Vulkanenes mange ansikter, hvor og hvordan de oppstår. Den største vulkanen i verden

I denne leksjonen vil vi lære hva vulkaner er, hvordan de dannes, vi vil bli kjent med vulkantyper og deres indre struktur.

Tema: Jorden

Vulkanisme- et sett med fenomener forårsaket av penetrasjon av magma fra jordens dyp til overflaten.

Ordet "vulkan" kommer fra navnet på en av de gamle romerske gudene - guden for ild og smed - Vulcan. De gamle romerne trodde at denne guden hadde en smie under jorden. Når Vulcan begynner å jobbe i smia sin, bryter det ut røyk og flammer fra krateret. Til ære for denne guden kalte romerne øya og fjellet på øya i Tyrrenhavet - Vulcano. Og senere begynte alle ildpustende fjell å bli kalt vulkaner.

Kloden er strukturert slik at det under den faste skorpen er et lag med smeltede bergarter (magma), og under stort trykk. Når det oppstår sprekker i jordskorpen (og videre jordens overflate på dette stedet dannes åser), så suser magmaen under trykk inn i dem og kommer til jordens overflate, brytes opp i varm lava (500-1200 ° C), kaustiske vulkanske gasser og aske. Den spredende lavaen stivner, og det vulkanske fjellet øker i størrelse.

Den resulterende vulkanen blir sårbart sted jordskorpen, selv etter slutten av utbruddet, inne i det (i krateret), kommer det stadig gasser ut av jordens tarmer til overflaten (vulkanen "røyker"), og med noen minste forskyvninger eller støt i jordskorpen, som f.eks. En "sovende" vulkan kan våkne når som helst. Noen ganger våkner en vulkan uten åpenbare grunner. Slike vulkaner kalles aktive.

Ris. 2. Strukturen til vulkanen ()

Vulkankrater- en kopp- eller traktformet fordypning på toppen eller skråningen av en vulkanske kjegle. Diameteren på krateret kan være fra flere titalls meter til flere kilometer og dybden fra flere meter til hundrevis av meter. I bunnen av krateret er det en eller flere ventiler som lava og andre vulkanske produkter stiger gjennom fra magmakammeret gjennom en utløpskanal til overflaten. Noen ganger er kraterbunnen dekket av en lavasjø eller en liten nydannet vulkankjegle.

Vulkanmunn- en vertikal eller nesten vertikal kanal som forbinder midten av en vulkan med jordoverflaten, der ventilen ender i et krater. Formen på ventilene til lavavulkaner er nær sylindrisk.

Magma hotspot- et sted under jordskorpen hvor magma samles.

Lava- brøt ut magma.

Typer vulkaner (i henhold til graden av deres aktivitet).

Aktiv - som bryter ut, og informasjon om dette i menneskehetens minne. Det er 800 av dem.

Utdødd - ingen informasjon om utbruddet er bevart.

De som har sovnet er de som har gått ut og plutselig begynner å handle.

I henhold til deres form er vulkaner delt inn i konisk og panel.

Bakkene til den koniske vulkanen er bratte, lavaen er tykk, viskøs og avkjøles ganske raskt. Fjellet har form som en kjegle.

Ris. 3. Konisk vulkan ()

Skråningene til en skjoldvulkan er milde, veldig varme og flytende lava sprer seg raskt over betydelige avstander og avkjøles sakte.

Ris. 4. Skjoldvulkan ()

Geyser - en kilde som med jevne mellomrom slipper ut en fontene varmt vann og et par. Geysirer er en av manifestasjonene av de senere stadier av vulkanisme og er vanlige i områder med moderne vulkansk aktivitet.

En gjørmevulkan er en geologisk formasjon som er et hull eller en fordypning på jordoverflaten, eller en kjegleformet forhøyning med et krater, hvorfra gjørmemasser og gasser, ofte ledsaget av vann og olje, stadig eller periodisk bryter ut på jordens overflate.

Ris. 6. Gjørmevulkan ()

- en klump eller et stykke lava som kastes ut under et vulkanutbrudd i flytende eller plastisk tilstand fra en ventil og fikk en spesifikk form når den ble presset ut, under flukt og størkning i luft.

Ris. 7. Vulkanbombe ()

En undervannsvulkan er en type vulkan. Disse vulkanene ligger på havbunnen.

De fleste moderne vulkaner ligger innenfor tre vulkanske hovedbelter: Stillehavet, Middelhavet-Indonesisk og Atlanterhavet. Som det fremgår av resultatene av å studere den geologiske fortiden til planeten vår, er undervannsvulkaner betydelig større enn vulkaner på land når det gjelder omfang og volum av utstøtingsprodukter som kommer fra jordens tarm. Forskere mener at dette er hovedkilden til tsunamier på jorden.

Ris. 8. Undervannsvulkan ()

Klyuchevskaya Sopka(Klyuchevskoy vulkan) er en aktiv stratovulkan øst for Kamchatka. Med en høyde på 4850 m er den den høyeste aktive vulkanen på det eurasiske kontinentet. Vulkanens alder er omtrent 7000 år.

Ris. 9. Vulkanen Klyuchevskaya Sopka ()

1. Melchakov L.F., Skatnik M.N. Naturhistorie: lærebok. for 3,5 karakterer gj.sn. skole - 8. utg. - M.: Utdanning, 1992. - 240 s.: ill.

