Kokių tipų ugnikalniai yra? Vulkanai

Žemiau esančiame paveikslėlyje esantis ugnikalnis vadinamas sudėtiniu ugnikalniu, nes jį sudaro kintantys lavos ir pelenų sluoksniai. Per ilgą laiką jie suformavo kūgį su stačiais šlaitais.

1. Vieta po žemės pluta, kur kaupiasi magma, vadinama magmos kamera arba vulkanine kamera

2. Vent – ​​pagrindinis kanalas ugnikalnio viduryje;

3. Dyke - magma užpildytas kanalas, einantis iš ventiliacijos angos į paviršių;

4. Pelenų ir lavos sluoksniai;

5. Skylė pačioje ugnikalnio viršūnėje vadinama krateriu;

6. Dulkės, pelenai ir dujos;

7. Lavos gabalėliai, vadinami vulkaninėmis bombomis.

Didingas kūgis Žemės paviršiuje yra tik ugnikalnio viršūnė. Kad ir koks didelis ugnikalnis atrodytų, jo antžeminė dalis yra labai maža, palyginti su požemine dalimi, iš kurios kyla magma. Vulkaninis kūgis susideda iš jo išsiveržimo produktų. Viršuje yra krateris – dubens formos įdubimas, kartais pripildytas vandens.

Vulkanas tiekia per angą, vadinamą pagrindiniu kanalu arba ventiliacijos anga. Pro ventiliacijos angą iškyla dujos, taip pat iš gelmių kylančios uolienų skeveldros ir lydalos, kurios palaipsniui formuoja reljefą ugnikalnio paviršiuje. Vėdinimo anga yra susijusi su visa vulkaninių plyšių, šoninių kanalų ir magmos kamerų sistema, esančia nuo vieno iki dešimčių kilometrų nuo Žemės paviršiaus. Pirminė magmos kamera yra 60-100 km gylyje, o antrinė magmos kamera, kuri tiesiogiai maitina ugnikalnį, yra 20-30 km gylyje. Magmai judant link paviršiaus, vyksta reikšmingi pokyčiai.

Yra nedideli ugnikalniai, kurių kūgis kyla iš Žemės paviršiaus kelis šimtus metrų. Yra didžiulių, siekiančių 3000-5000 m aukštį. Didžiausias planetos ugnikalnis Mauna Loa yra Havajų saloje. Jis iškilęs 4170 m virš jūros lygio, o jo pagrindas yra 5000 m gylyje. Dėl to jo aukštis siekia daugiau nei 9 km.

Išsiveržimų priežastys. Vulkanų išsiveržimų priežastys gali būti daug cheminių, fizinių ir geologinių veiksnių. Todėl išsiveržimus ne visada lengva nuspėti.

Jei gazuoto gėrimo buteliuką prieš atidarant pakratote, atkimšus butelį gėrime ištirpusios dujos linkusios išeiti ir susidaro putos. Taigi ugnikalnio krateryje putojančią magmą išmeta iš jo išsiskiriančios dujos. Esant slėgiui, jis pakyla pro žemės plutos plyšius ir veržiasi į ugnikalnio žiotis, kad išsiveržtų iš kraterio. Netekusi nemažo dujų kiekio, magma išsilieja iš kraterio ir kaip lava teka ugnikalnio šlaitais.

Kodėl įvyksta ugnikalnių išsiveržimai? Žemės gelmėse susikaupusi šiluma įkaitina žemės šerdies medžiagą. Jo temperatūra tokia aukšta, kad ši medžiaga turėjo išsilydyti, tačiau esant viršutinių žemės plutos sluoksnių slėgiui, ji laikosi kietos būsenos. Tose vietose, kur dėl žemės plutos judėjimo ir įtrūkimų susidarymo viršutinių sluoksnių slėgis silpnėja, karštos masės virsta skysta būsena. Išlydytų uolienų (magmos) masė, prisotinta dujomis, esant stipriam slėgiui, tirpdant aplinkines uolienas, kyla į viršų. Pasitaiko, kad anga jau būna užsikimšusi sustingusia lava kaip kamštis, o tai sudaro sąlygas slėgiui didėti tol, kol jis bus pakankamai aukštas, kad išstumtų šį kamštį. Paviršinio vandens prasiskverbimas, taip pat fiziniai ir cheminiai procesai, vykstantys pačioje magmoje, taip pat sukuria sąlygas ugnikalnio išsiveržimui.

Vulkanai yra geologiniai dariniai Žemės paviršiuje, kur magma atsiranda kaip lava. Šie kalnai egzistuoja ne tik Žemėje, bet ir kitose planetose. Taigi Olimpo ugnikalnis Marse pasiekia kelių dešimčių kilometrų aukštį. Tokie dariniai pavojingi ne tik dėl lavos, bet ir dėl didelio dulkių bei pelenų išmetimo į atmosferą.

