Типы извержений вулкана

Несколько типов извержений вулкана - в связи с тем, какой материал исключен из вулканического вентиляционного отверстия или трещины - было выделено вулканологами . Они часто называют в честь известных вулканов , где наблюдался этот тип поведения. Некоторые вулканы могут демонстрировать только один характерный тип извержения в течение периода деятельности, в то время как другие могут отображать целую последовательность типов в одном извергнутом серии.
Есть три основных типа извержения вулкана:
- Магматические извержения являются наиболее хорошо задержанным типом извержения. Они включают декомпрессию газа в магме , которая продвигает его вперед.
- Фреатические извержения обусловлены перегревом пар из -за непосредственной близости магмы . Этот тип не имеет магматического выпуска, вместо этого вызывает грануляцию существующей скалы.
- Фреатомагматические извержения обусловлены прямым взаимодействием магмы и воды, в отличие от фреатических извержений, где ни одна свежая магма не достигает поверхности.
В пределах этих широких типов извергаются несколько подтипов. Самыми слабыми являются гавайские и подводные лодки , затем Стромбол , за которым следуют вулканский и Суртсян . Более сильными извержениями являются извержения Пелевого Пелевина , за которыми следуют извержения Плиниана ; Самые сильные извержения называются ультра-ПЛИНАМИ . Субледцеальные и фреатические извержения определяются их изверженным механизмом и различаются по силе. Важной мерой прочности извержения является индекс вулканического взрыва, шкала порядка магистрации , в диапазоне от 0 до 8, который часто коррелирует с извержениями типов.
Механизмы
[ редактировать ]
Вулканические извержения возникают через три основных механизма: [ 1 ]
- Выпуск газа под декомпрессией, вызывая магматические извержения
- Выброс увлеченных частиц во время извержений пар, вызывая извержения фреатической
- Тепловое сокращение от охлаждения при контакте с водой, вызывая фреатомагматические извержения
С точки зрения деятельности, существуют взрывные извержения и эффектные извержения . Первые характеризуются газовыми взрывами, которые продвигают магму и тефру. [ 1 ] Последний изливает лаву без значительного взрыва. [ 2 ]
Влияние
[ редактировать ]Вулканические извержения сильно различаются по силе. В единственной крайности существуют эффузивные гавайские извержения, которые характеризуются фонтанами лавы и жидкими потоками лавы , которые, как правило, не очень опасны. С другой стороны, извержения Плиниана являются большими, жестокими и очень опасными взрывными событиями. Вулканы не связаны с одним извержения стиля и часто отображают много разных типов, как пассивных, так и взрывоопасных, даже в промежутке одного извержения цикла. [ 3 ] Вулканы не всегда изрываются по вертикали из одного кратера возле их пика. Некоторые вулканы демонстрируют боковые и извержения трещины . Примечательно, что многие гавайские извержения начинаются из зон Rift . [ 4 ] Ученые полагали, что импульсы магмы, смешанные в магма -камере, перед тем, как подняться вверх - процесс, который, по оценкам, займет несколько тысяч лет. Вулканологи Колумбийского университета обнаружили, что извержение вулкана Иразу в Коста -Рике в 1963 году, вероятно, было вызвано магмой, которая прошла бесспорный маршрут из мантии всего за несколько месяцев. [ 5 ]
При изучении продуктов взрывных извержений важно различать ...::
- величина - общий объем;
- Интенсивность - скорость выбросов;
- дисперсионная власть - степень рассеяния;
- насилие - важность импульса;
- разрушительный потенциал - степень разрушения жизни или собственности (реальный или потенциал);
Джордж Пл Уокер , цитируется [ 6 ]
Индекс вулканического взрыва
[ редактировать ]Индекс вулканического взрыва (обычно сокращается до VEI) представляет собой шкалу от 0 до 8 для измерения прочности извержений, но не захватывает все свойства, которые могут быть восприняты как важные. Он используется института Смитсоновского Глобальной программой вулканизма при оценке влияния исторических и доисторических потоков лавы. Он работает таким же образом, как и на шкалу Рихтера для землетрясений , поскольку каждый интервал в значении представляет собой десятикратное увеличение величины (он логарифмичен ). [ 7 ] Подавляющее большинство извержений вулкана составляет от 0 до 2. [ 3 ]
ТЫ | Высота шлейфа | Извергающий том * | Типичный тип извержения |
Частота ** | Пример |
---|---|---|---|---|---|
0 | <100 м (330 футов) | 1000 м 3 (35 300 с Ft) | Гавайский | Непрерывный | Обнимать |
1 | 100–1000 м (300–3300 футов) | 10000 м 3 (353 000 с Ft) | Гавайский/ сломболиец | Ежедневно | Стромболи |
2 | 1-5 км (1-3 миль) | 1 000 000 м 3 (35 300 000 с Ft) † | Стромбол/ Вулканийский | Две недели | Галеры (1992) |
3 | 3–15 км (2-9 миль) | 10 000 000 м 3 (353 000 000 с Ft) | Вулканийский | 3 месяца | Невадо дель -Руис ( 1985 ) |
4 | 10–25 км (6–16 миль) | 100 000 000 м 3 (0,024 с ИМ) | Вулканиан/ Пелеан | 18 месяцев | Eyjafjallajökull ( 2010 ) |
5 | > 25 км (16 миль) | 1 км 3 (0,24 с ИМ) | Плиниан | 10–15 лет | Гора Сент -Хеленс ( 1980 ) |
6 | > 25 км (16 миль) | 10 км 3 (2 с MI) | Плиниан/ ультра-ПЛИНА | 50–100 лет | Mountat Pinatubo ( 1991 ) |
7 | > 25 км (16 миль) | 100 км 3 (20 с MI) | Ультра-ПЛИНИС | 500–1000 лет | Тамбора ( 1815 ) |
8 | > 25 км (16 миль) | 1000 км 3 (200 с MI) | Суперлоканический | Более 50 000 лет [ 8 ] [ 9 ] | Озеро Тоба ( 74 KYA ) |
* Это минимальный извергающий объем, необходимый для того, чтобы извержение было рассмотрено в категории. ** Значения являются приблизительной оценкой. † Существует разрыв между 1 -й и 2 -й уровнем ВЕЙ; Вместо того, чтобы увеличить на 10, значение увеличивается на 100 (с 10 000 до 1 000 000). |
Магматический
[ редактировать ]Магматические извержения производят юношеские обломки во время взрывной декомпрессии от высвобождения газа. Они варьируются в интенсивности от относительно небольших лавовых фонтанов на Гавайях до катастрофического ультра-Плюнианского извержения, высотой более 30 км (19 миль), больше, чем извержение горы Везувий в 79 году нашей эры , которая похоронила Помпеи . [ 1 ]
Гавайский
[ редактировать ]
Гавайские извержения - это тип извержения вулкана, названным в честь гавайских вулканов , таких как Мауна Лоа , с этим изверженным типом является отличием. самые спокойные типы вулканических событий, характеризующихся эффузионным извержением очень жидких базальта Гавайские извержения -это лавов с низким газообразным содержанием . Объем изгнанного материала из гавайских извержений составляет менее половины от того, что встречается в других извергающих типах. Устойчивое производство небольшого количества лавы создает большую широкую форму вулкана щита . Извержения не централизованы на главной вершине, как при других вулканических типах, и часто возникают на вентиляционных отверстиях вокруг вершины и из вентиляционных отверстий, излучающихся из центра. [ 4 ]