2. Bakhchieva O.A., Klyuchnikova N.M., Pyatunina S.K. og andre Naturhistorie 5. - M.: Utdanningslitteratur.

3. Eskov K.Yu. og andre Naturhistorie 5 / Utg. Vakhrusheva A.A. - M.: Balass.

3. De mest kjente vulkanene på jorden ().

1. Fortell oss om strukturen til vulkanen.

2. Hvordan dannes vulkaner?

3. Hvordan er lava forskjellig fra magma?

4. * Forbered deg liten melding om en av vulkanene i landet vårt.

Vulkanen på bildet under kalles en sammensatt vulkan fordi den består av vekslende lag med lava og aske. Over lange perioder dannet de en kjegle med bratte bakker.

1. Stedet under jordskorpen hvor magma samles kalles et magmakammer eller vulkankammer

2. Vent - hovedkanalen i midten av vulkanen;

3. Dyke - en magmafylt kanal som går fra ventilen til overflaten;

4. Lag av aske og lava;

5. Hullet helt på toppen av vulkanen kalles et krater;

6. Støv, aske og gasser;

7. Lavastykker kalt vulkanbomber.

Den majestetiske kjeglen på jordens overflate er bare toppen av vulkanen. Uansett hvor stor en vulkan kan virke, er dens overjordiske del veldig liten sammenlignet med den underjordiske delen der magmaen kommer fra. Vulkankjeglen er sammensatt av produkter fra utbruddet. På toppen er det et krater - en bolleformet fordypning, noen ganger fylt med vann.

Vulkanen strømmer gjennom en åpning som kalles hovedkanalen, eller ventilen. Gasser kommer ut gjennom ventilen, samt steinfragmenter og smelter som stiger opp fra dypet, som gradvis danner et relieff på overflaten av vulkanen. Koblet til ventilen hele systemet vulkanske sprekker, sidekanaler og magmakamre som ligger fra én til titalls kilometer fra jordens overflate. Det primære magmakammeret ligger på en dybde på 60-100 km, og det sekundære magmakammeret, som direkte mater vulkanen, er på en dybde på 20-30 km. Når magma beveger seg mot overflaten, skjer det betydelige endringer.

Det er små vulkaner, hvis kjegle stiger opp fra jordens overflate flere hundre meter. Det er enorme, som når 3000-5000 m i høyden. Den største vulkanen på planeten, Mauna Loa, ligger på øya Hawaii. Den stiger 4170 m over havet, og basen hviler på en dybde på 5000 m. Som et resultat er dens høyde mer enn 9 km.

Årsaker til utbrudd. Årsakene til vulkanutbrudd kan omfatte en rekke kjemiske, fysiske og geologiske faktorer. Derfor er utbrudd ikke alltid lett å forutsi.

Hvis du rister en flaske med en kullsyreholdig drikke før du åpner den, har gassen som er oppløst i drikken en tendens til å unnslippe når flasken er løsnet, og danner skum. Så i krateret til en vulkan blir skummende magma kastet ut av gasser som slippes ut fra den. Under press stiger den opp gjennom sprekker i jordskorpen og suser inn i vulkanmunningen for å bryte ut fra krateret. Etter å ha mistet en betydelig mengde gass, renner magma ut av krateret og renner som lava langs skråningene til vulkanen.

Hvorfor oppstår vulkanutbrudd? Varmen akkumulert i dypet av jorden varmer opp materialet i jordens kjerne. Temperaturen er så høy at dette stoffet burde ha smeltet, men under trykket fra de øvre lagene av jordskorpen holdes det i fast tilstand. På de stedene hvor trykket i de øvre lagene svekkes på grunn av bevegelsen av jordskorpen og dannelsen av sprekker, blir de varme massene til flytende tilstand. En masse smeltet stein (magma), mettet med gasser, under sterkt trykk, som smelter de omkringliggende bergartene, tar seg til toppen. Det hender at ventilen allerede er tett med størknet lava som en plugg, noe som skaper forhold for at trykket kan øke til det er høyt nok til å skyve denne pluggen ut. Inntrengningen av overflatevann, samt de fysiske og kjemiske prosessene som skjer i selve magmaen, skaper også forholdene under hvilke et vulkanutbrudd kan oppstå.

En vulkan er en geologisk formasjon på overflaten av en planet hvor smeltet indre bergarter kommer til jordoverflaten og danner lava, vulkanske gasser og steiner, i form av vulkanske bomber og pyroklastiske strømmer. Oversatt fra latin vulkanus - brann

Nyheter

15.03.19 // Storbritannia
Kunstig intelligens vil varsle om et kommende utbrudd

11.02.19 // Kina, USA, Ecuador
Galapagos-vulkanene mates av en mantelfjær

24.01.19 // Russland, Frankrike
Ingen vulkansk aktivitet ble funnet under Vostoksjøen

Planeten vår består av flere lag, som et hardkokt egg. Overflatelaget, som er omtrent 50 km tykt, kalles jordskorpen (som skallet til et egg). Noen steder, spesielt på bunnen av havene, er dette laget tynnere. Nedenfor, under skorpelaget til en dybde på 900 km, er den øvre mantelen. Under den, opp til 2900 km, strekker den nedre mantelen seg (begge mantelene er som hviten av et tenkt egg). Og enda lavere, til omtrent 6300 km, ligger kjernen (plomme). Den øvre mantelen er stedet på planeten hvor det varme stoffet av vulkaner dannes.