Islandijos ugnikalnio Eyjafjallajökull išsiveržimas 2010 metais sukėlė daug triukšmo. Nors jis nebuvo pats žalingiausias stiprumo požiūriu, jo artumas Europai lėmė išmetamųjų teršalų poveikį žemyninės dalies transporto sistemai. Tačiau istorija žino daug kitų destruktyvaus ugnikalnių poveikio atvejų. Pakalbėkime apie dešimt garsiausių ir didžiausių iš jų.

Vezuvijus, Italija.

79 metų rugpjūčio 24 dieną išsiveržė Vezuvijus, sunaikinęs ne tik gerai žinomą Pompėjos miestą, bet ir Stabijos bei Herkulanumo miestus. Pelenai pasiekė net Egiptą ir Siriją. Būtų klaidinga manyti, kad nelaimė sunaikino Pompėją iš 20 tūkstančių gyventojų, žuvo tik 2 tūkst. Tarp aukų buvo garsus mokslininkas Plinijus Vyresnysis, kuris laivu priartėjo prie ugnikalnio, norėdamas jį ištirti, ir taip praktiškai atsidūrė nelaimės epicentre. Kasinėjimų Pompėjoje metu buvo aptikta, kad po kelių metrų pelenų sluoksniu nelaimės metu sustingo miesto gyvybė – savo vietose liko daiktai, rasta namų su baldais, žmonių ir gyvūnų. Šiandien Vezuvijus tebėra vienintelis aktyvus ugnikalnis žemyninėje Europos dalyje, žinoma daugiau nei 80 jo išsiveržimų, pirmasis tariamai įvyko prieš 9 tūkstančius metų, o paskutinis – 1944 m. Tada Masos ir San Sebastiano miestai buvo sunaikinti, žuvo 57 žmonės. Neapolis yra 15 kilometrų nuo Vezuvijaus, o kalno aukštis siekia 1281 metrą. Tambora, Sumbavos sala.

Kataklizmas šioje Indonezijos saloje įvyko 1815 m. balandžio 5 d. Tai didžiausias išsiveržimas šiuolaikinėje istorijoje pagal žuvusių žmonių skaičių ir išmestos medžiagos kiekį. Nelaimė, susijusi su išsiveržimu ir kilusiu badu, nusinešė 92 tūkst. Be to, tamborų kultūra, su kuria europiečiai buvo susipažinę tik prieš kurį laiką, visiškai išnyko nuo žemės paviršiaus. Vulkanas gyveno 10 dienų, per tą laiką sumažėjęs 1400 metrų aukštyje. Pelenai 3 dienas slėpė plotą 500 kilometrų spinduliu nuo saulės. Didžiosios Britanijos valdžios teigimu, tais laikais Indonezijoje nebuvo įmanoma nieko pamatyti ištiestos rankos atstumu. Didžioji dalis Sumbavos salos buvo padengta metro storio pelenų sluoksniu, nuo kurio svorio sutrupėjo net akmeniniai namai. Į atmosferą buvo išleista 150-180 kubinių kilometrų dujų ir piroklasikos. Todėl ugnikalnis stipriai paveikė visos planetos klimatą – pelenų debesys prastai perdavė Saulės spindulius, todėl pastebimai nukrito temperatūra. 1816-ieji tapo žinomi kaip „metai be vasaros“ Europoje ir Amerikoje sniegas ištirpo tik birželį, o pirmosios šalnos pasirodė rugpjūtį. Rezultatas buvo plačiai paplitęs pasėlių trūkumas ir badas. Prieš 27 tūkstančius metų vienoje iš salų įvyko stiprus ugnikalnio išsiveržimas, savo stiprumu pralenkęs net Tamborą. Geologai šį kataklizmą laiko paskutine tokia jėga planetos istorijoje. Dėl supervulkano darbo susiformavo Taupo ežeras, kuris šiandien yra turistų dėmesio objektas, nes yra labai gražus. Paskutinis milžino išsiveržimas įvyko 180 m. Pelenai ir sprogimo banga sunaikino pusę visos Šiaurės salos gyvybės, o į atmosferą pateko apie 100 kubinių kilometrų tektoninės medžiagos. Išsiveržimo greitis siekė 700 km/val. Į dangų pakilę pelenai tamsiai raudona spalva nuspalvino saulėlydžius ir saulėtekius visame pasaulyje, tai atsispindėjo senovės Romos ir Kinijos kronikose.

