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Erupción del monte Santa Helena de 1980

La erupción del monte Santa Helena en 1980 fue una de las erupciones volcánicas más catastróficas del siglo XX (IEV = 5, es decir, 1,2 km³ de material expulsado). La explosión ha sido la mayor de todas las ocurridas en Estados Unidos, superando en volumen de material expulsado y en poder destructivo a la explosión del pico Lassen en California (1915). La explosión fue precedida por dos meses de terremotos y expulsiones de vapor, causados por una inyección de magma en una zona de escasa profundidad bajo la montaña, que dio lugar a la fractura de la cara norte del monte Santa Helena. A las 8:32 a.m. del 18 de mayo de 1980, un terremoto sacudió la tierra y la debilitada cara norte se desplomó repentinamente, liberando gran cantidad de gases, lava y rocas calientes que volaron hacia el lago Spirit tan rápido como tardó la cara norte en desplomarse.

Erupción del monte Santa Helena de 1980
Magnitud 5 en el índice de explosividad volcánica (VEI)

Columna eruptiva del volcán.
Volcán Monte Santa Helena
Ubicación Washington,  Estados Unidos
Coordenadas 46°12′01″N 122°11′12″O / 46.200277777778, -122.18666666667
Fecha 18 de mayo de 1980, 8:32
Daños Más de mil millones de dólares en daños
Víctimas 57 fallecidos
Erupción del monte Santa Helena de 1980

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La sola primera erupción tuvo una fuerza equivalente a la de 500 bombas atómicas como la de Hiroshima y se escuchó a más de 300 kilómetros de distancia, las erupciones que le siguieron liberaron una energía equivalente a la de 27 000 bombas como la de Hiroshima. Lo que la convierte en una de las erupciones volcánicas más poderosas en la historia del siglo XX.

Una gran columna de cenizas volcánicas comenzó a elevarse hacia la atmósfera. Dicha ceniza llegó a depositarse en once diferentes estados de EE. UU. Al mismo tiempo, la nieve, el hielo y varios glaciares enteros del monte Santa Helena comenzaron a fundirse, formando una serie de largos lahares que alcanzaron el río Columbia. Durante los siguientes días se produjeron pequeñas erupciones y solo una de gran magnitud, aunque no tan destructiva como la primera. Cuando la ceniza por fin se asentó, se pudieron contabilizar los daños sufridos: 57 personas (entre ellas el posadero Harry Truman y el geólogo David A. Johnston) y miles de animales murieron, cientos de kilómetros cuadrados de terreno fueron totalmente arrasados, más de mil millones de dólares en daños materiales y el monte Santa Helena con un inmenso cráter en su cara norte (antes la "cara graciosa"). Toda el área fue más tarde protegida y convertida en el Mount St. Helens National Volcanic Monument.

El monte Santa Helena visto desde un monitor en la cornisa de la montaña. Se puede observar el cono de devastación, el inmenso cráter abierto en la zona norte y los restos de lava solidificada tras la erupción en el interior del cráter. La pequeña foto de la izquierda fue tomada desde el lago Spirit antes de la erupción y la pequeña foto de la derecha fue tomada después de la erupción y aproximadamente desde el mismo lugar. El lago Spirit también puede verse en la imagen mayor, así como otros dos volcanes de la misma cordillera.

Acontecimientos previos al desastre

El 16 de marzo de 1980 comenzó con una serie de pequeños terremotos, cuyo origen parecía residir en los movimientos del magma que estaban sucediendo en las profundidades del volcán Santa Helena. El 20 de marzo a las 3:47 p.m. según el huso horario estándar del Pacífico (UTC-8) (de aquí en adelante el tiempo corresponderá a este huso horario) otro terremoto de 4,2 en la escala de Richter, con epicentro bajo la cara norte del monte Santa Helena, ponía en evidencia la actividad del volcán tras 123 años de silencio. Una serie de pequeños terremotos fueron saturando poco a poco todos los sismógrafos de la zona hasta alcanzar los valores máximos entre el 25 de marzo y los dos días siguientes (se recogieron un total de 174 terremotos de 2,6 o más en la escala de Richter durante esos dos días). Posteriormente, terremotos de 3,2 o más se fueron sucediendo cada vez de forma más frecuente entre abril y mayo. A principios de abril, la media era de cinco terremotos de 4 grados o más por día, pero en la semana anterior al 18 de mayo la media rondaba los 55 terremotos por día. Inicialmente, no había evidencias directas de una futura erupción, pero los pequeños terremotos causaron avalanchas de hielo y nieve que fueron observadas desde el aire.

El 27 de marzo a las 12:36 p.m., se produjo una explosión freática (o quizás dos simultáneas) que expulsó pedazos de roca del interior del cráter, generando así un nuevo cráter de 76 m de ancho y una columna de humo y cenizas de unos 1800 m de alto. También por estas fechas, se produjo una gran fractura de 4.900 m de largo que cruzaba toda la cima de la montaña de este a oeste. Estos sucesos fueron seguidos por más terremotos y una serie de explosiones de vapor de agua que enviaron más ceniza al exterior. La mayor parte de esta ceniza se fue depositando en torno a 5-19 km a la redonda desde la zona de expulsión, pero algunos restos alcanzaron el sur de Bend (Oregón) a 240 km, y el este de Spokane (Washington) a 459 km.

El 29 de marzo podía verse un nuevo cráter formado y una llama azul oscilando entre los dos cráteres, originada probablemente por la liberación de gases inflamables del volcán. La electricidad estática creada por las nubes de ceniza que descendían por la ladera de la montaña generaron rayos eléctricos de hasta 3 km de largo. El 30 de marzo se reportaron hasta 93 amagos de erupción y el 3 de abril se detectaron los temblores armónicos que suelen preceder a las erupciones volcánicas, lo cual disparó las alarmas de los geólogos y llevó a la gobernadora Dixy Lee Ray a declarar el estado de emergencia.[1]

 
Foto tomada por el equipo de la USGS el 10 de abril.

El 8 de abril ambos cráteres se fusionaron, creando uno mayor de 520 m por 260 m. Un equipo de la USGS determinó, en la última semana de abril, que una sección de la cara norte del monte Santa Helena de 2,4 km de diámetro estaba desplazado unos 82 m. Durante finales de abril y principios de mayo esta grieta se fue haciendo cada vez mayor, a un ritmo de 1,5-1,8 m por día. A mediados de mayo ya se extendía unos 120 m por toda la cara norte. A medida que la grieta iba avanzando hacia el norte, la cima de la montaña se iba hundiendo progresivamente, formando un complejo denominado graben. Los geólogos anunciaron el 30 de abril que el derrumbamiento de la cara norte era el peligro más inmediato, ya que esto podría desencadenar una erupción. Todos los cambios producidos en la forma del volcán estaban relacionados con el aumento de volumen de 125.000.000 m³ sufrido por la montaña desde mediados de mayo. Este aumento de volumen coincidía probablemente con el volumen de magma que estaba presionando y deformando la superficie del volcán. Cuando todo el magma se mantiene bajo tierra y no es visible desde el exterior como ocurría en este caso, se denomina criptodomo. Por el contrario, en un lava domo la lava se encuentra en la superficie.

 
Foto donde se puede observar la grieta de la cara norte el 27 de abril.

