Les éruptions sommitales à épisodes du Kilauea (Hawaï) // The episodic summit eruptions of Kilauea Volcano (Hawaii)

L’éruption sommitale du Kilauea, dans le cratère Halema’uma’u, dure depuis plus de trois mois maintenant, avec 16 épisodes éruptifs accompagnés de fontaines et de coulées de lave.

Cependant, ce n’est pas la première fois que des éruptions à épisodes se produisent sur le volcan. L’étude des situations qui ont précédé et suivi d’autres éruptions similaires est utile pour améliorer notre compréhension de l’éruption en cours.
Des éruptions à épisodes ont déjà eu lieu sur le Kilauea : 1) en 1959 (Kilauea Iki), 2) en 1969 (Mauna Ulu) et 3) de 1983 à 1986 (les trois premières années de l’éruption du Pu’uO’o).
Un paramètre important à prendre en compte est la pressurisation des chambres magmatiques sous le sommet du Kilauea. À cette fin, les scientifiques du HVO utilisent des inclinomètres (ou tiltmètres), capables de détecter de très faibles variations de mouvements du sol au niveau du sommet du Kīlauea. À mesure que la pression s’accumule, la surface du sol gonfle, et les inclinomètres montrent ces subtiles séquences d’inflation et de déflation au fil du temps.

1) Avant l’éruption sommitale du Kīlauea Iki en 1959, les chambres magmatiques situées sous le sommet du Kilauea se sont remplies et repressurisées pendant des années après l’éruption sur la Lower East Rift Zone en1955. Après l’éruption de 1959, qui a comporté 17 fontaines de lave tous les deux jours pendant environ un mois, la pression dans les chambres magmatiques sous le sommet du Kīlauea n’a fait qu’augmenter.

2) Les 12 épisodes de fontaines de lave du Mauna Ulu en 1969 ont fait suite à plusieurs brèves éruptions sommitales et dans l’East Rift Zone, précédées d’une inflation rapide des chambres magmatiques sous le sommet. Avant ces événements, le sommet du Kilauea a connu une éruption avec un lac de lave de 1967 à 1968, accompagnée d’une faible déformation du sol. Comme lors de l’éruption de 2025, les chambres magmatiques sommitales se sont dégonflées lors des épisodes de fontaines de lave du Mauna Ulu – espacés de quelques jours à quelques semaines – avant de regonfler pendant les pauses. Une fois terminés les épisodes de fontaines de lave du Mauna Ulu, le volcan est entré dans une phase pluriannuelle de coulées de lave.

3) Avant l’éruption du Pu’uO’o, plusieurs années d’éruptions sommitales et d’intrusions dans des zones de rift ont accompagné le gonflement de l’ensemble du sommet. Comme pendant l’éruption du Mauna Ulu, la phase de 44 fontaines de lave, se produisant environ une fois par mois pendant environ trois ans, a été suivie de coulées de lave qui ont fini leur course dans l’océan. Le sommet du Kilauea s’est dégonflé avec le début de l’éruption du Pu’uO’o, et cette phase de déflation s’est poursuivie pendant les deux décennies suivantes, tout au long de l’éruption.

4) Lors de l‘éruption actuelle, les inclinomètres montrent une tendance inflationniste avant chaque épisode de fontaine de lave, lorsque la pression augmente sous la surface, et un passage à une tendance déflationniste au début d’un épisode de fontaine de lave, indiquant une libération de la pression dans les chambres magmatiques. Cela s’est traduit par un schéma en dents de scie au cours des derniers mois (voir ci-dessous) ; cependant, le sommet du Kilauea n’a montré que peu de variations de pressurisation depuis le début de l’éruption le 23 décembre 2024, ce qui indique que le sommet a atteint un certain niveau d’équilibre.

