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L'analyse des cendres volcaniques permet de mieux prévoir les éruptions futures

L’analyse des cendres volcaniques permet de mieux prévoir les éruptions futures

par La rédaction
14 janvier 2025
en Environnement, Risques

L’étude des volcans s’avère une tâche complexe où la prédiction des éruptions demeure un défi. Les scientifiques cherchent constamment à améliorer leurs méthodes pour anticiper les comportements volcaniques afin de protéger les populations et les infrastructures. Une recherche récente met en lumière une nouvelle approche pour comprendre les tremblements associés aux éruptions volcaniques, offrant des perspectives novatrices pour la surveillance volcanique.

Une étude publiée dans Nature Geoscience par des chercheurs du American Museum of Natural History et de la City University of New York (CUNY) propose que la composition du magma puisse influencer les tremblements lors des éruptions volcaniques. Leur analyse repose sur l’examen des cendres volcaniques collectées au volcan Cumbre Vieja, sur l’île de La Palma, dans l’archipel des Canaries.

Les chercheurs ont utilisé des échantillons de cendres pour étudier la composition du magma. Ils ont découvert que le contenu en silice des échantillons fluctuait, affectant la viscosité du magma. Une augmentation de la viscosité, souvent liée à une augmentation du contenu en silice, est généralement associée à des éruptions plus explosives. Les variations de silice observées lors de l’éruption de Cumbre Vieja en 2021 ont coïncidé avec des changements dans l’intensité des tremblements volcaniques.

L’éruption de Cumbre Vieja en 2021

Après un sommeil de 50 ans, le volcan Cumbre Vieja a connu une éruption en septembre 2021, entraînant l’évacuation de milliers de résidents. Pendant 85 jours, l’éruption a détruit plus de 3,000 bâtiments et des centaines d’hectares de terres agricoles. Les échantillons de cendres, recueillis presque quotidiennement pendant cette période, ont permis une analyse chimique précise du verre contenu dans les cendres, une analyse menée au Museum avec un microsonde électronique.

Les données ont révélé une diminution progressive de la silice dans les échantillons, sauf pour une hausse soudaine deux semaines avant la fin de l’éruption, signe probable de la coupure de l’approvisionnement en magma du manteau terrestre.

Collecte d'échantillons de cendres volcaniques lors de l'éruption de 2021 du volcan Cumbre Vieja dans les îles Canaries.
Collecte d’échantillons de cendres volcaniques lors de l’éruption de 2021 du volcan Cumbre Vieja dans les îles Canaries. © Samantha Tramontano

Une corrélation entre silice et tremblements

En comparant les résultats chimiques avec les observations physiques, les scientifiques ont établi une corrélation entre le contenu en silice et l’amplitude des tremblements volcaniques. Samantha Tramontano, co-auteure de l’étude, a déclaré que leur découverte pourrait améliorer les prévisions des styles d’éruption et leur durée : «Si nos conclusions s’appliquent à d’autres volcans, nous pourrions surveiller les propriétés du magma depuis la surface pendant une éruption, ce qui serait très important pour l’évaluation des risques.»

Le modèle suggère que le magma plus visqueux, avec une teneur élevée en silice, provoque une augmentation de l’amplitude des tremblements volcaniques. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider cette hypothèse.

En plus d’offrir de nouveaux indices sur la cause des tremblements volcaniques, l’étude démontre les avantages de combiner les données pétrologiques avec les données géophysiques. Marc-Antoine Longpré, ancien conseiller de Tramontano à CUNY, a souligné : «Un grand défi pour la surveillance pétrologique est la coordination des travaux de terrain et du transfert des échantillons pendant les crises d’éruption pour permettre une analyse rapide.»

Il envisage que des développements technologiques et une planification minutieuse pourraient faciliter une analyse des échantillons sur site, améliorant ainsi l’interprétation rapide des données géophysiques.

Cette approche pourrait révolutionner la gestion des risques volcaniques, en permettant des décisions plus éclairées et en temps réel lors des crises volcaniques.