El 7 de mayo se produjeron erupciones similares a las sucedidas en marzo y abril, y durante los siguientes días la grieta de la cara norte alcanzó unas tremendas dimensiones. Hasta este punto, toda la actividad se limitó a la cúpula de la cima. Un total de 10 000 terremotos fueron registrados antes de la gran erupción del 18 de mayo, la mayoría concentrados en una pequeña zona de 2,6 km, justo debajo de la grieta de la cara norte. Todas las erupciones visibles cesaron el 16 de mayo, lo cual redujo el interés del público y el número de espectadores en la zona. Sin embargo, el 17 de mayo, la presión pública forzó a los oficiales al cargo, a permitir la expedición de un pequeño grupo de gente al interior de la zona de peligro. Otra excursión fue programada para las 10 de la mañana del día siguiente. Al ser domingo, se evitó que más de 300 leñadores estuvieran trabajando en la zona. Se estima que, justo antes de la erupción, el volcán había recibido unos 0,11 km³ de magma, cuya presión forzó el desplazamiento de 150 m de la sección de la cara norte de la montaña, y calentó todo el sistema de aguas subterráneas del volcán, causando explosiones de vapor de agua.

Derrumbamiento de la ladera norte de la montaña

 
Secuencia de eventos sucedidos el 18 de mayo.

El 18 de mayo a las 7:00 a.m., el vulcanólogo de la USGS David A. Johnston, tras pasar toda la noche del sábado en su puesto de observación a unos 10 km al norte de la montaña, transmitió por radio los últimos datos de las medidas obtenidas por láser. Según estos datos, la actividad del monte Santa Helena no mostraba ninguna variación respecto del patrón que había seguido durante el último mes. Las lecturas acerca de la tasa de movimiento de la grieta, las emisiones de dióxido de azufre gaseoso y la temperatura de superficie no revelaban ningún cambio que pudiera indicar una erupción catastrófica.

 
Depósito de escombros del derrumbe en el valle de la vertiente norte del Toutle River.

A las 8:32 a.m., sin previo aviso, un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter, con epicentro justo debajo de la ladera norte de la montaña, fue el responsable del derrumbamiento de parte de la montaña, aproximadamente unos 7-20 segundos tras su inicio. Tras escindirse, el fragmento de montaña alcanzó una velocidad de 175-250 km/h en su descenso a través del brazo oeste del lago Spirit y una parte chocó contra un pico de 350 m de altura, unos 9,5 km al norte. Algunos fragmentos se esparcieron por la cornisa de la montaña, pero la mayoría fueron arrastrados 21 km por el Toutle River, para terminar acumulándose en la zona del valle del río, formando una pila de escombros de 180 m de profundidad. El área cubierta se estimó en 62 km² y el volumen total depositado se calculó en unos 2,9 km³, lo que le convierte en uno de los mayores corrimientos de tierra registrados en la historia.

La mayor parte de la ladera norte del monte Santa Helena se había convertido en un depósito de escombros de 27 km de largo y una media de 46 m de espesor, siendo mayor su espesor a 1,6 km bajo el lago Spirit y menor en su zona oeste. Toda el agua del lago Spirit fue desplazada temporalmente en forma de olas de 180 m de altura, que impactaron contra una cordillera en el norte del lago. Esto causó una nueva avalancha de escombros, que cayeron sobre la cuenca del lago y provocaron un ascenso de unos 60 m del nivel de agua del lago. El movimiento de regreso del agua a su cuenca fluvial original arrastró los miles de árboles derribados por la ola de calor, gas, rocas y ceniza, que habían asolado la zona segundos antes del derrumbe (véase el siguiente epígrafe).

Flujos piroclásticos

Inicio de la explosión lateral

 
Simulación por ordenador en la que se puede apreciar el derrumbamiento del 18 de mayo, en verde, seguido de los flujos piroclásticos, en rojo.

Tras el derrumbamiento de la ladera norte el magma tipo dacita que se alojaba en el cuello del monte Santa Helena quedó repentinamente expuesto a una presión mucho menor, lo que produjo una devastadora explosión de gases, roca medio fundida y vapor de agua, unos segundos después del derrumbamiento. Las explosiones se produjeron a lo largo del rastro dejado por el derrumbe, produciendo un bombardeo de rocas en dirección norte, que fue acompañado de flujos piroclásticos de gases calientes, ceniza, piedra pómez y restos de roca pulverizada que adquirieron un aumento progresivo de velocidad desde 350 km/h hasta 1.080 km/h (es posible que sobrepasaran brevemente la velocidad del sonido).

Los materiales expulsados en los flujos piroclásticos adelantaron a la avalancha de rocas, extendiendo su área de devastación hasta una superficie de 37 km por 30 km. Aproximadamente, unos 600 km² de bosque fueron arrasados, pero el extremo calor al que fue sometido la zona produjo la muerte de árboles más alejados. Toda esta serie de eventos debieron de suceder en no más de 30 segundos, pero la onda expansiva que se generó en dirección norte y la nube consecuencia de la explosión debieron continuar durante un minuto más.

El material supercaliente que cayó en el lago Spirit y en la vertiente norte del río Toutle convirtió el agua en vapor, produciendo una segunda explosión que se oyó en puntos tan lejanos como Columbia Británica, Montana, Idaho y el norte de California. Curiosamente, en algunas áreas más cercanas a la erupción (Portland, Oregón) no se escuchó dicha explosión. Esta zona fue llamada la "zona tranquila" y se extendía a lo largo de unos cuantos kilómetros desde el volcán. Esta área silenciosa se creó debido a la compleja respuesta de las ondas sonoras de la erupción a los cambios bruscos de temperatura, a los movimientos del aire entre las diversas capas de la atmósfera y, en menor medida, a la topografía local de la zona.

Resultado de la explosión lateral

La muestra más visible de la actividad del volcán tras su erupción fue la inmensa nube de ceniza en el cielo, expulsada desde la zona norte del monte Santa Helena. La explosión lateral, cargada de rocas y restos volcánicos, causó una amplia devastación alcanzando los 30 km de distancia en dirección norte desde el volcán. El área afectada por el volcán puede subdividirse en 3 zonas concéntricas:

 
Coche del fotógrafo Reid Blackburn tras la erupción.
  1. Zona de influencia directa: correspondía a la zona más interna y más cercana al volcán, abarcando aproximadamente un radio medio de 13 km. Delimitaba un área en la que todo, ya fuera natural o artificial, fue desintegrado o expulsado al exterior de dicha zona.
  2. Zona de canalización: correspondía a una zona intermedia que se extendía hasta los 30 km desde el volcán. El flujo piroclástico arrasó toda esta área a su paso, siendo canalizado en cierta medida por la topografía del terreno. En esta zona, la fuerza y la dirección de la explosión quedaron totalmente en evidencia gracias al alineamiento paralelo de los árboles derribados, todos cortados por la base del tronco, como si fueran briznas de hierba cortada por una guadaña. Esta zona también fue conocida como la "zona del árbol caído".
  3. Zona incinerada: también llamada "zona de muerte de pie", correspondía al extremo más externo y alejado del área de impacto. Delimitaba una zona donde los árboles quedaron en pie, pero chamuscados por los calientes gases de la explosión. Posteriores estudios indicaron que una tercera parte de los 188 millones de m³ de material expulsado era lava nueva, y el resto eran fragmentos de roca antigua.

Cuando el flujo piroclástico se encontró con su primera víctima humana, aún estaba a 360 °C e iba acompañado de gases sofocantes y material incandescente. La mayoría de las 57 personas que perdieron la vida el día de la erupción murieron por asfixia, pero unos pocos murieron quemados. El posadero Harry Truman quedó enterrado bajo decenas de metros del material arrastrado por la avalancha. El vulcanólogo David A. Johnston fue otro de los fallecidos, al igual que Reid Blackburn, un fotógrafo de National Geographic.

Flujos de lava posteriores a la erupción

Tras la erupción, las emisiones de material piroclástico que se produjeron desde la brecha creada por el derrumbe fueron en su mayoría de origen magmático, y en menor proporción de fragmentos de rocas volcánicas preexistentes. Los depósitos resultantes formaron unas estructuras en forma de abanico que seguían un patrón de hojas, lenguas y lóbulos superpuestos entre sí. Durante la erupción del 18 de mayo se produjeron por lo menos 17 emisiones de flujo piroclástico separadas en el tiempo, cuyos volúmenes de agregación rondaban los 208 millones de m³.

Los depósitos de flujo y material piroclástico se mantuvieron aún a 300-420 °C, dos semanas después de la erupción. Las erupciones secundarias de vapor de agua alimentadas por este calor produjeron hoyos en la zona norte de los depósitos del material piroclástico, al sur del Spirit Lake y a lo largo de la zona superior de la vertiente norte del Toutle River. Estas explosiones de vapor de agua continuaron de forma esporádica durante meses tras el asentamiento de todo el material volcánico, y por lo menos una tuvo lugar un año después, el 16 de mayo de 1981.

Crecimiento de la columna de ceniza

 
Imagen donde se puede apreciar la zona proximal de la columna de ceniza.

Mientras la avalancha y el flujo piroclástico arrasaban la zona en su avance, una inmensa columna de humo y ceniza se elevaba hasta una altitud de 19 km sobre el cráter del volcán en menos de 10 minutos, inyectando tefra en la estratosfera durante 10 horas seguidas. Cerca del volcán, el remolino de partículas de ceniza que entraban en la atmósfera comenzó a generar electricidad estática que se manifestó en forma de rayos eléctricos. Esta fue la causa de muchos de los bosques incendiados ese día. A su vez, parte de la nube de ceniza con forma de hongo, comenzó a colapsar, enviando veloces flujos piroclásticos a lo largo de las laderas del monte Santa Helena. Más tarde, la cara norte comenzó a expulsar materiales de forma más lenta, como bombas de piedra pómez incandescente y ceniza muy caliente. Algunos de estos flujos calientes entraron en contacto con nieve o con agua que se transformaba violentamente en vapor de agua, creando cráteres de 20 m de diámetro y enviando ceniza hasta los 2 km de altura.

 
Mapa de la distribución zonal de ceniza.

Los fuertes vientos encontrados a gran altitud transportaron importantes cantidades de este material en dirección este-nordeste desde el volcán, a una velocidad media de 100 km/h. A las 9:45 a.m. parte de este material ya había alcanzado Yakima (Washington), a 145 km, y a las 11:45 a.m. ya se encontraba sobrevolando Spokane (Washington). Entre 10 y 13 cm de ceniza cayeron sobre Yakima, y ciertas áreas, como el este de Spokane, se vieron inmersas en la oscuridad al mediodía, reduciéndose la visibilidad hasta los 3 m. Continuando hacia el este, la ceniza también cayó en la zona oeste del Parque nacional de Yellowstone, cuando ya eran las 10:15 p.m., y también fue encontrada en el suelo de Denver (Colorado) al día siguiente. Posteriormente, se registraron más restos de ceniza en Minnesota y en Oklahoma, y hubo parte de la ceniza que dio la vuelta al mundo a lo largo de las dos semanas siguientes.

Durante las nueve horas de intensa actividad volcánica que presentó el monte Santa Helena, unos 540 millones de toneladas de ceniza cayeron en un área de más de 60.000 km². El volumen total de ceniza antes de su compactación por el agua de lluvia era de 1,3 km³. El volumen de la ceniza sin compactar era más o menos equivalente a 0,08 km³ de roca sólida, o al 7% del material depositado tras la avalancha. Sobre las 5:30 p.m. del 18 de mayo, la columna de humo y ceniza comenzó a disminuir en altura, pero continuaron las pequeñas explosiones a lo largo de la noche y de los días siguientes.

Deslizamiento del lodo corriente abajo

 
Depósitos acumulados en el Muddy River tras el paso de la riada.

El calor generado durante la erupción provocó el derretimiento de los glaciares y la nieve acumulada de todas las montañas cercanas. Al igual que en otras erupciones del monte Santa Helena, esto generó inmensos lahares (riadas volcánicas de barro y cenizas) e inundaciones de lodo, que afectaron a 3 de los 4 sistemas de drenaje localizados bajo la montaña y comenzaron a desplazarse a las 8:50 a.m. Los lahares alcanzaron velocidades de 145 km/h en la zona alta de la montaña debido a la pronunciada pendiente, pero a medida que descendían se fue reduciendo progresivamente su velocidad hasta 5 km/h en las zonas más anchas y de menor pendiente. El lodo y el barro de los flancos sur y este tenían una consistencia de cemento húmedo mientras descendían por Muddy River, Pine Creek y Smith Creek para confluir en el Lewis River. Los puentes situados en la boca de Pine Creek y en Swift Reservoir fueron destruidos tras el paso del lodo. La superficie del agua vio elevado su nivel unos 80 cm para poder alojar los 13 millones de m³ adicionales de agua, barro y escombros.

 
Lahar tras una erupción.

Los glaciares y la nieve derretidos se mezclaron con tefra en la ladera nordeste del volcán, lo que dio lugar a la creación de múltiples lahares. Estas riadas se desplazaron por las vertientes norte y sur del Toutle River y se reunieron en la confluencia de las vertientes del Toutle River y del Cowlitz River, cerca de Castle Rock (Washington), a la 1:00 p.m. Noventa minutos tras la erupción, el primer lahar se había desplazado unos 43 km corriente arriba. Personas que se encontraban en el camping de Weyerhaeuser pudieron ver pasar un muro de 3,7 m de alto compuesto por barro y escombros. Cerca de la confluencia entre las vertientes norte y sur del Toutle River, en el Silver Lake, se calculó un ascenso del nivel de la superficie de 7,16 m, el máximo registrado.

Otro gran lahar, más lento y con consistencia de mortero, se fue desplazando al principio de la tarde por la vertiente norte del Toutle River. A las 2:30 p.m., la masiva riada de lodo y escombros arrasaba el campamento Baker y en las horas siguientes, siete puentes fueron destruidos. Parte de la riada retrocedió unos 4 km al poco tiempo de entrar en el Cowlitz River pero la mayor parte continuó su camino corriente abajo. Tras recorrer 27 km más, se estima que 2,98 millones de m³ de material fueron añadidos al Columbia River, reduciendo la profundidad a 7,6 m a lo largo de 6 km. Los 4 metros de profundidad que quedaron durante ese tiempo impidieron el tráfico normal de cargueros en esa zona, lo que se tradujo en pérdidas por valor de unos 5 millones de dólares para la ciudad de Portland (Oregón). Por último, más de 50 millones de m³ de sedimentos fueron depositados a lo largo de la zona baja de los ríos Cowlitz y Columbia.

Secuelas

Efectos inmediatos

 
Mapa donde se pueden apreciar las zonas donde se encontraron depósitos tras la erupción.

La erupción del 18 de mayo de 1980 figura en la historia como la más mortífera y destructiva ocurrida en los Estados Unidos. 57 personas perdieron la vida y 200 casas, 47 puentes, 24 km de vías de tren y 300 km de autopistas quedaron totalmente destruidos. El presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter inspeccionó los daños y declaró que lo que vio era más desolador que un paisaje lunar. Un equipo de televisión fue enviado en helicóptero al monte Santa Helena el 23 de mayo, para documentar la destrucción causada por el volcán. Sin embargo, al acercarse al volcán, las agujas de sus brújulas comenzaron a girar rápidamente en círculos y terminaron perdiéndose. Una segunda erupción tuvo lugar al día siguiente, pero la tripulación sobrevivió y fue rescatada dos días más tarde.

En total, la cantidad de energía liberada por el monte Santa Helena es equivalente a 27.000 bombas de Hiroshima (unos 350 megatones) y expulsó más de 4 km³ de material. Una cuarta parte de ese volumen fue lava fresca en forma de ceniza, piedra pómez y bombas volcánicas, y el resto fueron fragmentos de roca antigua. La pérdida de la ladera norte del monte Santa Helena redujo su altura a 400 m, y formó un cráter de unos 2-3 km de ancho y 640 m de profundidad, en cuya zona norte se abre una inmensa brecha.

 
El monte Santa Helena en septiembre de 1980.

Más de 14,6 km³ de madera fueron dañados o destruidos, principalmente por la explosión lateral. Al menos, el 25% de los árboles destruidos fueron recuperados pasado septiembre de 1980. Debido a la dirección del viento en el volcán, en las áreas de mayor acumulación de ceniza, muchos cultivos de trigo, manzanas, patatas y alfalfa quedaron totalmente destruidos. Unos 1.500 alces y unos 5.000 ciervos murieron y se estima en 12 millones el número de salmones muertos, al ser destruidos sus criaderos. Otros 40.000 salmones más jóvenes debieron perecer cuando se encontraban nadando a través de la turbina de los generadores hidroeléctricos, cuando el agua fue evacuada debido a la necesidad de reducir dichos niveles de agua, con el fin de poder alojar los depósitos de material (agua y barro principalmente) a lo largo del Lewis River.

Efectos a medio y largo plazo

La ceniza depositada tras la erupción dio lugar a diversos problemas relacionadas principalmente con el transporte y con el tratamiento de aguas residuales. La visibilidad se redujo en gran medida mientras la ceniza permaneció en el aire, lo que obligó a cerrar muchas autopistas y carreteras. La carretera interestatal 90 que une Seattle con Spokane fue cerrada durante una semana y media. El tráfico aéreo también se vio interrumpido unas dos semanas debido al cierre de varios aeropuertos al este de Washington por el cúmulo de ceniza y la escasa visibilidad. En consecuencia, miles de vuelos comerciales fueron cancelados. La ceniza y las partículas de grano más fino causaron graves problemas en motores de combustión y en otros equipos mecánicos y eléctricos. La ceniza contaminó los sistemas de aceite, colapsó filtros de aire, rayó superficies y provocó pequeños cortocircuitos en generadores eléctricos que causaron apagones de luz.

Eliminar la ceniza y deshacerse de ella fue una tarea colosal para algunas comunidades del este de Washington. Agencias estatales y federales estimaron que, aproximadamente, 1,8 millones de m³ de ceniza (equivalentes a 900.000 toneladas en peso) fueron retiradas de las autopistas y los aeropuertos de Washington. La retirada de ceniza costó 2,2 millones de dólares y se tardaron 10 semanas en Yakima. La necesidad de deshacerse rápidamente de la ceniza obligó a habilitar ciertos lugares para que funcionasen como depósitos. Algunas ciudades usaron para ello presas viejas o basureros comunitarios ya existentes, y otras crearon nuevos basureros. Para minimizar el levantamiento de la ceniza ya depositada por la acción del viento, los basureros y las demás superficies destinadas a albergar la ceniza fueron cubiertas con una capa de abono para sembrar hierba.

Costes

 
Una de las 200 casas destruidas por la erupción del monte Santa Helena.

Las primeras estimaciones de los costes producidos por la erupción rondaban entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares. Posteriormente, un estudio más refinado realizado por la International Trade Commision a petición del Congreso de los Estados Unidos arrojó la cifra de 1.100 millones de dólares. El Congreso votó y aprobó una concesión suplementaria de 951 millones de dólares con el fin de reparar los daños causados. De este dinero, la mayor parte fue destinada a la Small Business Administration, a la U.S. Army Corps of Engineers y a la Federal Emergency Management Agency.

Sin embargo, también hubo otros costes indirectos y menos tangibles causados por la erupción. El desempleo en toda la región alrededor del monte Santa Helena aumentó unas diez veces en las semanas posteriores a la erupción, y luego volvió a la normalidad una vez que las operaciones para recuperar la madera y para limpiar la ceniza se pusieron en marcha. Solo un pequeño porcentaje de los residentes abandonaron la región a causa de la pérdida de trabajo.

 
Imagen del monte Santa Helena tomada el 19 de mayo de 1982.

Varios meses después del 18 de mayo, unos pocos residentes mostraron problemas emocionales y de estrés, a pesar de haber hecho frente a la crisis sin problemas. Los condados de la región solicitaron financiación con el fin de promover programas sanitarios para ayudar a dichas personas.

La reacción pública inicial ante la erupción del volcán infligió un duro golpe al turismo, un sector importante de los ingresos del estado de Washington. Pero no fue el turismo el único afectado en los alrededores del monte Santa Helena. En la zona de Gifford Pinchot National Forest las convenciones y las reuniones sociales también fueron canceladas, pospuestas o trasladadas a otras ciudades de Washington o de Oregón, que no se vieron afectadas por la erupción. Sin embargo, a largo plazo todas estas consecuencias adversas se tornaron en lo contrario, ya que el monte Santa Helena adquirió fama mundial y se convirtió en un importante reclamo turístico. El National Forest Service y el estado de Washington abrieron centros para turistas y permitieron su acceso al volcán y a las zonas devastadas en la erupción.

Véase también

Referencias

  1. . Servicio Geológico de Estados Unidos (en inglés). 2010. Archivado desde el original el 12 de marzo de 2010. Consultado el 3 de febrero de 2022. 
  • Harris, Stephen L. (1988). Fire Mountains of the West: The Cascade and Mono Lake Volcanoes. Missoula: Mountain Press Publishing Company, Missoula. ISBN 0-87842-220-X
  • Fraunfelder F, Kalima R. Buist S, Berstein R, Johnson D. Ocular Effects Following the Volcanic Eruption of Móunt St. Helens. Arch. Pphthalmol. 1983; 101: 376-378.
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  • Berstein RS, Baxter PJ, Falk H, Ing. R, Foster L, Frost F. Immediate public health concerns in volcanics eruptions: Lessons from the Mt. St. Helens eruption. May 18 - October 18, 1980. Am J Public Health 1986 Mar; 76: (3 Supl.): 25-37.
  • USGS Erupciones del Monte St. Helens: pasado, presente y futuro
  • USGS - Imágenes del Monte St. Helens

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  • Lista de víctimas con detalles biográficos
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  • Servicio Forestal USDA: Cámara en el volcán del monte Santa Helena
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  •   Multimedia: 1980 eruption of Mount St. Helens

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La erupcion del monte Santa Helena en 1980 fue una de las erupciones volcanicas mas catastroficas del siglo XX IEV 5 es decir 1 2 km de material expulsado La explosion ha sido la mayor de todas las ocurridas en Estados Unidos superando en volumen de material expulsado y en poder destructivo a la explosion del pico Lassen en California 1915 La explosion fue precedida por dos meses de terremotos y expulsiones de vapor causados por una inyeccion de magma en una zona de escasa profundidad bajo la montana que dio lugar a la fractura de la cara norte del monte Santa Helena A las 8 32 a m del 18 de mayo de 1980 un terremoto sacudio la tierra y la debilitada cara norte se desplomo repentinamente liberando gran cantidad de gases lava y rocas calientes que volaron hacia el lago Spirit tan rapido como tardo la cara norte en desplomarse Erupcion del monte Santa Helena de 1980Magnitud 5 en el indice de explosividad volcanica VEI Columna eruptiva del volcan VolcanMonte Santa HelenaUbicacionWashington Estados UnidosCoordenadas46 12 01 N 122 11 12 O 46 200277777778 122 18666666667Fecha18 de mayo de 1980 8 32DanosMas de mil millones de dolares en danosVictimas57 fallecidosErupcion del monte Santa Helena de 1980 editar datos en Wikidata Escucha este articulo info source source Esta narracion de audio fue creada a partir de una version especifica de este articulo y no refleja las posibles ediciones subsiguientes Mas articulos grabados Problemas al reproducir este archivo La sola primera erupcion tuvo una fuerza equivalente a la de 500 bombas atomicas como la de Hiroshima y se escucho a mas de 300 kilometros de distancia las erupciones que le siguieron liberaron una energia equivalente a la de 27 000 bombas como la de Hiroshima Lo que la convierte en una de las erupciones volcanicas mas poderosas en la historia del siglo XX Una gran columna de cenizas volcanicas comenzo a elevarse hacia la atmosfera Dicha ceniza llego a depositarse en once diferentes estados de EE UU Al mismo tiempo la nieve el hielo y varios glaciares enteros del monte Santa Helena comenzaron a fundirse formando una serie de largos lahares que alcanzaron el rio Columbia Durante los siguientes dias se produjeron pequenas erupciones y solo una de gran magnitud aunque no tan destructiva como la primera Cuando la ceniza por fin se asento se pudieron contabilizar los danos sufridos 57 personas entre ellas el posadero Harry Truman y el geologo David A Johnston y miles de animales murieron cientos de kilometros cuadrados de terreno fueron totalmente arrasados mas de mil millones de dolares en danos materiales y el monte Santa Helena con un inmenso crater en su cara norte antes la cara graciosa Toda el area fue mas tarde protegida y convertida en el Mount St Helens National Volcanic Monument El monte Santa Helena visto desde un monitor en la cornisa de la montana Se puede observar el cono de devastacion el inmenso crater abierto en la zona norte y los restos de lava solidificada tras la erupcion en el interior del crater La pequena foto de la izquierda fue tomada desde el lago Spirit antes de la erupcion y la pequena foto de la derecha fue tomada despues de la erupcion y aproximadamente desde el mismo lugar El lago Spirit tambien puede verse en la imagen mayor asi como otros dos volcanes de la misma cordillera Indice 1 Acontecimientos previos al desastre 2 Derrumbamiento de la ladera norte de la montana 3 Flujos piroclasticos 3 1 Inicio de la explosion lateral 3 2 Resultado de la explosion lateral 3 3 Flujos de lava posteriores a la erupcion 4 Crecimiento de la columna de ceniza 5 Deslizamiento del lodo corriente abajo 6 Secuelas 6 1 Efectos inmediatos 6 2 Efectos a medio y largo plazo 6 3 Costes 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosAcontecimientos previos al desastre Editar Monte Santa Helena el 17 de mayo de 1980 El 16 de marzo de 1980 comenzo con una serie de pequenos terremotos cuyo origen parecia residir en los movimientos del magma que estaban sucediendo en las profundidades del volcan Santa Helena El 20 de marzo a las 3 47 p m segun el huso horario estandar del Pacifico UTC 8 de aqui en adelante el tiempo correspondera a este huso horario otro terremoto de 4 2 en la escala de Richter con epicentro bajo la cara norte del monte Santa Helena ponia en evidencia la actividad del volcan tras 123 anos de silencio Una serie de pequenos terremotos fueron saturando poco a poco todos los sismografos de la zona hasta alcanzar los valores maximos entre el 25 de marzo y los dos dias siguientes se recogieron un total de 174 terremotos de 2 6 o mas en la escala de Richter durante esos dos dias Posteriormente terremotos de 3 2 o mas se fueron sucediendo cada vez de forma mas frecuente entre abril y mayo A principios de abril la media era de cinco terremotos de 4 grados o mas por dia pero en la semana anterior al 18 de mayo la media rondaba los 55 terremotos por dia Inicialmente no habia evidencias directas de una futura erupcion pero los pequenos terremotos causaron avalanchas de hielo y nieve que fueron observadas desde el aire El 27 de marzo a las 12 36 p m se produjo una explosion freatica o quizas dos simultaneas que expulso pedazos de roca del interior del crater generando asi un nuevo crater de 76 m de ancho y una columna de humo y cenizas de unos 1800 m de alto Tambien por estas fechas se produjo una gran fractura de 4 900 m de largo que cruzaba toda la cima de la montana de este a oeste Estos sucesos fueron seguidos por mas terremotos y una serie de explosiones de vapor de agua que enviaron mas ceniza al exterior La mayor parte de esta ceniza se fue depositando en torno a 5 19 km a la redonda desde la zona de expulsion pero algunos restos alcanzaron el sur de Bend Oregon a 240 km y el este de Spokane Washington a 459 km El 29 de marzo podia verse un nuevo crater formado y una llama azul oscilando entre los dos crateres originada probablemente por la liberacion de gases inflamables del volcan La electricidad estatica creada por las nubes de ceniza que descendian por la ladera de la montana generaron rayos electricos de hasta 3 km de largo El 30 de marzo se reportaron hasta 93 amagos de erupcion y el 3 de abril se detectaron los temblores armonicos que suelen preceder a las erupciones volcanicas lo cual disparo las alarmas de los geologos y llevo a la gobernadora Dixy Lee Ray a declarar el estado de emergencia 1 Foto tomada por el equipo de la USGS el 10 de abril El 8 de abril ambos crateres se fusionaron creando uno mayor de 520 m por 260 m Un equipo de la USGS determino en la ultima semana de abril que una seccion de la cara norte del monte Santa Helena de 2 4 km de diametro estaba desplazado unos 82 m Durante finales de abril y principios de mayo esta grieta se fue haciendo cada vez mayor a un ritmo de 1 5 1 8 m por dia A mediados de mayo ya se extendia unos 120 m por toda la cara norte A medida que la grieta iba avanzando hacia el norte la cima de la montana se iba hundiendo progresivamente formando un complejo denominado graben Los geologos anunciaron el 30 de abril que el derrumbamiento de la cara norte era el peligro mas inmediato ya que esto podria desencadenar una erupcion Todos los cambios producidos en la forma del volcan estaban relacionados con el aumento de volumen de 125 000 000 m sufrido por la montana desde mediados de mayo Este aumento de volumen coincidia probablemente con el volumen de magma que estaba presionando y deformando la superficie del volcan Cuando todo el magma se mantiene bajo tierra y no es visible desde el exterior como ocurria en este caso se denomina criptodomo Por el contrario en un lava domo la lava se encuentra en la superficie Foto donde se puede observar la grieta de la cara norte el 27 de abril El 7 de mayo se produjeron erupciones similares a las sucedidas en marzo y abril y durante los siguientes dias la grieta de la cara norte alcanzo unas tremendas dimensiones Hasta este punto toda la actividad se limito a la cupula de la cima Un total de 10 000 terremotos fueron registrados antes de la gran erupcion del 18 de mayo la mayoria concentrados en una pequena zona de 2 6 km justo debajo de la grieta de la cara norte Todas las erupciones visibles cesaron el 16 de mayo lo cual redujo el interes del publico y el numero de espectadores en la zona Sin embargo el 17 de mayo la presion publica forzo a los oficiales al cargo a permitir la expedicion de un pequeno grupo de gente al interior de la zona de peligro Otra excursion fue programada para las 10 de la manana del dia siguiente Al ser domingo se evito que mas de 300 lenadores estuvieran trabajando en la zona Se estima que justo antes de la erupcion el volcan habia recibido unos 0 11 km de magma cuya presion forzo el desplazamiento de 150 m de la seccion de la cara norte de la montana y calento todo el sistema de aguas subterraneas del volcan causando explosiones de vapor de agua Derrumbamiento de la ladera norte de la montana Editar Secuencia de eventos sucedidos el 18 de mayo El 18 de mayo a las 7 00 a m el vulcanologo de la USGS David A Johnston tras pasar toda la noche del sabado en su puesto de observacion a unos 10 km al norte de la montana transmitio por radio los ultimos datos de las medidas obtenidas por laser Segun estos datos la actividad del monte Santa Helena no mostraba ninguna variacion respecto del patron que habia seguido durante el ultimo mes Las lecturas acerca de la tasa de movimiento de la grieta las emisiones de dioxido de azufre gaseoso y la temperatura de superficie no revelaban ningun cambio que pudiera indicar una erupcion catastrofica Deposito de escombros del derrumbe en el valle de la vertiente norte del Toutle River A las 8 32 a m sin previo aviso un terremoto de magnitud 5 1 en la escala de Richter con epicentro justo debajo de la ladera norte de la montana fue el responsable del derrumbamiento de parte de la montana aproximadamente unos 7 20 segundos tras su inicio Tras escindirse el fragmento de montana alcanzo una velocidad de 175 250 km h en su descenso a traves del brazo oeste del lago Spirit y una parte choco contra un pico de 350 m de altura unos 9 5 km al norte Algunos fragmentos se esparcieron por la cornisa de la montana pero la mayoria fueron arrastrados 21 km por el Toutle River para terminar acumulandose en la zona del valle del rio formando una pila de escombros de 180 m de profundidad El area cubierta se estimo en 62 km y el volumen total depositado se calculo en unos 2 9 km lo que le convierte en uno de los mayores corrimientos de tierra registrados en la historia La mayor parte de la ladera norte del monte Santa Helena se habia convertido en un deposito de escombros de 27 km de largo y una media de 46 m de espesor siendo mayor su espesor a 1 6 km bajo el lago Spirit y menor en su zona oeste Toda el agua del lago Spirit fue desplazada temporalmente en forma de olas de 180 m de altura que impactaron contra una cordillera en el norte del lago Esto causo una nueva avalancha de escombros que cayeron sobre la cuenca del lago y provocaron un ascenso de unos 60 m del nivel de agua del lago El movimiento de regreso del agua a su cuenca fluvial original arrastro los miles de arboles derribados por la ola de calor gas rocas y ceniza que habian asolado la zona segundos antes del derrumbe vease el siguiente epigrafe Flujos piroclasticos EditarInicio de la explosion lateral Editar Simulacion por ordenador en la que se puede apreciar el derrumbamiento del 18 de mayo en verde seguido de los flujos piroclasticos en rojo Tras el derrumbamiento de la ladera norte el magma tipo dacita que se alojaba en el cuello del monte Santa Helena quedo repentinamente expuesto a una presion mucho menor lo que produjo una devastadora explosion de gases roca medio fundida y vapor de agua unos segundos despues del derrumbamiento Las explosiones se produjeron a lo largo del rastro dejado por el derrumbe produciendo un bombardeo de rocas en direccion norte que fue acompanado de flujos piroclasticos de gases calientes ceniza piedra pomez y restos de roca pulverizada que adquirieron un aumento progresivo de velocidad desde 350 km h hasta 1 080 km h es posible que sobrepasaran brevemente la velocidad del sonido Los materiales expulsados en los flujos piroclasticos adelantaron a la avalancha de rocas extendiendo su area de devastacion hasta una superficie de 37 km por 30 km Aproximadamente unos 600 km de bosque fueron arrasados pero el extremo calor al que fue sometido la zona produjo la muerte de arboles mas alejados Toda esta serie de eventos debieron de suceder en no mas de 30 segundos pero la onda expansiva que se genero en direccion norte y la nube consecuencia de la explosion debieron continuar durante un minuto mas El material supercaliente que cayo en el lago Spirit y en la vertiente norte del rio Toutle convirtio el agua en vapor produciendo una segunda explosion que se oyo en puntos tan lejanos como Columbia Britanica Montana Idaho y el norte de California Curiosamente en algunas areas mas cercanas a la erupcion Portland Oregon no se escucho dicha explosion Esta zona fue llamada la zona tranquila y se extendia a lo largo de unos cuantos kilometros desde el volcan Esta area silenciosa se creo debido a la compleja respuesta de las ondas sonoras de la erupcion a los cambios bruscos de temperatura a los movimientos del aire entre las diversas capas de la atmosfera y en menor medida a la topografia local de la zona Resultado de la explosion lateral Editar La muestra mas visible de la actividad del volcan tras su erupcion fue la inmensa nube de ceniza en el cielo expulsada desde la zona norte del monte Santa Helena La explosion lateral cargada de rocas y restos volcanicos causo una amplia devastacion alcanzando los 30 km de distancia en direccion norte desde el volcan El area afectada por el volcan puede subdividirse en 3 zonas