Les bouches éruptives nord et sud de Halema’uma’u parviennent à libérer progressivement la pression accumulée dans les chambres magmatiques sous le sommet du Kilauea à chaque épisode éruptif. Tant que cet équilibre sera maintenu, l’éruption à épisodes au sommet se poursuivra. Cette régularité des éruptions a permis au HVO de publier des fenêtres de probabilité pour les différents épisodes éruptifs. Cependant, des événements comme une diminution ,de l’inflation ou un blocage à l’intérieur des bouches éruptives est susceptible de modifier la régularité actuelle des épisodes de fontaines, voire y mettre fin. Les prévisions deviendront alors quasiment impossibles !
Source : USGS / HVO.

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The summit eruption of Kilauea in Halema’uma’u Crater has been going on for more than 3 months, with 16 eruptive episodes displaying lava fountains and lava flows.

However, this is not the first time episodic eruptions have occurred at the volcano. Examining what happened before and after other similar episodic eruptions can improve our understanding of the ongoing summit eruption. .

Similar episodic eruptions at Kīlauea took place 1) in 1959 (Kīlauea Iki), 2) 1969 (Mauna Ulu) and 3) from 1983 to 1986 (first 3 years at Pu’uO’o).

An important parameter to take into account is the pressurization of the magma chambers beneath the Kilauea summit. For that purpose, HVO scientists use tiltmeters, which can detect very small changes in how the ground is movingaround Kīlauea summit. As pressure accumulates, ground surface bulges outward, and tiltmeters track these subtle ground inflation and deflation through time.

1) Leading to the 1959 summit eruption of Kīlauea Iki, the magma chambers beneath Kīlauea’s summit region refilled and repressurized for years following the 1955 lower East Rift Zone eruption. Following the 1959 eruption, which consisted of 17 high fountains every couple of days throughout about a month, pressure within Kīlauea’s summit magma chambers only increased.

2) The 12 episodic lava fountains at MaunaUlu in 1969, followed several brief summit and East Rift Zone eruptions preceded by rapid inflation of the magma chambers beneath the summit.

Before those events, the Kilauea summit was in a prolonged lava lake eruption from 1967 to 1968 that was accompanied by little ground deformation. Similar to during the 2025 eruption, the summit magma chambers deflated during MaunaUlu lava fountaining episodes, which happened days to weeks apart, and inflated during pauses. After the episodic lava fountaining phase of Mauna Ulu ended, the volcano entered a multi-year phase of lava flows.

3) Prior to the Pu’uO’o eruption, there were several years of summit eruptions and rift zone intrusions with overall inflation of the summit. Like the Mauna Ulu eruption, the phase of 44 lava fountains, occurring about once a month throughout about 3 years, was followed by lava flows building a shield and traveling downslope toward the ocean. The Kilauea summit deflated with the onset of the Pu’uO’o eruption, and that deflation continued for the next 2 decades as the eruption continued.

4) During the current eruption, tiltmeters have shown inflationary tilt prior to each lava fountaining episode as pressure builds beneath the surface, and a switch to deflationary tilt when a lava fountain episode begins, indicative of the pressure within the magma chambers being released.

This created a saw-tooth pattern in ground tilt records during the past several months; however, Kīlauea summit has shown little net change in pressurization since the eruption began on December 23rd, 2024, indicating the summit has been in some level of equilibrium.

The north and south eruptive vents in Halema’uma’u are able to incrementally release the pressure that accumulates within the Kilauea summit magma chambers with each eruptive episode. As long as that equilibrium is maintained, the episodic eruption at the summit is likely to continue. The regular eruption patterns have allowed HVO to publish windows of probability for when future eruptive episodes could begin. However, changes such as a decrease in the rate of inflation or a severe blockage of the vents could alter the current pattern of fountaining episodes, including bringing them to an end. The predictions have their limits !

Source : USGS / HVO.

L’océan trop chaud fait fondre les glaciers arctiques // Overheated ocean melts Arctic glaciers

J’ai expliqué dans plusieurs notes sur ce blog que les plateformes glaciaires en Antarctique fondent car elles sont rongées par en dessous par les eaux chaudes de l’océan Austral.