Гавайские извержения часто начинаются как линия извержений вентиляционного отверстия вдоль трещинного вентиляционного отверстия , так называемого «занавеса огня». Они умирают, когда лава начинает концентрироваться в нескольких вентиляционных отверстиях. Между тем извержения в центральной части часто принимают форму больших лавовых фонтанов (как непрерывных, так и спорадических), которые могут достигать высот сотен метров или более. Частицы из лавовых фонтанов обычно охлаждают в воздухе, прежде чем попасть на землю, что приводит к накоплению фрагментов Scoria Scoria ; Когда воздух особенно густой с обломками , они не могут остыть достаточно быстро из -за окружающего тепла и ударить по земле, все еще горячая, накопление которых образует шипение конусов . Если извергающие ставки достаточно высоки, они могут даже образовывать потоки лавы, подаваемые брызгиванием. Гавайские извержения часто чрезвычайно долго проживают; Puʻu ʻʻō , вулканический конус на Килауэа , непрерывно разразился более 35 лет. Другой гавайской вулканической особенностью является формирование активных лавовых озер , самостоятельные бассейны сырой лавы с тонкой корочкой из полуохтерийной скалы. [ 4 ]

Потоки от гавайских извержений являются базальтовыми и могут быть разделены на два типа по их структурным характеристикам. Pahoehoe Lava - это относительно гладкий поток лавы, который может быть gillowy или intency. Они могут двигаться как один лист, благодаря продвижению «пальцев ног» или в виде колонны для звенье лавы. [ 10 ] Потоки A'A Lava более плотные и более вязкие, чем Pahoehoe, и имеют тенденцию двигаться медленнее. Потоки могут измерять толщину от 2 до 20 м (от 7 до 66 футов). Потоки A'A настолько толстые, что внешние слои охлаждаются в обломках, похожей на массу, изолируя все еще горячую интерьер и предотвращая его охлаждение. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааации давления, пока она не отрывается, после чего общая масса позади него движется вперед. Pahoehoe Lava иногда может стать ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааары сдвига увеличения скорости или , но лава никогда не превращается в поток Пахоэхо. [ 11 ]
Гавайские извержения отвечают за несколько уникальных вулканологических объектов. Небольшие вулканические частицы переносятся и образуются ветром, быстро охлаждая в стеклянные фрагменты в форме слез, известные как слезы Пеле (после Пеле , Гавайского божества вулкана). Во время особенно сильных ветров эти кусочки могут даже принимать форму длинных пряди, известных как волосы Пеле . Иногда базальт аэрирует в ретикулит , тип породы с самой низкой плотностью на земле. [ 4 ]
Хотя гавайские извержения названы в честь вулканов Гавайских островов, они не обязательно ограничены им; Самый высокий фонтан лавы был зарегистрирован во время 23 ноября 2013 года извержения горы Этна в Италии, которая достигла стабильной высоты около 2500 м (8200 футов) в течение 18 минут, кратко пив на высоте 3400 м (11 000 футов). [ 12 ]
Вулканы, как известно, имеют гавайскую деятельность, включают:
- Puʻu ʻʻō, паразитный связевой конус , расположенный на Килауэа на острове Гавайи , который постоянно извергался с 1983 по 2018 год. Извержения начались с 6-километрового (4 миль), основанного на расписании . Уступил место централизованным извержениям на месте восточного рифта Килауэа, в конечном итоге построив конус. [ 4 ]
- Список всех вулканов Гавайев , см. Список вулканов на гавайской цепочке императорской шва .
- Гора Этна , Италия . [ 4 ]
- Гора Михара в 1986 году (см. Выше абзац) [ 4 ]
Стромболиан
[ редактировать ]
Извержения Стромболи - это тип извержения вулкана, названного в честь вулкана Стромболи , который на протяжении веков извергался почти непрерывно. [ 13 ] Стромболианские извержения обусловлены разрывом газовых пузырьков в магме . Эти газовые пузырьки внутри магмы накапливаются и объединяются в большие пузырьки, называемые газовыми слизнениями . Они растут достаточно большими, чтобы подняться через колонну лавы. [ 14 ] Достигнув поверхности, разница в давлении воздуха заставляет пузырь взрываться громким поп -музыкой, [ 13 ] бросая магму в воздух таким же образом, как мыльный пузырь . Из -за высокого давления газа , связанного с лавами, продолжающаяся активность, как правило, в форме эпизодических взрывных извержений, сопровождаемых отличительными громкими взрывами. [ 13 ] Во время извержений эти взрывы встречаются так же часто, как каждые несколько минут. [ 15 ]
Термин «Стромболиан» использовался без разбора для описания широкого спектра извержений вулкана, варьирующихся от небольших вулканических взрывов до больших извергающих колонн . На самом деле, истинные извержения Стромболи характеризуются недолгими и взрывными извержениями лавов с промежуточной вязкостью , часто выброшенными высоко в воздух. Колонны могут измерять сотни метров в высоту. Лавы, образованные извержениями Стромболия, являются формой относительно вязкой базальтовой лавы, а его конечным продуктом является в основном Scoria . [ 13 ] Относительная пассивность извержений Стромболи, и его необывающая природа к его исходному вентиляционному отверстию позволяют извержениям Стромболий оставаться без приспособления в течение тысячелетий, а также делают его одним из наименее опасных извергающих типов. [ 15 ]

Стромболианские извержения выбрасывают вулканические бомбы и фрагменты лапилли , которые перемещаются по параболическим путям, прежде чем приземлиться вокруг своего источника. [ 16 ] Устойчивое накопление небольших фрагментов строит Зволочные конусы, полностью составленные из базальтовых пирокластов . Эта форма накопления имеет тенденцию привести к хорошо упорядоченным кольцам тефры . [ 13 ]
Стромболианские извержения похожи на гавайские извержения , но есть различия. Стромболианские извержения более шумные, не производят устойчивые извергающие колонны , не производят некоторые вулканические продукты, связанные с гавайским вулканизмом (в частности, слезы Пеле и волосы Пеле ), и создают меньше потоков расплавленной лавы (хотя извергающий материал имеет тенденцию образовывать небольшие ривулеты). [ 13 ] [ 15 ]
Вулканы, как известно, обладают слоемной деятельностью, включают:
- Парикутин , Мексика , которая вспыхнула от трещины в кукурузном поле в 1943 году. Два года после его жизни пирокластическая активность начала ослабевать, и излияние лавы с ее основания стало его основным способом активности. Извержения прекратились в 1952 году, а окончательная высота составляла 424 м (1391 фут). Это был первый раз, когда ученые могли наблюдать полный жизненный цикл вулкана. [ 13 ]
