Chute mortelle dans le cratère du Rinjani (Indonésie) // Deadly fall into the Rinjani Crater (Indonesia)

Une ressortissante brésilienne de 26 ans a chuté d’un sentier près du bord du cratère du mont Rinjani, sur l’île de Lombok, le 21 juin 2025. Elle a fait une chute d’environ 500 m depuis le bord d’une ravine étroite et est restée coincée sur une corniche, au cœur des parois abruptes du volcan.
L’accident s’est produit sur le sentier reliant Cemara Nunggal au lac de cratère Segara Anak, un sentier populaire mais dangereuse qui permet de randonner dans la caldeira du Rinjani.

Les premières recherches par drone ont montré qu’elle se déplaçait, et les responsables du parc ont indiqué l’avoir entendue appeler à l’aide depuis une petite vire rocheuse. De la nourriture et de l’eau, ont ensuite été larguées par drone. Les équipes de secours ont tenté à plusieurs reprises d’atteindre le site de l’accident. Cependant, leurs efforts ont été entravés par l’extrême verticalité du terrain et l’épais brouillard. L’accès par hélicoptère a été jugé impossible en raison du vent et de la couverture nuageuse. Les autorités du parc national ont confirmé que le 24 juin, les équipes de secours n’avaient descendu qu’environ 300 m avant d’être contraintes de suspendre leurs opérations. Les sauveteurs prévoient de reprendre leurs tentatives en utilisant du matériel supplémentaire.
La famille a publiquement critiqué l’accès au parcours pour les touristes et exprimé ses inquiétudes quant à la compétence des secours. La touriste est maintenant dans le cratère depuis plus de 72 heures. Le froid et le brouillard restent présents, ce qui complique les opérations de secours. La sœur de la touriste a expliqué que la femme avait été abandonnée par son guide sur le sentier plus d’une heure avant sa chute.
Comme d’habitude, c’est toujours la faute des autres.

Dernière minute : On apprend aujourd’hui que la touriste brésilienne n’a pas survécu à sa chute. Là encore, il faut espérer qu’un accident isolé ne va pas entraîner un renforcement des restrictions d’accès à un volcan.
Source : presse indonésienne.

Cratère du Rinjani (Crédit photo: Wikipedia)

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A 26-year-old Brazilian national fell from a trail near the crater rim of Mount Rinjani, on the island of Lombok, on June 21st, 2025. The tourist plunged around 500 m down a narrow ravine and remains trapped on a ledge within the volcano’s steep inner walls. The incident occurred on the trail between Cemara Nunggal and the Segara Anak crater lake, a popular but hazardous section of the Rinjani caldera trekking route.

Initial drone searches showed her moving, and park officials reported hearing her calling for help from a small rocky outcrop. Supplies such as food and water were later air-dropped via drone. Rescue teams made repeated attempts to reach the location. However, efforts have been hindered by the extreme verticality of the terrain, dense fog. Helicopter access was deemed unfeasible due to the wind and cloud cover.

The Mount Rinjani National Park authority confirmed that as of June 24th, teams had only descended approximately 300 m before being forced to suspend operations. Rescue climbers plan to resume attempts using additional rigging equipment.

The family has publicly criticized the ongoing tourist access to the route and expressed concerns about rescue capacity. The tourist has now been in the crater for more than 72 hours without shelter. Conditions remain cold and foggy, making rescue efforts challenging. The tourist’s sister explained that the woman was abandoned by her guide on the trail more than an hour before she fell.

As usual, it’s always the others’ fault.

Breaking News: The Brazilian tourist did not survive her fall. Here again, let’shope that an isolated accident won’t lead to tighter access restrictions to a volcano.

Source : Indonesian newspapers..

Le Veniaminof (Alaska) pour mieux comprendre le comportement du magma // Veniaminof (Alaska) to better undrestand magma behaviour

Le Veniaminof, l’un des volcans qui se dressent sur la péninsule d’Alaska, présente une longue histoire d’éruptions qui se produisent avec peu ou pas de signes précurseurs détectables. Malgré la présence de huit stations sismiques permanentes et d’une surveillance satellite par radar à synthèse d’ouverture interférométrique (InSAR), la plupart des éruptions depuis 1993 se sont produites sans véritables signes précurseurs. Sur les 13 dernières éruptions, seules deux ont été précédées de signes avant-coureurs détectables. Ce schéma éruptif a incité les chercheurs à examiner le système magmatique sous-jacent du Veniaminof et à étudier le comportement des volcans avant leur éruption.

