas, rocas volcanoclásticas, ignimbritas y depósitos de avalanchas de escombros. El volumen de estos últimos se estima en 10.6 km3, se originaron por el colapso de gran parte del edificio, ocurrido durante el Pleistoceno medio. No se han encontrado registros históricos que den cuenta de alguna actividad eruptiva del volcán Ticsani. Sin embargo, el depósito de pómez se encuentra emplazado sobre las cenizas que provienen de la erupción del volcán Huaynaputina ocurrido en el año 1600 D.C. Por ello se infiere que la última erupción ocurrió hace menos de 400 años. Cerca al volcán se hallan asentados doce centros poblados, donde habitan más de 5 mil personas, de los cuales Calacoa, San Cristóbal, Carumas,Cuchumbaya, Soquezane, entre otros son los más cercanos y vulnerables ante una erupción de este volcán.

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Tipo:

domo de lava - estratovolcán

Ubicación:

Perú

Coordenadas:

16°46′03″S 70°35′59″O

Coordenadas:

16°46′03″S 70°35′59″O (mapa)

Altitud:

5.408 msnm1

Sierra:

Cordillera del Barroso

Cordillera:

Andes

Últimaerupción:

1600 d.c (no se tiene fecha exacta)

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3.2.1. GEOGRAFÍA El Ticsani se encuentra ubicado en el segmento de la Zona Volcánica de los Andes Centrales. Es un volcán del tipo Domo de lava - estratovolcán conformado por afloramiento de domos, tres de los cuales están alineados y dos cráteres parcialmente destruidos. La base de éste volcán está emplazada sobre los 4400 msnm hacia los sectores Noreste, Este, Sureste y Sur. Esta base tiene características propias de la puna o altiplanicie. Asimismo, esta base posee un relieve horizontal a subhorizontal con ligeras ondulaciones. El volcán comprende dos edificios: Ticsani Antiguo y cuatro domos y tres cráteres en Ticsani Moderno. 

El edificio Ticsani antiguo es un estratovolcán formado por flujos de lavas, rocas volcanoclásticas e ignimbritas. Se originaron por el colapso de gran parte del edificio volcánico y son los mayores depósitos de avalancha de edad Pleistoceno del sur del Perú.

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El edificio "Ticsani Moderno" está conformado por 3 grupos de depósitos: lavas (lavas en bloques y cúmulo domos), flujos piro clásticos de bloques y cenizas y tefras. Las lavas en bloques sobreyacen a depósitos de avalanchas de escombros y/o ignimbritas terciarias. Posterior al derrame de las lavas en bloques, se produce el emplazamiento de cúmulo-domos. El domo D1 se encuentra en el extremo SE, mide 1,6 km de largo. El domo central D2 tiene forma circular, con 2 km de diámetro y creció en el cráter C2. El domo-colada D3, mide 1,95 km por 1,5 km, se emplazó en el cráter más reciente (C3), el cual tiene forma de media luna y 500 m de diámetro. Los depósitos de flujos piro clásticos de bloques y cenizas se encuentran canalizados en quebradas cercanas al volcán, al SW y NW del cráter más reciente (C3). Se hallan asociados al crecimiento y colapso de domos. Se reconocieron tres depósitos de caídas piro clásticas: a) Depósito de lapilli pómez “Ticsani gris”, edad 10,600 +/- 80 años, está conformado por 71.5% de pómez, 20% de cristales y 8.5% de líticos. El volumen del depósito es aproximadamente 0,4 km3, la columna eruptiva se estima que alcanzó 16.5 km de altura y la erupción subplinianatubo un Indice de Explosividad Volcánica 4. b) Depósito de caída de ceniza “Ticsani gris”, está conformado por cristales de plagioclasas y poca cantidad de biotita y anfíboles. Posee ligera gradación inversa, su eje de dispersión es SE y se le asocia a una erupción producida poco antes del año 1600 DC. c) Depósito de caída de pómez “Ticsani pardusco”, asociado a una erupción freatomagmática de hace menos de 400 años, que precedió a la apertura del cráter más reciente (C3) y al emplazamiento del último domo (D3). d) Las lavas del edificio “Ticsani antiguo” son traquiandesitas, de composición intermedia. Los piroclastos y lavas del edificio “Ticsani Moderno” son traquitas a dacitas, de composición intermedia a ácida, pertenecientes a la serie potásica. 4 tipos de peligros volcánicos:    

Peligros por caídas de tefras y proyectiles balísticos; peligros por flujos piroclásticos; peligros por avalanchas de escombros y lahares; peligros por flujos lávicos.

e) Estudios petrográficos y geoquímicos efectuados, muestran que los depósitos pertenecen a un vulcanismo calco-alcalino con alto contenido de K y con ciertas características adakíticas. Las lavas del edificio Ticsani antiguo son andesitas, mientras que los piroclastos y lavas del edificio Ticsani Moderno son dacitas.

