Rebond isostatique et éruptions en Antarctique ? // Isostatic rebound and eruptions in Antarctica ?

À la fin du documentaire consacré au « Réveil des volcans d’Europe » (France 5 le 7 avril 2025), Jamy Gourmaud aborde le sujet du rebond isostatique en Antarctique.

Le rebond isostatique est un phénomène que l’on peut rapprocher du bradyséisme qui affecte les Champs Phlégréens en Italie. À Pouzolles, le sol subit des variations de niveau au gré des phases de gonflement et de dégonflement de la chambre magmatique qui se trouve sous cette région. S’agissant des glaciers, avec leur fonte leur masse diminue, ce qui pourrait favoriser la poussée du magma qui sommeille sous la surface de la Terre ; on aurait affaire à une sorte de bradyséisme glaciaire.

Traces du bradyséisme sur le temple de Sérapis à Pouzzoles (Photo: C. Grandpey)

Plusieurs scientifiques ont évoqué le rebond isostatique à propos de l’Islande. Le documentaire diffusé le 7 avril nous explique que le soulèvement du substrat rocheux pourrait également se produire en Antarctique et favoriser le déclenchement d’éruptions sur le Continent blanc.
En étudiant l’interaction entre le volcanisme et la glaciation au cours des 150 000 dernières années, des scientifiques américains et allemands ont déterminé – dans une étude publiée début 2025 – que que le rebond isostatique pourrait augmenter la fréquence et l’intensité de l’activité volcanique dans le système de rift antarctique occidental (West Antarctic Rift System – WARS). Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Geochemistry, Geophysics, Geosystems.
Comme l’a précisé Jamy Gourmaud, l’une des zones volcaniques les plus actives au monde, la région de WARS abrite plus de 130 volcans, dont beaucoup sont situés le long de la côte ouest de l’Antarctique. Si certains de ces volcans, comme le mont Erebus, sont visibles, beaucoup d’autres se cachent sous une épaisse couche de glace, une couche qui s’amincit et recule lentement.

Sommet de l’Erebus (Crédit photo: Wikipedia)

Les auteurs de l’étude ont analysé la « dynamique interne » du système d’alimentation magmatique dans la région en concevant un modèle de chambre magmatique thermomécanique et en simulant diverses baisses de pression causées par la déglaciation. L’étude a également examiné comment ce changement de pression faisait augmenter la taille de la chambre magmatique tout en impactant l’émission des substances volatiles. Après avoir effectué plus de 4 000 simulations, ils ont découvert que plus la chambre magmatique était grande, plus elle était impactée par le retrait des glaciers qui la surmontent.
Pour tester leurs conclusions, les chercheurs ont également exploré l’impact de la déglaciation dans les Andes, qui s’est produite il y a environ 18 000 à 35 000 ans. Ils ont trouvé des preuves d’une augmentation du volcanisme pendant la déglaciation au cours du dernier maximum glaciaire. La réduction de poids due à la fonte de la glace au-dessus permet également à l’eau dissoute et au dioxyde de carbone de former des bulles de gaz, ce qui provoque une accumulation de pression dans la chambre magmatique et peut éventuellement déclencher une éruption. »
Source : Populatr Mechanics via Yahoo News.

Comme je l’explique au cours de ma conférence « Volcans et Risques volcaniques », cette approche du rebond isostatique en milieu glaciaire est intéressante, mais nous ne disposons pas de suffisamment de recul dans le temps pour la valider. Le réchauffement climatique a vraiment commencé à s’accélérer dans les années 1970 et depuis cette époque, aucune éruption n’a été provoquée par un rebond isostatique. Les prochaines générations continueront ces observations et pourront affirmer si oui ou non la fonte des glaciers en milieu volcanique peut contribuer au déclenchement des éruptions.

La prochaine éruption du Katla (Islande) sera-t-elle provoquée par le rebond isostatique (Photo: C. Grandpey)

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At the end of the documentary about « The Awakening of Europe’s Volcanoes, » Jamy Gourmaud tackles the topic of isostatic rebound in Antarctica.
Isostatic rebound is a phenomenon similar to the bradyseism that affects the Phlegraean Fields in Italy. In Pouzolles, the ground undergoes fluctuations according to the swelling and deflation of the magma chamber beneath the region. As glaciers melt, their mass decreases, which could promote the upwelling of magma lying dormant beneath the Earth’s surface; this would be a kind of glacial bradyseism.
Several scientists have mentioned isostatic rebound in connection with Iceland. The documentary released on April 7 explains that the uplift of the bedrock could also occur in Antarctica and trigger eruptions on the White Continent.