Når du beveger deg fra overflaten dypere inn i planeten, øker temperaturen med én grad hver 33. meter. Det er klart at på en dybde på titalls kilometer når temperaturen slike verdier at bergarter vil smelte. Men økende press hemmer denne prosessen, og en viss balanse etableres. Jordskorpen består av flere solide litosfæriske plater plassert på et lag av mantelen. De svømmer på overflaten og beveger seg med en hastighet på 2 - 3 centimeter per år. Når man beveger seg ved grensene til litosfæriske plater, dannes det forkastninger, som kalles rifter.

Vulkanens indre struktur

Forandringer i jordskorpen – forkastninger, innsynkning, løft – fører til ubalanse mellom temperatur og trykk i planetens tarm, trykkfall og dannelse av magma – en smeltet blanding av mineraler mettet med gasser. Det dannes et fokus. Imidlertid, som det viste seg, kan nær overflaten foci også observeres. Smelten, på vei med damp og gasser, skynder seg til overflaten av jorden - en eksplosjon og vulkanutbrudd oppstår. Strømmen frigjør overtrykk og renner ut lava. På eksplosjonsstedet gjenstår en trakt - en kaldera, som er en bolleformet fordypning der lavaen renner.

Hvis den gassformige komponenten i magmaen er stor, bryter lavaen inn i små dråpeformede strukturer og utbruddet ser ut som en brennende fontene. Hvis det ikke er for mye gass og damp, renner lavaen fritt. Når den aktive aktiviteten til vulkanen avsluttes, fortsetter gass og damp fortsatt å unnslippe fra sprekker i skråningene til vulkanen, og danner såkalte fumaroler.

Dermed er fremveksten og utbruddet av vulkaner knyttet til steder med økt intern aktivitet på planeten. Det er tre spesielle feiringer på jorden aktivt område: Stillehavskysten, Middelhavs-indonesisk belte og Atlanterhavsbelte, som ligger i krysset mellom kontinentale og oseaniske plater.

Egenskaper ved vulkaner

Generelt er mekanismen for vulkandannelse ganske typisk, men noen funksjoner introduseres av tilleggsfaktorer, for eksempel plasseringen av vulkanens formasjon, egenskapene til magmakammeret, egenskapene til selve magmaen, og så videre. De snakker om forskjellige typer vulkaner avhengig av deres spesifikke egenskaper. Så de er delt inn i aktive, sovende og utdødde. En aktiv vulkan anses å ha hatt utbrudd i historisk tid eller i holocen. Sovende vulkaner anses å være inaktive vulkaner som kan få et utbrudd. Utdødd - som det er usannsynlig på.

Det er sprekker og sentrale vulkaner. Det kan hende at sprekker ikke stiger høyt over bakken, og ser ut som sprekker som magma strømmer fra. I noen deler av verden er hele basaltelver kjent, som dekker hundrevis av kvadratkilometer med areal. Så på Sibirs territorium når tykkelsen på disse strømmene flere kilometer - de såkalte sibirske fellene. De dannes ved gjennombrudd av magma inn i de øvre lagene av jordskorpen med utstrømning gjennom sprekker. Denne hendelsen fant sted for rundt 240 millioner år siden, da overflaten av planeten fortsatt var ganske aktivt i form. Sentralvulkaner har vanligvis form som en kjegle som gass og magma kommer ut fra under et utbrudd. Slike vulkaner har en kanal som magma stiger opp gjennom - en ventil - og ett eller flere kratere, hvorfra det deretter renner ut.

Vulkaner som reiser seg over bakken (fjellvulkaner) er delt inn i flere kategorier. Kjegleformet (stratovulkaner) har en klassisk form - en avkortet kjegle med et krater på toppen: Etna (Italia), Krakatoa (Indonesia), Popocatepetl (Mexico), Pinatubo (Filippinene). De er vanligvis dannet i kystsonen og på øyer i subduksjonssonen, hvor det kontinentale laget skyves inn på det oseaniske. Disse vulkanene er preget av sjeldne, men kraftige utbrudd. De har en lagdelt struktur ("strato" - lag), som etterfylles med hvert utbrudd. Lava og pyroklastiske ("brutt av brann") fragmenter danner gradvis en slak skråning av vulkanen, siden lavaen er ganske tyktflytende.

Skjold vulkaner er størst, men dette merkes ikke på utseendet. Oftest ligner de et gladiatorskjold som ligger på bakken. Et eksempel er Belknam-krateret i Cascade-fjellene i sentrale Oregon. De lave bakkene deres er villedende. Under dem er magmasjøer større enn terrestriske fjell. Lavaen deres er mindre tyktflytende og beveger seg lenger fra utbruddsstedet, noe som gir disse vulkanene deres flate form. Deres utbrudd er hyppige og er ledsaget av en lang utstrømning av lava, på grunn av hvilken slike vulkaner når enorme størrelser.

Kuppelvulkaner så kalt fordi den viskøse granittiske magmaen ikke kan strømme ned skråningen og størkner på toppen, danner en kuppel og tetter ventilen. Over tid vil den bli revet av av akkumulerte gasser.