 

Source : British Antarctic Survey

Des scientifiques de l’Institut polaire norvégien, du Centre Bjerknes pour la recherche climatique, de l’Université de l’Oregon et d’au moins trois universités norvégiennes ont découvert que le même phénomène est à l’origine de la fonte des glaciers dans l’Arctique. Ils ont étudié la fonte de l’Austfonna, le troisième plus grand glacier d’Europe, dont le nom signifie « calotte glaciaire orientale ».

 

Source : Wikipedia

Les résultats des observations sur le terrain, publiés dans la revue Nature Communications, expliquent pourquoi le glacier a reculé malgré les basses températures qui prévalent dans cette région de la planète.
L’Austfonna est une calotte glaciaire, un glacier en forme de dôme, dont les ramifications s’étalent dans toutes les directions avant d’atteindre l’océan. Il recouvre une grande partie de Nordaustlandet, une île de l’archipel norvégien du Svalbard. Comme d’autres glaciers dans le monde, l’Austfonna recule et les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi. Ils ont découvert que le réchauffement des eaux océaniques, et pas seulement celui de l’atmosphère, est l’une des principales causes de la fonte du front du glacier C’est ce qui explique pourquoi l’Austfonna a fondu, même pendant les journées les plus froides et et les plus sombres que l’on rencontre dans l’Arctique. En réalité, c’est la température de l’océan qui contrôle l’ablation frontale de la calotte glaciaire. Suite à leurs observations, les scientifiques ont expliqué que les glaciers du Haut-Arctique qui viennent vêler dans l’océan, et sont donc exposés à l’atlantification, sont sujets à des changements rapides qui devront être pris en compte dans les projections glaciaires futures. (Le terme « atlantification » fait référence au réchauffement des eaux de l’océan Arctique.)

Photo: C. Grandpey

Alors que l’on pensait auparavant que le réchauffement de l’atmosphère avait un effet majeur sur la fonte, la nouvelle étude souligne les véritables impacts du réchauffement de l’océan sur la perte de masse des glaciers. L’océan retient mieux l’énergie que l’atmosphère, ce qui lui permet de rester chaud jusqu’en automne, provoquant la fonte et accélérant le vêlage des glaciers.
L’étude nous rappelle que la fonte des glaciers est un facteur d’élévation du niveau de la mer. Le dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l’état du climat indique que cette élévation a doublé depuis le début des mesures par satellite. L’élévation du niveau de la mer accentue l’érosion littorale et menace les zones habitées de l’Arctique, d’autant plus que la glace de mer disparaît et ne constitue plus le rempart qui protégeait les côtes contre les déferlantes lors des tempêtes.
Source : Yahoo News.

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I have explained in several posts that the ice shelves in Antarctica are melting because the warm water from the Southern Ocean saps them from beneath. Scientists from the Norwegian Polar Institute, the Bjerknes Centre for Climate Research, the University of Oregon, and at least three Norwegian universities, have discovered that the same phenomenon is melting glaciers in the Arctic. They studied the melting of Austfonna, Europe’s third largest glacier, whose name means « eastern ice cap. » Their findings, published in the journal Nature Communications,.explain why the glacier has been shrinking even when it has been cold outside.

Austfonna is an ice cap, a domed glacier flowing outward in every direction. It covers a huge portion of Nordaustlandet, an island that is part of the Norwegian archipelago of Svalbard. Like other glaciers in the world, Austfonna is retreating and the researchers wanted to understand why. They have discovered that warming ocean waters, rather than simply the warming atmosphere, have been a main cause behind the melting of the glacier front. This explains why Austfonna has melted even during the coldest and darkest days in the Arctic. It is the ocean temperature that controls the frontal ablation. From their observations, the scientists explained that marine-terminating glaciers in high Arctic regions exposed to Atlantification are prone to rapid changes that should be accounted for in future glacier projections. « Atlantification » describes the warming of Arctic Ocean waters.

