Folleto De Los Volcanes De Guatemala

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Folleto De Los Volcanes De Guatemala LOS FOCOS ERUPTIVOS CUATERNARIOS DE GUATEMALA1 Otto H. Bohnenberger Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial Guatemala RESUMEN Aprovechando los estudios volcanológicos fundamentales de Sapper (1925), Meyer-Abich (1956) Williams (1960) y Williams, McBirney y Dengo (1964), se efectuó un inventario de los focos eruptivos cuaternarios de la República de Guatemala. En este estudio se usaron ventajosamente los modernos mapas topográficos a escala 1:50 000 y fotografías aéreas del Instituto Geográfico Nacional de Gua- temala. Los focos eruptivos se asentaron en forma tabular, registrando número y nombre, características del edificio volcánico, tipo de roca, coordenadas geográficas con aproximación a cinco segundos, coordenadas UTM con aproximación de 100 metros y localización departa- mental. Este estudio, que se considera preliminar, arroja el número de 324 focos eruptivos en Guatemala, la gran mayoría representados por peque- ños conos cineríticos y de lava, en el suroriente del país, pero incluye desde luego los grandes estratovolcanes, conocidos y descritos por muchos investigadores. Sin embargo, cabo mencionar específicamente que en la lista no se incluyeron tres volcanes citados por Sapper (1925): Lacandón, Zunil y Santo Tomás, que se consideran formas erosivas de rocas volcánicas más antiguas. Incluidos están 11 volcanes clasificados como "activos” en el Catálogo de los Volcanes Activos del Mundo (1958, Asociación Vulcanológica Internacional). Tres de éstos: Santiaguito, Fuego y Pacaya, han registrado erupciones en los últimos diez años. ABSTRACT Relying on basic volcanological studis by Sapper (1925), Meyer-Abich (1956) Williams (1960), and Williams, McBirney and Dengo (1964) an inventory of the Quaternary eruptive vents was made in the Republic of Guatemala. Modern topographic maps at 1:50 000 scale, and aerial photographs of the Instituto Geográfico Nacional were used to full advange. The eruptive vents were registered in tabu- lated form stating: number and name, type of volcanic edifice, main rock type, geographic and UTM coordinates, with approximation of 5 seconds and 100 meters respectively, and location by political departments. The term volcanic vent is used as the locus of discharge of volcanic materials having formed a constructive land form, such as a cone, a dome, etc. A conelike relief feature, as result of the erosion of older volcanic rocks, does not represent a volcanic edifice, and as such was not classified as vent. On the other hand, destructive forms genetically related to volcanic processes, as calderas, explosion craters and collapse depression, were included in the inventory. This study, which is considered preliminary, disclosed the surprising number of 324 volcanic vents in Guatemala. The great mayority are small cinder and lava cones, located in southeastern Guatemala, but the large composite cones, known and described by previous scholars, are of course included. It should be noted specifically, however, that three volcanoes listed by Sapper (1925), were excluded, because they are now considered erosional features in older volcanic rocks, these are: Lacandón, Zunil and Santo Tomas. Included are 11 of the "active" volcanoes listed in the "Catalogue of the Active Volcanoes of the World, including Solfatara Fields” (1958. International Volcanological Association). Three of these: Santiaguito, Fuego and Pacaya showed eruptive activity during the past ten years. FOCOS ERUPTIVOS Sapper (1925) asentó en "Los Volcanes de Améri- ca Central" la primera compilación sistemática de los Los volcanes principales de Guatemala han sido focos eruptivos sobresalientes del área centroameri- el tema de numerosas investigaciones, desde el siglo cana. En este inventario no especificó muchos conos pasado. No es el objeto de este trabajo el enumerar volcánicos que conocía, por ser muy pequeños, de todas las contribuciones al conocimiento de los vol- manera que no pretendió enumerar todos los focos canes, ni de repetir lo que asientan las publicaciones eruptivos. Más recientemente, Meyer-Abich (1956), principales. Sin embargo, es pertinente nombrar los Williams (1960), y Williams, McBirney y Dengo (1964) trabajos fundamentales que sirvieron de base para han aportado nuevos datos sobre las regiones volcá- este estudio y de los cuales se han tomado datos nicas de Guatemala. Hoy día la situación de la docu- informativos. mentación geográfica, a disposición del investigador, 1 Este documento es una transcripción del artículo incluido en: Publicaciones Geológicas del