- Маунт Этна , Италия , которая продемонстрировала стремальную активность в недавних извержениях, например, в 1981, 1999, [ 17 ] 2002–2003 и 2009. [ 18 ]
- Гора Эребус в Антарктиде , самый южный активный вулкан в мире, наблюдая, что извергается с 1972 года. [ 19 ] Эрптивная активность в Эребусе состоит из частой сломболийской активности. [ 20 ]
- Гора Батутара , Индонезия , демонстрировала непрерывное извержение Стромболия с 2014 года. [ 21 ] [ 22 ]
- Сам Стромболи . Тезка мягкой взрывной деятельности, которой она обладает, была активна в течение исторического времени; По сути, непрерывные извержения Стромболия, иногда сопровождаемые потоками лавы, были зарегистрированы в Стромболи на протяжении более тысячелетия. [ 23 ]
Вулканийский
[ редактировать ]
Вулканические извержения - это тип извержения вулкана, названным в честь вулкана Вулкано . [ 24 ] Он был назван таким образом после Джузеппе Меркалли о его извержениях 1888–1890 гг. наблюдений [ 25 ] В извержениях вулканцев промежуточная вязкая магма в вулкане затрудняет с везикулярными газами сбежать . Подобно извержениям Стромболи, это приводит к повышению высокого давления газа , в конечном итоге вырывает крышку, удерживающую магму и приводит к взрывной извержению. В отличие от извержений сломболия, выброшенные фрагменты лавы не являются аэродинамическими; Это связано с более высокой вязкостью вулканской магмы и большим включением кристаллического материала, разбитого от прежней кепки. Они также более взрывоопасны, чем их стряболические коллеги, с извержениями колонны, часто достигающих высотой от 5 до 10 км (3 и 6 миль). Наконец, вулканические месторождения являются андезитовыми для дацитов, а не базальтового . [ 24 ]
Первоначальная вулканическая активность характеризуется серией недолговечных взрывов, которые продолжаются через несколько минут до нескольких часов и типизируются путем выброса вулканических бомб и блоков . Эти извержения изнашиваются в лавовом куполе, удерживающем магму, и распадаются, что приводит к гораздо более тихим и непрерывным извержениям. Таким образом, ранним признаком будущей вулканической активности является рост купола лавы, а его коллапс генерирует излитие пирокластического материала по склону вулкана. [ 24 ]

Отложения вблизи исходного вентиляционного отверстия состоят из больших вулканических блоков и бомб , причем так называемые « бомбы для хлебной коры » особенно распространены. Эти глубоко потрескавшиеся вулканические куски образуются, когда внешность изгнанной лавы быстро охлаждается в стеклянной или мелкозернистой оболочке, но внутренняя часть продолжает охлаждать и везикулировать . Центр фрагмента расширяется, взломав экстерьер. Основная часть вулканических месторождений - тонкая зола . Пепел только умеренно рассеивается, и его изобилие указывает на высокую степень фрагментации , что является результатом высокого содержания газа в магме. В некоторых случаях было обнаружено, что они являются результатом взаимодействия с метеорической водой , что позволяет предположить, что извержения вулканцев частично являются гидровуолканическими . [ 24 ]
Вулканы, которые продемонстрировали вулканскую деятельность, включают:
- Сакураджима , Япония, является местом вулканской деятельности почти с 1955 года. [ 26 ]
- Тавурвур , Папуа -Новая Гвинея , один из нескольких вулканов в Рабаул Кальдера . [ 24 ]
- Вулкан Иразу в Коста -Рике продемонстрировал вулканскую деятельность в своем извержении 1963–1965 годов . [ 27 ]
- Анак Кракатоа , Индонезия, повторяла вулканскую деятельность с момента своего роста в 1930 году до настоящего времени. [ 28 ] [ 29 ]
По оценкам, извержения вулканцев составляют как минимум половину всех известных извержений голоцена . [ 30 ]
Пелен
[ редактировать ]
Извержения Пелеан (или nuée ardente ) - это тип извержения вулкана, названного в честь вулкана горы Пеле в Мартинике , месте извержения Пелеан в 1902 году, которое является одним из худших стихийных бедствий в истории. В извержениях Пелеан много фрагментов газа, пыли, пепла и лавы взорваны центральным кратером вулкана, [ 31 ] управляется коллапсом риолита , дацита и лавовых куполов , которые часто создают большие извергающие колонны . Ранним признаком предстоящего извержения является рост так называемого Пелеана или Лавового позвоночника , выпуклости на саммите вулкана, предварительно подходящего для его общего краха. [ 32 ] Материал рушится на себя, образуя быстро движущийся пирокластический поток [ 31 ] (Известно как блок -и ясень ) [ 33 ] Это движется вниз по склону горы на огромных скоростях, часто более 150 км (93 миль) в час. Эти оползнь заставляют извержения Пелеан одним из самых опасных в мире, способных прорваться через населенные районы и причинять серьезную гибель жизни. Извержение горы Пеле в 1902 году вызвало огромное разрушение, убив более 30 000 человек и полностью разрушив Сент -Пьер , худшее вулканическое событие в 20 -м веке . [ 31 ]
Извержения Пелеан наиболее заметно характеризуются накалистыми пирокластическими потоками, которые они управляют. Механика извержения Пелеан очень похожа на извержение вулканиана, за исключением того, что в извержениях Пелеан структура вулкана способна выдерживать большее давление, поэтому извержение происходит как один большой взрыв, а не несколько меньших. [ 34 ]
Вулканы, как известно, обладают активностью Пелеана, включают:
- Гора Пеле , Мартиник . Извержение горы Пеле в 1902 году полностью опустошило остров, разрушив Сент -Пьер и оставив только 3 выживших. [ 35 ] Из -за извержения непосредственно предшествовали рост купола лавы. [ 24 ]
- Вулкан Майона , наиболее активный вулкан Филиппины . Это был сайт многих различных типов извержений, включая Пелеан. Приблизительно 40 оврагов излучаются от вершины и обеспечивают пути для частых пирокластических потоков и грязевых потоков до низменности внизу. Самое насильственное извержение майона произошло в 1814 году и отвечало за более 1200 смертей. [ 36 ]
- Извержение горы Ламингтон 1951 года . До этого извержения пик даже не был признан вулканом. Более 3000 человек были убиты, и это стало ориентиром для изучения крупных извержений Пелеан. [ 37 ]
- Гора Синабунг , Индонезия. История его извержений с 2013 года показывает, что вулкан излучает пирокластические потоки с частыми коллапсами его лавовых куполов. [ 38 ] [ 39 ]
-
Пирокластические потоки в вулкане Майона , Филиппины , 1984
-
Лавовый позвоночник , который развивался после извержения горы Пеле в 1902 году.