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3.2.2. Historia eruptiva

Durante los últimos 14,000 años ha presentado hasta tres erupciones explosivas: a) La más importante de ellas, fue de tipo sub-pliniano y ocurrió hace 10,600 +/- 80 años. Emplazó depósitos de caída de pómez denominado “Pómez Ticsani Gris”, Las áreas donde actualmente se hallan los centros poblados de Calacoa, Cuchumbaya, Quebaya y Soquezane b) Entre 10,600 y 400 años, se produjo otra erupción de moderada magnitud, que emplazó cenizas denominada “Ceniza Ticsani Gris”.

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c) La última erupción del volcán Ticsani emplazó pómez de color pardusco (“Pómez Ticsani). Los pómez se pueden observar en áreas cercanas al volcán, miden de algunos centímetros a 40 cm de diámetro.

3.3.

EL VOLCÁN HUAYNAPUTINA

El Huaynaputina (siendo wayna: ‘joven’, y putina: ‘volcán’, en quechua) es un estratovolcán de la cordillera de los Andes localizado en el departamento de Moquegua, al sur del Perú. Este volcán fue la fuente de

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la mayor explosión registrada en la historia de América del Sur, la cual aconteció el 19 de febrero de 1600. El volcán no tiene un perfil topográfico prominente, pero en su lugar tiene la forma de un gran cráter volcánico que se haya situado en una meseta con una altitud promedio de 4200 msnm. Su punto más elevado alcanza una altitud de 4.850 msnm.

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Es un estratovolcán activo localizado en la región Moquegua a una altura de 4.800 m. El 19 de febrero de 1600 el volcán Huaynaputina registró la mayor explosión en la historia de América del Sur. Producto de esta erupción se tiene una capa de ceniza blanca que cubre gran parte del sur del Perú (dispersado a más de 600 km de distancia del cráter). Actualmente mantiene una actividad baja. Ubicación en Volcán Huaynaputina: Región : Moquegua Provincia : General Sanchez Cerro Distrito : Quinistaquillas Latitud : -16.6083 Longitud : -70.85 Altitud : 4850 msnm Tipo Estratovolcán Coordenadas 16°36′30″S 70°51′00″O Cordillera Andes Última erupción 19 de febrero de 1600

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Fig. Mapa de ubicación del volcán huaynaputina 3.3.1. La erupción del Volcán Huaynaputina AÑO 1600 Su última erupción se produjo entre el 19 de febrero y 6 de marzo de 1600. Fue una catástrofe. Cuando este volcán erupcionó en 1600 produjo cerca de 30 kilómetros cúbicos de tefra, mientras que los flujos piroclásticosviajaron 13 kilómetros al este y sureste. La erupción causó daños severos a las ciudades peruanas de Arequipa y Moquegua. Según un estudio de la Universidad de California, las consecuencias de la explosión del volcán pudieron haber tenido repercusiones mundiales, siendo la posible causa de la hambruna que azotó Rusia entre 1601 y 1603. El Huaynaputina es considerado un volcán en actividad por el Instituto Geofísico del Perú. Su ceniza se extendió por un ratio de 400 kilómetros llegó hasta Chala (Caravelí) y Bolivia. Se calcula que enterró unos 10 poblados indígenas cercanos a sus faldas, tal como sucedió con Pompeya en Italia. Además secó las fuentes de agua, los flujos piroclásticos del volcán provocaron huaycos que obstruyeron el río Tambo y formaron dos lagos, matando a todos los peces. Incluso cambió la temperatura global en un grado centígrado, señala el ingeniero geólogo del Ingemmet (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico), Marcos Rivera. Dejó un escenario de hambre, enfermedades y pobreza en todo el sur. La ceniza del volcán cubrió el cielo de Arequipa por cinco días en los que no se pudo ver el sol. En esos trágicos días también llovió, generándose unos granos pesados que junto a los sismos ocasionados por la erupción provocaron el derrumbe de las casas de esa época. Desde entonces, no se ha producido una erupción tan fuerte en el país ni en Sudamérica.