Vue du Veniaminof (Crédit photo : USGS)

Des chercheurs de deux universités de l’Illinois ont cherché à déterminer si un système magmatique fermé pouvait entrer en éruption sans déclencher d’activité sismique ni de mouvements de terrain notables.
Dans les systèmes volcaniques ouverts, comme le Mauna Loa, le magma et les gaz se déplacent librement vers la surface, ce qui génère parfois peu de signaux avant-coureurs clairs. En revanche, les systèmes fermés, comme les Champs Phlégréens, accumulent généralement de la pression, ce qui peut provoquer un soulèvement du sol et une hausse de la sismicité avant une éruption. Pour comprendre comment des éruptions peuvent se produire sans ces signaux, les chercheurs ont construit des modèles thermomécaniques avec lesquels ils ont testé l’interaction des changements de forme, de taille, de profondeur et de débit de la chambre magmatique avec les propriétés physiques de la roche environnante.
L’équipe scientifique a créé des modèles intégrant le comportement de la roche, dépendant et indépendant de la température. Ils ont simulé le déplacement du magma depuis des sources profondes, à plus de 13 km de profondeur, vers des chambres magmatiques moins profondes, avec diverses géométries.
Pour tester le réalisme de ces modèles, ils ont comparé les résultats aux données InSAR et sismiques de l’éruption de Veniaminof de 2018. L’éruption de 2018 est intéressante car elle n’a montré aucun mouvement de terrain significatif ni aucune activité sismique préalable, ce qui en fait un bon exemple d’éruption ‘silencieuse’, autrement dit sans signes précurseurs.
La principale conclusion est que certains systèmes magmatiques peuvent entrer en éruption sans produire de signaux d’alerte détectables. Plus précisément, les systèmes disposant de petites chambres magmatiques profondes, avec de faibles apports de magma et une roche environnante ramollie par la chaleur peuvent produire des éruptions avec une déformation minimale du sol (moins de 10 mm) et une sismicité faible, voire nulle. Cette dernière est en général liée à la rupture de la roche par cisaillement.
Cependant, les scientifiques ont remarqué que certaines roches continuent à se fracturer suite à des contraintes trop intenses, ce qui est suffisant pour permettre au magma de remonter vers la surface et provoquer une éruption. Dans les modèles où le comportement de la roche évolue avec la température, un flux de magma plus important est nécessaire pour déclencher cette rupture, mais même dans ce cas, les signaux de surface restent faibles.
L’analyse InSAR de 2015 à 2018 n’a révélé aucun schéma cohérent de soulèvement ou d’affaissement du sol autour du Veniaminof, ce qui corrobore les résultats de la modélisation. Même lors de l’éruption de 2018, les signaux de déplacement étaient difficilement détectables et probablement masqués par des interférences atmosphériques ou par le glacier qui recouvre le sommet. Ces facteurs compliquent la détection de signes subtils d’inflation volcanique et étayent la conclusion selon laquelle le Veniaminof peut produire des éruptions avec peu ou pas de signes précurseurs en surface.

References:

Stealthy magma system behavior at Veniaminof Volcano, Alaska – Yuyu Li, Patricia M. Gregg, et al. – Frontiers in Earth Science – June 10, 2025 – DOI https://doi.org/10.3389/feart.2025.1535083 – OPEN ACCESS

The Watchers.

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Veniaminof volcano on the Alaska Peninsula has a long record of eruptions that occur with little or no detectable warning. Despite the presence of eight permanent seismic stations and satellite monitoring using Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), most eruptions since 1993 have taken place without clear precursory signals. Of the last 13 eruptions, only two were preceded by detectable warning signs. This pattern prompted researchers to examine the underlying magma system at Veniaminof and investigate how volcanoes behave prior to eruption.

Researchers from two Illinois universities set out to test whether a sealed magma system could erupt without triggering any noticeable seismic activity or ground movement.

In open volcanic systems, such as Mauna Loa, magma and gases move more freely toward the surface, sometimes resulting in fewer clear warning signals. In contrast, closed systems, such as Campi Flegrei, typically accumulate pressure, which can cause ground uplift and increased seismicity before an eruption.

To figure out how eruptions might happen without these signals, the researchers built detailed thermomechanical models. They tested how changes in magma chamber shape, size, depth, and magma supply rate interact with the surrounding rock’s physical properties.