-
Маунт Ламингтон после разрушительного извержения 1951 года
-
2016 извержение горы Синабунг
Плиниан
[ редактировать ]
Извержения Плиниана (или извержения везувийцев) представляют собой тип извержения вулкана, названного в честь исторического извержения горы Везувий в 79 году нашей эры, которые похоронили римские города Помпей и Геркуланум и, в частности, для его хроники Плини молодых . [ 40 ] Процесс питания Плиниана начинается в магма -камере , где растворенные летучие газы хранятся в магме. Газы везикулируют и накапливаются, когда они поднимаются через магма -канал . Эти пузырьки агглютинируют, и как только они достигают определенного размера (около 75% от общего объема магма -канала), они взорвутся. Узкие ограничения трубопровода заставляют газы и связанную магму вверх, образуя извергающую колонку . Скорость извержения контролируется содержанием газа в колонне, а поверхностные породы с низкой силой обычно трясутся под давлением извержения, образуя расклешенную исходящую структуру, которая толкает газы еще быстрее. [ 41 ]
Эти массивные извергающие колонны являются отличительной особенностью извержения Плиниана и достигают 2 до 45 км (от 1 до 28 миль) в атмосферу . Самая плотная часть шлейфа, непосредственно над вулканом, управляется внутри расширения газа . По мере того, как он достигает выше в воздух, шлейф расширяется и становится менее плотным, конвекция и тепловое расширение вулканического пепла приводят его еще дальше в стратосферу . В верхней части шлейфа мощные ветры могут отвести шлейф от вулкана . [ 41 ]

Эти очень взрывные извержения обычно связаны с богатыми летучими, датитными до риолитовыми лавами и встречаются наиболее обычно у стратоволкано . Извержения могут длиться от часов до нескольких дней, причем более длительные извержения связаны с большим количеством Фелса вулканов . Хотя они обычно ассоциируются с магмой Фелса, извержения Плиниана могут происходить у базальтовых вулканов, если магма -камера отличается от верхних частей, богатых диоксидом кремния , [ 40 ] или если магма быстро поднимается. [ 42 ]
Извержения Плиниана аналогичны как вулканианским, так и в извержениях Стромболия, за исключением того, что вместо того, чтобы создавать дискретные взрывные события, извержения Плиниана образуют устойчивые извергающие столбцы. Они также похожи на гавайские фонтаны лавы в том смысле, что оба извергнутия производят постоянные колонны извержения, поддерживаемые ростом пузырьков, которые поднимаются примерно на той же скорости, что и окружающая их магма. [ 40 ]
Регионы, пострадавшие от извержений Плиниана, подвергаются тяжелому воздуху Pumice, влияющего на площадь от 0,5 до 50 км 3 (От 0 до 12 куб мчи) в размере. [ 40 ] Материал в пепельном шлейпе в конечном итоге возвращается к земле, покрывая ландшафт толстым слоем множества кубических километров пепла. [ 43 ]

Наиболее опасной извергающей особенностью являются пирокластические потоки , генерируемые обрушение материала, которые движутся вниз по боковой стороне горы на экстремальных скоростях [ 40 ] до 700 км (435 миль) в час и с возможностью расширить охват извержения сотни километров. [ 43 ] Выброс горячего материала с вершины вулкана растает снежные банки и отложения льда на вулкане, который смешивается с тефрой , образуя лахары , быстро движущиеся грязные потоки с консистенцией влажного бетона, который движется со скоростью быстрого реки . [ 40 ]
Основные события извержения Плиниана включают:
- Извержение 79 г. н.э. горы Везувия Похоронило римские города Помпей и Геркуланум под слоем пепла и тефры . [ 44 ] Это извержение модели Плиниана. С тех пор Маунт Весувий разразился несколько раз. Его последнее извержение было в 1944 году и вызвало проблемы для союзных армий, когда они проходили через Италию. [ 40 ] Это был современный отчет Плиния младшего , который заставил ученых называть везувианские извержения «Плиниан».
- Извержение году горы Сент -Хеленс 1980 в , которое разорвало вершину вулкана, было извержением индекса вулканического взрыва (VEI) 5. [ 3 ]
- Самые сильные типы извержений, с вей, из 8,-это так называемые «ультра-ПЛИНЕВНЫЕ» извержения, такие как то, что на озере Тоба 74 тысячи лет назад, которые выпускали 2800 раз, разразившись Маунт-Сент-Хеленсом в 1980 году. Полем [ 7 ] [ 45 ]
- Хекла в Исландии , пример базальтового вулканизма Плиниана, является его извержение 1947–48 гг. Последние 800 лет были схемой насильственных первоначальных извержений пемзы с последующим длительной экструзией базальтовой лавы из нижней части вулкана. [ 40 ]
- Pinatubo на Филиппинах 15 июня 1991 года , который произвел 5 км 3 (1 Cu Mi) дацитной магмы, колонка высокого уровня 40 км (25 миль) и выпущена 17 мегатонов диоксида серы . [ 46 ]
- Келуд , Индонезия, разразилась в 2014 году и выбросила от 120 000 000 000 до 160 000 000 кубических метров (4,2 × 10 9 до 5,7 × 10 9 Cu ft) вулканический пепел, который вызвал экономические сбои в Java . [ 47 ] [ 48 ]

Фреатомагматичный
[ редактировать ]Фреатомагматические извержения - это извержения, возникающие в результате взаимодействия между водой и магмой . Они обусловлены тепловым сокращением магмы, когда она вступает в контакт с водой (как отличается от магматических извержений, которые обусловлены тепловым расширением). [ нужно разъяснения ] Эта разница температуры между ними вызывает сильные взаимодействия с водой лавы, которые составляют извержение. Считается, что продукты фреатомагматических извержений являются более регулярными по форме и более тонко выраженными , чем продукты магматических извержений из -за различий в извержениях механизмов. [ 1 ] [ 49 ]
Существуют дебаты о точной природе фреатомагматических извержений, и некоторые ученые считают, что реакции охлаждения топлива могут быть более важными для взрывной природы, чем тепловое сокращение. [ 49 ] Реакции охлаждающей жидкости могут фрагментировать вулканический материал путем распространения напряжений , расширяя трещины и увеличивая площадь поверхности , что в конечном итоге приводит к быстрому охлаждению и взрывным извержениям. [ 1 ]
Сурсеян
[ редактировать ]
Сурсеян (или гидровуолканическое) извержение-это тип извержения вулканического извержения, характеризующегося между ними между водой и лавой, названным в честь его наиболее известного примера, извержения и формирования острова Суртси у побережья Исландии в 1963 году. Суртсян. «влажные» эквивалент наземных извержений сломболия , но потому что они происходят в воде, они гораздо более взрывные. По мере того, как вода нагревается лавой, она вспыхивает в пар и сильно расширяется, фрагментируя магму, она контактирует в мелкозернистый пепел . Серцеянские извержения типичны для вулканических океанических островов с мелководьей , но они не ограничены подводными. Они также могут случиться на суше, где может вызвать восходящую магму , которая вступает в контакт с водоносным горизонтом (водоносовая порода) на мелководье под вулканом. [ 50 ] Продукты извержений Surtseyan, как правило, представляют собой окисленные палогонные базальты (хотя и возникают в андезитовых извержениях, хотя и редко), и, как извержения, извержения, извержения, непрерывные или непрерывные или иным образом ритмичны. [ 51 ]
Определяющей особенностью извержения Surtseyan является образование пирокластического всплеска (или базового всплеска ), наземного обнимающего радиального облака, которое развивается вместе с колонкой извержения . Базовые всплески вызваны гравитационным коллапсом извергающего колонны в пара , который в целом более плотнее, чем обычная вулканическая колонна. Самая плотная часть облака ближайшая к вентиляционному отверстию, что приводит к форме клина. С этими боковыми движущимися кольцами связаны с отложениями скалы в форме дюны, оставленными боковым движением. Иногда они нарушаются бомбардировщиками , камнями, выброшенной взрывным извержением и пошли по баллистическому пути к земле. Накопление влажного сферического золы, известного как аккреционные лапилли, являются еще одним распространенным индикатором всплеска. [ 50 ]
Со временем извержения Surtseyan, как правило, образуют мааров , широкие с низким содержанием рельефа вулканические кратеры вырыты в землю, а кольца Tuff , круглые сооружения, построенные из быстро уточенной лавы. Эти структуры связаны с отдельными вентиляционными извержениями. Если извержения возникают вдоль зон перелома , зоны разрывы могут быть вырыты. Такие извержения, как правило, являются более насильственными, чем те, которые образуют кольца или мара, примером является извержение Маунт Тараверы 1886 года . [ 50 ] [ 51 ] Прибрежные конусы являются еще одной гидровололололололоканической особенностью, генерируемой взрывчатым отложением базальтовой тефры (хотя они не являются по -настоящему вулканическими вентиляционными отверстиями). Они формируются, когда лава накапливается в трещинах в лаве, перегревает и взрывается при взрыве пара , разбивая скалу и положив ее на фланги вулкана. Последовательные взрывы этого типа в конечном итоге генерируют конус. [ 50 ]
Вулканы, как известно, обладают серпсеянской деятельностью, включают:
- Сурси , Исландия . Вулкан построил себя из глубины и появился над Атлантическим океаном у побережья Исландии в 1963 году. Первоначальная гидроволканическая стал более сломболийским. [ 50 ]
- Ukinrek Maars на Аляске , 1977, и Capelinhos в Азорских островах , 1957, оба примера вышеупомянутой серпсеянской деятельности. [ 50 ]
- Гора Таравера в Новой Зеландии вспыхнула вдоль расколы в 1886 году, убив 150 человек. [ 50 ]
- Фердинандея , заводная в Средиземноморье , нарушил уровень моря в июле 1831 года и вызвала спор суверенитет между Италией , Францией и Великобританией . Вулкан не построил туфские конусы, достаточно сильные, чтобы противостоять эрозии, и вскоре исчезли под волнами. [ 52 ]
- Подводный вулкан Хенга Тонга в Тонга нарушил уровень моря в 2009 году . Оба его вентиляционных отверстия демонстрировали серпсеянскую деятельность в течение большей части времени. Это было также местом более раннего извержения в мае 1988 года. [ 53 ]
-
Трещина, образованная извержением в 1886 году на Маунт Таравере , примером зоны перелома извержения
Подводная лодка
[ редактировать ]
Подводные извержения встречаются под водой. По оценкам, 75% вулканического извержения объема генерируется извержениями подводных лодок только вблизи хребтов в середине океана . Проблемы, выявившие извержения вулкана в глубоком море, означали, что их детали были практически неизвестны до тех пор, пока достижения в 1990 -х годах не позволили их наблюдать. [ 54 ]
Выверки подводных лодок могут производить заводы , которые могут разбить поверхность и образовывать вулканические острова.