Whereas the warming atmosphere was previously thought to have a major effect on melting, the new study underscores the real impacts of ocean warming on glacier mass loss. The warm ocean retains energy better than the atmosphere, so that the ocean can stay warm well into autumn, cause melting and calving of glacier fronts,

The study reminds us that glacier melting is a driver of sea level rise. The World Meteorological Organization’s latest State of the Global Climate report indicates that the rate has doubled since satellite measurements began. Rising sea levels are eroding land and threatening communities in the Arctic, all the more as the sea ice is disappearing and is no longer a rampart the protects the shores against the breaking waves during the storms. .

Source : Yahoo News.

La complexité de la situation sismique en Islande // The complexity of the seismic situation in Iceland

Dans son dernier bulletin (4 avril 2025), le Met Office indique que le soulèvement du sol semble avoir repris à Svartsengi. La cause la plus probable est la poursuite de l’accumulation de magma, bien qu’une partie de ce soulèvement puisse être également attribuée aux effets de la formation du dyke le 1er avril. En effet, lorsque les dykes se forment, ils repoussent la croûte terrestre de chaque côté. À ce stade, il est difficile de déterminer le niveau d’accumulation du magma ; le Met Office ajoute qu’il faudra probablement jusqu’à une semaine pour évaluer son évolution sous Svartsengi.
Les données de déformation montrent également que le mouvement du sol se poursuit autour de la partie nord du dyke. Ces mêmes données révèlent des mouvements de failles de quelques millimètres dans la partie est de Grindavík.
L’activité sismique sur la partie nord du dyke continue de diminuer. La plupart des séismes se propagent de Stóra-Skógfell, au sud, jusqu’au nord de Keilir. Leur profondeur se situe généralement entre 4 et 6 km. L’évolution de la situation dans les jours à venir est très incertaine, et des mouvements de magma au sein du dyke ne sauraient être exclus.
Le 3 avril à 17h30, un essaim sismique significatif a débuté près de Trölladyngja, au nord-ouest du Kleifarvatn. Le séisme le plus important de la séquence a atteint une magnitude de M3,9. Les secousses ont été ressenties dans des zones habitées. Selon le Met Office, les séismes près de Trölladyngja sont probablement dus à des variations de tension dans la croûte, consécutives à l’intrusion magmatique du 1er avril. Des événements similaires pourraient se produire dans les régions voisines, comme Trölladyngja et Reykjanestá, dans les jours et les semaines à venir.
Les événements actuels en Islande illustrent la complexité de la situation, avec un mélange d’événements tectoniques et volcaniques. L’accent est généralement mis sur les mouvements de magma, mais il ne faudrait pas oublier la position de l’Islande sur la dorsale médio-atlantique. Deux séismes importants ont été enregistrés près de Reykjanestá peu avant 17h le 1er avril ; le plus puissant atteignait M5,3. Il semble que ces événements aient été causés par des modifications dans la croûte terrestre suite à l’intense activité sismique dans la région, liée aux mouvements de magma. Il est parfois très difficile de distinguer les deux contextes.

Même en baisse, la sismicité reste intense sur la péninsule de Reykjanes (Source: Met Office)

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In its latest update (April 4th, 2025) the Met Office indicates that ground uplift may have resumed in Svartsengi. The most likely cause is continued magma accumulation, though part of the uplift may be attributed to the effects of the dike formation on April 1st. Indeed, when dikes form, they push the crust away on either side. At this stage, it is difficult to determine the rate of magma accumulation, and the Met Office says it may take up to a week to assess how it evolves beneath Svartsengi.

Deformation data also shows that movement continues around the northern part of the dike. The same data also reveals fault displacements of a few millimetres in the eastern part of Grindavík.