Slaggkjegler dannes ved akkumulering av store fragmenter av porøst slagg rundt krateret, og små danner en skråning. Slike vulkaner er ubetydelige i høyden og bryter som regel ut én gang.

En interessant hypotese er "hot spots", som forklarer utseendet til vulkanske rygger som består av kjeder av vulkaner. Disse punktene er faste og representerer visse soner innenfor hvilke mantelstråler når jordoverflaten. Aktive vulkaner oppstår over dem, og i tilfelle av en undervannsplassering kan øyer dukke opp. Når litosfæriske plater beveger seg, beveger vulkaner seg sammen med dem og beveger seg bort fra mantelstrømmen og sovner. Et "hot spot" ( plyme) brenner gjennom den litosfæriske platen rett over den, og danner en ny vulkan. Over tid dannes det en kjede av vulkaner - en vulkansk åsrygg.

Yellowstone, en eldgammel supervulkan i Amerika, som det nå snakkes så mye om, er også mistenkt for å ha et "hot spot". Supervulkaner er de mest lumske av hele den eksplosive familien. Når de bryter ut, eksploderer de seg selv, og ødelegger snarere enn å skape høye strukturer. Magmakamrene deres er kolossale, men det er ikke noe slikt gjenkjennelig krater. De er ikke som vulkaner. Så i Yellowstone er det flere steder med gamle lavafremspring. Det antas at de er forklart av tilstedeværelsen av en plym, som på grunn av bevegelsen til den litosfæriske platen hver gang lager et nytt hull for å slippe ut den akkumulerte magmaen. La oss huske at denne supervulkanen brøt ut fem ganger - 6 millioner år siden, 4 millioner år siden, 2,1 millioner år siden, 1,27 millioner år siden og 640 tusen år siden. Og nå mener forskere at sjansene for et nytt superutbrudd er ganske store. Kjempen våkner og noen symptomer er svært alarmerende for forskere.

Undervannsvulkaner

Det er også soner med vulkansk aktivitet i havene, der undervannsvulkaner opererer og kjeder av havfjell og øyer dannes. Dette er vulkaner med øybuer og aktive kontinentale marginer, hvis utbrudd ofte er katastrofale. De fleste av vulkanene som stiger over havet tilhører dem. Oceaniske riftsoner utvikler ofte sprekker og sprekker som magma strømmer gjennom. Tykkelsen på jordskorpen på bunnen av havet er mindre og den blir lettere ødelagt.

Nesten alle øyer og sjøfjell i innlandshavet er enten aktive vulkaner eller var aktive tidligere. I den sørlige delen Stillehavet det er et helt belte med øy- og undervannsvulkaner som "hot spots" (for eksempel Hawaii-øyene og Imperial Submarine Ridge). Den ligger vinkelrett på riftsonen til East Pacific Rise og ligger i området hvor avvikshastigheten er maksimal. Vulkanisme marginale hav dårlig studert. Grunne vulkaner ligger på jordskorpen kontinental type og er få i antall.

Det er mer enn 1500 aktive vulkaner kjent på jorden. Av disse er 95 % lokalisert ved konvergenspunktene (divergens) til to plater. Ytterligere 5 % dannes av "hot spots". Og 80 % av totalt antall er under vann og ligger langs havrygger og forkastninger.

Generelt skylder du og jeg noe i dette livet til disse hotte gutta - vulkaner. Det var de som skapte atmosfæren og vannskallet på planeten, og på mange måter også overflaten. Og ikke bare. Antropologer la merke til at alle sekundære sivilisasjoner valgte å leve på steder med økt tektonisk aktivitet, med tilstedeværelse av vulkaner i nærheten. Tilsynelatende, her var nettene varmere, de avkjølende vulkanfeltene kunne brukes som en ovn, på dem kan du finne kokte dyr, hvis kjøtt raskt ble smakt av forfedrene. Astrofysikere mener at en rimelig mellomting var viktig, siden for aktiv vulkansk aktivitet kan gjøre planeten ubeboelig, drukne den i strømmer av lava og gass, og svak tektonisk aktivitet fører til utryddelse karbondioksid og sterilisering av planeten. Så, vulkaner, la oss leve sammen!

Venner! Vi brukte mye krefter på å lage prosjektet. Når du kopierer materiale, vennligst oppgi en lenke til originalen!

Det er kanskje ikke en eneste person på jorden som ikke ville bli fascinert av en utrolig handling - et vulkanutbrudd.

Det er farlig, det er skummelt og det er utrolig vakkert! Det er utenfor menneskelig kontroll å stoppe eller forhindre et vulkanutbrudd, men det er mulig å finne ut årsakene til vulkaner og deres aktivitet.

· fører til

Vulkanisme i seg selv er en prosess der enorme mengder varmt magma kommer til overflaten av jorden fra under dens dyp gjennom et åpent vulkankrater. Plasmaformede varme elver av kokende lava ødelegger alt liv i deres vei. Utslipp av svoveldioksid og karbondioksid forurenser atmosfæren og forårsaker sur nedbør.

Under utbruddet fra krateret forferdelig kraft Enorme steiner og annet vulkansk rusk flyr.

årsaker til vulkaner

Hovedårsaken er intern struktur planeter. I konteksten Jord består av tre lag: kjerne, mantel og skorpe. Magmaet som renner ut under et utbrudd er øverste laget mantelen, den såkalte astenosfæren.

· Hvorfor skjer magmautslipp?