The scientific team created models incorporating both temperature-dependent and temperature-independent rock behavior. They simulated magma transport from deep sources, more than 13 km below the surface, into shallower magma chambers with varying geometries.

To test how realistic these models were, they compared the results with InSAR and seismic data from Veniaminof’s 2018 eruption. The 2018 eruption is valuable because it showed no obvious ground movement or any preceding seismic activity, making it a good example of a quiet eruption.

The main finding is that certain magma systems can erupt without producing detectable warning signals. Specifically, systems characterized by small, deep magma chambers, low magma supply rates, and heat-softened surrounding rock can produce eruptions with minimal ground deformation (less than 10 mm and little to no seismicity related to shear failure, which typically causes earthquakes.

However, some rock still fractured through tensile failure, which was enough to allow magma to rise and cause an eruption. In models where the rock’s behavior changed with temperature, a higher magma flux was needed to trigger this failure, but even then the surface signals remained weak.

InSAR analysis from 2015 to 2018 revealed no consistent uplift or subsidence patterns around the volcano, supporting the modeling results. Even during the 2018 eruption, displacement signals were ambiguous and likely masked by atmospheric interference or the glacier covering the summit. These factors complicate the detection of subtle signs of volcanic inflation and support the conclusion that Veniaminof can produce eruptions with little or no surface warning.

References:

Stealthy magma system behavior at Veniaminof Volcano, Alaska – Yuyu Li, Patricia M. Gregg, et al. – Frontiers in Earth Science – June 10, 2025 – DOI https://doi.org/10.3389/feart.2025.1535083 – OPEN ACCESS

The Watchers.

Épisode 26 de l’éruption du Kilauea (Hawaï)

Comme prévu par le HVO, l’activité précurseur de l’Épisode 26 du Kilauea a débuté dans le cratère de l’Halemaʻumaʻu à 23h26 (heure locale) le 19 juin 2025, lorsque la lave a commencé à déborder de la bouche nord en formant des fontaines en dômes.

Vers 1h45 (heure locale) le 20 juin, les puissantes fontaines de lave tant attendues (de plus de 300 mètres de haut) ont jailli de la bouche nord, offrant le spectacle somptueux habituel.

L’Épisode 26 a pris fin vers 10h25 (heure locale) après 11 heures d’activité totale. Les fontaines de lave ont été observées pendant un peu plus de 8 heures. L’inclinomètre au sommet du Kilauea a enregistré plus de 18 microradians de déflation durant cet épisode. La fin de l’éruption a coïncidé avec un passage rapide de la déflation à l’inflation au sommet et une diminution de l’intensité du tremor. Un 27ème épisode est donc probable dans les prochains jours.

Images webcam de l’éruption

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As predicted by HVO, precursory activity of Kilauea’s Episode 26 started within Halemaʻumaʻu Crater at 11:26 p.m. (local time) on 19 June 2025 when lava began overflowing from the north vent, with dome-shpted fountains. At 01:45 or so (local time) on 20 June, the expected powerful lava fountains, over 300 meters high) rose from the north vent, producing the usual sumptuous show.

Episode 26 ended around 10:25 a.m. (local time) after 11 hours of total activity. The lava fountains were observed for just over 8 hours. The summit tiltmeter recorded more than 18 microradians of deflation during this episode. The end of the eruption was coincident with a rapid change from deflation to inflation at the summit and a decrease in seismic tremor intensity. A 27th episode is then likely in the coming days.

Volcans du monde // Volcanoes of the world

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

L’activité sismique est toujours en hausse près du Grjótárvatn (Islande), au sein du système volcanique de Ljósufjöll dans la zone volcanique de Snæfellsnes. Le système volcanique de Ljósufjöll a connu sa dernière éruption au 10ème siècle et a donné naissance au champ de lave de Rauðhálsahraun.

Un séisme de magnitude 3,7 a été enregistré près du Grjótárvatn à 18h05 le 16 juin 2025. Selon le Met Office, il s’agit de l’un des séismes les plus puissants enregistrés dans la région depuis le début de l’activité sismique en 2021. Des séismes de magnitude semblable ont été enregistrés les 15 avril et 8 mai de cette année et ressentis dans les environs.
En 2024, il a été décidé de renforcer la surveillance de la zone. Une nouvelle station sismique a été installée à Hítardalur l’automne dernier. L’activité est principalement concentrée autour de trois lacs : Grjótárvatn, Háleiksvatn et Langavatn.
Voir ma note du 19 janvier 2025 pour plus d’informations sur l’activité sismique dans la région.
Source : IMO.