Подводная вулканизм обусловлен различными процессами. Вулканы вблизи границ пластин и горечие в середине океана построены путем декомпрессионной таяния мантийной породы, которая поднимается на верхней части конвекционной ячейки на поверхность земной коры. Тем временем извержения, связанные с подразделением зон , приводятся в действие подсудимыми пластинами , которые добавляют летучие вещества к восходящей пластине, снижая его температуру плавления . Каждый процесс генерирует разные породы; Вулканы в середине океана в основном базальтовые , тогда как субдукционные потоки в основном являются расчистками , и более взрывчатыми и вязкими . [ 55 ]
Скорость распространения вдоль середины океана сильно различается от 2 см (0,8 дюйма) в год в середине Атлантического хребта , до 16 см (6 дюймов) вдоль восточной части Тихого океана . Более высокие показатели распространения являются вероятной причиной более высокого уровня вулканизма. Технологии изучения извержений заводов не существовали до тех пор, пока достижения в области гидрофонических технологий не позволили «слушать» акустические волны , известные как Т-волны, выпущенные подводными землетрясениями , связанными с подводными извержениями вулкана. Причина этого заключается в том, что наземные сейсмометры не могут обнаружить морские землетрясения ниже 4 раза , но акустические волны хорошо перемещаются в воде и в течение длительных периодов времени. Система в северной части Тихого океана , поддерживаемая ВМС США и первоначально предназначенная для обнаружения подводных лодок , обнаружила событие в среднем каждые 2-3 года. [ 54 ]
Наиболее распространенным подводным потоком является подушка лава , округлый поток лавы, названный в честь его необычной формы. Менее распространены стеклянные , маргинальные листовые потоки, указывающие на более масштабные потоки. Вулканические осадочные породы распространены в условиях мелкой воды. Когда движение пластин начинает нести вулканы от их извержения источника, скорости извержения начинают угадать, а эрозия воды размалывает вулкан. Последние этапы извержения покрывают шва в щелочных потоках. [ 55 ] В мире около 100 000 глубоководных вулканов, [ 56 ] Хотя большинство выходят за рамки активной стадии своей жизни. [ 55 ] Некоторые образцовые завыки - Kamaehuakanaloa (ранее Loihi), Bowie Seamount , Davidson Seamount и Oxial Seamout .
Подледничный
[ редактировать ]
Субледниковые извержения - это тип извержения вулкана, характеризующийся взаимодействием между лавой и льдом , часто под ледником . Природа глясиоволканизма диктует, что он встречается в областях высокой широты и большой высоты . [ 57 ] Было высказано предположение, что подледниковые вулканы, которые активно не извергаются, часто бросают тепло в лед, покрывающий их, производя расплавленную воду . [ 58 ] Эта смесь плавной воды означает, что подледниковые извержения часто генерируют опасные jökulhlaups ( наводнения ) и лахары . [ 57 ]
Изучение гляциоволканизма все еще является относительно новой областью. Ранние отчеты описали необычные вулканы с плоским верхом (называемые Tuyas ) в Исландии, которые, как предполагалось, сформировались из извержений под льдом. Первая англоязычная статья по этому вопросу была опубликована в 1947 году Уильямом Генри Мэтьюсом , описывающей поле Туя Бьютт на северо-западе Британской Колумбии , Канада . Процесс извержения, который строит эти структуры, первоначально выведенный в статье, [ 57 ] начинается с вулканического роста под ледником. Сначала извержения напоминают те, которые происходят в глубоком море, образуя груды лавы подушки у основания вулканической структуры. Некоторые из лавов разбиваются, когда он вступает в контакт с холодным льдом, образуя стеклянную брекчию, называемую гиалокластитом . Через некоторое время лед, наконец, тает в озеро, и начинаются более взрывные извержения серпсеянской деятельности , наращивая фланги, состоящие в основном из гиалокластита. В конце концов озеро закипит от продолжающегося вулканизма, а текучия лавы становятся более изобилующими и утолщающимися, когда лава охлаждается намного медленнее, часто образуя столбчатое соединение . Хорошо сохранившиеся туйы показывают все эти этапы, например, Hjorleifshofdi в Исландии. [ 59 ]
Продукты взаимодействий вулканового приема стоят как различные структуры, форма которых зависит от сложных извержения и экологических взаимодействий. Ледяной вулканизм является хорошим показателем прошлого распределения льда, что делает его важным климатическим маркером. Поскольку они встроены в лед, так как ледяные ледяные отступления во всем мире существуют опасения, которые могут дестабилизировать Туя и другие сооружения, что приводит к массовым оползням . Свидетельство о вулканическом взаимодействии очевидна в Исландии и в некоторых частях Британской Колумбии , и даже возможно, что они играют роль в деглации . [ 57 ]

Гляциоволканические продукты были идентифицированы в Исландии, канадской провинции Британская Колумбия, штатах США Гавайев и Аляски , каскадном диапазоне западной части Северной Америки, Южной Америки и даже на планете Марс . [ 57 ] Вулканы, как известно, обладают подледниковой активностью, включают:
- Мауна Кеа на Тропических Гавайях . Существуют доказательства прошлой субджизиальной извержения вулкана в форме субледникового месторождения на его вершине. Извержения возникли около 10 000 лет назад, в течение последнего ледникового периода , когда саммит Мауна Кеа был покрыт льдом. [ 60 ]
- В 2008 году британское антарктическое исследование сообщило о извержении вулкана под Антарктиды ледяным щитом 2200 лет назад. Считается, что это было самое большое извержение в Антарктиде за последние 10 000 лет. Вулканические отложения пепла из вулкана были идентифицированы в результате воздушного радиолокационного обследования , похороненного под более поздними снегопадами в горах Гудзон , недалеко от ледника острова Пайн . [ 58 ]
- Исландия , хорошо известная как ледниками , так и вулканами , часто является местом подледниковых извержений. Примером извержение под Ватнаджёкулла ледяной крышкой в 1996 году, которое произошло примерно под примерно 2500 футов (762 м) льда. [ 61 ]
- В рамках поиска жизни на Марсе ученые предположили, что на красной планете могут быть подледниковые вулканы. Несколько потенциальных участков такого вулканизма были рассмотрены и много сравнивались с аналогичными особенностями в Исландии: [ 62 ]
Жизнеспособные микробные сообщества были обнаружены в глубоких (-2800 м) геотермальных подземных водах при 349 К и давлении> 300 бар. Кроме того, были постулированы микробы, которые существуют в базальтовых породах в кожурах измененного вулканического стекла. Все эти условия могут существовать в полярных областях Марса сегодня, где произошел субледциальный вулканизм.