Krakatau, Indonezija. Vulkanas, esantis tarp Sumatros ir Javos salų, 1883 metų rugpjūčio 27 dieną sukėlė didžiausią tokio pobūdžio sprogimą šiuolaikinėje istorijoje. Kataklizmo metu kilo iki 30 metrų aukščio cunamis, kuris tiesiog nuplovė 295 kaimus ir miestelius, žuvo apie 37 tūkst. Sprogimo riaumojimas buvo girdimas 8% viso planetos paviršiaus, o lavos gabalai buvo išmesti į orą iki precedento neturinčio 55 kilometrų aukščio. Vėjas vulkaninius pelenus nupūtė taip toli, kad po 10 dienų jie buvo aptikti 5330 kilometrų atstumu nuo įvykio vietos. Tada salos kalnas suskilo į 3 mažas dalis. Sprogimo banga apskriejo žemę nuo 7 iki 11 kartų, geologai mano, kad sprogimas buvo 200 tūkstančių kartų stipresnis nei branduolinis smūgis Hirosimai. Krakatau pabudo anksčiau, pavyzdžiui, 535 m., jos veikla pastebimai pakeitė planetos klimatą ir galbūt būtent tada atsiskyrė Javos ir Sumatros salos. Vietoje 1883 metais per povandeninį išsiveržimą 1927 metais sunaikinto ugnikalnio atsirado naujas ugnikalnis Anak Krakatau, kuris gana aktyvus ir šiandien. Dabar dėl naujos veiklos jo aukštis siekia 300 metrų.

Santorini, Graikija. Maždaug pusantro tūkstančio metų prieš Kristų Teros saloje įvyko ugnikalnio išsiveržimas, kuris padarė galą visai Kretos civilizacijai. Siera padengė visus laukus, todėl tolesnė žemdirbystė tapo neįsivaizduojama. Remiantis kai kuriomis versijomis, Fera yra ta pati Platono aprašyta Atlantida. Kažkas mano, kad Santorinio išsiveržimas pateko į kronikas kaip ugnies stulpas, kurį matė Mozė, o jūros atsiskyrimas yra ne kas kita, kaip Teros salos po vandeniu pasekmės. Tačiau 1886 metais „Vulcan“ tęsė savo veiklą, jo išsiveržimas truko ištisus metus, o lavos gabalai išskrido tiesiai iš jūros ir pakilo į 500 metrų aukštį. Rezultatas – kelios naujos salos netoliese.

Etna, Sicilija.

Yra žinoma apie 200 šio Italijos ugnikalnio išsiveržimų, tarp jų buvo ir gana galingų, pavyzdžiui, 1169 metais per kataklizmą žuvo apie 15 tūkst. Šiandien Etna išlieka aktyviu 3329 metrų aukščio ugnikalniu, kuris pabunda maždaug kartą per 150 metų ir sunaikina vieną iš netoliese esančių kaimų. Kodėl žmonės nepalieka kalno šlaitų? Faktas yra tas, kad sukietėjusi lava padeda dirvai tapti derlingesne, todėl čia įsikuria siciliečiai. 1928 metais taip pat įvyko stebuklas – karštos lavos srovė sustojo prieš katalikų procesiją. Tai taip įkvėpė tikinčiuosius, kad 1930 metais šioje vietoje buvo pastatyta koplyčia, po 30 metų priešais ją sustojo lava. Italai šias vietas saugo, todėl 1981 metais vietos valdžia aplink Etną sukūrė gamtos rezervatą. Įdomu tai, kad ramiame ugnikalnyje netgi vyksta bliuzo muzikos festivalis. Etna yra gana didelė, 2,5 karto viršijanti Vezuvijaus dydį. Vulkanas turi nuo 200 iki 400 šoninių kraterių, iš vieno iš jų kas tris mėnesius išsiveržia lava. Vulkano išsiveržimas saloje prasidėjo 1902 metų balandį, o gegužės 8 dieną visas garų, dujų ir karštos lavos debesis pasiekė už 8 kilometrų esantį Sen Pjero miestą. Po kelių minučių jo nebeliko, o iš 17 tuo metu uoste buvusių laivų tik vienam pavyko išgyventi. Laivas „Roddam“ iš stichijų gniaužtų ištrūko sulaužytais stiebais, rūkydamas ir nusėtas pelenais. Iš 28 tūkstančių mieste gyvenusių žmonių du buvo išgelbėti, vienas iš jų buvo pavadintas Opost Siparis ir buvo nuteistas mirties bausme. Jį išgelbėjo storos akmeninės kalėjimo sienos. Vėliau kalinį gubernatorius atleido, likusį gyvenimą praleidęs keliaudamas po pasaulį pasakodamas istorijas apie tai, kas nutiko. Smūgio jėga buvo tokia, kad kelias tonas sveriantis paminklas aikštėje buvo numestas į šalį, o karštis buvo toks, kad tirpo net buteliai. Įdomu tai, kad nebuvo tiesioginio skystos lavos išsiliejimo, smūgio sukėlė garai, dujos ir purškiama lava. Vėliau iš ugnikalnio kraterio išniro aštrus 375 metrų aukščio lavos kamštis. Taip pat paaiškėjo, kad jūros dugnas ties Martinika nukrito kelis šimtus metrų. Saint-Pierre miestas, beje, išgarsėjo tuo, kad jame gimė Napoleono žmona Josephine Beauharnais.