ICAITI. Número II. 1969. P. 23-24. Las tablas que se incluyen, han sido modificadas del original, de manera que sean de más fácil manejo y comprensión es muy distinta. Se han publicado por el Instituto tuye un edificio volcánico y, por consiguiente, no es Geográfico Nacional de Guatemala hojas topográfi- clasificado como foco eruptivo. Por otra parte, se cas a escala 1:50 000, que cubren prácticamente incluyeron en este inventario aquellas formas morfo- toda la región neovolcánica. Además, la misma insti- lógicas destructivas que tienen relación genética con tución posee fotografías aéreas a distintas escalas, procesos volcánicos, tales como cráteres de explo- tomadas en la región de interés. En estas condicio- sión, calderas y depresiones de colapso. nes, el autor consideró oportuno realizar un inventario Debido a la circunstancia de que numerosos focos de todos los focos volcánicos cuaternarios conocidos, eruptivos fueron identificados únicamente por medio haciendo uso de la documentación existente, de foto- de la interpretación de fotografías aéreas, sin que se grafías aéreas, mapas topográficos modernos y de efectuaran reconocimientos de campo, se considera aislados reconocimientos propios de campo. En esta el presente estudio de carácter preliminar. Por ello, el forma se localizaron los focos eruptivos sobre los autor no pretende que el mismo sea completo, sino mapas topográficos a escala 1: 50 000, se determina- que sirva como base de discusión y revisión para ron las coordenadas geográficas con aproximación compilar en alguna oportunidad un catálogo de los de cinco segundos y las coordenadas UTM con focos de Guatemala. El presente trabajo arroja el aproximación de 100 metros, la altura sobre el nivel número quizás sorprendente de 324 focos eruptivos del mar y la altura relativa del edificio volcánico. Es- en Guatemala. La mayor parte de estos correspon- tos datos se asentaron en forma tabular, agregando den a pequeños conos cineríticos y de lava en la el nombre del edificio volcánico, ya sea el que se parte suroriente de Guatemala. conoce o en el caso que no había sido nombrado, se aplicó la toponimia del lugar cercano como nombre En orden de abundancia se reparten los focos nuevo. Además se anotaron: el tipo de roca volcáni- eruptivos como sigue en los departamentos: ca, el tipo del edificio volcánico, su localización en la respectiva hoja topográfica y en el departamento Jutiapa: 181; Santa Rosa: 42; Jalapa: 31; Chiqui- político. Los focos eruptivos se compilaron en el ma- mula: 27; Guatemala: 13; Quezaltenango: 11; Sololá: 7; Escuintla: 4; San Marcos: 2; Totonicapán: 2; Chi- pa topográfico a escala 1: 250 000 y se numeraron. El mapa adjunto muestra, en forma muy reducida, los maltenango: 1, Sacatepéquez: 1; El Progreso: 1; focos de toda la república. Zacapa: 1. El inventario incluye desde luego los grandes es- El término foco eruptivo se usa en el sentido de un orificio en la corteza terrestre, a través del cual salie- tratovolcanes, conocidos y descritos por muchos ron materiales magmáticos a la superficie, ya sea en investigadores. Sin embargo, cabe mencionar especí- forma de lava o de piroclásticos. Estas masas eyec- ficamente que en la lista no se incluyeron tres volca- tadas se acumularon alrededor del orificio como for- nes citados por Sapper (1925), a saber: Lacandón, Zunil y Santo Tomás, que se consideran formas ero- ma topográfica constructiva, frecuentemente llamada edificio volcánico. La forma más común es el cono sivas de rocas volcánicas más antiguas. Incluidos volcánico, pero cuando se trata de lava viscosa, pue- están 11 volcanes clasificados como "activos" en el "Catálogo de los Volcanes Activos del Mundo", (1958, den ocurrir escudos o domos de lava. Los factores clave para clasificar el foco eruptivo son: el origen por Asociación Vulcanológica Internacional). Tres de fenómenos volcánicos y la forma morfológica cons- éstos: Santiaguito, Fuego y Pacaya, han registrado erupciones en los últimos diez años. tructiva. Un cerro formado por rocas volcánicas anti- guas, esculpido por los agentes de erosión, no consti- REFERENCIAS Meyer-Abich, H., 1956, Los volcanes activos de Guatemala y El Salvador: Anal. Serv. Geol. Nac., El Salvador, Bol. 3, p. 1-102. Sapper, K., 1925, Los Volcanes de la América Central: Halle, 116 p. Williams, H., 1960, Volcanic history of the Guatemalan highlands: Univ. California Publ. Geol. Sci; v. 38, p. 1- 86. Williams, H., McBirney, A.R. and Dengo, G., 1964, Geologic reconnaissance in southeastern Guatemala: Univ. California Publ. Geol. Sci., v. 50, p. 1-56; Página 2 de 32 Página 3 de 32 Página 4 de 32 Tabla No. 1 FOCOS ERUPTIVOS CUATERNARIOS DE GUATEMALA (Clasificados por departamento) FOCOS ERUPTIVOS CUATERNARIOS DE GUATEMALA CHIMALTENANGO Petrografía altura Nombre tipo volcán Latitud N Longitud W otros: dominante msnm Límite con Sacatepéquez. Acatenango Estratovolcán andesita 14º 30’ 02” 90º 52’ 32” 3976 Andesita Piroxénica Cono grande, triple CHIQUIMULA Petrografía altura Nombre tipo
