Etna, el magma ascendente provoca fracturas y terremotos, el estudio del INGV puede ayudar a prevenir el riesgo volcánico

Etna: los científicos deInstituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) analizó lo ocurrido el 13 de mayo de 2008, cuando se pudo observar simultáneamente lo que sucedía en superficie y en profundidad durante unaintrusión magmática, el ascenso de magma en el interior del volcán a lo largo de fracturas en la roca, en ausencia de erupción. El estudio podría mejorar la prevención del riesgo volcánico.

¿Qué pasó el 13 de mayo de 2008?

©INGV (mod Bonaccorso et al., 2026)

Como explican los expertos del INGV, el 13 de mayo de 2008 un dique lateral, es decir, un cuerpo de magma que se insinúa a lo largo de una fisura en la roca, comenzó a propagarse desde el conducto de suministro central del volcán hacia el nortegenerando una extensión Campo de fractura superficial y una secuencia de terremotos. quienes acompañaron su avance, rastreando con precisión su migración.

Pero no hubo verdadera erupción: de hecho, el magma no llegó a la superficie por el flanco norte, mientras que la propagación se dirigió hacia el sur, dando lugar a laerupción en el valle de Bove.

Se quedó en el suelo lo que los científicos llaman “campo de fractura seca”o no eruptivo, uno de los casos más significativos de Interacción entre una intrusión magmática y la deformación del suelo frágil..

La dinámica inicial suscitó especial preocupación porque la dirección del dique recordaba el escenario de marzo de 1981, cuando una fisura eruptiva se propagó rápidamente hacia Randazzo causando graves daños – explica Alessandro Bonaccorso, director de investigación del INGV y coordinador del estudio – En 2008, sin embargo, la propagación se detuvo espontáneamente, ofreciendo una oportunidad científica única para observar en detalle el comportamiento de una intrusión lateral.

El estudio de julio de 2026

estudio de caso etna 2008

©INGV

El reciente estudio reconstruyó cuándo ocurrió el 13 de mayo de 2008, observando en particular el análisis de fracturas superficiales y datos sísmicos, que nos permitieron reconstruir la evolución de la intrusión.

Estimamos que el magma se propagó a una profundidad de entre 200 y 600 metros aproximadamente – explica Marco Neri, director de investigación del INGV y coautor del artículo – El estudio también muestra que, a medida que avanzaba el dique, la presión del magma ya no era suficiente para vencer la resistencia de la roca en la que penetraba. Su propagación se ralentizó así hasta detenerse, mientras el magma comenzaba a solidificarse progresivamente.

Pero hay mucho más.

El momento sísmico acumulado liberado durante el evento coincide con la energía elástica esperada del dique modelado – informan Elisabetta Giampiccolo y Carla Musumeci, sismólogas del equipo del INGV que realizó la investigación – Estos datos, asociados al cambio de extensional a compresivo de los mecanismos de falla que generan los terremotos durante la propagación del dique, indican que el sistema había agotado su ‘presupuesto energético’ de propagación: no hay energía residual, no hay posibilidad de avanzar más

En otras palabras, al observar simultáneamente eventos en la superficie y en profundidad, los científicos pudieron comprender ¿Qué sucede realmente durante una intrusión magmática?incluso en ausencia de una erupción real.

De hecho, la máxima “trazó” su camino y su balance energético permitió demostrar que las fracturas fueron provocadas por él, al igual que los terremotos asociados.

Todo esto hizo que el caso del 13 de mayo de 2008 fuera un ejemplo único para comprender las intrusiones laterales del Etna. Y realmente podría ayudar a los científicos a mejorar su comprensión del riesgo sísmico y, por tanto, de las medidas preventivas a utilizar.

El trabajo fue publicado el Fronteras.

Fuentes: INGV / Fronteras

Deja un comentario