Como erupçãopro pokervulcãopro pokerTonga 'esculpiu' leito marinho:pro poker

Crédito, Serviço Geológicopro pokerTonga/Reuters
pro poker Cientistas dizem que estão surpresos com o que descobriram sobre a intensidade da erupção vulcânicapro pokerTongapro pokerjaneiro deste ano.
Quando esta montanha submersa entroupro pokererupção, enviou cinzas e vapor d'águapro pokerdireção ao espaço e gerou ondaspro pokertsunamipro pokertodo o mundo.
Agora, um levantamento realizado por embarcações da Nova Zelândia e do Reino Unido mapeou completamente a área ao redor deste vulcão no Oceano Pacífico — e mostrou que o fundo do mar foi varrido e esculpido por violentos fluxospro pokerdetritos a uma distânciapro pokermaispro poker80 km.
O exercíciopro pokermapeamento do monte submarino Hunga-Tonga Hunga-Haʻapai foi conduzido pelo Instituto Nacionalpro pokerPesquisa da Água e Atmosfera da Nova Zelândia (Niwa, na siglapro pokeringlês).
Os dados coletados indicam que pelo menos 9,5 quilômetros cúbicos, talvez até 10 quilômetros cúbicos,pro pokermaterial foram deslocados durante o evento cataclísmico. Este volume é equivalente a aproximadamente 4 mil pirâmides egípcias.
Dois terços se referem a cinzas e rochas ejetadas pela caldeira (ou abertura) do vulcão.
"Você pode pensar nisso como 'um tiropro pokerespingarda' direto para o céu", disse o geólogo marinho e diretor do projeto Niwa, Kevin Mackay, à BBC News.

Crédito, Divulgação
"Parte desse material foi além da estratosfera, para a mesosfera (57 kmpro pokeraltitude) — a colunapro pokererupção mais alta registrada na história da humanidade.", acrescentou.
O terço restante era material raspado do topo e das laterais do Hunga-Tonga à medida que os detritos caíam para varrer o fundo do oceano.
Esse transporte tomou a formapro pokercorrentespro pokerdensidade piroclástica, que são avalanchespro pokerrochas incandescentes. Na água, seu calor escaldante as teria envolvidopro pokeruma espéciepro pokeralmofadapro pokervapor sem atrito na qual poderiam simplesmente se deslocarpro pokeralta velocidade.

O trabalhopro pokerpesquisa rastreou fluxos que conseguiram percorrer e ultrapassar elevaçõespro pokervárias centenaspro pokermetros.
Isso explica, por exemplo, o rompimento do cabo submarinopro pokerfibra óptica que conecta Tonga à internet global. Uma grande parte do cabo foi cortada, apesarpro pokerestar a 50 km ao sulpro pokerHunga-Tonga e atráspro pokeruma grande colina no fundo do mar.
"Onde houve esses fluxos, não há nada vivendo lá hoje. É como um deserto a 70 km do vulcão", diz Mackay.

"E, ainda assim, surpreendentemente, logo abaixo da borda do vulcão,pro pokerlugares que escaparam dessas correntespro pokerdensidade, você encontra vida. Você encontra esponjas. Escaparam por pouco."
Os fluxos piroclásticos também fazem parte da história do tsunami do Hunga-Tonga.
As ondas foram registradaspro pokertodo o Pacífico, mas tambémpro pokeroutras bacias oceânicas — no Atlântico e até no Mar Mediterrâneo.
A equipe do Niwa diz que houve essencialmente quatro maneiras pelas quais a água se deslocou para gerar esses tsunamis: pelos fluxospro pokerdensidade empurrando a água para fora; pela força explosiva da erupção também empurrando a água; como resultado do dramático colapso do fundo da caldeira (caiu 700m); e por ondaspro pokerpressão da explosão atmosférica atuando na superfície do mar.
Em certas fases durante a erupção, esses mecanismos provavelmente atuarampro pokerconjunto.
Um bom exemplo é a maior onda que atingiu a ilha principalpro pokerTonga, Tongatapu, a 65 km ao sul do Hunga-Tonga. Isso aconteceu pouco maispro poker45 minutos após a primeira grande explosão eruptiva. Uma paredepro pokeráguapro pokervários metrospro pokeraltura invadiu a penínsulapro pokerKanokupolu, destruindo resorts nas praias no processo.
Emily Lane, especialistapro pokerdesastres naturais do Niwa, acredita que uma anomalia na pressão atmosférica aumentou a altura das ondas do tsunami.
"No caso das grandes ondas locais — a fimpro pokerentendê-las corretamente, acredito que você também tenha que ter esse acoplamento atmosférico", explica.

"Tivemos uma enorme anomaliapro pokerpressão que por si só teria gerado um tsunami. Então, quando você já tem ondas, está apenas adicionando energia a elas."
O levantamento do Niwa, formalmente chamadopro pokerProjetopro pokerMapeamento do Fundo Marinho da Erupçãopro pokerTonga (TESMaP, na siglapro pokeringlês), foi realizadopro pokerduas partes.
A primeira etapa, que mapeou e coletou amostras do fundo do mar ao redor do vulcão, foi conduzida pelo naviopro pokerpesquisa Tangaroa, da Nova Zelândia.
A segunda etapa, diretamente acima da montanha, foi feita pelo barco-robô britânico USV Maxlimer. Operado pela Sea-Kit International a partirpro pokeruma salapro pokercontrole a 16.000 kmpro pokerdistânciapro pokerTollesbury, no Reino Unido, este veículo não tripulado foi capazpro pokeridentificar atividade vulcânica contínua, embora relativamente moderada.
O barco fez isso rastreando uma camada persistentepro pokercinzas na caldeira atépro pokerfonte — uma nova abertura vulcânica a cercapro poker200 metrospro pokerprofundidade.
É impressionante que apenas seis pessoas morreram no eventopro poker15pro pokerjaneiro, e duas delas no Peru. Poderia ter sido muito pior.
Todos os resultados do TESMaP vão contribuir,pro pokerúltima análise, para a mitigaçãopro pokerriscos, preparando nações do Pacífico localizadas perto da zona vulcânica, que vai da Ilha Norte da Nova Zelândia até Samoa.
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Elas vão ter uma ideia melhor agorapro pokeronde construir infraestrutura e como protegê-la; e, mais importante, avaliar a escala do risco que enfrentam.
"Sempre subestimamos os vulcões submarinos", diz Taaniela Kula, do Serviço Geológicopro pokerTonga.
"Há outros cinco ao redorpro pokerTongatapu. Isso significa que precisamospro pokermais planejamento e urgente."
O TESMaP foi financiado pela Nippon Foundation, do Japão, e organizado com a ajuda do projeto Seabed2030, um esforço internacional para mapear adequadamente o fundo do oceano da Terra.
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