Recommended publications
  • Elaboración De Cartografía Geológica Y Geomorfológica De Cinco Subcuencas De La Parte Alta De La Cuenca Alta Del Río Nahualate
    ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y GEOMORFOLÓGICA DE CINCO SUBCUENCAS DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO NAHUALATE María Mildred Moncada Vásquez Marzo 16, 2017 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 6 2. OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 7 3. ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 7 4. ENCUADRE TECTÓNICO REGIONAL ........................................................................................................ 9 5. CONTEXTO VOLCÁNICO REGIONAL ......................................................................................................10 6. METODOLOGÍA .....................................................................................................................................12 7. CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA ..................................................................................................................16 7.1 Procesos y unidades litológicas asociadas a Calderas Atitlán ......................................................16 7.1.1 Rocas graníticas (Tb - Tbg) ..........................................................................................................16 7.1.2 Toba María Tecún (Tmt) .....................................................................................................20
    [Show full text]
  • Amenaza Volcánica Del Área De Managua Y Sus Alrededores (Nicaragua)”
    Parte II.3: Amenaza volcánica 127 Parte II.3 Guía técnica de la elaboración del mapa de “Amenaza volcánica del área de Managua y sus alrededores (Nicaragua)” 128 Parte II.3: Amenaza volcánica Índice 1 Resumen.......................................................................................................................130 2 Lista de figuras y tablas...............................................................................................131 3 Introducción.................................................................................................................132 4 Objetivos.......................................................................................................................132 5 Metodología.................................................................................................................133 5.1 Recopilación de los datos y análisis de los peligros volcánicos existentes............133 5.1.1 Complejo Masaya.............................................................................................133 5.1.1.1 Flujos de lava..............................................................................................134 5.1.1.2 Caída de tefra..............................................................................................134 5.1.1.3 Flujos piroclásticos y Oleadas piroclásticas...............................................135 5.1.1.4 Flujos de lodo y detritos (lahares)..............................................................135 5.1.1.5 Emanaciones de gas....................................................................................136
    [Show full text]
  • 70 5 HISTORIAL DE DESASTRES 5.1 Antecedentes Históricos Guatemala
    EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. 5 HISTORIAL DE DESASTRES diferentes eventos con potencial destructivo en Guatemala conviene enunciar algunos datos históricos 5.1 Antecedentes Históricos al respecto. Guatemala es un país extraordinariamente dotado de una belleza natural, pero pocas personas conocen que Los primeros registros de la cultura Maya se ubican en esto se debe en gran medida, a eventos que se la época Preclásica que da inicio aproximadamente en conocen hoy como hecatombes. Por ejemplo, el lago de el año 1500 (A. de C.) La cosmovisión de los mayas, Atitlán en Sololá es el resultado de un evento de origen reflejo en ese entonces de su relación con eventos volcánico de enorme magnitud. Este evento destructivos, evidenciándose esto en creencias como la denominado por los vulcanólogos como la erupción de destrucción de mundos anteriores por diluvios... los Chocoyos, ocurrió hace aproximadamente 85 mil De “Ixchel” una de las deidades mayas se señala años, y significó la expulsión