Seismic activity over the northern part of the dike continues to decrease. Most earthquakes are spread from Stóra-Skógfell in the south to just north of Keilir. Their depths are mostly between 4 and 6 km. There is considerable uncertainty about developments in the coming days, and magma movements within the dike cannot be ruled out.

At 17:30 on April 3rd, a notable earthquake swarm began near Trölladyngja, northwest of Kleifarvatn. The largest eartquake in the sequence measured M3.9. Many reports were received that the events were felt in populated areas. According to the Met Office, the earthquakes near Trölladyngja are likely due to stress changes following the dike intrusion on April 1st. There remains a possibility of similar events in nearby areas like Trölladyngja and Reykjanestá in the coming days and weeks.

The current events in Iceland show the complexity of the situation with a mixture of tectonic and volcanic events. Most often, the focus is put on magma movements, but one should not forget the position of Iceland on the mid-Atlantic ridge. Two significant earthquakes were recorded near Reykjanestá shortly before 5 p.m. On April 1st, with the largest measuring M5.3. It seems these events were caused by changes in the Earth’s crust due to the intense seismic activity in the region, linked to magma movements. It is sometimes very difficult to make a difference between the two contexts.

Volcans du monde // Volcanoes of the world

Voici quelques nouvelles de l’activité volcanique dans le monde :

J’ai décrit les événements survenus sur la péninsule de Reykjanes (Islande) dans plusieurs notes sur ce blog. L’activité éruptive le long de la fissure ouverte le 1er avril 2025 a été de courte durée. Le champ de lave est le plus petit observé depuis le début de la séquence éruptive sur la chaîne de cratères de Sundhnúkur en décembre 2023. Malgré la petite taille du champ de lave, le dyke qui s’est formé le 1er avril mesure près de 20 km de long ; c’est le plus long depuis le début de l’activité sismique en novembre 2023. Cela montre que la grande majorité du magma qui a quitté la chambre magmatique sous Svartsengi, soit environ 90 % du volume accumulé depuis la précédente éruption de décembre 2024, se trouve dans le dyke, et que seule une petite partie a percé la surface au nord de Grindavík. L’activité sismique se maintient à un niveau modéré, mais la magnitude des séismes a globalement diminué. Compte tenu de l’évolution actuelle de la partie sud du dyke, marquée par l’absence d’activité éruptive et une faible sismicité, le Met Office estime qu’il est peu probable que l’éruption recommence. Les mesures de déformation du sol au cours des prochains jours permettront d’avoir une idée plus précise de l’évolution de la situation.
Source : Met Office.

La modestie de l’éruption a surpris les volcanologues islandais (image webcam)

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Les fontaines de lave qui jaillissaient de la bouche sud pendant l’Épisode 16 du Kilauea (Hawaï) ont été actives pendant plus de 23 heures, atteignant 210 mètres de hauteur. L’activité a ensuite diminué et l’épisode éruptif s’est arrêté à 12h03 (heure locale) le 2 avril 2025. Au final, l’Épisode 16 a duré un peu plus de 37 heures ; les dernières 25 heures et 39 minutes étant constituées de fontaines au niveau de la bouche sud. Au cours de cet épisode, les coulées de lave ont recouvert plus de 50 % du plancher du cratère de l’Halemaʻumaʻu. Des cheveux de Pélé et des téphras sont retombés dans les zones proches du cratère.
La fin de l’éruption a coïncidé avec un changement rapide du tilt qui est passé de la déflation à l’inflation au sommet, avec une diminution de la sismicité lorsque les fontaines ont cessé. Le passage à l’inflation indique qu’un 17ème épisode est probable dans quelques jours.
Source : HVO.