 

Image composite montrant l’activité près du Grjótárvatn de juillet 2021 à janvier 2025. La carte en haut à gauche montre les emplacements des séismes. Le graphique en haut à droite affiche les magnitudes des événements Le graphique en bas à gauche montre le nombre cumulé de séismes, tandis que le graphique en bas à droite illustre le nombre d’événements dans le mois. (Source : Met Office)

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Toujours en Islande, la situation sur la péninsule de Reykjanes reste globalement inchangée. Bien que l’inflation se poursuive sous la zone de Svartsengi, la probabilité d’une nouvelle éruption n’est pas attendue avant l’automne au plus tôt.

Source : Met Office.

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À partir de 23h25 UTC le 18 juin2025, une activité explosive a été observée au cratère
Sud-Est de l’Etna (Sicile), avec des explosions stromboliennes visibles à partir d’environ 04h10 UTC. le 19 juin, ainsi qu’un nuage de cendres qui, à 07h30 UTC a atteint une altitude d’environ 6 000 mètres avant de se disperser en direction du nord.
De plus, un débordement de lave a été observé depuis le cratère sud-est ; il a alimenté une modeste coulée de lave en direction de la Valle del Leone, À 09h35 UTC, un autre petit débordement était également visible en direction du sud-est.

Comme d’habitude, dans les heures précédant l’événement, le tremor avait montré une forte hausse, avant de chuter une fois l’épisode éruptif terminé.
La couverture nuageuse a fortement perturbé les observations de cet événement.

Source : INGV.

 

Source: INGV

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L’éruption du Kilauea dans le cratère de l’Halema‘uma‘u (Hawaï) est actuellement à l’arrêt. L’inflation sommitale se poursuit, accompagnée d’un tremor de faible intensité. Une lueur est visible la nuit au niveau des bouches nord et sud, avec une activité de spattering intermittente dans la bouche nord. Le HVO indique que la phase de démarrage de l’Épisode 26 est imminente, et qu’elle aura probablement lieu entre le 18 et le 20 juin, compte tenu de la progression de l’inflation sommitale. Cette fenêtre est susceptible de se modifier en fonction de l’évolution la vitesse d’inflation. Le début de l’Épisode 26 pourrait être précédée de quelques heures, voire de quelques jours,d’une phase de flux et de reflux de la lave dans la bouche nord.
Source : HVO.

Fontaines de lave de l’Épisode 25 (Image webcam)

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Comme je l’ai indiqué précédemment, une importante éruption explosive s’est produite sur le Lewotobi Laki Laki (île de Flores, Indonésie) le 17 juin 2025 à 17h35. Elle a généré un épais panache de cendres qui s’est élevé à 10 km au-dessus du sommet, avec également des coulées pyroclastiques. Des retombées de cendres ont été signalées dans plusieurs villages. Certains habitants ont dû être évacués. Par la sute, des panaches de cendres se sont élevés à 2 km au-dessus du sommet. Une forte incandescence était visible sur les images de la webcam. Le 18 juin, l’aéroport international I Gusti Ngurah Rai a signalé 17 annulations de vols aller et 15 annulations de vols retour en raison de l’éruption du 17 juin. Voici une vidéo de l’éruption trouvée sur les réseaux sociaux:

https://cf.eip.telegraph.co.uk/store/vid-media/68113ed8/fallback/68113ed8-mp4-fallback.mp4

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Toujours en Indonésie, une activité est toujours observée sur le complexe volcanique de Dieng. Le niveau d’alerte reste à 2 (sur une échelle de 1 à 4) et il est demandé au public de rester à au moins 500 m du cratère de Sileri, de ne pas s’approcher du cratère du Timbang et d’être vigilant lors des travaux de creusement dans la zone en raison des risques d’exposition au dioxyde de carbone.

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Toujours en Indonésie, l’activité éruptive se poursuit sur le Raung (île de Java). Des panaches ont été signalés le 11 juin 2025, jusqu’à 750 m au-dessus du sommet. Le 12 juin, le PVMBG a publié un rapport spécial indiquant que les éruptions avaient augmenté en intensité et que des panaches de cendres s’élevaient à environ 1 000 m au-dessus du sommet. Des éruptions modérées se sont poursuivies le 13 juin. Le niveau d’alerte reste à 2 (sur une échelle de 1 à 4) et le public est invité à se tenir à au moins 3 km du cratère sommital.
Source : PVMBG.