Фреатическая
[ редактировать ]
Фреатические извержения (или извержения парового бега) являются типом извержения, обусловленного расширением пар . Когда холодные земли или поверхностные воды вступают в контакт с горячей скалой или магмой, он перегревает и взрывается , разрушает окружающий скал [ 63 ] и выбросить смесь пара, воды , пепла , вулканических бомб и вулканических блоков . [ 64 ] Отличительная особенность фреатических взрывов заключается в том, что они только вырывают фрагменты ранее существовавшей твердой породы из вулканического канала; Никакой новой магмы не разразится. [ 65 ] Поскольку они управляются растрескиванием скальных слоев под давлением, фреатическая деятельность не всегда приводит к извержению; Если каменное лицо достаточно сильное, чтобы противостоять взрывной силе, откровенные извержения могут не произойти, хотя трещины в скале, вероятно, будут развиваться и ослабить ее, что способствует будущим извержениям. [ 63 ]
Часто предшественник будущей вулканической деятельности, [ 66 ] Фреатические извержения, как правило, слабы, хотя были исключения. [ 65 ] Некоторые фреатические события могут быть вызваны землетрясением , другим вулканическим предшественником, и они также могут путешествовать по дамбы . линии [ 63 ] Фреатические извержения образуют базовые всплески , лахары , лавины и вулканический блок «дождь». Они также могут высвободить смертельный токсичный газ , способный задушить любого в диапазоне извержения. [ 66 ]
Вулканы, как известно, демонстрируют фреатическую деятельность, включают:
- Гора Сент -Хеленс , которая демонстрировала фреатическую деятельность непосредственно перед катастрофическим извержением 1980 года (которое было сама по себе Плиниан ). [ 64 ]
- Таал вулкан , Филиппины , [ 65 ] 2020 [ 67 ]
- Soufrière of Guadeloupe ( Léser Antiles ), 1975–1976 годы. [ 65 ]
- Soufrière Hills Вулкан на Монтсеррат , Вест -Индия, 1995–2012.
- Вулкан Poás имеет частые гейзеры, подобные фреатическим извержениям с его озера Кратер.
- Гора Булузан , хорошо известная своими внезапными фреатическими извержениями.
- Маунт -Натейк , все исторические извержения этого вулкана были фреатическими, включая смертельное извержение 2014 года .
- Маунт Керинси , Индонезия, производит почти ежегодные извержения фреатических извержений. [ 68 ] [ 69 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Список извержений вулкана в 21 -м веке
- Список четвертичных извержений вулкана
- Прогнозирование вулканической активности - исследования для прогнозирования вулканической активности
- Временная шкала вулканизма на Земле
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Хейкен, Грант; Wohletz, Kenneth (1985). Вулканический пепел . Беркли: Университет Калифорнийской прессы. п. 246. ISBN 0520052412 .
- ^ «Глоссарий: эфсивное извержение» . USGS . 12 июля 2017 года . Получено 12 декабря 2020 года .
- ^ Jump up to: а беременный в «Вулканы Канады: извержения вулканов» . Геологическая служба Канады . Природные ресурсы Канада . 2 апреля 2009 г. Архивировано с оригинала 20 февраля 2010 года . Получено 3 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин «Как работают вулканы: гавайские извержения» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 3 марта 2001 года . Получено 2 августа 2010 года .
- ^ Рупрохт, Филипп; Планка, Терри (август 2013 г.). «Кормление андезитовых извержений с высокоскоростной подключением из мантии». Природа . 500 (7460): 68–72. Bibcode : 2013natur.500 ... 68r . doi : 10.1038/nature12342 . PMID 23903749 . S2CID 4425354 .
- ^ Уокер, GP (1980). «Taupo Pumice: продукт самого мощного известного (ультраплинарного) извержения?». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 8 (1): 69–94. Bibcode : 1980jvgr .... 8 ... 69w . doi : 10.1016/0377-0273 (80) 90008-6 . : 69
- ^ Jump up to: а беременный в «Как работают вулканы: изменчивость извержения» . Сан -Диего Государственный университет . Получено 3 августа 2010 года .
- ^ Доссето, А.; Тернер, SP; Ван-Орман, JA, Eds. (2011). Время магматических процессов: от ядра до атмосферы . Wiley-Blackwell. ISBN 978-1444332605 .
- ^ Ротири, Дэвид А. (2016). Вулканы, землетрясения и цунами: полное введение (иллюстрированное изд.). Лондон: научите себя. ISBN 978-1473601703 .
- ^ Carrecedo, JC (Хуан Карлос) (2016). Геология Канарских островов . Тролль, VR Амстердам, Нидерланды: Elsevier. ISBN 978-0128096642 Полем OCLC 951031503 .
- ^ «Как работают вулканы: базальтовая лава» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 8 октября 2018 года . Получено 2 августа 2010 года .
- ^ Bonaccorso, A.; Calvari, S.; Линде, А.; Sacks, S. (28 июля 2014 г.). «Извергательные процессы, ведущие к самому взрывоопасному лавовому фонтану в вулкане Этна: эпизод 23 ноября 2013 года». Геофизические исследования . 41 (14): 4912–4919. Bibcode : 2014georl..41.4912b . doi : 10.1002/2014gl060623 . S2CID 129813334 .
Насколько нам известно, он достиг самого высокого значения, когда -либо измеренного для лавы на земле.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин «Как работают вулканы: извержения Стромболия» . Сан -Диего Государственный университет . Получено 29 июля 2010 года .
- ^ Майк Бертон; Патрик Аллард; Филиппо Муре; Alessandro La Spina (2007). «Состав магматического газа выявляет исходную глубину взрывной активности, управляемой слизней» ». Наука . 317 (5835): 227–230. Bibcode : 2007sci ... 317..227b . doi : 10.1126/science.1141900 . ISSN 1095-9203 . PMID 17626881 . S2CID 23123305 .
- ^ Jump up to: а беременный в Каин, Фрейзер (22 апреля 2010 г.). «Стромболианский извержение» . Вселенная сегодня . Получено 30 июля 2010 года .