Jordskorpen består av flere litosfæriske plater. De beveger seg sakte og glir gjennom flytende varm magma. Med jevne mellomrom kjører platene over hverandre eller beveger seg fra hverandre. Litosfæriske plater, med sin masse, utøver trykk på den plasmalignende væsken. Det er derfor det kommer ut kokende magma når det dannes sprekker.

årsaker til utbruddet

Prosesser i dypet av planeten vår er i kontinuerlig dynamikk.

Som et resultat dannes lava. Et overskudd av lava under jorden fører til regelmessige utslipp i en eller annen del av kloden.

Hva slags magma er det?

Forklarer på enkelt språk magma kommer i to typer:

- vanlig

- sur.

En vanlig leder lett gasser, og derfor, når den nærmer seg munningen av en elv av brennende lava, renner den ut av krateret uten eksplosjoner eller steinsprang.

Sure magmastrømmer inneholder høyt trykk på grunn av gassene akkumulert inne.

Lava kommer ut med en eksplosjon, røykskyer, aske og er ledsaget av et hagl av steiner. Slike utbrudd er spesielt farlige. På grunn av askesøylene, som noen ganger når mer enn 13 tusen meter i luften, er flyreise forbudt, og det blir umulig å puste innenfor en radius på titalls kilometer.

© 2007–2017, aulus.ru Alle rettigheter forbeholdt. Bruk av materialer presentert på nettstedet er kun tillatt med skriftlig samtykke fra eieren.

Utbrudd er et fenomen der vann renner ut fra jordens dyp til jordens overflate. magma strømmer og ulike steinfragmenter. Magma som når overflaten kalles lava. Under et vulkanutbrudd bryter det også ut tykke skyer av aske fra ventilen. Og lyn kan blinke i disse svarte skyene, som fenomenet kalles et skittent tordenvær for, selv om du ofte kan høre et annet navn - vulkansk lyn.

Beskrivelse

Vulkaner er slike små (og noen ganger store) fjell som har en ventil - en vertikal kanal som fører gjennom jordskorpen dypt inn i litosfæren (det harde skallet på planeten). Selv om det er verdt å merke seg at vulkaner ikke alltid er fjell, noen ganger er de bare en liten høyde, og noen ganger vises de til og med ut av det blå, selv om de er svært sjelden. Men felles for dem alle er at de kan spy ut magma.

For å oppsummere er vulkaner sprekker i overflaten av planeten som fører til jordens mantel, der magma befinner seg.

Og det er mange slike feil på planeten vår. De er tilgjengelige på hvert kontinent. Og siden hovedårsaken Siden dannelsen av vulkaner består i bevegelse av litosfæriske plater, dannes hele kjeder av disse objektene i noen regioner på planeten.

Heldigvis for oss er de fleste vulkanene på planeten i gitt tid De utgjør ingen trussel, siden de enten har vært utryddet lenge eller er i dvale.

I tillegg er en betydelig del av dem under vann, vanligvis på bunnen av havene. Vel, aktive vulkaner på land bekymrer heller ikke alle veldig mye, siden utbrudd skjer med en viss regelmessighet, noe som gjør dem forutsigbare. Vel, sporing av dette fenomenet ved hjelp av seismologiske instrumenter er heller ikke vanskelig.

Årsaker til vulkanutbrudd

Det er mye som skjer i dypet av planeten vår. ulike prosesser. Mye er i konstant bevegelse.

Selvfølgelig har litosfæren vært praktisk talt ustudert, men den tilgjengelige informasjonen lar oss hevde at prosessene som skjer i jordens tarmer er ekstremt interessante.

Det er på grunn av dem at store mengder magma hoper seg opp noen steder under jorden. Og siden hun ikke har noe sted å gå derfra, begynner hun å heve seg gradvis. Vulkaner er kanaler som lar overflødig magma sprute ut, noe som reduserer trykket i enkelte områder av litosfæren.

Det er verdt å merke seg at utbruddet ikke alltid er så fargerikt som mange tror.

Faktum er at magma i seg selv kommer i to typer. Vanlig magma lar gasser passere godt gjennom, så når det stiger gjennom ventilen, skjer det ingen eksplosjoner, ødeleggelser eller lignende. Det flyter rett og slett rolig til overflaten. Men sur magma lar praktisk talt ikke gasser passere gjennom, så når den stiger, dannes det høyt trykk, og det er grunnen til at utbruddet skjer i form det store smellet, som et resultat av at magma flyr ut til jordens overflate.

Typer av utbrudd

Eksistere forskjellige typer vulkanutbrudd.

Dette avhenger av mange faktorer, men generelt sett er disse typene ikke knyttet til noe spesifikt. Det vil si at én vulkan kan ha forskjellige typer utbrudd. Eller han har kanskje bare én, over en lang periode.

Typer av vulkanutbrudd er vanligvis oppkalt etter kjente vulkaner hvor denne typen observert.

  • Plinian type.
    Farlig på grunn av uforutsigbarheten. Under utbrudd av denne typen oppstår uforutsigbare kraftige eksplosjoner, hvor det i tillegg til lava frigjøres en enorm mengde aske.
  • Peleian type.
    Store strømmer av tyktflytende lava, som renner fra ventilen, henger i kantene (på grunn av viskositet), som et resultat av at de vokser og danner lavakupler.