Nevado del Ruisas, Kolumbija. 5400 metrų aukščio ugnikalnis, esantis Anduose, 1985 metų lapkričio 13 dieną išsiveržė lavos srautus, o pagrindinis smūgis nukrito į Armero miestą, esantį už 50 kilometrų. Prireikė tik 10 minučių, kol lava ją sunaikino. Žuvusiųjų skaičius viršijo 21 tūkstantį žmonių, o iš viso tuo metu Armero mieste gyveno apie 29 tūkst. Liūdna, bet niekas nesiklausė vulkanologų informacijos apie artėjantį išsiveržimą, nes specialistų informacija ne kartą nepasitvirtino.

Pinatubo, Filipinai. Iki 1991 metų birželio 12 dienos ugnikalnis buvo laikomas užgesusiu 611 metų. Pirmieji aktyvumo ženklai pasirodė balandį ir Filipinų valdžiai pavyko evakuoti visus gyventojus 20 kilometrų spinduliu. Pats išsiveržimas nusinešė 875 žmonių gyvybes, o JAV karinio jūrų laivyno bazė ir Amerikos strateginė oro bazė, įsikūrusi už 18 kilometrų nuo Pinatubo, buvo sunaikinta. Išmesti pelenai užėmė 125 000 km2 dangaus plotą. Nelaimės pasekmės – bendras temperatūros kritimas puse laipsnio ir ozono sluoksnio sumažėjimas, dėl kurio virš Antarktidos susidarė labai didelė ozono skylė. Ugnikalnio aukštis prieš išsiveržimą buvo 1486 metrai, o po – 1745 metrai. Pinatubo vietoje susiformavo 2,5 kilometro skersmens krateris. Šiandien šioje vietoje nuolat vyksta drebėjimai, neleidžiantys statyboms dešimčių kilometrų spinduliu.

Katmai, Aliaska.

Šio ugnikalnio išsiveržimas 1912 m. birželio 6 d. buvo vienas didžiausių XX a. Pelenų kolonos aukštis siekė 20 kilometrų, garsas pasiekė Aliaskos sostinę – Džuno ​​miestą, esantį už 1200 kilometrų. 4 kilometrų atstumu nuo epicentro pelenų sluoksnis siekė 20 metrų. Vasara Aliaskoje pasirodė labai šalta, nes spinduliai negalėjo prasiskverbti pro debesį. Juk į orą buvo išmesta trisdešimt milijardų tonų akmenų! Pačiame krateryje susiformavo 1,5 kilometro skersmens ežeras, kuris tapo pagrindine 1980 metais čia susiformavusio Katmų nacionalinio parko ir draustinio traukos vieta. Šiandien šio aktyvaus ugnikalnio aukštis siekia 2047 metrus, o paskutinis žinomas išsiveržimas įvyko 1921 m.

Pranešimas apie ugnikalnius, geologinius darinius plutos paviršiuje, kuriuose magma iškyla į paviršių ir formuoja vulkanines dujas, lavą, akmenis.

Žinutė apie ugnikalnius

Kas yra ugnikalnis?

Magma gali iš dalies aplenkti, sudarydama lakolitus ir magmos gyslas. Vulkano išsiveržimų metu kita dalis iškyla į paviršių vulkaninių pelenų, lavos, dujų, uolienų fragmentų ir lavos luitų pavidalu.

Vulkanų tipai

Šios geologinės formacijos yra dviejų tipų:

  • Įtrūkęs

Jie nepakyla pakankamai aukštai virš Žemės paviršiaus. Plyšiniai ugnikalniai yra įtrūkimai, iš kurių magma teka į paviršių. Tačiau planetoje jų yra labai mažai.

  • Centrinė

Jie yra didelio aukščio kūgis, iš kurio išsiveržimų metu išeina magma ir lava. Toks ugnikalnis turi angą (per ją teka magma) ir kraterius (angą, iš kurios magma kyla į paviršių).

Vulkanai taip pat skirstomi į užgesusius, veikiančius ir neveikiančius. Neveikiantys ugnikalniai šiuo metu neišsiveržia, nors po jais nuolat vyksta vietiniai žemės drebėjimai. O išnykęs reiškia, kad vulkaninės veiklos nėra.

Kiek ugnikalnių yra Žemėje?

Planetoje yra 1500 ugnikalnių, tiek aktyvių, tiek užgesusių. Žymiausi iš jų – Kliučevskaja Sopka (Kamčiatka), Elbrusas (Kaukazas), Kilimandžaras (Afrika), Fudžis (Japonija).