- ^ Кларк, Хилари; Тролль, Валентин Р.; Carrecedo, Хуан Карлос (10 марта 2009 г.). «Фреатомагматичная к Стромболианскому извергнутую активность базальтовых священных конусов: Монтана Лос -Эралес, Тенерифе, Канарские острова» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . Модели и продукты мафической взрывной активности. 180 (2): 225–245. Bibcode : 2009jvgr..180..225c . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2008.11.014 . ISSN 0377-0273 .
- ^ Сич, Джон. «MT ETNA вулканы извержения» . Старые извержения . Вулканоль . Получено 30 июля 2010 года .
- ^ Сич, Джон. «MT ETNA вулканы извержения» . Недавние извержения . Вулканоль . Получено 30 июля 2010 года .
- ^ "Эребус" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Архивировано из оригинала 8 июля 2006 года . Получено 31 июля 2010 года .
- ^ Kyle, Pr (ed.), Вулканологические и экологические исследования на горе Эребус, Антарктида, серия исследований Антарктики, Американский геофизический союз, Вашингтон, округ Колумбия, 1994.
- ^ Спина, Лора; Дель Белло, Элизабетта; Риччи, Туллио; Taddeucci, Jacopo; Scarlato, Piergiorgio (1 мая 2021 г.). «Многопараметрическая характеристика взрывной активности в вулкане Бату Тара (Флоресе, Индонезия)» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 413 : 107199. Bibcode : 2021jvgr..41307199S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2021.107199 . ISSN 0377-0273 . S2CID 233912175 .
- ^ Scarlato, P.; Del Bello, E.; Гаудин, Д.; Taddeuci, J.; Рик, Т.; Ceesa, C. (1 декабря 2015 г.). «Динамика извержений Строболия в вулкане Бату Тара (Индонезия) » Реклама Гарварда 2015 : V51d - 3 Bibcode : 2015agufm.v51d3058s
- ^ "Стромболи" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Архивировано из оригинала 23 июля 2004 года . Получено 31 июля 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон «Как работают вулканы: вулканические извержения» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 6 марта 2001 года . Получено 1 августа 2010 года .
- ^ Каин, Фрейзер (20 мая 2009 г.). «Вулканические извержения» . Вселенная сегодня . Получено 1 августа 2010 года .
- ^ «Как работают вулканы: сакураджима вулкан» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 28 июня 2017 года . Получено 1 августа 2010 года .
- ^ «Фотография VHP: извержение вулканиана» . USGS . Архивировано из оригинала 27 мая 2010 года . Получено 1 августа 2010 года .
- ^ Ардиан, Дн; Дармаван, ч; Вахюди; Мутакин, BW; Суратман; Haerani, n; Виканти (1 августа 2022 г.). «Размер зерна, минералогическая и геохимия вулканических продуктов 1996-2018 годов вулкана Анак Кракатау, Индонезия» . Серия конференций IOP: Земля и экологическая наука . 1071 (1): 012017. Bibcode : 2022e & es.1071a2017a . doi : 10.1088/1755-1315/1071/1/012017 . ISSN 1755-1315 . S2CID 251950924 .
- ^ Гарднер, MF; Тролль, VR; Gamble, JA; Gertistor, R.; Харт, Гл; Эллам, RM; Харрис, C.; Вольф, JA (2013). «Процессы различий в коре в вулкане Кракатау, Индонезия » Журнал Петрологии 54 (1): 149. BIBCODE : 2013JPET ... 54..149G Doi : 10.1093/ petrology/ egs0 Получено 28 2022 года ноября
- ^ Зиберт, Ли (2010). Вулканы мира (3 -е изд.). Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт. п. 37. ISBN 978-0520947931 Полем Получено 13 декабря 2020 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Каин, Фрейзер (22 апреля 2009 г.). "Пелевая извержение" . Вселенная сегодня . Получено 2 августа 2010 года .
- ^ Дональд Хиндман и Дэвид Хиндман (апрель 2008 г.). Природные опасности и бедствия . Cengage Learning . С. 134–135. ISBN 978-0495316671 .
- ^ Нельсон, Стефан А. (30 сентября 2007 г.). «Вулканы, магма и извержения вулканов» . Университет Тулейна . Получено 2 августа 2010 года .
- ^ Ричард В. Фишер и Грант Хейкен (1982). «Mt. Pelée, Martinique: 8 мая и 20 пирокластических потоков и скачков». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 13 (3–4): 339–371. Bibcode : 1982jvgr ... 13..339f . doi : 10.1016/0377-0273 (82) 90056-7 .
- ^ «Как работают вулканы: извержение горы Пеле (1902)» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 3 марта 2001 года . Получено 1 августа 2010 года .
- ^ "Мейон" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Получено 2 августа 2010 года .
- ^ «Ламингтон: фотогалерея» . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Архивировано из оригинала 30 сентября 2004 года . Получено 2 августа 2010 года .
- ^ Юлианто, Фаджар; Суварсосоно; Сован, Парвати (1 августа 2016 г.). «Использование дистанционно определяемых данных для анализа расчетного объема пирокластических отложений и морфологических изменений, вызванных извержением вулкана в Синабнг, Северная Суматра, Индонезия, 2010–2015 гг . Чистая и прикладная геофизика . 173 (8): 2711–2725. Bibcode : 2016ppge.173.2711y . doi : 10.1007/s00024-016-1342-8 . ISSN 1420-9136 . S2CID 131937113 .
- ^ Карр, BB; Лев, Э. (1 декабря 2018 г.). «Активность и опасности продолжающегося извержения вулкана Синабунг, Индонезия, оцениваются с использованием наборов данных, полученных из UAS» . Реклама Гарварда . 2018 : V23d - 0108. Bibcode : 2018agufm.v23d0108c .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час «Как работают вулканы: извержения Плиниана» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 8 октября 2018 года . Получено 3 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Как работают вулканы: модель извержения» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 21 января 2013 года . Получено 3 августа 2010 года .
- ^ Бамбер, Эмили С.; Arzilli, Fabo; Полаччи, Маргарита; Хартли, Маргарет Э.; Festelowes, Джонатан; Унгенова, Данило; Чаваррия, Дэвид; Салллос, Хосе Армандо; Бертон, Майк Р. (февраль 2020 г.). «Предо и синюсков, условия базальтового извержения Плиниана и вулкана Масайи, Никарагуа: тройной слой масайи (2,1 ка) » Журнал вулканологии и геотермальных исследований 392 106761. Bibcode : 2020jvgr..3 : Doi : 10.1016/j.jvolgeores.2019.106761 . HDL : 11581/4 S2CID 214320363
- ^ Jump up to: а беременный Каин, Фрейзер (22 апреля 2009 г.). "Плинианский извержение" . Вселенная сегодня . Получено 3 августа 2010 года .
- ^ Джолис, Эм; Тролль, VR; Харрис, C.; Фрида, C.; Гаэта, М.; Orsi, G.; Сибе, С. (15 ноября 2015 г.). «Скарн Ксенолит записывает освобождение Co 2 во время извержений Помпеи и Польлены, вулканическая система Везувия, Центральная Италия» . Химическая геология . 415 : 17–36. Bibcode : 2015Chgeo.415 ... 17J . doi : 10.1016/j.chemgeo.2015.09.003 . ISSN 0009-2541 .
- ^ «Как работают вулканы: кальдеры» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано с оригинала 25 апреля 2015 года . Получено 3 августа 2010 года .