de más o menos 150 que aparece también como la personificación del agua metros cúbicos de material, llegando a alturas de 50 como elemento de destrucción, de las inundaciones y kilómetros, que cubrieron un radio de cien kilómetros torrentes de lluvia. En el Popol Vuh se cita a con al menos tres metros de material expulsado. Se “Cabracan”, Dios que se encargaba de sacudir las calcula que las cenizas llegaron más allá de Panamá o montañas grandes y pequeñas, evidenciando la La Florida en Estados Unidos. Este evento de enorme percepción de ciertos fenómenos como provenientes de violencia cambio la geografía de nuestro territorio y designios divinos, fuera del alcance humano, rasgos como constancia dejo un cráter de aproximadamente 1 que pueden identificarse aún hoy en día y que kilómetro de profundidad que hoy ocupa el Lago de constituyen factores de la vulnerabilidad actual en Atitlán.
    [Show full text]
  • Pioneers of Modern Geography: Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Robert C
    Wilfrid Laurier University Scholars Commons @ Laurier GreyPlace 1990 Pioneers of Modern Geography: Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Robert C. West Follow this and additional works at: https://scholars.wlu.ca/grey Part of the Earth Sciences Commons, and the Human Geography Commons Recommended Citation West, Robert C. (1990). Pioneers of Modern Geography: Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Baton Rouge: Department of Geography & Anthropology, Louisiana State University. Geoscience and Man, Volume 28. This Book is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in GreyPlace by an authorized administrator of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. Pioneers of Modern Geography Translations Pertaining to German Geographers of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Translated and Edited by Robert C. West GEOSCIENCE AND MAN-VOLUME 28-1990 LOUISIANA STATE UNIVERSITY s 62 P5213 iiiiiiiii 10438105 DATE DUE GEOSCIENCE AND MAN Volume 28 PIONEERS OF MODERN GEOGRAPHY Digitized by the Internet Archive in 2017 https://archive.org/details/pioneersofmodern28west GEOSCIENCE & MAN SYMPOSIA, MONOGRAPHS, AND COLLECTIONS OF PAPERS IN GEOGRAPHY, ANTHROPOLOGY AND GEOLOGY PUBLISHED BY GEOSCIENCE PUBLICATIONS DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ANTHROPOLOGY LOUISIANA STATE UNIVERSITY VOLUME 28 PIONEERS OF MODERN GEOGRAPHY TRANSLATIONS PERTAINING TO GERMAN GEOGRAPHERS OF THE LATE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURIES Translated and Edited by Robert C. West BATON ROUGE 1990 Property of the LfhraTy Wilfrid Laurier University The Geoscience and Man series is published and distributed by Geoscience Publications, Department of Geography & Anthropology, Louisiana State University.
    [Show full text]
  • First International Symposium on Volcanic Ash and Aviation Safety
    Cover-Ash billows from the vent of Mount St. Helens Volcano, Washington, during the catastrophic eruption which began at 8:32 a.m. on May 18, 1980. View looks to the northeast. USGS photograph taken about noon by Robert M. Krimmel. FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VOLCANIC ASH AND AVIATION SAFETY PROGRAM AND ABSTRACTS SEATTLE, WASHINGTON JULY 8-12, 1991 Edited by THOMAS J. CASADEVALL Sponsored by Air Line Pilots Association Air Transport Association of America Federal Aviation Administration National Oceanic and Atmospheric Administration U.S. Geological Survey Co-sponsored by Aerospace Industries Association of America American Institute of Aeronautics and Astronautics Flight Safety Foundation International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior National Transportation Safety Board U.S. GEOLOGICAL SURVEY CIRCULAR 1065 U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR MANUEL LUJAN, JR., Secretary U.S. GEOLOGICAL SURVEY Dallas L. Peck, Director This report has not been reviewed for conformity with U.S. Geological Survey editorial standards. Any use of trade, product, or firm names in this publication is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government. UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1991 Available from the Books and Open-File Reports Section U.S. Geological Survey Federal Center Box 25425 Denver, CO 80225 CONTENTS Symposium Organization iv Introduction 1 Interest in the Ash Cloud Problem 1 References Cited 3 Acknowledgments 3 Program 4 Abstracts 11 Authors' Address List 48 Organizing Committee Addresses 58 Contents iii SYMPOSIUM ORGANIZATION Organizing Committee General Chairman: Donald D. Engen ALPA Edward Miller and William Phaneuf ATA Donald Trombley, Helen Weston, and Genice Morgan FAA Robert E.
    [Show full text]
  • Estudio Técnico De Linea Base Del Complejo Volcánico Acatenango - Fuego
    ESTUDIO TÉCNICO DE LINEA BASE DEL COMPLEJO VOLCÁNICO ACATENANGO - FUEGO Índice I. EQUIPO TECNICO .....................................................................................................................1 II. RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................................2 III. ANTECEDENTES.....................................................................................................................3 IV. METODOLOGÍA ......................................................................................................................5 V. CARACTERIZACION DEL ÁREA ........................................................................................10 VI. ACTIVIDADES POTENCIALES ..........................................................................................48 VII. DEFINICIÓN DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN ........................................................49 VIII. CONCLUSIONES ................................................................................................................51 IX. RECOMENDACIONES ..........................................................................................................51 X. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................53 XI. ANEXOS ..................................................................................................................................57 ÍNDICE DE FIGURAS Y CUADROS Figura 1. Delimitación del
    [Show full text]
  • Aip Guatemala Enr 5.3-1 19 Aug 16 Aim Guatemala Aip Amdt 5/16
    AIP GUATEMALA ENR 5.3-1 19 AUG 16 ENR 5.3 OTRAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE PELIGROSA Límites Medidas Autoridad Límites Observaciones Verticales Aconsejables Aconsejables Laterales Elevación y Número (Advertencia) (Advertencia) 1 2 3 4 5 Al Oeste de Guatemala Estrato volcán compuesto, activo con Altura señales de bordes de caldera anular y VOLCÁN TACANÁ 4,092 metros sobre el nivel pequeños domos encima, con esporádicas 15 07 54N del mar y 2,300 de altura erupciones freáticas y emisión fumarólica Con actividad fumarólica no INSIVUMEH 092 06 30W relativa en 1855, 1878, 1903, 1949, 1950, mayo explosiva. 1986 que dio origen a un pequeño cráter Departamento de San Marcos Número 1401-13 a 3,600 metros en el flanco noreste del volcán. VOLCÁN TAJUMULCO Altura 15 02 33N 4,220 metros sobre el nivel Estrato volcán compuesto, elevado sobre 091 54 14W del mar, con una altura altas mesetas con actividad fumarólica y INSIVUMEH relativa de 1,200 metros. explosiones en 1821 y 1863. Departamento de San Marcos Número 1401-02 Estrato volcán compuesto, se estima que ha tenido actividad durante los últimos Altura 30,000 años, con reposos de cientos de VOLCÁN SANTA MARÍA 3,772 metros sobre el nivel años, la última gran erupción se efectuó 14 45 23N del mar, altura relativa de en 1902, de tipo pliniano, la ceniza 91 33 06W 1,500 metros. transportada al oeste noroeste a una INSIVUMEH altura de 28 kilómetros, extendiéndose Departamento de Quetzaltenango Número 1401-03 1,500 kilómetros llegando a territorio Mexicano hasta la ciudad de Huaxaca.
    [Show full text]
  • Notes on a Map of the 1961–2010 Eruptions of Volcán De Pacaya, Guatemala
    The Geological Society of America Digital Map and Chart Series 10 2012 Notes on a Map of the 1961–2010 Eruptions of Volcán de Pacaya, Guatemala Ruben Otoniel Matías Gomez William I. Rose José Luis Palma* Rüdiger Escobar-Wolf Michigan Technological University, Houghton, Michigan 49931, USA ABSTRACT A database of geologic units emplaced during the eruptions of the Volcán de Pacaya, Guatemala, from 1961 to 2010, has been compiled in a geographic information system (GIS). The mapping of the units is based on integrating information from aerial photo- graphs, satellite images, and detailed fi eld observations. The information consists of a total of 249 lava fl ow units, six pyroclastic fl ow units, two scoria-fall units, two undivided pyroclastic units (proximal and distal), one aeolian sediments unit, and one alluvium unit, all of which are defi ned as polygons in the GIS. A total of 349 eruptive vents associ- ated with fl ow units were also identifi ed and defi ned as points in the GIS. Volumes were calculated for all lava fl ows, yielding a cumulative volume of 0.078 km3 (not corrected for density). The volumes of four tephra deposits related to explosive events during this period were also calculated, and yielded values of the order of 106 to >107 m3 each. Geo- chemical data of 69 samples of lava show that the composition of erupted products did not change systematically, with SiO2 ranging from 50 to 52.5 wt%. The GIS information is organized in geologic units, coded by date of emplacement between 1961 and 2010, and is presented in eight geologic maps, showing the units exposed at the surface at different intervals of time.
    [Show full text]
  • Thallium Isotopes As Tracers of Recycled Materials in Subduction
    1 2 Thallium isotopes as tracers of recycled materials in subduction 3 zones: review and new data for lavas from Tonga-Kermadec and 4 Central America 5 6 7 Sune G. Nielsen1,2, Julie Prytulak3, Jerzy Blusztajn1,2, Yunchao Shu1,2,4,5, Maureen Auro1,2, Marcel 8 Regelous6 and Jim Walker7 9 10 1NIRVANA Laboratories, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA, USA 11 2Department of Geology and Geophysics, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA, USA 12 3Department of Earth Science and Engineering, Imperial College London, UK 13 4Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China 14 5University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China 15 6GeoZentrum Nordbayern, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany 16 7Department of Geology and Environmental Geosciences, Northern Illinois University, DeKalb, IL, USA 17 1 18 Abstract - Sediment is actively being subducted in every convergent margin worldwide. 19 Yet, geochemical data for arc lavas from several subduction zones, such as Northern Tonga and 20 Costa Rica have revealed either attenuated or limited evidence for sediment in their mantle 21 source regions. Here we use thallium (Tl) isotopes to trace slab components in lavas from the 22 Tonga-Kermadec and Central American arcs. In general, both arcs display Tl isotope data that 23 are most compatible with addition of sediment to the sub-arc mantle from the subducting slab. 24 This evidence is particular strong in the Tonga-Kermadec arc where pelagic clays dominate the 25 Tl budget along the entire arc. Contributions from altered oceanic crust as well as the Louisville 26 Seamount chain that subducts underneath Northern Tonga are not visible in Tl isotopes, which is 27 likely due to the very high Tl concentrations found in pelagic sediments outboard of the Tonga- 28 Kermadec arc.
    [Show full text]
  • Mapa Fisiográfico-Geomorfológico De Guatemala
    Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Mapa Fisiográfico-Geomorfológico de la República de Guatemala, a escala 1:250,000 -Memoria Técnica- Realizado por: Unidad de Políticas e Información Estratégica (UPIE-MAGA) Programa de Emergencia por Desastres Naturales (MAGA-BID) Con base al trabajo de los consultores: Ing. Agr. Gilberto Daniel Alvarado Cabrera Ing. Geol. Isaac Rodolfo Herrera Ibáñez Apoyo financiero de: Plan de Acción Forestal Instituto Nacional de para Guatemala –PAFG- Bosques –INAB- Guatemala, junio del 2001 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION PROGRAMA DE EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES 7ª Ave. 12-90. Zona 13, Guatemala. Tels: (502) 331-6199/6210 E-mail: [email protected] PRESENTACION La presente memoria del Mapa de Fisiografía-Geomorfología de la República de Guatemala a escala 1:250,000 es el resultado de un esfuerzo compartido entre instituciones vinculadas al quehacer forestal, instituciones del Ministerio de Agricultura y el Programa de Emergencia por Desastres Naturales. Las instituciones del sector forestal involucradas son el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Plan de Acción Forestal para Guatemala (PAFG), quienes ofrecieron apoyo financiero para llevar a cabo los estudios. En el caso especifico del PAFG ofreció asimismo, una porción generosa de tiempo de su Director, quien se involucró en discusiones metodológicas y en la revisión de los borradores intermedios y finales. La institución del Ministerio que fue responsable de la ejecución del estudio, fue la Unidad de Políticas e Información Estratégica (UPIE), en su calidad de responsable del Programa de Emergencia por Desastres Naturales (PEDN). El PEDN finalmente, se encargó de atender a los consultores encargados (Ing.