Dauguma jų yra palei Ramiojo vandenyno perimetrą. Jie sudaro vadinamąjį „ugnies žiedą“. Aktyviausia vulkaninė zona yra Viduržemio jūros-Indonezijos juosta. Vulkanų išsiveržimai vyksta pagal tam tikrą modelį – jų išsidėstymą seisminėse, judančiose zonose.

  • Didžiausias ugnikalnis planetoje yra Mauna Loa. Ji užima beveik visą Havajų salos dalį ir yra aktyviausia.

Įžymūs ugnikalnių išsiveržimai istorijoje: įdomūs faktai

  • (Italija). Išsiveržimas įvyko 79 m. rugpjūčio 24 d. Jis sunaikino Pompėjos miestą, padengdamas jį iki 8 m dulkių sluoksniu, taip pat Herculaneum ir Stabiae. Vezuvijaus pelenai nuskrido į Siriją ir Egiptą. Šiandien tai vienintelis veikiantis ugnikalnis Europoje. Iš viso užfiksuota daugiau nei 80 išsiveržimų. Paskutinis iš jų – 1944 m.
  • Tambora (Sumbavos sala). Išsiveržimas įvyko 1815 m. balandžio 5 d. Šiuolaikinėje istorijoje tai yra didžiausias išsiveržimas pagal išmestų medžiagų kiekį ir žuvusiųjų skaičių. Jis visiškai sunaikino tamboros kultūrą, kurią europiečiai buvo atradę prieš pat. Vulkanas išsiveržė 10 dienų, o aukštis sumažėjo 1400 m. Pelenais jis padengė 500 km plotą, o saulė pro jį nešvietė 3 dienas.
  • Taupo ugnikalnis (Naujoji Zelandija). Išsiveržimas įvyko prieš 27 tūkstančius metų, o mokslininkai jį laiko galingiausiu per visą planetos istoriją. Jo aktyvios veiklos dėka susiformavo Taupo ežeras. Paskutinį kartą ugnikalnis išsiveržė 180 m. e. Jo sprogimo banga ir pelenai sunaikino pusę Šiaurės salos. Į atmosferą buvo išleista 100 km 3 tektoninės medžiagos.
  • Krakatau ugnikalnis (Indonezija). Išsiveržimas įvyko 1883 m. rugpjūčio 27 d. Tai sukėlė 30 metrų cunamį, kuris nuplovė 295 miestus ir kaimus. Lavos gabalai nuskriejo į 55 km aukštį. Pelenai užėmė 5330 km plotą. Sprogimo banga apskriejo planetą iki 11 kartų. Krakatoa sprogimas buvo 200 000 kartų galingesnis už Hirosimos sprogimą. Mokslininkai teigia, kad anksčiau jis pabudo 535 m., o Sumatros ir Javos salos galėjo susiformuoti iš jo veiklos. Po 1883 m. išsiveržimo Krakatau ugnikalnis sugriuvo. O jo vietoje 1927 metais atsirado naujas aktyvus ugnikalnis – Anak Krakatoa.
  • Santorino ugnikalnis (Graikija). Išsiveržimas įvyko 1,5 tūkstančio metų prieš Kristų. Ir tai sunaikino Kretos civilizaciją, taip pat prisidėjo prie Teros salos nuskendusio. Tai ne vienintelis jo išsiveržimas. 1886 m. ištisus metus jis spjovė lavos gabalus tiesiai iš jūros į 500 metrų aukštį.
  • Montagne-Pelée ugnikalnis (Martinika). Išsiveržimas prasidėjo 1902 m. balandžio mėn. Jau gegužės 8-ąją jis dulkėmis užklojo 8 kilometrų zonoje nuo jo esantį miestą. Netoli Martinikos jūros dugnas nukrito porą šimtų metrų.
  • Nevado del Ruiz ugnikalnis (Kolumbija). Išsiveržimas prasidėjo 1985 metų lapkričio 13 dieną ir vos per 10 minučių buvo sunaikintas Armero miestas, kuriame gyvena 29 000 žmonių.
  • Pinatubo ugnikalnis (Filipinai). 622 ilgus metus jis buvo laikomas išnykusiu. Tačiau 1991 m. birželio 12 d. jis sunaikino 18 km teritorijos palei save. Tokios nelaimės pasekmė – sumažėjusi temperatūra ir sumažėjęs ozono sluoksnis, prisidėjęs prie didelės ozono skylės susidarymo.
  • Katmai ugnikalnis (Aliaska). Jo išsiveržimas 1912 m. birželio 6 d. buvo didžiausias XX amžiaus istorijoje.

Tikimės, kad pranešimas apie ugnikalnius vaikams padėjo pasiruošti pamokai. Savo pranešimą apie ugnikalnius galite palikti naudodami toliau pateiktą komentarų formą.

Vulkanai– Tai geologiniai dariniai Žemės plutos paviršiuje arba kitos planetos pluta, kur į paviršių iškyla magma, suformuodama lavą, vulkanines dujas, uolienas (vulkanines bombas) ir piroklastinius srautus.