    Deretter fosser lavastrømmene ned.

  • Sprekk av torden.
    Flytende magma stiger opp gjennom sprekker til krateret, hvoretter det bryter ut med stort beløp eksplosjoner.
  • Gass eller freatisk type.
    Under denne typen utbrudd strømmer ikke lava ut av ventilen. Derfra bryter bare skyer av gasser ut og fragmenter av faste bergarter blir kastet ut.
  • Hydroeksplosive utbrudd.
    De forekommer i grunt vann i hav og hav.

    Ledsaget av utseendet til enorme skyer av damp dannet på grunn av kokende vann.

  • islandsk type. Det er preget av tilstedeværelsen av svært flytende lava, som strømmer ikke bare gjennom krateret, men også gjennom de minste sprekker.
  • Utbrudd av askestrømmer.
    De ble observert bare i antikken. De er strømmer av mineraler, vulkansk glass, magma og aske omgitt av et gassskall som suser i stor fart.
  • Strombolian type.
    Viskøse strømmer av lava og varmt slagg blir kastet ut fra ventilen i eksplosjoner med varierende kraft.
  • Sub-is type.
    Som navnet tilsier, foregår hovedhandlingen under isen.

    De er farlige på grunn av mulige flom på grunn av smelting.

Konsekvenser av vulkanutbrudd

Vulkanutbrudd anses som svært farlige naturfenomener. Noen ganger kan konsekvensene rett og slett være skremmende. Men selv om det ikke er noen ødeleggelser eller skader, forårsaker dette fenomenet fortsatt mye skade på både natur og mennesker. Der lava passerer, blir svidd jord værende i mange år. Askeskyene som slippes ut forurenser luften.

Svovelregn kan begynne å falle fra skyene.

Årsaker til vulkanutbrudd

Som et resultat av dette fenomenet blir vannforekomster også forurenset, og hvis fenomenet oppstår på steder der drikker vann og så er det ikke nok, da kan det bli en katastrofe.

Spesielt kraftig vulkanutbrudd i stand til å forårsake katastrofe ikke bare på et enkelt stykke land, men over store territorier. Og de kan skape problemer for hele verden. Det er en mulighet for at askeskyer som stiger opp i atmosfæren vil dekke himmelen fullstendig, og blokkere solens tilgang til jordoverflaten. På grunn av mangel på varme vil vinteren komme, og nedbør bestående av svovelsyre vil falle på bakken, alt på grunn av den samme asken.

Heldigvis er slike kraftige utbrudd svært sjeldne, og det finnes tiltak for å motvirke dem.

etterlot et svar Gjest

En sentral-type vulkan er en kjegleformet geologisk formasjon som er toppet av et krater, en fordypning formet som en trakt eller bolle.

Magma er en smeltet brennende masse som har en overveiende silikatsammensetning. Den er født i jordskorpen, der dens ildsted er plassert, og etter å ha steget til toppen, strømmer den ut på jordoverflaten i form av lava Et utbrudd er vanligvis ledsaget av frigjøring av små sprut av magma. som danner aske og gasser, som interessant nok er 98% flytende.

De er forbundet med forskjellige urenheter i form av flak av vulkansk aske og støv. Hva er strukturen til en vulkan))

Det er mange rykter på Internett om de hemmelige ordningene til Vulcan-kasinoet, men de er visstnok bare tilgjengelige for noen få utvalgte. Alt dette er fullstendig tull, for selv du kan nå prøve et opplegg for å lure den virtuelle klubben Vulcan for penger! Algoritmene fungerer helt lovlig, det er bare at folk som har erfaring i denne saken fant et gap i driften av visse gamblingspill.

Vulkaner– Dette er geologiske formasjoner på overflaten av jordskorpen eller jordskorpen til en annen planet, hvor magma kommer til overflaten og danner lava, vulkanske gasser, steiner (vulkanbomber) og pyroklastiske strømmer.

Ordet "vulkan" kommer fra gammel romersk mytologi og kommer fra navnet gammel romersk gud brann fra Vulcan.

Vitenskapen som studerer vulkaner er vulkanologi og geomorfologi.

Vulkaner er klassifisert etter form (skjold, stratovulkaner, slaggkjegler, kupler), aktivitet (aktiv, sovende, utdødd), plassering (terrestrisk, under vann, subglacial), etc.

Vulkanisk aktivitet

Vulkaner deles avhengig av graden av vulkansk aktivitet i aktiv, sovende, utdødd og sovende. En aktiv vulkan anses å være en vulkan som brøt ut i løpet av en historisk tidsperiode eller i holocen. Konseptet med aktiv er ganske unøyaktig, siden en vulkan med aktive fumaroler er klassifisert av noen forskere som aktiv, og av andre som utdødd. Sovende vulkaner anses å være inaktive vulkaner der utbrudd er mulig, og utdødde vulkaner anses å være de der de er usannsynlige.

Det er imidlertid ingen konsensus blant vulkanologer om hvordan de skal definere en aktiv vulkan. Perioden med vulkansk aktivitet kan vare fra flere måneder til flere millioner år. Mange vulkaner viste vulkansk aktivitet for titusenvis av år siden, men regnes ikke som aktive i dag.

Astrofysikere, fra et historisk perspektiv, tror at vulkansk aktivitet, igjen forårsaket av tidevannspåvirkning fra andre himmellegemer, kan bidra til livets fremvekst. Spesielt var det vulkaner som bidro til dannelsen av jordens atmosfære og hydrosfære, og frigjorde betydelige mengder karbondioksid og vanndamp. Forskere bemerker også at for aktiv vulkanisme, slik som på Jupiters måne Io, kan gjøre planetens overflate ubeboelig. Samtidig fører svak tektonisk aktivitet til forsvinningen av karbondioksid og sterilisering av planeten. "Disse to tilfellene representerer potensielle grenser for planetarisk beboelighet og eksisterer sammen med de tradisjonelle parameterne for beboelige soner for systemer med lavmasse hovedsekvensstjerner," skriver forskerne.

Typer vulkanske strukturer

I generelt syn vulkaner er delt inn i lineære og sentrale, men denne inndelingen er betinget, siden de fleste vulkaner er begrenset til lineære tektoniske forstyrrelser (forkastninger) i jordskorpen.

Lineære vulkaner eller vulkaner av sprekktype har omfattende tilførselskanaler assosiert med en dyp splittelse i jordskorpen. Som regel strømmer basaltisk flytende magma ut av slike sprekker, som sprer seg til sidene og danner store lavadekker. Langs sprekkene dukker det opp milde sprutskaft, brede flate kjegler og lavafelt. Hvis magmaen har en surere sammensetning (høyere innhold av silisiumdioksyd i smelten), dannes det lineære ekstrusive rygger og massiver. Når eksplosive utbrudd oppstår, kan eksplosive grøfter virke titalls kilometer lange.

Formene til vulkaner av sentraltype avhenger av sammensetningen og viskositeten til magmaen. Varme og lett bevegelige basaltiske magmaer skaper store og flate skjoldvulkaner (Mauna Loa, Hawaii-øyene). Hvis en vulkan med jevne mellomrom bryter ut enten lava eller pyroklastisk materiale, vises en kjegleformet lagdelt struktur, en stratovulkan. Bakkene til en slik vulkan er vanligvis dekket med dype radielle raviner - barrancos. Vulkaner av den sentrale typen kan være rent lava, eller kun dannet av vulkanske produkter - vulkansk scoria, tufs, etc. formasjoner, eller være blandet - stratovulkaner.

Det er monogene og polygene vulkaner. Førstnevnte oppsto som et resultat av et enkelt utbrudd, sistnevnte som et resultat av flere utbrudd. Viskøs, sur i sammensetningen, lavtemperatur magma, presset ut av ventilen, danner ekstruderende kupler (Montagne-Pelé nål, 1902).

I tillegg til kalderaer er det også store negative relieffformer knyttet til innsynkning under påvirkning av vekten av utbrutt vulkansk materiale og et trykkunderskudd på dypet som oppsto under lossingen av magmakammeret. Slike strukturer kalles vulkantektoniske depresjoner. Vulkanotektoniske depresjoner er svært utbredt og følger ofte med dannelsen av tykke lag av ignimbriter - vulkanske bergarter med sur sammensetning, med forskjellig opprinnelse. De er lava eller dannet av sintret eller sveiset tuff. De er preget av linseformede segregeringer av vulkansk glass, pimpstein, lava, kalt fiamme, og en tuff eller tofo-lignende struktur av hovedmassen. Som regel er store volumer av ignimbritt assosiert med grunne magmakamre dannet på grunn av smelting og utskifting av vertsbergarter. Negative relieffformer assosiert med vulkaner av sentraltype er representert av kalderaer - store avrundede feil med flere kilometer i diameter.

Klassifisering av vulkaner etter form

Formen på en vulkan avhenger av sammensetningen av lavaen den bryter ut; Fem typer vulkaner blir vanligvis vurdert:

  • Skjoldvulkaner, eller "skjoldvulkaner". Dannet som et resultat av gjentatte utstøting av flytende lava. Denne formen er karakteristisk for vulkaner som bryter ut lavviskøs basaltisk lava: den strømmer i lang tid både fra den sentrale ventilen og fra sidekratrene til vulkanen. Lava sprer seg jevnt over mange kilometer; Gradvis dannes et bredt "skjold" med milde kanter fra disse lagene. Et eksempel er Mauna Loa-vulkanen på Hawaii, hvor lava renner direkte ut i havet; høyden fra basen på havbunnen er omtrent ti kilometer (mens undervannsbasen til vulkanen er 120 km lang og 50 km bred).
  • Cinder kjegler. Når slike vulkaner bryter ut, stables store fragmenter av porøst slagg opp rundt krateret i lag i form av en kjegle, og små fragmenter danner skrånende skråninger ved foten; For hvert utbrudd blir vulkanen høyere. Dette er den vanligste typen vulkan på land. De er ikke mer enn noen hundre meter høye. Et eksempel er Plosky Tolbachik-vulkanen i Kamchatka, som eksploderte i desember 2012.
  • Stratovulkaner, eller "lagdelte vulkaner". Periodisk bryte ut lava (viskøs og tykk, raskt stivnende) og pyroklastisk materiale - en blanding av varm gass, aske og varme steiner; som et resultat veksler avsetninger på kjeglen deres (skarpe, med konkave skråninger). Lava fra slike vulkaner strømmer også ut av sprekker, og størkner i bakkene i form av ribbede korridorer som tjener som støtte for vulkanen. Eksempler - Etna, Vesuv, Fuji.
  • Kuppelvulkaner. De dannes når viskøs granittmagma, som stiger opp fra dypet av vulkanen, ikke kan strømme ned bakkene og stivner på toppen og danner en kuppel. Den tetter munnen, som en kork, som over tid blir slått ut av gassene som samles under kuppelen. En slik kuppel dannes nå over krateret til Mount St. Helens i det nordvestlige USA, som ble dannet under utbruddet i 1980.
  • Komplekse (blandet, sammensatte) vulkaner.

Utbrudd

Vulkanutbrudd er klassifisert som geologiske nødsituasjoner, som kan føre til naturkatastrofer. Utbruddsprosessen kan vare fra flere timer til mange år. Blant de ulike klassifiseringene er det vanlige typer utbrudd:

  • Hawaii-type - utslipp av flytende basaltisk lava, som ofte danner lavasjøer, som skal ligne brennende skyer eller rødglødende snøskred.
  • Hydroeksplosiv type - utbrudd som oppstår under grunne forhold i hav og hav er preget av dannelsen stor kvantitet damp generert ved kontakt med varmt magma og sjøvann.

Post-vulkaniske fenomener

Etter utbrudd, når aktiviteten til vulkanen enten stopper for alltid, eller den "svaler" i tusenvis av år, vedvarer prosesser knyttet til avkjøling av magmakammeret og kalt post-vulkaniske prosesser på selve vulkanen og dens omgivelser. Disse inkluderer fumaroler, termalbad og geysirer.

Under utbrudd kollapser en vulkansk struktur noen ganger med dannelsen av en kaldera - en stor depresjon med en diameter på opptil 16 km og en dybde på opptil 1000 m Når magmaen stiger, svekkes det ytre trykket, tilhørende gasser og flytende produkter flykte til overflaten, og et vulkanutbrudd oppstår. Hvis eldgamle bergarter, og ikke magma, bringes til overflaten, og vanndamp dannet under oppvarming dominerer blant gassene grunnvann, da kalles et slikt utbrudd for freatisk.

Lava som stiger til jordens overflate når ikke alltid denne overflaten. Den hever bare lag av sedimentære bergarter og herder i form av en kompakt kropp (laccolith), og danner et unikt system av lave fjell. I Tyskland inkluderer slike systemer Rhön- og Eifel-regionene. I sistnevnte observeres et annet post-vulkanisk fenomen i form av innsjøer som fyller kratrene til tidligere vulkaner som ikke klarte å danne en karakteristisk vulkankjegle (de såkalte maars).

Varmekilder

Et av de uløste problemene med vulkansk aktivitet er å bestemme varmekilden som er nødvendig for lokal smelting av basaltlaget eller mantelen. Slik smelting må være svært lokalisert, siden passasjen av seismiske bølger viser at skorpen og den øvre mantelen vanligvis er i fast tilstand. Dessuten må den termiske energien være tilstrekkelig til å smelte store volumer av fast materiale. For eksempel, i USA i Columbia River-bassenget (Washington og Oregon-statene) er volumet av basalter mer enn 820 tusen km³; lignende store lag av basalter finnes i Argentina (Patagonia), India (Deccan Plateau) og Sør-Afrika (Great Karoo Rise). For tiden er det tre hypoteser. Noen geologer mener at smeltingen er forårsaket av lokale høye konsentrasjoner av radioaktive grunnstoffer, men slike konsentrasjoner i naturen virker usannsynlige; andre antyder at tektoniske forstyrrelser i form av forskyvninger og feil er ledsaget av frigjøring av termisk energi. Det er et annet synspunkt, ifølge hvilken den øvre mantelen under forhold høye trykk er i fast tilstand, og når trykket faller på grunn av oppsprekking, smelter det og flytende lava strømmer gjennom sprekkene.

Områder med vulkansk aktivitet

De viktigste områdene for vulkansk aktivitet er Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Java, Melanesia, japanske øyer, Kurileøyene, Kamchatka, nordvest i USA, Alaska, Hawaii-øyene, Aleutiske øyer, Island, Atlanterhavet.

Gjørmevulkaner

Slamvulkaner er små vulkaner der det ikke er magma som kommer til overflaten, men flytende gjørme og gasser fra jordskorpen. Gjørmevulkaner er mye mindre i størrelse enn vanlige. Slam kommer vanligvis kaldt til overflaten, men gassene som slippes ut av gjørmevulkaner inneholder ofte metan og kan antennes under utbruddet, og skape det som ser ut som et miniatyrutbrudd av en vanlig vulkan.

I vårt land er gjørmevulkaner mest vanlige på Taman-halvøya de finnes også i Sibir, nær Det kaspiske hav og i Kamchatka. På territoriet til andre CIS-land er de fleste gjørmevulkanene i Aserbajdsjan, de finnes i Georgia og Krim.

Vulkaner på andre planeter

Vulkaner i kultur

  • Maleri av Karl Bryullov "The Last Day of Pompeii";
  • Filmer "Volcano", "Dante's Peak" og en scene fra filmen "2012".
  • Vulkanen nær Eyjafjallajökull-breen på Island ble en helt under utbruddet stort antall humoristiske programmer, TV-nyheter, rapporter og folkekunst som diskuterer hendelser i verden.

(Besøkt 748 ganger, 1 besøk i dag)