    [Show full text]
  • Pacific Offshore Record of Plinian Arc Volcanism in Central America: 2
    Article Geochemistry 3 Volume 9, Number 2 Geophysics 8 February 2008 Q02S02, doi:10.1029/2007GC001791 GeosystemsG G ISSN: 1525-2027 AN ELECTRONIC JOURNAL OF THE EARTH SCIENCES Published by AGU and the Geochemical Society Pacific offshore record of plinian arc volcanism in Central America: 2. Tephra volumes and erupted masses S. Kutterolf SFB574 at Kiel University/IFM-GEOMAR, Wischhofstrasse 1-3, D-24148 Kiel, Germany ([email protected]) A. Freundt SFB574 at Kiel University/IFM-GEOMAR, Wischhofstrasse 1-3, D-24148 Kiel, Germany IFM-GEOMAR, Wischhofstrasse 1-3, D-24148 Kiel, Germany W. Pere´z SFB574 at Kiel University/IFM-GEOMAR, Wischhofstrasse 1-3, D-24148 Kiel, Germany [1] Sediment gravity cores collected from the Pacific seafloor offshore Central America contain numerous distal ash layers from plinian-type eruptions at the Central American Volcanic Arc dating back to more than 200 ka. In part 1 of this contribution we have correlated many of those ash layers between cores and with 26 tephras on land. The marine ash layers cover areas of up to 106 km2 in the Pacific Ocean and represent a major fraction (60–90%) of the erupted tephra volumes because the Pacific coast lies within a few tens of kilometers downwind from the volcanic arc. Combining our own mapping efforts on land and published mapping results with our marine data yields erupted volumes of all major tephras along the arc that range from 1 to 420 km3. Recalculated to erupted magma mass, the widespread tephras account for 65% of the total magma output at the arc.
    [Show full text]
  • Taller Internacional De Lecciones Aprendidas Del Volcán De Fuego, Y
    Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MEMORIAS DEL TALLER INTERNACIONAL Public Disclosure Authorized DE LECCIONES APRENDIDAS DEL VOLCÁN DE FUEGO. GUATEMALA, 17 -19 DE OCTUBRE DE 2018 HOJA DE RUTA PARA FORTALECER LA GESTIÓN Public Disclosure Authorized DEL RIESGO DE DESASTRES VOLCÁNICOS EN EL PAÍS MEMORIAS DEL TALLER INTERNACIONAL DE LECCIONES APRENDIDAS DEL VOLCÁN DE FUEGO. GUATEMALA, 17 -19 DE OCTUBRE DE 2018 HOJA DE RUTA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VOLCÁNICOS EN EL PAÍS El Taller Internacional de Lecciones Aprendidas del Volcán de Fuego, realizado en la ciudad de Guatemala los días 17 al 19 de octubre de 2018, fue organizado y ejecutado conjuntamente entre el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y la Secretaría de Planificación y Pro- gramación de la Presidencia (SEGEPLAN); y contó con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial a través del Fondo Global para la Reducción de Desastres (GFDRR por sus siglas en inglés). El presente documento ha sido preparado por un equipo de especialistas del Banco Mun- dial liderado por Lizardo Narváez (Especialista Senior en Gestión de Riesgo de Desastres – Gerente del Proyecto), y conformado por Rodrigo Donoso (Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres), Osmar Velasco (Especialista Senior en Gestión de Riesgo de Desastres) y Carolina Hoyos (Especialista en Comunicaciones). El Banco Mundial, el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GF- DRR) y el Gobierno de Guatemala no garantizan la exactitud de la información incluida en esta publicación y no aceptan responsabilidad alguna por cualquier consecuencia derivada del uso o interpretación de la información contenida.
    [Show full text]