Beskrivelse av vulkanens struktur. Jordens katastrofale fortid

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. Særlig var det vulkaner som bidro til dannelsen jordens atmosfære og hydrosfære, og frigjør en betydelig mengde 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 flytende 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 lang tid renner fra både den sentrale ventilen og 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 av en stor mengde damp som oppstår når varmt magma og sjøvann kommer i kontakt.

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.

Stiger til jordens overflate lava 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; de samme store basaltlagene 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 hvilket den øvre mantelen under forhold med høyt trykk er i fast tilstand, og når trykket faller på grunn av brudd, smelter den 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 723 ganger, 1 besøk i dag)

I februar 1943, i en av regionene i Mexico, var folk vitne til et sjeldent og fantastisk syn: en ny vulkan ble født midt i en kornåker! På bare tre måneder ble et kjegleformet fjell 300 meter høyt dannet. Som et resultat ble to byer ødelagt, og et stort område ble begravet under et lag med aske og lava.

Hvordan foregår prosessen med vulkandannelse? Først av alt, husk at temperaturen i dypet av jorden øker når den nærmer seg jordens sentrum. På 35–40 km dyp, de fleste steiner er i smeltet tilstand.

Når mineraler er ute fast tilstand blir til væske, de øker i volum. Som et resultat stiger nye fjellkjeder på forskjellige punkter på jordoverflaten. Dette fører til en nedgang i trykket i tykkelsen på jordskorpen, og enorme innsjøer av magma – smeltede mineraler – kan dukke opp under de nydannede fjellene.

Magma reiser seg og fyller sprekkene som dukket opp under prosessen med fjellbygging. Når trykket i underjordiske innsjøer blir for stort, bøyer steinhvelvene seg oppover, som ikke tåler det, og en ny vulkan dannes.

Under utbruddet skyves en blanding av varme gasser, smeltede bergarter og fast rusk til overflaten fra dypet. Når de avkjøles, danner de en kjegleformet topp av vulkanen, i midten av hvilken det er en fordypning som kalles et krater. Midt i krateret er det et hull - en ventil som fører inn i tykkelsen på jordskorpen.

Materialet som slynges ut gjennom ventilen til overflaten er hovedsakelig en blanding av gasser, men store mengder lava og faste partikler i form av aske og aske brytes også ut.

Lava er egentlig magma som strømmer fra en vulkan, men skiller seg fra sistnevnte i sin fysiske og kjemiske egenskaper. Endringer skjer når magma stiger til overflaten og temperaturen og trykket reduseres kraftig.

Hvorfor er det vulkaner på visse steder?

Det er ingen vulkaner i byer som New York, London eller Paris, og de vil neppe dukke opp der i fremtiden. Men i noen områder av kloden er det flere vulkaner på ett sted.

Stillehavskysten i Mellom-Amerika er et av de mest aktive områdene med vulkansk aktivitet i verden. Og faktisk er mer enn to tredjedeler av aktive vulkaner lokalisert på dette stedet, så vel som mange som har sluttet med aktiviteten relativt nylig.

Og grunnen er denne: på disse stedene er jordskorpen veldig svak sammenlignet med andre områder av kloden. Der det er en svak del av jordskorpen dukker det opp en vulkan.

Slik er det dannet. Som vi allerede vet, er jordens kjerne veldig varm. Når dybden øker, øker også temperaturen. På en dybde på 25 km er temperaturen så høy at alle bergarter (her når temperaturen 1000-1100 ° C) er i smeltet tilstand.

Når en stein smelter, øker den i volum – den trenger mer plass. I noen områder av jorden nye fjellsystemer dannet for ikke så lenge siden (dette betyr flere tusen år siden). Under dem og i dette området er trykket lavere enn i andre områder. Dette er et slags svakt punkt i jordskorpen.

Smeltet stein, kalt "magma", trenger inn i disse områdene og skaper reservoarer for smeltet stein. Magma stiger opp gjennom sprekker dannet av hevingen av jordens bergarter. Når trykket i et slikt reservoar overstiger kreftene som holder magmaen under jorden, bryter den smeltede steinen ut og danner en vulkan. Utbruddet stopper med slutten av utslippet av medfølgende gass.

Under et utbrudd frigjøres de hovedsakelig gassformige stoffer, samt en stor mengde smeltet stein "lava", faste partikler i form av aske. Et utbrudd er en eksplosjon av gasser, men noe av lavaen blir til støv, og under utbruddet ser vi en sky av svart røyk.

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 spesielt aktive regioner på jorden: Stillehavskysten, Middelhavet-indonesiske beltet og Atlanterhavsbeltet, som ligger i krysset mellom kontinental- og havplaten.

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 av typen "hot spot" (for eksempel Hawaii-øyene og Emperor Underwater 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 at karbondioksid forsvinner og planeten steriliseres. 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!

I Antikkens Roma Navnet Vulcan ble båret av en mektig gud, beskytteren for ild og smedarbeid. Vi kaller vulkaner geologiske formasjoner på overflaten av landet eller på havbunn, gjennom hvilken lava kommer ut fra jordens dype tarmer til overflaten.

Ofte ledsaget av jordskjelv og tsunamier, har store vulkanutbrudd hatt betydelig innflytelse om menneskehetens historie.

Geografisk objekt. Betydningen av vulkaner

Under et vulkanutbrudd kommer magma opp gjennom sprekker i jordskorpen til overflaten, og danner lava, vulkanske gasser, aske, vulkanske bergarter og pyroklastiske strømmer. Til tross for faren for at disse kraftige naturlige gjenstander, var det takket være studiet av magma, lava og andre produkter av vulkansk aktivitet at vi kunne få kunnskap om litosfærens struktur, sammensetning og egenskaper.

Det antas at takket være vulkanutbrudd kunne proteinformer av liv dukke opp på planeten vår: utbruddene frigjorde karbondioksid og andre gasser som var nødvendige for dannelsen av atmosfæren. Og vulkansk aske, som setter seg, ble en utmerket gjødsel for planter på grunn av kalium, magnesium og fosfor den inneholdt.

Vulkanenes rolle i å regulere klimaet på jorden er uvurderlig: under et utbrudd "frigjør planeten vår damp" og avkjøles, noe som i stor grad redder oss fra konsekvensene av global oppvarming.

Egenskaper ved vulkaner

Vulkaner skiller seg fra andre fjell ikke bare i deres sammensetning, men også i deres strenge ytre konturer. Fra kratrene på toppen av vulkanene strekker dype smale raviner formet av vannstrømmer seg ned. Det er også hele vulkanske fjell dannet av flere nærliggende vulkaner og produktene av deres utbrudd.

En vulkan er imidlertid ikke alltid et fjell som puster ild og varme. Selv aktive vulkaner kan vises som rette sprekker på overflaten av planeten. Det er spesielt mange slike "flate" vulkaner på Island (den mest kjente av dem, Eldgja, er 30 km lang).

Typer vulkaner

Avhengig av graden av vulkansk aktivitet er det: nåværende, betinget aktiv Og utdødd ("sovende") vulkaner. Inndelingen av vulkaner etter aktivitet er veldig vilkårlig. Det er tilfeller da vulkaner som ble ansett som utdødd begynte å vise seg seismisk aktivitet og til og med bryte ut.

Avhengig av formen på vulkaner er det:

  • Stratovulkaner- klassiske "ildfjell" eller vulkaner av den sentrale typen, kjegleformet med et krater på toppen.
  • Vulkaniske sprekker eller sprekker- brudd i jordskorpen som lava kommer til overflaten gjennom.
  • Kalderaer- depresjoner, vulkanske gryter dannet som følge av svikt i en vulkansk topp.
  • Panel- så kalt på grunn av lavaens høye flyt, som, som renner mange kilometer i brede bekker, danner et slags skjold.
  • Lava kupler - dannet av akkumulering av tyktflytende lava over ventilen.
  • Cinder eller tephra kjegler- har form som en avkortet kjegle, består av løse materialer (aske, vulkanske steiner, blokker osv.).
  • Komplekse vulkaner.

I tillegg til landbaserte lavavulkaner finnes det under vann Og søle(de spyr ut flytende gjørme, ikke magma) Undervannsvulkaner er mer aktive enn landbaserte vulkaner.

Typer vulkanutbrudd

Avhengig av viskositeten til lavas, sammensetningen og mengden av utbruddsprodukter, er det 4 hovedtyper av vulkanutbrudd.

Effektiv eller hawaiisk type- et relativt rolig utbrudd av lava dannet i kratere. Gassene som frigjøres under et utbrudd danner lavafontener fra dråper, tråder og klumper av flytende lava.

Ekstrudering eller kuppeltype- er ledsaget av utslipp av gasser i store mengder, noe som fører til eksplosjoner og utslipp av svarte skyer fra aske og lava rusk.

Blandet eller Strombolian type- rikelig lavaproduksjon, ledsaget av små eksplosjoner med utslipp av slaggbiter og vulkanske bomber.

Hydroeksplosiv type- typisk for undervannsvulkaner på grunt vann, ledsaget av stort beløp damp frigjøres når magma kommer i kontakt med vann.

De største vulkanene i verden

Den høyeste vulkanen i verden Ojos del Salado, som ligger på grensen til Chile og Argentina. Høyden er 6891 m, vulkanen regnes som utdødd. Blant de aktive "ildfjellene" er det høyeste Llullaillaco- vulkanen i de chilensk-argentinske Andesfjellene med en høyde på 6723 m.

Den største (blant terrestriske) vulkanen når det gjelder areal okkupert er Mauna Loa på øya Hawaii (høyde - 4 169 m, volum - 75 000 km 3). Mauna Loa også en av de kraftigste og mest aktive vulkanene i verden: siden den «våknet opp» i 1843, har vulkanen hatt utbrudd 33 ganger. Den største vulkanen på planeten er et enormt vulkansk massiv Tamu(areal 260 000 km2), plassert på bunnen av Stillehavet.

Men det kraftigste utbruddet i hele den historiske perioden ble produsert av "laven" Krakatoa(813 m) i 1883 i den malaysiske skjærgården i Indonesia. Vesuv(1281) - en av de farligste vulkanene i verden, den eneste aktive vulkanen på det kontinentale Europa - ligger i Sør-Italia nær Napoli. Nøyaktig Vesuvødela Pompeii i 79.

I Afrika er den høyeste vulkanen Kilimanjaro (5895), og i Russland er den en dobbelttopp stratovulkan Elbrus (Nord-Kaukasus) (5642 m - vestlig topp, 5621 m - østlig).

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 det øvre laget av 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.

Strømmer av sur magma inneholder høytrykk på grunn av gasser 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 gjennom sprekker til krateret, hvoretter det bryter ut med et stort antall 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 regnes 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.