Studying the interplay between volcanism and glaciation over the past 150 thousand years, scientists from the U.S. and Germany determined that the isostatic rebound could increase the frequency and intensity of volcanoes in the West Antarctic Rift System (WARS). The results of the study were published in the journal Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

One of the most volcanically active areas of the world, WARS is home to more than an estimated 130 volcanoes, many of which are located along Antarctica’s western coast. While some of these volcanoes, such as Mount Erebus, are visible, many more are hidden away beneath a deep sheet of ice, a sheet that is slowly thinning and retreating.

The authors of the study analyzed the“internal dynamics” of the magma plumbing system in the region by designing a thermomechanical magma chamber model and simulated various pressure decreases caused by deglaciation. The study also investigated how this change in pressure increased the size of the magma chamber while also impacting the expulsion of volatiles. After running more than 4,000 simulations, they found that the larger the magma chamber, the more impacted it was by retreating glaciers overhead.

To test their findings, the researchers also explored the impact of deglaciation in the Andes Mountains, which occurred around 18,000 to 35,000 years ago. They found evidence of increased volcanism during deglaciation during the Last Glacial Maximum. The reduced weight from the melting ice above also allows dissolved water and carbon dioxide to form gas bubbles, which causes pressure to build up in the magma chamber and may eventually trigger an eruption.”

Source : Populatr Mechanics via Yahoo News.

As I explain in my lecture « Volcanoes and Volcanic Risks, » this approach to isostatic rebound in a glacial environment is interesting, but we don’t have enough time to validate it. Global warming really started to accelerate in the 1970s, and since then, no eruption has been triggered by isostatic rebound. Future generations will continue these observations and will be able to determine whether or not the melting of glaciers in a volcanic environment can contribute to triggering eruptions.

Sismicité et inflation sur la péninsule de Reykjanes (Islande) // Seismicity and inflation on the Reykjanes Peninsula (Iceland)

La sismicité reste relativement importante sur la péninsule de Reykjanes, même si elle a diminué depuis la crise des 2 et 3 avril, comme le montrent ces histogrammes.

Le Met Office indique qu’au cours des dernières 24 heures, environ 550 séismes ont été enregistrés sur la péninsule et jusqu’à la dorsale de Reykjanes. Les quatre secousses les plus intenses, d’une magnitude d’environ M3,0, ont été localisés au nord-ouest de Kleifarvatn et à Reykjanestá. Comme je l’ai indiqué précédemment, il est difficile de déterminer si elles sont d’origine tectonique ou si elles sont la conséquence de l’intrusion magmatique observée ces derniers jours. En effet, l’activité sismique la plus significative n’est plus observée le long de la chaîne de cratères de Sundhnúkur.
Les mesures GPS montrent assez clairement que l’inflation a repris sous Svartsengi. Selon le Met Office, « il est actuellement difficile d’évaluer la vitesse d’accumulation du magma et il faudra attendre quelques jours pour évaluer son évolution sous Svartsengi.» Le graphique d’inflation ci-dessous montre qu’elle a chuté lorsque la lave a percé la surface pendant quelques heures le 1er avril 2025. Elle a ensuite repris. Cependant, il semble que tout le magma contenu dans le dyke ne soit pas évacué. Les prochaines semaines nous diront comment la situation évoluera. Pour l’instant, toute prévision est impossible.

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Seismicity is still significant on the Reykjanes Peninsula, although it has decreased since the criisis of April 2nd and 3rd, as shown on the histograms above.

The Met Office indicates that in the last 24 hours, about 550 earthquakes have been recorded on the peninsula and out to the Reykjanes Ridge. The four largest earthquakes were about magnitude M3.0, located NW of Kleifarvatn and on the Reykjanestá. As I put it before, it is difficult to determine whether thay have a tectonic origin or whether they are a consequance of the magma intrusion observed in the past days. Indeed, the most intense seismic activity is no longer observed along the Sundhnúkur crater row .

GPS measurements show fairly clear signs that inflation has begun under Svartsengi. Accorging to the Met Office, « at present, it is difficult to assess the speed of magma accumulation and it may be necessary to wait a few days to assess further development of magma accumulation under Svartsengi. » Looking at the inflation graph, one can see that inflation dropped when lava pierced the surface for a few hours on April 1st, 2025. Inflation later started again. However, it seems that all the magma that was in the dike has not erupted. The next weenks will tell us how the situation will evolve. For the moment, all predictions are impossible.

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.

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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