- ^ Стивен Селф; Цзин-Сья Чжао; Рик Э. Холакек; Ронни С. Торрес и Алан Дж. Кинг. «Атмосферное воздействие извержения пары креплений 1991 года » Огонь и грязь: извержения и лахары горы Пинатубо, Филиппины USGS Получено 3 августа
- ^ Маэно, Фукаши; Накада, Сетсуя; Йошимото, Мицухиро; Shiman, Taketo; Хоканиси, Нацуми; Заеннудин, Ахмад; Игучи, Масот (15 сентября 2019 г.). «Последовательность извержения Плиниана, которой предшествовала разрушение купола и вулкан Келуд, Индонезию, 13 февраля 2014 года, выявленная из -за заболеваний плотности ТЕФРА и пирокластика . Журнал вулканологии и геотермальных исследований Уроки, извлеченные из недавних извержений вулканов Синабунг и Кокуда, Индонезия. 382 : 24–4 Bibcode : 2019jvgr..382 ... 24M Doi : 10.1016/ j.jvolgeores.2017.03.0 HDL : 2433/241765 . ISSN 0377-0 S2CID 133325566 .
- ^ Накашима, Юки; Хеки, Косуке; Такео, Акико; Cahyadi, Mokhamad N.; Адития, Ариф; Йошизава, Казунори (15 января 2016 г.). «Атмосферные резонансные колебания в результате извержения вулкана Клюда, Индонезии, наблюдаемого с ионосферным общим содержанием электронов и сейсмическими сигналами» . Земля и планетарные научные письма . 434 : 112–116. BIBCODE : 2016E & PSL.434..112N . doi : 10.1016/j.epsl.2015.11.029 . ISSN 0012-821X .
- ^ Jump up to: а беременный Ab starostin; AA Barmin & Oe Melnik (май 2005). «Переходная модель для взрывчатых и фреатомагматических извержений» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . Механизмы извержения вулкана - понимание взаимосвязанного сравнения моделей процессов трубопровода. 143 (1–3): 133–151. Bibcode : 2005jvgr..143..133S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.09.014 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин «Как работают вулканы: гидровоолцические извержения» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 3 марта 2001 года . Получено 4 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный «X. Классификация извержений вулкана: извержения Surtseyan» . Записи лекций . Университет Алабамы . Архивировано с оригинала 29 апреля 2010 года . Получено 5 августа 2010 года .
- ^ Алвин Скарт и Жан-Клод Танги (2001). Вулканы Европы . Издательство Оксфордского университета . п. 264. ISBN 978-0195217544 .
- ^ "Hunga Tonga-Hunga Ha'apai: Index of Monthly Reports"Полем Глобальная программа Смисон вулканизма Архивировано с оригинала сентября 30 Получено 5 августа
- ^ Jump up to: а беременный Чедвик, Билл (10 января 2006 г.). «Недавние подводные вулканические извержения» . Программа Vents . Ноаа . Получено 5 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Хьюберт Штраудигал и Дэвид А. Клауге. «Геологическая история глубоководных вулканов: биосфера, гидросфера и литосферные взаимодействия» (PDF) . Океанография . Специальный выпуск Sewouds. 32 (1). Океанографическое общество . Архивировано из оригинала (PDF) 13 июня 2010 года . Получено 4 августа 2010 года .
- ^ Пол Вессель; Дэвид Т. Сандвелл; Seung-Sep Kim. «Глобальная перепись швами» (PDF) . Океанография . Специальный выпуск Sewouds. 23 (1). ISSN 1042-8275 . Архивировано из оригинала (PDF) 13 июня 2010 года . Получено 25 июня 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «Гляциоволканизм - Университет Британской Колумбии» . Университет Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2 сентября 2004 года . Получено 13 сентября 2024 года .
- ^ Jump up to: а беременный Блэк, Ричард (20 января 2008 г.). «Древнее извержение Антарктики отмечено» . BBC News . Получено 5 августа 2010 года .
- ^ Альде, Эндрю. "Истинный или субледциальный вулкан, Исландия " ОБЛЮДА Архис из оригинала 5 февраля Получено 5 августа
- ^ «Виды извержений вулкана» . Вулкановый мир . Орегонский государственный университет . Архивировано из оригинала 15 июля 2010 года . Получено 5 августа 2010 года .
- ^ «Субледниковое извержение Исландии» . Гавайская обсерватория вулкана . USGS . 11 октября 1996 г. Получено 5 августа 2010 года .
- ^ «Субледниковые вулканы на Марсе» . Пространство ежедневно. 27 июня 2001 года . Получено 5 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Леонид Н. Германавич и Роберт П. Лоуэлл (1995). «Механизм фреатических извержений» . Журнал геофизических исследований . Твердая земля. 100 (B5): 8417–8434. Bibcode : 1995jgr ... 100,8417G . doi : 10.1029/94JB03096 . Получено 7 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный "VHP Фото Глоссарий: извержение фреатического извержения" . USGS . 17 июля 2008 г. Получено 6 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Уотсон, Джон (5 февраля 1997 г.). «Типы извержений вулкана» . USGS . Получено 7 августа 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Фреатические извержения - Джон Сич» . Вулкановый мир . Получено 6 августа 2010 года .
- ^ Эсгерра, Дэррил Джон; Синко, Марикар (12 января 2020 года). «Разрыв: вулкан Таала извергает пепел в извержении фреатического извержения » Newsinfo.inquirer.net Получено 12 января
- ^ Belyanin, PS (1 апреля 2017 года). «Структура вулканического ландшафта в экваториальном поясе (тематическое исследование вулкана Керинси, острова Суматра)» . География и природные ресурсы . 38 (2): 196–203. Bibcode : 2017gnr .... 38..196b . doi : 10.1134/s1875372817020111 . ISSN 1875-371x . S2CID 134669773 .
- ^ Bhwana, Petir Garda (20 октября 2022 г.). «Гора Керинси извергает Эш, управление национальным парком закрывает маршруты лазания» . Темп Получено 28 ноября 2022 года .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Грант Хейкен и Кеннет Вохлетц (1985). Вулканический пепел . Калифорнийский университет . п. 258. ISBN 978-0520052413 .
- Ab starostin, aa barmin & oe melnik (май 2005). «Переходная модель для взрывчатых и фреатомагматических извержений» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . Механизмы извержения вулкана - понимание взаимосвязанного сравнения моделей процессов трубопровода. 143 (1–3): 133–151. Bibcode : 2005jvgr..143..133S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.09.014 .
- Пайл, DM (январь 1989). «Толщина, объем и зерна отложений Tephra Fall». Бюллетень вулканологии . 51 (1): 1–15. Bibcode : 1989bvol ... 51 .... 1p . doi : 10.1007/bf01086757 . S2CID 140635312 .
- Коллин М. Райли; Уильям И. Роуз; Gregg JS Bluth (28 октября 2003 г.). «Количественные измерения формы дистальной вулканической золы» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 108 (B10): 2504. Bibcode : 2003jgrb..108.2504R . doi : 10.1029/2001jb000818 .
- Уильям Генри Мэтьюз (сентябрь 1947 г.). « Туяс», вулканы с плоской вершиной в северной британской Колумбии ». Американский журнал науки . 245 (9): 560–570. Bibcode : 1947amjs..245..560m . doi : 10.2475/ajs.245.9.560 . Полем Это оригинальная достоверная газета Уильяма Генри Мэтьюса , которая впервые описала Туяс и подледниковые извержения .
Внешние ссылки
[ редактировать ]