concentricas Coche del fotografo Reid Blackburn tras la erupcion Zona de influencia directa correspondia a la zona mas interna y mas cercana al volcan abarcando aproximadamente un radio medio de 13 km Delimitaba un area en la que todo ya fuera natural o artificial fue desintegrado o expulsado al exterior de dicha zona Zona de canalizacion correspondia a una zona intermedia que se extendia hasta los 30 km desde el volcan El flujo piroclastico arraso toda esta area a su paso siendo canalizado en cierta medida por la topografia del terreno En esta zona la fuerza y la direccion de la explosion quedaron totalmente en evidencia gracias al alineamiento paralelo de los arboles derribados todos cortados por la base del tronco como si fueran briznas de hierba cortada por una guadana Esta zona tambien fue conocida como la zona del arbol caido Zona incinerada tambien llamada zona de muerte de pie correspondia al extremo mas externo y alejado del area de impacto Delimitaba una zona donde los arboles quedaron en pie pero chamuscados por los calientes gases de la explosion Posteriores estudios indicaron que una tercera parte de los 188 millones de m de material expulsado era lava nueva y el resto eran fragmentos de roca antigua Cuando el flujo piroclastico se encontro con su primera victima humana aun estaba a 360 C e iba acompanado de gases sofocantes y material incandescente La mayoria de las 57 personas que perdieron la vida el dia de la erupcion murieron por asfixia pero unos pocos murieron quemados El posadero Harry Truman quedo enterrado bajo decenas de metros del material arrastrado por la avalancha El vulcanologo David A Johnston fue otro de los fallecidos al igual que Reid Blackburn un fotografo de National Geographic Flujos de lava posteriores a la erupcion Editar Tras la erupcion las emisiones de material piroclastico que se produjeron desde la brecha creada por el derrumbe fueron en su mayoria de origen magmatico y en menor proporcion de fragmentos de rocas volcanicas preexistentes Los depositos resultantes formaron unas estructuras en forma de abanico que seguian un patron de hojas lenguas y lobulos superpuestos entre si Durante la erupcion del 18 de mayo se produjeron por lo menos 17 emisiones de flujo piroclastico separadas en el tiempo cuyos volumenes de agregacion rondaban los 208 millones de m Los depositos de flujo y material piroclastico se mantuvieron aun a 300 420 C dos semanas despues de la erupcion Las erupciones secundarias de vapor de agua alimentadas por este calor produjeron hoyos en la zona norte de los depositos del material piroclastico al sur del Spirit Lake y a lo largo de la zona superior de la vertiente norte del Toutle River Estas explosiones de vapor de agua continuaron de forma esporadica durante meses tras el asentamiento de todo el material volcanico y por lo menos una tuvo lugar un ano despues el 16 de mayo de 1981 Crecimiento de la columna de ceniza Editar Imagen donde se puede apreciar la zona proximal de la columna de ceniza Mientras la avalancha y el flujo piroclastico arrasaban la zona en su avance una inmensa columna de humo y ceniza se elevaba hasta una altitud de 19 km sobre el crater del volcan en menos de 10 minutos inyectando tefra en la estratosfera durante 10 horas seguidas Cerca del volcan el remolino de particulas de ceniza que entraban en la atmosfera comenzo a generar electricidad estatica que se manifesto en forma de rayos electricos Esta fue la causa de muchos de los bosques incendiados ese dia A su vez parte de la nube de ceniza con forma de hongo comenzo a colapsar enviando veloces flujos piroclasticos a lo largo de las laderas del monte Santa Helena Mas tarde la cara norte comenzo a expulsar materiales de forma mas lenta como bombas de piedra pomez incandescente y ceniza muy caliente Algunos de estos flujos calientes entraron en contacto con nieve o con agua que se transformaba violentamente en vapor de agua creando crateres de 20 m de diametro y enviando ceniza hasta los 2 km de altura Mapa de la distribucion zonal de ceniza Los fuertes vientos encontrados a gran altitud transportaron importantes cantidades de este material en direccion este nordeste desde el volcan a una velocidad media de 100 km h A las 9 45 a m parte de este material ya habia alcanzado Yakima Washington a 145 km y a las 11 45 a m ya se encontraba sobrevolando Spokane Washington Entre 10 y 13 cm de ceniza cayeron sobre Yakima y ciertas areas como el este de Spokane se vieron inmersas en la oscuridad al mediodia reduciendose la visibilidad hasta los 3 m Continuando hacia el este la ceniza tambien cayo en la zona oeste del Parque nacional de Yellowstone cuando ya eran las 10 15 p m y tambien fue encontrada en el suelo de Denver Colorado al dia siguiente Posteriormente se registraron mas restos de ceniza en Minnesota y en Oklahoma y hubo parte de la ceniza que dio la vuelta al mundo a lo largo de las dos semanas siguientes Durante las nueve horas de intensa actividad volcanica que presento el monte Santa Helena unos 540 millones de toneladas de ceniza cayeron en un area de mas de 60 000 km El volumen total de ceniza antes de su compactacion por el agua de lluvia era de 1 3 km El volumen de la ceniza sin compactar era mas o menos equivalente a 0 08 km de roca solida o al 7 del material depositado tras la avalancha Sobre las 5 30 p m del 18 de mayo la columna de humo y ceniza comenzo a disminuir en altura pero continuaron las pequenas explosiones a lo largo de la noche y de los dias siguientes Deslizamiento del lodo corriente abajo Editar Depositos acumulados en el Muddy River tras el paso de la riada El calor generado durante la erupcion provoco el derretimiento de los glaciares y la nieve acumulada de todas las montanas cercanas Al igual que en otras erupciones del monte Santa Helena esto genero inmensos lahares riadas volcanicas de barro y cenizas e inundaciones de lodo que afectaron a 3 de los 4 sistemas de drenaje localizados bajo la montana y comenzaron a desplazarse a las 8 50 a m Los lahares alcanzaron velocidades de 145 km h en la zona alta de la montana debido a la pronunciada pendiente pero a medida que descendian se fue reduciendo progresivamente su velocidad hasta 5 km h en las zonas mas anchas y de menor pendiente El lodo y el barro de los flancos sur y este tenian una consistencia de cemento humedo mientras descendian por Muddy River Pine Creek y Smith Creek para confluir en el Lewis River Los puentes situados en la boca de Pine Creek y en Swift Reservoir fueron destruidos tras el paso del lodo La superficie del agua vio elevado su nivel unos 80 cm para poder alojar los 13 millones de m adicionales de agua barro y escombros Lahar tras una erupcion Los glaciares y la nieve derretidos se mezclaron con tefra en la ladera nordeste del volcan lo que dio lugar a la creacion de multiples lahares Estas riadas se desplazaron por las vertientes norte y sur del Toutle River y se reunieron en la confluencia de las vertientes del Toutle River y del Cowlitz River cerca de Castle Rock Washington a la 1 00 p m Noventa minutos tras la erupcion el primer lahar se habia desplazado unos 43 km corriente arriba Personas que se encontraban en el camping de Weyerhaeuser pudieron ver pasar un muro de 3 7 m de alto compuesto por barro y escombros Cerca de la confluencia entre las vertientes norte y sur del Toutle River en el Silver Lake se calculo un ascenso del nivel de la superficie de 7 16 m el maximo registrado Otro gran lahar mas lento y con consistencia de mortero se fue desplazando al principio de la tarde por la vertiente