Légende illustration : Champ de cendres volcaniques lors de l’éruption du volcan Cumbre Vieja dans les îles Canaries, situées au large de la côte nord-ouest de l’Afrique. © Samantha Tramontano

Article : « Shifting melt composition linked to volcanic tremor at Cumbre Vieja volcano » /DOI: 10.1038/s41561-024-01623-x – American Museum of Natural History – Publication dans la revue Nature Geoscience /

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Tags: magmaroche volcaniquesilicetremblements
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A new study based on the sampling and analysis of volcanic ash at Cumbre Vieja volcano in the Canary Islands, located off Africa’s northwest coast, suggests that the composition of magma could drive tremors during volcanic eruptions. The findings, which are detailed today in the journal Nature Geoscience in a paper led by scientists at the American Museum of Natural History and the City University of New York (CUNY), highlight the potential of volcanic ash analysis as a monitoring and forecasting tool. 

“The volcano research community has gotten much better in recent years at forecasting the start of a volcanic eruption, but it’s still hard to predict eruption style and duration,” said study co-author Samantha Tramontano, a Kathryn W. Davis Postdoctoral Fellow at the Museum. “If our findings hold true for other volcanoes, we might be able to monitor interior magma properties from the surface of an eruption, and that could be very important for hazard assessment.”

In September 2021, after lying dormant for 50 years, the Cumbre Vieja volcano on La Palma island, in Spain’s Canary Islands, erupted, causing the evacuation of thousands of residents. Over the next 85 days, it destroyed more than 3,000 buildings and hundreds of acres of farmland. Tramontano and her advisor at the time, CUNY’s Marc-Antoine Longpré, set up a system to collect near-daily samples of ashfall during the three-month eruption with help from colleagues at the Instituto Volcanológico de Canarias and the Instituto Geográfico Nacional.

The samples, which captured 94 percent of the eruption timeline, were sent back to the Museum for chemical analysis of the glass within the ash, which originated from the rapidly cooled magma being ejected from the volcano, using an electron microprobe. The resulting dataset was a daily time series of the composition of the liquid part of the magma, the first of its kind.

The study revealed changes in the amount of silica in the samples, a compound that makes magma more viscous. More viscous magma is usually associated with more explosive eruptions. The researchers found that silica content was high in the eruption’s first week, then gradually decreased until a sharp reversal two weeks before the eruption’s end, likely marking the cutoff of the mantle magma supply.

The researchers then compared this chemical record to physical observations being made at the same time, finding a correlation between silica content and the strength of the volcano’s tremor, a seismic “rattling” associated with liquid and gas movement beneath the surface. Based on modeling and further analysis, the research team proposes that the presence of more viscous magma with high silica content causes increased volcanic tremor amplitude, although further research is needed to confirm this mechanism.

In addition to offering new clues into the cause of volcanic tremor, which is a key eruption monitoring parameter, the study shows the benefit of combining petrological data collection—like ashfall—with geophysical data to improve eruption forecasting, hazard assessment, and decision-making during volcanic crises.

“A big challenge for petrological monitoring is the coordination of fieldwork and sample transfer during eruption crises to enable fast analysis,” Longpré said. “Careful pre-planning and technological developments should make efficient, near-site sample analysis possible in the future, better supporting timely interpretation of geophysical data.”

ABOUT THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY (AMNH)

The American Museum of Natural History, founded in 1869 with a dual mission of scientific research and science education, is one of the world’s preeminent scientific, educational, and cultural institutions. The Museum encompasses more than 40 permanent exhibition halls, galleries for temporary exhibitions, the Rose Center for Earth and Space including the Hayden Planetarium, and the Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation. The Museum’s scientists draw on a world-class permanent collection of more than 30 million specimens and artifacts, some of which are billions of years old, and on one of the largest natural history libraries in the world. Through its Richard Gilder Graduate School, the Museum offers two of the only free-standing, degree-granting programs of their kind at any museum in the U.S.: the Ph.D. program in Comparative Biology and the Master of Arts in Teaching (MAT) Earth Science residency program. Visit amnh.org for more information.

Journal

Nature Geoscience

DOI

10.1038/s41561-024-01623-x

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