Žodis „vulkanas“ kilęs iš senovės romėnų mitologijos ir kilęs iš senovės romėnų ugnies dievo Vulkano vardo.

Mokslas, tiriantis ugnikalnius, yra vulkanologija ir geomorfologija.

Vulkanai skirstomi pagal formą (skydas, stratovulkanai, pelenų kūgiai, kupolai), veiklą (aktyvus, neveikiantis, išnykęs), vietą (sausumos, povandeninis, poledyninis) ir kt.

Vulkaninis aktyvumas

Vulkanai pagal vulkaninio aktyvumo laipsnį skirstomi į aktyvius, neveikiančius, užgesusius ir neveikiančius. Veikliuoju ugnikalniu laikomas ugnikalnis, išsiveržęs istoriniu laikotarpiu arba holocene. Aktyvaus samprata yra gana netiksli, nes ugnikalnis su aktyviais fumaroliais vienų mokslininkų yra priskiriamas aktyviam, o kitų – išnykusiam. Neveikiančiais ugnikalniais laikomi neveikiantys ugnikalniai, kuriuose galimi išsiveržimai, o užgesusiais – tie, kur jų tikimybė yra mažai tikėtina.

Tačiau vulkanologai nesutaria, kaip apibrėžti aktyvų ugnikalnį. Vulkaninio aktyvumo laikotarpis gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelių milijonų metų. Daugelis ugnikalnių demonstravo vulkaninį aktyvumą prieš dešimtis tūkstančių metų, tačiau šiandien jie nėra laikomi aktyviais.

Astrofizikai, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, mano, kad vulkaninė veikla, kurią savo ruožtu sukelia kitų dangaus kūnų potvynių įtaka, gali prisidėti prie gyvybės atsiradimo. Visų pirma, ugnikalniai prisidėjo prie žemės atmosferos ir hidrosferos susidarymo, išskirdami didelius anglies dioksido ir vandens garų kiekius. Mokslininkai taip pat pastebi, kad pernelyg aktyvus ugnikalnis, pavyzdžiui, Jupiterio mėnulyje Io, gali padaryti planetos paviršių negyvenamu. Tuo pačiu metu silpnas tektoninis aktyvumas lemia anglies dioksido išnykimą ir planetos sterilizaciją. „Šie du atvejai rodo potencialias planetų gyvenimo ribas ir egzistuoja kartu su tradiciniais mažos masės pagrindinės sekos žvaigždžių sistemų gyvenamųjų zonų parametrais“, – rašo mokslininkai.

Vulkaninių struktūrų tipai

Apskritai ugnikalniai skirstomi į linijinius ir centrinius, tačiau šis padalijimas yra savavališkas, nes dauguma ugnikalnių apsiriboja tiesiniais tektoniniais žemės plutos trikdžiais (lūžiais).

Linijiniai ugnikalniai arba plyšio tipo ugnikalniai turi didelius tiekimo kanalus, susijusius su giliu plutos skilimu. Paprastai iš tokių plyšių išteka bazaltinė skystoji magma, kuri, pasklidusi į šonus, suformuoja didelius lavos dangalus. Išilgai plyšių atsiranda švelnūs purslai, platūs plokšti kūgiai, lavos laukai. Jei magma yra rūgštesnės sudėties (lydelyje didesnis silicio dioksido kiekis), susidaro linijiniai ekstruziniai gūbriai ir masyvai. Kai įvyksta sprogstamieji išsiveržimai, gali atsirasti dešimčių kilometrų ilgio sprogstamieji grioviai.

Centrinio tipo ugnikalnių formos priklauso nuo magmos sudėties ir klampumo. Karštos ir lengvai judančios bazaltinės magmos sukuria didžiulius ir plokščius skydinius ugnikalnius (Mauna Loa, Havajų salos). Jei ugnikalnis periodiškai išsiveržia lava arba piroklastine medžiaga, atsiranda kūgio formos sluoksniuota struktūra – stratovulkanas. Tokio ugnikalnio šlaitus dažniausiai dengia gilios radialinės daubos – barrankos. Centrinio tipo ugnikalniai gali būti grynai lavos arba susidarę tik iš vulkaninių produktų – vulkaninių skorijų, tufų ir kt. darinių, arba būti mišrūs – stratovulkanai.

Yra monogeninių ir poligeninių ugnikalnių. Pirmasis atsirado dėl vieno išsiveržimo, antrasis - dėl kelių išsiveržimų. Klampi, rūgštinės sudėties, žemos temperatūros magma, išspausta iš ventiliacijos angos, formuoja ekstruzinius kupolus (Montagne-Pelé adata, 1902).