norte del Toutle River A las 2 30 p m la masiva riada de lodo y escombros arrasaba el campamento Baker y en las horas siguientes siete puentes fueron destruidos Parte de la riada retrocedio unos 4 km al poco tiempo de entrar en el Cowlitz River pero la mayor parte continuo su camino corriente abajo Tras recorrer 27 km mas se estima que 2 98 millones de m de material fueron anadidos al Columbia River reduciendo la profundidad a 7 6 m a lo largo de 6 km Los 4 metros de profundidad que quedaron durante ese tiempo impidieron el trafico normal de cargueros en esa zona lo que se tradujo en perdidas por valor de unos 5 millones de dolares para la ciudad de Portland Oregon Por ultimo mas de 50 millones de m de sedimentos fueron depositados a lo largo de la zona baja de los rios Cowlitz y Columbia Secuelas EditarEfectos inmediatos Editar Mapa donde se pueden apreciar las zonas donde se encontraron depositos tras la erupcion La erupcion del 18 de mayo de 1980 figura en la historia como la mas mortifera y destructiva ocurrida en los Estados Unidos 57 personas perdieron la vida y 200 casas 47 puentes 24 km de vias de tren y 300 km de autopistas quedaron totalmente destruidos El presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter inspecciono los danos y declaro que lo que vio era mas desolador que un paisaje lunar Un equipo de television fue enviado en helicoptero al monte Santa Helena el 23 de mayo para documentar la destruccion causada por el volcan Sin embargo al acercarse al volcan las agujas de sus brujulas comenzaron a girar rapidamente en circulos y terminaron perdiendose Una segunda erupcion tuvo lugar al dia siguiente pero la tripulacion sobrevivio y fue rescatada dos dias mas tarde En total la cantidad de energia liberada por el monte Santa Helena es equivalente a 27 000 bombas de Hiroshima unos 350 megatones y expulso mas de 4 km de material Una cuarta parte de ese volumen fue lava fresca en forma de ceniza piedra pomez y bombas volcanicas y el resto fueron fragmentos de roca antigua La perdida de la ladera norte del monte Santa Helena redujo su altura a 400 m y formo un crater de unos 2 3 km de ancho y 640 m de profundidad en cuya zona norte se abre una inmensa brecha El monte Santa Helena en septiembre de 1980 Mas de 14 6 km de madera fueron danados o destruidos principalmente por la explosion lateral Al menos el 25 de los arboles destruidos fueron recuperados pasado septiembre de 1980 Debido a la direccion del viento en el volcan en las areas de mayor acumulacion de ceniza muchos cultivos de trigo manzanas patatas y alfalfa quedaron totalmente destruidos Unos 1 500 alces y unos 5 000 ciervos murieron y se estima en 12 millones el numero de salmones muertos al ser destruidos sus criaderos Otros 40 000 salmones mas jovenes debieron perecer cuando se encontraban nadando a traves de la turbina de los generadores hidroelectricos cuando el agua fue evacuada debido a la necesidad de reducir dichos niveles de agua con el fin de poder alojar los depositos de material agua y barro principalmente a lo largo del Lewis River Efectos a medio y largo plazo Editar La ceniza depositada tras la erupcion dio lugar a diversos problemas relacionadas principalmente con el transporte y con el tratamiento de aguas residuales La visibilidad se redujo en gran medida mientras la ceniza permanecio en el aire lo que obligo a cerrar muchas autopistas y carreteras La carretera interestatal 90 que une Seattle con Spokane fue cerrada durante una semana y media El trafico aereo tambien se vio interrumpido unas dos semanas debido al cierre de varios aeropuertos al este de Washington por el cumulo de ceniza y la escasa visibilidad En consecuencia miles de vuelos comerciales fueron cancelados La ceniza y las particulas de grano mas fino causaron graves problemas en motores de combustion y en otros equipos mecanicos y electricos La ceniza contamino los sistemas de aceite colapso filtros de aire rayo superficies y provoco pequenos cortocircuitos en generadores electricos que causaron apagones de luz Eliminar la ceniza y deshacerse de ella fue una tarea colosal para algunas comunidades del este de Washington Agencias estatales y federales estimaron que aproximadamente 1 8 millones de m de ceniza equivalentes a 900 000 toneladas en peso fueron retiradas de las autopistas y los aeropuertos de Washington La retirada de ceniza costo 2 2 millones de dolares y se tardaron 10 semanas en Yakima La necesidad de deshacerse rapidamente de la ceniza obligo a habilitar ciertos lugares para que funcionasen como depositos Algunas ciudades usaron para ello presas viejas o basureros comunitarios ya existentes y otras crearon nuevos basureros Para minimizar el levantamiento de la ceniza ya depositada por la accion del viento los basureros y las demas superficies destinadas a albergar la ceniza fueron cubiertas con una capa de abono para sembrar hierba Costes Editar Una de las 200 casas destruidas por la erupcion del monte Santa Helena Las primeras estimaciones de los costes producidos por la erupcion rondaban entre los 2 000 y los 3 000 millones de dolares Posteriormente un estudio mas refinado realizado por la International Trade Commision a peticion del Congreso de los Estados Unidos arrojo la cifra de 1 100 millones de dolares El Congreso voto y aprobo una concesion suplementaria de 951 millones de dolares con el fin de reparar los danos causados De este dinero la mayor parte fue destinada a la Small Business Administration a la U S Army Corps of Engineers y a la Federal Emergency Management Agency Sin embargo tambien hubo otros costes indirectos y menos tangibles causados por la erupcion El desempleo en toda la region alrededor del monte Santa Helena aumento unas diez veces en las semanas posteriores a la erupcion y luego volvio a la normalidad una vez que las operaciones para recuperar la madera y para limpiar la ceniza se pusieron en marcha Solo un pequeno porcentaje de los residentes abandonaron la region a causa de la perdida de trabajo Imagen del monte Santa Helena tomada el 19 de mayo de 1982 Varios meses despues del 18 de mayo unos pocos residentes mostraron problemas emocionales y de estres a pesar de haber hecho frente a la crisis sin problemas Los condados de la region solicitaron financiacion con el fin de promover programas sanitarios para ayudar a dichas personas La reaccion publica inicial ante la erupcion del volcan infligio un duro golpe al turismo un sector importante de los ingresos del estado de Washington Pero no fue el turismo el unico afectado en los alrededores del monte Santa Helena En la zona de Gifford Pinchot National Forest las convenciones y las reuniones sociales tambien fueron canceladas pospuestas o trasladadas a otras ciudades de Washington o de Oregon que no se vieron afectadas por la erupcion Sin embargo a largo plazo todas estas consecuencias adversas se tornaron en lo contrario ya que el monte Santa Helena adquirio fama mundial y se convirtio en un importante reclamo turistico El National Forest Service y el estado de Washington abrieron centros para turistas y permitieron su acceso al volcan y a las zonas devastadas en la erupcion Vease tambien EditarMonte Santa Helena Monte Baker Monte Rainier Monte Adams Glaciar Peak Monte Hood Monte Shasta Lago del Crater Referencias Editar Mount St Helens Washington Precursors to the May 18 1980 Eruption Servicio Geologico de Estados Unidos en ingles 2010 Archivado desde el original el 12 de marzo de 2010 Consultado el 3 de febrero de 2022 Harris 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