Le Kilauea a encore offert un superbe spectacle (image webcam)

Il est intéressant de voir les variations du tilt au sommet du Kilauea au fil des différents épisodes éruptifs :

Source: HVO

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En début de matinée le dimanche 30 mars 2025, l’Agence météorologique japonaise (JMA) a relevé le niveau d’alerte volcanique du Shinmoedake (Japon) à 3 sur une échelle de cinq, restreignant l’accès à la montagne. Le volcan était auparavant en alerte 2 depuis décembre 2024, avec déjà une restriction d’accès au cratère. Le Shinmoedake est un stratovolcan du groupe volcanique Kirishimayama, dans le sud-ouest du Japon.
La JMA a signalé une hausse de l’activité sismique, avec des secousses directement sous le cratère. L’alerte a été émise après la détection de plus de 200 secousses sur une période de 24 heures entre le 29 et le 30 mars. À certains moments, jusqu’à 10 séismes se sont produits en une heure.
Une inflation du sol a été détectée le 30 mars, suivie d’une séquence sismique d’une durée d’environ 10 minutes.
Les autorités ont averti qu’une éruption pourrait projeter des matériaux jusqu’à 4 km du cratère et générer des coulées pyroclastiques atteignant 2 km de distance.
Source : JMA.

Vue du cratère du Shinmoedake en octobre 2017 (Crédit photo : JMA)

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Une activité éruptive intense est toujours observée sur le Poás (Costa Rica). Le soulèvement du sol, l’activité phréatomagmatique et les émissions volcaniques se poursuivent. Du 23 au 26 mars, des explosions phréatomagmatiques, faibles à modérées, ont été observées presque continuellement au niveau des bouches éruptives Boca A et Boca C. Elles se sont intensifiées le 24 mars, générant des panaches de gaz et de vapeur qui s’élevaient jusqu’à 150 m de hauteur, avec des projections de sédiments et de téphras, ainsi que des blocs atteignant 10 cm de diamètre. Les émissions de gaz étaient également très élevées, signe d’une diminution de la teneur en eau tandis que les émissions de gaz plus toxiques augmentaient. Les émissions de SO2 atteignaient 600 tonnes par jour (t/j) le 25 mars. L’accès au Poás, dans le Parc national, a été fermé le 25 mars.
L’activité s’est à nouveau intensifiée les jours suivants. Des cendres et des bombes ont été éjectées à 200 m des bouches éruptives, tandis que les panaches de gaz et de vapeur, d’une hauteur de 500 à 1 000 m, présentaient une forte teneur en cendres. D’importantes émissions de dioxyde de soufre ont été détectées par satellite. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a décrété le niveau d’alerte Orange pour le Parc national et ses environs en raison de la hausse d’activité dans le cratère, des retombées de cendres et d’odeurs de soufre dans les zones sous le vent, sans oublier risque de lahars dans les ravines sur les flancs du volcan. Le 1er avril, des blocs incandescents ont continué d’être éjectés des bouches actives, parfois jusqu’à 400 m de hauteur. Le niveau d’alerte reste à 3 et la couleur de l’alerte aérienne est maintenue à l’Orange.
Source : OVSICORI.

Activité éruptive similaire, avec incandescence, sur le Poás en 2017 (image webcam)

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En Indonésie, le mont Marapi (à ne pas confondre avec le Merapi) est entré en éruption le 3 avril 2025, avec une colonne de cendres à 1,5 km au-dessus de son sommet. Des images de vidéosurveillance en accéléré ont filmé le panache de cendres.
https://www.bbc.com/news/videos/cql6rnyqy6xo

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L’Observatoire Volcanologique d’Alaska (AVO) m’a envoyé un message le 31 mars 2022 indiquant que de forts vents du nord-ouest à proximité du Katmai et de la Vallée des Dix Mille Fumées ont soulevé des cendres volcaniques émises lors de l’éruption de Novarupta-Katmai en 1912 et les transportent vers le sud-est en direction de l’île Kodiak. Les services météorologiques ont diffusé un bulletin d’alerte et avertissent que la hauteur des nuages est d’environ est de 1,2 km au-dessus du niveau de la mer. Il faut toutefois noter que ce phénomène n’est pas le résultat d’une activité volcanique récente et se produit pendant les périodes de vents violents et de conditions sèches, sans neige, dans la région du Katmai et d’autres jeunes zones volcaniques de l’Alaska. Aucune éruption n’est signalée. Tous les volcans de la région du Katmai (Griggs, Katmai, Novarupta, Mageik, Martin, Snowy et Trident) restent en alerte aérienne VERTE et le niveau d’alerte volcanique est NORMAL. Les cendres volcaniques en suspension dans l’atmosphère peuvent présenter un risque pour les aéronefs et la santé.

Vallée des 10 000 Fumées (Photo: C. Grandpey)

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Si vous avez prévu de visiter Crater Lake (Oregon) dans les prochains mois, vous avez intérêt à vous dépêcher. L’été prochain sera votre dernière chance de vous baigner ou de faire une excursion en bateau sur le lac avant un certain temps. Le sentier Cleetwood Cove, le seul qui conduise aux berges du lac le plus profond des États Unis, fermera en 2026 et restera inaccessible pendant plusieurs années en raison de travaux. Compte tenu de l’ampleur de ces derniers et de la brièveté des saisons de construction (le lac se trouve à près de 2000 m d’altitude), la fermeture du sentier est prévue pendant les étés 2027 et 2028. Durant cette période, aucune excursion en bateau ne sera proposée et le sentier sera fermé. Si les travaux se déroulent comme prévu, le site rénové rouvrira à l’été 2029.
Source : National Park Service.

Photo: C. Grandpey

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L’activité reste globalement stable sur les autres volcans mentionnés dans les bulletins précédents « Volcans du monde ».
Ces informations ne sont pas exhaustives. Vous pourrez en obtenir d’autres en lisant le rapport hebdomadaire de la Smithsonian Institution :
https://volcano.si.edu/reports_weekly.cfm

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Here is some news about volcanic activity in the world:

The events on the Reykjanes Peninsula (Iceland) were described in several posts ofn this blog. The eruptive activity along the fissure that opened on April 1st, 2025 was short-lived. The lava field is the smallest one observed since the eruption sequence at Sundhnúkur crater row began in December 2023. Despite the small lava field, the dike that formed on April 1st is nearly 20 km long, the longest since the onset of seismic unrest in November 2023. This suggests that the vast majority of magma that left the magma chamber beneath Svartsengi, about 90% of the volume accumulated since the previous eruption in December 2024, was used in forming the dike, and only a small portion reached the surface north of Grindavík.Seismic activity continues at a moderate level, but earthquake magnitudes have generally decreased. Given the current development in the southern part of the dike, marked by the absence of eruptive activity and low seismicity, the Met Office says it is unlikely that the eruption will reinitiate.Deformation measurements over the coming days will provide a clearer picture of the evolution ODF the situation.

Source : Met Office.

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Lava fountains at the south vent during Kilauea‘s Episode 16 (Hawaii) were active for mor than 23 hours, reaching heights of 210 meters. Then activity decreased and the eruptive episode stopped at 12:03 pm (local time) on April 2nd, 2025. Overall, Episode 16 lasted just over 37 hours with the last 25 hours and 39 minutes consisting of fountains from the south vent. During the episode, lava flows covered over 50% of the floor of Halemaʻumaʻu Crater. Pele’s hair and tephra fell in areas close to the crater. I

The end of the eruption was coincident with a rapid change in tilt from deflation to inflation at the summit and a decrease in seismic tremor intensity when the fountains ceased. The shift to inflation shows that a 17th episode is likely in a few days.

Source : HVO.

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Early Sunday, March 30, 2025, the Japan Meteorological Agency (JMA) raised the Volcanic Alert Level for Shinmoedake (Japan) to 3 on the five-level scale, restricting access to the mountain. The volcano had previously been under alert level 2 since December, which restricted access to the crater. Shinmoedake is a stratovolcano of the Kirishimayama volcano group in southwestern Japan.

The JMA reported increasing seismic activity, with tremors occurring directly beneath the crater. The alert was issued after more than 200 tremors were recorded over a 24-hour period between Saturday and Sunday. In some cases, up to 10 earthquakes occurred within one hour.

Ground inflation was detected on March 30th, followed by a sequence of volcanic tremors lasting about 10 minutes.

Officials warned that an eruption could eject material up to 4 km from the crater and generate pyroclastic flows reaching 2 km.

Source : JMA.

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Significant eruptive activity is still observed at Poás (Costa Rica). Ground uplift, phreatomagmatic activity, and volcanic emissions are continuing. During 23-26 March, small-to-moderate phreatomagmatic explosions at the Boca A and Boca C vents were almost continuous, and they intensified on 24 March,generating gas-and-steam plumes that rose as high as 150 m and ejected jets of sediments and tephra; material up to 10 cm in diameter on the crater rim. Volcanic gas emissions were very high and indicated that the water content was decreasing while emissions of more toxic gases was increasing. SO2 emissions were as high as 600 tons per day (t/d) on 25 March. The Parque Nacional volcán Poás was closed on 25 March.

Activity again intensified in the following days. Ash and bombs were ejected 200 m from the vents and the gas-and-steam plumes, 500-1,000 m high, contained an increase in ash content. Significant sulfur dioxide emissions were detected in satellite data. Comisión Nacional de Emergencias (CNE) announced an Alert Level Orange for the national park and the surrounding area due to increased activity in the crater, ashfall and sulfur odors impacting areas downwind, and a higher potential of lahars in drainages. On 1 April incandescent blocks continued to be ejected from the vents, sometimes as high as 400 m. The Alert Level remains at 3 and the Aviation Color Code remains at Orange.

Source : OVSICORI.

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Indonesia’s Mount Marapi (not to be confused with Merapi) erupted on April 3rd, 2025, sending a column of ash 1.5 km above its summit. Timelapse CCTV footage captured the ash rising into the sky.

https://www.bbc.com/news/videos/cql6rnyqy6xo

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The Alaska Volcano Observatory (AVO) sent me a message on 31 March 202 indicating that strong northwesterly winds in the vicinity of Katmai and the Valley of Ten Thousand Smokes have picked up loose volcanic ash erupted during the 1912 Novarupta-Katmai eruption and are carrying it to the southeast toward Kodiak Island. The National Weather Service has issued an alert bulletin and suggests that the maximum cloud height is 1.2 km above sea level. This phenomenon is not the result of recent volcanic activity and occurs during times of high winds and dry snow-free conditions in the Katmai area and other young volcanic areas of Alaska. No eruption is in progress. All of the volcanoes of the Katmai area (Griggs, Katmai, Novarupta, Mageik, Martin, Snowy and Trident) remain at Aviation Color Code GREEN and Alert Level NORMAL. Resuspended volcanic ash should be considered hazardous and could be damaging to aircraft and health.

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If you are planning to visit Crater Lake (Oregon), you’d better hurry up. This coming summer will be the last chance to swim or take a boat tour in the lake for an extended period. Cleetwood Cove Trail, the only legal pathway to the shoreline of the country’s deepest lake, will close in 2026 and stay closed for years due to a construction project. Due to the extent work to be completed and short construction seasons, trail closures are expected during the duration of the 2027 and 2028 summer seasons. During this time, no boat tours will be provided and the trail will be closed. If construction goes as planned, the renovated trail will reopen in summer 2029.

Source : National Park Service.

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Activity remains globally stable on other volcanoes mentioned in the previous bulletins « Volcanoes of the world ».

This information is not exhaustive. You can find more by reading the Smithsonian Institution’s weekly report:

https://volcano.si.edu/reports_weekly.cfm

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