Be kalderų, taip pat yra didelių neigiamų reljefo formų, susijusių su nusėdimu dėl išsiveržusios vulkaninės medžiagos svorio ir slėgio deficitu gylyje, kuris atsirado iškraunant magmos kamerą. Tokios struktūros vadinamos vulkanotektoninėmis įdubomis. Vulkanotektoninės įdubos yra labai paplitusios ir dažnai lydi storų ignimbritų sluoksnių susidarymą – rūgštinės sudėties vulkanines uolienas, turinčias skirtingą genezę. Jie yra lava arba suformuoti iš sukepintų arba suvirintų tufų. Jiems būdingos lęšio formos vulkaninio stiklo, pemzos, lavos, vadinamos fiamme, segregacijos ir pagrindinės masės tufą ar tofą primenanti struktūra. Paprastai dideli ignimbritų kiekiai yra susiję su sekliomis magmos kameromis, susidariusiomis dėl pagrindinių uolienų tirpimo ir pakeitimo. Neigiamas reljefo formas, susijusias su centrinio tipo ugnikalniais, vaizduoja kalderos - dideli kelių kilometrų skersmens suapvalinti gedimai.

Ugnikalnių klasifikacija pagal formą

Ugnikalnio forma priklauso nuo lavos, kurią jis išsiveržia, sudėties; Paprastai laikomi penkių tipų ugnikalniai:

  • Skydo ugnikalniai arba „skydo ugnikalniai“. Susidaro dėl pakartotinio skystos lavos išmetimo. Tokia forma būdinga ugnikalniams, kurie išsiveržia mažo klampumo bazalto lavą: ji ilgai teka tiek iš centrinės angos, tiek iš šoninių ugnikalnio kraterių. Lava tolygiai pasklinda daugelį kilometrų; Palaipsniui iš šių sluoksnių susidaro platus „skydas“ švelniais kraštais. Pavyzdys yra Mauna Loa ugnikalnis Havajuose, kur lava teka tiesiai į vandenyną; jo aukštis nuo pagrindo vandenyno dugne yra maždaug dešimt kilometrų (tuo tarpu ugnikalnio povandeninė bazė yra 120 km ilgio ir 50 km pločio).
  • Pelenų kūgiai. Tokiems ugnikalniams išsiveržus, aplink kraterį kūgio formos sluoksniais susikaupia stambūs akytojo šlako fragmentai, o maži fragmentai papėdėje suformuoja pasvirusius šlaitus; Su kiekvienu išsiveržimu ugnikalnis kyla aukščiau. Tai labiausiai paplitęs ugnikalnio tipas sausumoje. Jų aukštis neviršija kelių šimtų metrų. Pavyzdys yra Plosky Tolbachik ugnikalnis Kamčiatkoje, kuris sprogo 2012 m. gruodžio mėn.
  • Stratovulkanai arba „sluoksniuoti ugnikalniai“. Periodiškai išsiveržianti lava (klampi ir tiršta, greitai stingstanti) ir piroklastinė medžiaga – karštų dujų, pelenų ir karštų akmenų mišinys; dėl to jų kūgio nuosėdos (aštrios, įgaubtais nuolydžiais) keičiasi. Lava iš tokių ugnikalnių taip pat išteka iš plyšių, šlaituose sukietėja briaunuotų koridorių pavidalu, kurie tarnauja kaip ugnikalnio atrama. Pavyzdžiai – Etna, Vezuvijus, Fudžis.
  • Kupoliniai ugnikalniai. Jie susidaro, kai iš ugnikalnio gelmių kylanti klampi granitinė magma negali tekėti šlaitais ir sukietėja viršuje, suformuodama kupolą. Užkemša burną tarsi kamštis, kurį laikui bėgant išstumia po kupolu susikaupusios dujos. Toks kupolas dabar formuojasi virš Sent Helenso kalno kraterio JAV šiaurės vakaruose, susidariusio per 1980 m. išsiveržimą.
  • Sudėtingi (mišrūs, sudėtiniai) ugnikalniai.

Vulkano išsiveržimas

Vulkanų išsiveržimai yra geologinės ekstremalios situacijos, galinčios sukelti stichines nelaimes. Išsiveržimo procesas gali trukti nuo kelių valandų iki daugelio metų. Tarp įvairių klasifikacijų išskiriami bendrieji išsiveržimų tipai:

  • Havajų tipas - skystos bazaltinės lavos išmetimas, dažnai formuojantis lavos ežerus, kurie turėtų būti panašūs į deginančius debesis ar raudonai įkaitusias lavinas.
  • Hidrosprogstamojo tipo - išsiveržimams, vykstantiems sekliose vandenynų ir jūrų sąlygose, susidaro didelis kiekis garų, atsirandančių susilietus su karšta magma ir jūros vandeniu.