Photo: C. Grandpey

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Au Kamchatka, la couleur de l’alerte aérienne est maintenue à l’Orange pour le Karymsky, le Sheveluch et le Klyuchevskoy.
Source : KVERT

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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:

Seismic activity continues near Grjótárvatn (Iceland), within the Ljósufjöll volcanic system in the Snæfellsnes Volcanic Zone. The Ljósufjöll volcanic system last erupted in the 10th century and produced the 13 km2 Rauðhálsahraun lava field.

An M 3.7 earthquake was recorded near Grjótárvatn at 6:05 p.m. on June 16th, 2025. According to the Met Office, this is one of the strongest quakes measured in the area since seismic activity began there in 2021. Similar quakes of the same magnitude were recorded on April 15 and May 8 of this year and were felt in nearby areas.

In 2024, it was decided to increase monitoring of the area. A new seismic station was installed in Hítardalur last autumn. The activity is primarily concentrated around three lakes: Grjótárvatn, Háleiksvatn, and Langavatn.

See my post of 19 January 2025 for more information about seismic activity in the area.

Source : IMO.

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Still in Iceland, the situation on the Reykjanes Peninsula remains largely unchanged. While inflation beneath the Svartsengi area is ongoing, the likelihood of a new eruption in the volcanic system is not expected until autumn at the earliest.

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Beginning at 23:25 UTC on June 18, 2025, explosive activity was observed at Mt Etna‘s Southeast crater (Sicily), with Strombolian explosions visible from around 04:10 UTC on June 19, as well as an ash cloud that, at 07:30 UTC, reached an altitude of approximately 6,000 meters before dispersing northward.
In addition, a lava overflow was observed from the southeast crater; it fed a modest lava flow toward the Valle del Leone. At 09:35 UTC, another small overflow was also visible, heading southeast.
As usual, in the hours preceding the event, the tremor had shown a sharp increase before dropping once the eruptive episode was over..
The cloud cover severely hampered observations of this event.
Source: INGV.

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The Kilauea eruption in Halema‘uma‘u Crater (Hawaii) is currently paused. Summit inflation continues, along with persistent, low level seismic tremor. Glow is visible at night at the north and south vents, and spatter is intermittently observed in the north vent. HVO indicates that the fountaining phase of Episode 26 is imminent, but is most likely « between 18 and 20 June, based on current rates of summit inflation. This window is subject to change depending on changes in the rate of inflationary tilt.  The fountaining phase could be preceded by hours to days of precursory gas-pistoning activity. »

Source : HVO.

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A large explosive eruption of Lewotobi Laki Laki (Flores Island / Indonesia) at 1735 on 17 June 2025 produced a dense ash plume that rose 10 km above the summit and resulted in pyroclastic flows. Ashfall was reported in several villages. Some residents had to be evacuated. Subsequent ash plumes rose 2 km above the summit. Strong incandescence was visible at the summit in webcam images. On 18 June the I Gusti Ngurah Rai International Airport reported 17 outbound and 15 incoming flight cancelations due to the 17 June eruptive event. Here is a video of the eruption found on the social networks.

https://cf.eip.telegraph.co.uk/store/vid-media/68113ed8/fallback/68113ed8-mp4-fallback.mp4

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Still in Indonesia, unrest continues at the Dieng Volcanic Complex. The Alert Level remains at 2 (on a scale of 1-4) and the public is asked to stay at least 500 m away from Sileri Crater, not to approach Timbang Crater, and to be vigilant when digging in the area due to risks of carbon dioxide gas exposure.

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Still in Indonesia, eruptive activity continues at Raung (island of Java). Plumes were reported on 11 June 2025 reaching 750 m above the summit. On 12 June PVMBG issued a special report noting that the eruptions had increased in intensity and that ash plumes were rising about 1,000 m above the summit. Moderate eruptions continued on 13 June. The Alert Level remains at 2 (on a scale of 1-4) and the public is asked to stay at least 3 km away from the summit crater.

Source : PVMBG.

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In Kamchatka, the aviation colour code if kept at Orange for Karymsky, Sheveluch and Klyuchevskoy.

Source : KVERT.

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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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