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El secreto debajo de las calles Cuando se abrieron las calles Álvarez Thomas, Palacio Viejo y La Merced para colocar el drenaje y cableado subterráneo, casi nadie sabía lo que debajo del suelo se escondía desde hace siglos. A poco más de un metro bajo la pista, hay una franja blanca que se podía ver a simple vista. Se trata de la ceniza del volcán Huaynaputina. La erupción de este volcán es la más grande ocurrida en Sudamérica, en toda su historia. La molestia de caminar, en medio de la tierra y el polvo, nos impidió conocer un poco más de la historia de Arequipa. Pocos advirtieron que debajo del suelo del centro histórico, por el que día a día pasamos, está parte de su pasado. Allí está la ceniza de la erupción del volcán Huaynaputina, ocurrida pocas décadas después de la fundación de la ciudad, destruyéndola.

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Alvarez franja señala las

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Thomas. La marcada cenizas del

. Huaynaputina. Más abajo, la huella de otra erupción, quizás del Misti 3.3.2. ACTUALIDAD El lunes 27 de marzo (de 2006), tras unos 40 años de quietud, el Volcán Ubinas comenzó a mostrar señales de actividad. El jueves 13 de abril empezó a expulsar ceniza y gases. Los habitantes del distrito de Ubinas (Prov. Sánchez Cerro, Reg. Moquegua), 14 pueblos y 6,000 personas, han sido evacuados en prevención de mayores daños. La contaminación del agua y aire, producida por las cenizas ácidas emitidas, ha tenido como víctimas a los animales domésticos de éstas familias campesinas quechua-hablantes. La madrugada del martes 23 de mayo ocurrió una fuerte explosión volcánica, alarmando a los pobladores. El jueves 8 de junio [de 2006 se declaró en emergencia la zona y se ordenó la reubicación permanente de 480 familias. ¿Podría explosionar este volcán, tan cercano a la Región Puno? Aunque no pueda responderse esta pregunta, nuestro colaborador Nicanor Domínguez nos ofrece información sobre una catastrófica erupción volcánica ocurrida hace más de 400 años en esa misma zona. 3.3.3. Entre el mito y la realidad Entre el mito y la realidad Según la tradición oral, los apus Misti y Ubinas estaban en disputa. El Ubinas era un volcán muy colérico, por eso lanzó una bocanada de fuego al Misti. “Por eso al venir por Moquegua se lo ve negro”, dice Pablo de la Vera, refiriendo el mito. En respuesta, el Misti cogió su honda y golpeó al Ubinas arrancándole su cabeza, esta “cabeza”, no es otra cosa que el volcán Huaynaputina. Por otro lado, la erupción de este volcán es el cumplimiento de una profecía. En las crónicas del sacerdote jesuita, Alonso Ruiz, se dice que en 1599 falleció un cura de esta orden que predijo que un año después de su deceso Dios castigaría a los arequipeños por sus pecados, puesto que las jornadas de evangelización de este padre, eran ignoradas por los arequipeños de esa época. Alonso Ruiz agrega que tras la desgracia los arequipeños sacaron las imágenes de los santos a las calles pidiendo clemencia y formalizaron

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sus

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matrimonios,

en

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señal

de

conversión.

La boca del diablo. El volcán Huaynaputina está ubicado en Moquegua, tiene una altura de casi 4,900 metros. Su cráter mide 2.5 Km de diámetro, que se abrió con erupción. La explosión del Huaynaputina. Fue una erupción volcánica tremenda. Las cenizas oscurecieron la Ciudad Blanca varios días. El profesor Bernard Lavalle sostiene que los arequipeños, la mayoría españoles, la atribuyeron a la ira divina. Para los indígenas era un castigo de su apu por ser infieles. 3.3.4. HISTORIA DE LA ERUPCION VOLCÁNICA Según Juan Carlos Soto. Arequipa Hace cuatro siglos erupcionó el Huaynaputina. La furia del volcán, ubicado en territorio moqueguano, resultó devastadora. Las consecuencias de la explosión se extendieron en el mundo. Hubo sequías y friajes en varios países, atribuidos a la contaminación provocada por las cantidades industriales de tóxicos que vomitó la montaña en febrero de 1600. Si los efectos alcanzaron nivel global, basta imaginarse el daño sufrido por las poblaciones aledañas. Enterró el valle de Omate y comunidades aledañas en Moquegua y límite con Arequipa y en donde se estimó la muerte de más de 1,500 nativos. Las detonaciones se oyeron hasta Lima. El virrey Luis de Velazco, marqués de Salinas, trepó por el cerro San Cristóbal para divisar el mar. Pensó que eran piratas que atacaban la capital del

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virreinato. La Ciudad Blanca vivió casi un mes de zozobra. Las cenizas ocultaron el sol. La ciudad quedó en tinieblas. “A cualquier hora el cielo se ponía color de la muerte”, testimonia en una de sus crónicas Fray Martín de Murúa, un mercedario que vivió la tragedia desde Arequipa.

Bernard Lavalle es un profesor francés de la universidad La Sorbona que publicó varios libros sobre el virreinato peruano. El martes pasado ofreció una conferencia en la biblioteca regional Mario Vargas Llosa sobre el comportamiento de los habitantes arequipeños con la erupción del volcán moqueguano. Lo atribuyeron a un castigo divino. Pensaron en el día del Juicio Final. Sintieron un pánico tremendo. Esas percepciones figuran en las crónicas de Fray Martín de Murúa, curas jesuitas, etc. Las órdenes religiosas organizaron plegarias, procesiones para aplacar la ira divina. Los dibujos de Guamán Poma confirman ello. Una procesión en la plaza mayor arequipeña con fieles arrepentidos y detrás los trazos de una explosión. El soldado Pedro de Vivar cuenta que las órdenes religiosas intentaron afianzar sus imágenes con la tragedia. Si la lluvia de ceniza se detenía en el recorrido de un santo, éste cobraba fama. Ese prestigio rendía frutos económicos a la orden.

El volcán está a 70 kilómetros de Arequipa en la zona indígena. Cuando empezó a erupcionar, en la Ciudad Blanca no había conocimiento cabal del origen. Lo supieron por los nativos sobrevivientes que huyeron de la tragedia. La reunión cumbre Sin respuestas científicas, Arequipa fue un hervidero de rumores y teorías que confrontaban creencias occidentales con las andinas. Según Bernard Lavalle, en estas crónicas intentan ahondar en las razones de la explosión desde una visión española y andina. Los colonizadores no solo empezaron a abrazar la idea del castigo divino. También daban crédito a algunas ideas de los oriundos. Para éstos una montaña es una deidad. Y el apuHuaynaputina desató su furia ajustando cuentas con los indios convertidos. Los aborígenes hablaron de una reunión cumbre entre Huaynaputina y el Misti, el volcán tutelar de Arequipa. La propuesta del primero era erupcionar en simultáneo para matar a los españoles. El Misti bautizado como Francisco se negó. Adujo que él ya era católico.

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Según Lavalle surgen dos interpretaciones religiosas muy subliminales. Se culpa al mundo indígena de la erupción. Pero hay mérito en el católico de convertir al Misti como suyo e impedir una tragedia de escala mayor.

VIOLENCIA Y MIEDO De este episodio, Lavalle rescata el miedo colectivo de los españoles y criollos al nuevo mundo dotado de una geografía ingobernable. Temores a los esclavos, a la enfermedad, al castigo divino. El pánico es un elemento fundamental de la época que la religión amplifica bien. "Si te portas bien no te pasará nada". Cinco años después de la explosión volcánica, Lima vive en pánico por un malentendido. Un religioso predicaba que la ciudad soportaría un gran castigo por los pecados de los habitantes. Algunos entendieron que la tragedia ocurriría esa misma noche. Las iglesias se llenaron de fieles. Había largas colas para confesarse. Los convivientes se querían casar. Solo cuando el virrey mediante sus funcionarios comunicó que todo había sido un mal entendido, volvió la calma. El pánico actuó como gatillador.

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PREVENCIÓN:

4.1. ¿Qué hacer ANTES de una erupción volcánica?        

Conoce el mapa de los peligros volcánicos que te pueden afectar. Allí se delimitan las zonas de alto, mediano y bajo riesgo. Conoce las rutas de evacuación y ten previstas la posibilidad de alojarte temporalmente en casa de un familiar o amigo que no viva en la zona de riesgo. Haz conocer a tu familia este sitio de encuentro. Si se presenta la posibilidad de que ocurra una erupción y puedes verte afectado, probablemente la única medida de prevención correcta sea evacuar. Entérate de las medidas del plan de contingencia de tu localidad. Ten a la mano tus documentos de valor (identificaciones, títulos de propiedad, cartillas, etc.) Si tienes enfermos en tu familia, repórtalos previamente a tus autoridades para asegurarles su transporte en caso de una evacuación.

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Debes estar atento a las alarmas (sirenas, campanas, silbatos, bocinas, etc.)Ellas pueden avisarte que la erupción puede ocurrir. Mantén almacenada agua potable y alimentos no perecederos para disponer de ellos en el momento de una eventual evacuación. Cubre los depósitos de agua para evitar que se contaminen de cenizas o gases. Si tienes animales resérvales pasto, agua y demás alimentos y evita que los consuman si están contaminados con ceniza. Mantén un maletín de primeros auxilios, un radio de pilas, una linterna en buen estado y pilas o baterías de reserva. Ponte alerta a las instrucciones que den las autoridades y no prestes atención a rumores.

4.2. ¿Qué hacer durante una erupción volcánica?         

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Ante todo conserva la calma; el pánico puede producir más víctimas que el fenómeno natural. Reúne rápidamente a tu familia, especialmente a los niños y ancianos, quienes son las personas más vulnerables en estos momentos. Lo más importante es tu vida, toma únicamente tus objetos personales. Cierra las llaves de agua y gas, desconecta la luz y asegúrate de cerrar bien puertas y ventanas. Cumple con los planes de emergencia acordados. Mantén la radio encendida para recibir la información que transmitan las autoridades correspondientes. Si estás fuera de casa no intentes ingresar a la zona de riesgo, desplázate hacia lugares alejados del volcán. Aléjate de los valles y ríos por donde puedan bajar flujos de ceniza y rocas calientes, lava, lodo y emanaciones de gases. Procura no estar cerca de terrenos que hayan sufrido derrumbes. Si la ceniza volcánica comienza a caer pon en práctica las siguientes recomendaciones: Busca refugio bajo techo y permanece allí hasta que el fenómeno haya pasado. Respira a través de una tela humedecida en agua o vinagre, esto evitará el paso de los gases y el polvo volcánico. Protege tus ojos cerrándolos tanto como sea posible. Cúbrete con un sombrero y ropas gruesas. En caso de una fuerte lluvia de ceniza no utilices el vehículo. La única protección contra la lluvia de ceniza y material volcánico de tamaño considerable son los refugios y techos reforzados. Debido a que las explosiones del volcán pueden causar ondas de aire o de choque que pueden romper los vidrios de las ventanas, coloca cintas adhesivas en forma de X, o en último caso pon tablas que impidan la caída violenta de los mismos. Si fuiste evacuado y te encuentras en un albergue, mantén la calma, recibirás alimentos, atención médica, etc. Además, podrás participar en las labores de mantenimiento del mismo.

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4.3. ¿Qué hacer después de una erupción volcánica?         

Permanece en el sitio seguro hasta las autoridades te informen que ha vuelto la normalidad. ¡No trates de regresar antes a tu hogar! Mantén en sintonía tu radio para recibir instrucciones. Antes de entrar a tu casa revisa que no ha quedado debilitada por la erupción. Evita hacer uso de líneas telefónicas, caminos, transportes, servicios médicos y hospitalarios si no es estrictamente necesario. Muchas personas pueden necesitarlos con real urgencia. Elimina la acumulación del material volcánico caído sobre los techos ya que por el peso éstos pueden derrumbarse. Este riesgo crece si se presentan lluvias porque el agua aumenta el peso de los materiales sobre los techos (un metro cúbico de ceniza húmeda puede llegar a pesar más de una tonelada). Colabora con las tareas propias de la atención y recuperación de la emergencia. No comas ni bebas ningún alimento que sospeches se encuentre contaminado.

IV.

CONCLUSIONES : Lo principal es tener en cuenta que cada uno de nosotros no sabemos cuando ni donde existirá un fenómeno como este, por lo tanto nosotros debemos de estar alerta ante cualquier fenómeno eruptivo que la naturaleza nos presente.  El volcán Ubinas en los últimos 500 años ha presentado hasta 24 erupciones de baja a moderada magnitud. Una erupción se produce cada 10 a 30 años en promedio. La actividad eruptiva del volcán Ubinas durante el pasado geológico y principalmente en épocas históricas, afectó constantemente a pobladores localizados en el valle de Ubinas, sus terrenos de cultivos, actividades pecuarias, vías de acceso, canales y fuentes de agua.

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V.

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BIBLIOGRAFÍA: http://www.ingemmet.gob.pe/documentos/volcanes/evaluacion_peli gros_ubinas_2008. Diario "El Pueblo", de fechas: 11 de enero y 30 de junio - 1936, 25 de mayo, y 10 y 22 de junio-1937, 24 de julio, 13 de setiembre - 1951, 1 y 19 de junio de 1969; Arequipa. http://ovi.ingemmet.gob.pe/portal_volcan/docus/publicaciones/ubina s/informe/1/untitled29/files/publication.pdf

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