Postvulkaniniai reiškiniai

Po išsiveržimų, kai ugnikalnio veikla arba nutrūksta visam laikui, arba „užsnūsta“ tūkstančius metų, pačiame ugnikalnyje ir jo aplinkoje išlieka procesai, susiję su magmos kameros atšalimu ir vadinami postvulkaniniais procesais. Tai yra fumaroliai, terminės vonios ir geizeriai.

Išsiveržimų metu vulkaninė struktūra kartais griūna ir susidaro kaldera – didelė įduba, kurios skersmuo siekia iki 16 km, o gylis – iki 1000 m. Kylant magmai, susilpnėja išorinis slėgis, atsiranda dujų ir skystų produktų ištrūkti į paviršių ir įvyksta ugnikalnio išsiveržimas. Jei į paviršių iškeliamos senovinės uolienos, o ne magma, o dujose vyrauja vandens garai, susidarantys šildant požeminį vandenį, tai toks išsiveržimas vadinamas freatiniu.

Į žemės paviršių pakilusi lava ne visada pasiekia šį paviršių. Jis tik kelia nuosėdinių uolienų sluoksnius ir sukietėja kompaktiško kūno (lakolito) pavidalu, sudarydamas unikalią žemų kalnų sistemą. Vokietijoje tokios sistemos apima Rhön ir Eifel regionus. Pastarajame stebimas kitas postvulkaninis reiškinys – ežerai, užpildantys buvusių ugnikalnių kraterius, nesugebėjusius suformuoti būdingo ugnikalnio kūgio (vadinamųjų maarų).

Šilumos šaltiniai

Viena iš neišspręstų ugnikalnio veiklos problemų yra šilumos šaltinio, būtino bazalto sluoksnio ar mantijos vietiniam tirpimui, nustatymas. Toks tirpimas turi būti labai lokalizuotas, nes praeinant seisminėms bangoms matyti, kad pluta ir viršutinė mantija paprastai yra kietos būsenos. Be to, šiluminės energijos turi pakakti išlydyti didžiulius kiekius kietos medžiagos. Pavyzdžiui, JAV Kolumbijos upės baseine (Vašingtono ir Oregono valstijose) bazaltų tūris yra daugiau nei 820 tūkstančių km³; tokie pat dideli bazaltų sluoksniai yra Argentinoje (Patagonia), Indijoje (Dekano plynaukštėje) ir Pietų Afrikoje (Didysis Karoo kilimas). Šiuo metu yra trys hipotezės. Kai kurie geologai mano, kad tirpimą sukelia vietinės didelės radioaktyviųjų elementų koncentracijos, tačiau tokios koncentracijos gamtoje atrodo mažai tikėtinos; kiti teigia, kad tektoninius trikdžius, pasireiškiančius poslinkių ir lūžių pavidalu, lydi šiluminės energijos išsiskyrimas. Yra ir kitas požiūris, pagal kurį aukšto slėgio sąlygomis viršutinė mantija yra kietos būsenos, o kai dėl plyšimo nukrenta slėgis, ji ištirpsta ir pro plyšius teka skysta lava.

Vulkaninės veiklos sritys

Pagrindinės vulkaninės veiklos sritys yra Pietų Amerika, Centrinė Amerika, Java, Melanezija, Japonijos salos, Kurilų salos, Kamčiatka, JAV šiaurės vakarų dalis, Aliaska, Havajų salos, Aleutų salos, Islandija, Atlanto vandenynas. .

Purvo ugnikalniai

Purvo ugnikalniai – tai nedideli ugnikalniai, per kuriuos į paviršių iškyla ne magma, o skystas purvas ir dujos iš žemės plutos. Purvo ugnikalniai yra daug mažesnio dydžio nei įprasti. Purvas paprastai patenka į paviršių šaltas, tačiau purvo ugnikalnių išskiriamose dujose dažnai yra metano ir išsiveržimo metu jos gali užsidegti, sukurdamos tai, kas atrodo kaip miniatiūrinis paprasto ugnikalnio išsiveržimas.

Mūsų šalyje purvo ugnikalniai yra labiausiai paplitę Tamano pusiasalyje, jų yra ir Sibire, prie Kaspijos jūros ir Kamčiatkoje. Kitų NVS šalių teritorijoje daugiausia purvo ugnikalnių yra Azerbaidžane, jų yra Gruzijoje ir Kryme.

Vulkanai kitose planetose

Vulkanai kultūroje

  • Karlo Bryullovo paveikslas „Paskutinė Pompėjos diena“;
  • Filmai „Vulkanas“, „Dantės viršūnė“ ir scena iš filmo „2012“.
  • Netoli Eyjafjallajökull ledyno Islandijoje esantis ugnikalnis jo išsiveržimo metu tapo daugybės humoristinių laidų, televizijos naujienų, reportažų ir liaudies meno tema, aptariančių įvykius pasaulyje.

(Aplankyta 774 kartus, 1 apsilankymai šiandien)



Ar jums patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais!