Jump to content

Типы извержений вулкана

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлен из типа извержения вулкана )

изверженных структур, образованных во время вулканической активности (против часовой Плищ извержения колонна Некоторые из : стрелки )

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:

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 ]
Диаграмма, показывающая масштаб корреляции VEI с общим выброса объемом

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 ]

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 ...::

  1. величина - общий объем;
  2. Интенсивность - скорость выбросов;
  3. дисперсионная власть - степень рассеяния;
  4. насилие - важность импульса;
  5. 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 ]

Вулканические извержения по индексу VEI [ 7 ]
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 ]
Диаграмма гавайского извержения . КЛЮЧ Пепельный 2. Лавовый 3. Кратер 4. Лейно 5. Фумаролес 6. лавы Слои лавы и пепла 7. Поток : озеро 1. фонтан ( шлейф Нажмите на большую версию .

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 ]

Roepie Hehoway Rock , , Hawaii

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:

Стромболиан

[ редактировать ]
Диаграмма извержения Стромболия . (Ключ шлейф 2. Лапилли 3. Вулканический дождь фонтан 5. бомба 6. лавы Слои лавы и пепла 7. Поток 4. Лавовый 1. пепельный Пепельный Вулканическая : Подоходу ) нажмите для большей версии .

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 ]

Пример лавовых дуг, образованных во время Стромболийской активности. Это изображение самого Стромболи .

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 ]
Диаграмма извержения вулкании . (Ключ: 1. Пепельный шлейф 2. Лапилли 3. Лавовый фонтан 4. Вулканический пепельный дождь 5. Вулканическая бомба 6. Поток лавы 7. Слои лавы и ясень 8. Слои 9. Получение 10. Магма -конфигурация 11. Магма -камера 12. Дайк ) Нажмите для большей версии.

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 ]

Тавурвур в Папуа -Новой Гвинеи извергается

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:

По оценкам, извержения вулканцев составляют как минимум половину всех известных извержений голоцена . [ 30 ]

Диаграмма извержения Пелеан . Ключ: 1. шлейф 2. Вулканический пепельный 3. купол 4. Вулканическая бомба Пирокластический поток Слои лавы и пепла 7. Stratum 8. Магма 5. Пепельный 6. Лава ( дождь Полем

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 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:

Диаграмма извержения Плиниана . (КЛЮЧ: 1. Пепельный шлейф 2. Магма -канал 3. Вулканический пепельный дождь 4. Слои лавы и пепла 5. Стратум 6. Магма -камера ) Нажмите на большую версию .

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 ]

21 апреля 1990 г. колонна из Редобя вулкана Внедорожный

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 ]

Лахар вытекает из извержения Невадо -дель -Руиса 1985 года , который полностью уничтожил Армеро в Колумбии

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:

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 ]

Диаграмма извержения Сурсеяна . (Ключ: 1. Водяной пара облако 2. Сжатый пепел 3. Кратер 4. Вода 5. Слои лавы и пепла 6. Страт 7. Магма -проводник 8. Магма -камера 9. Дамк ) Нажмите для большей версии .

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:

Подводная лодка

[ редактировать ]
Диаграмма извержения подводной лодки . Ключ пара 1. Водяной ( :

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 ]
Диаграмма подледникового извержения . ( пара 1. : Ключ Водяной

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 ]

Herðubreið , туя в Исландии

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:

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 ]
Диаграмма фреатического извержения . Ключ пара 1. ( : Водяной

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:

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Хейкен, Грант; Wohletz, Kenneth (1985). Вулканический пепел . Беркли: Университет Калифорнийской прессы. п. 246. ISBN  0520052412 .
  2. ^ «Глоссарий: эфсивное извержение» . USGS . 12 июля 2017 года . Получено 12 декабря 2020 года .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 
  7. ^ Jump up to: а беременный в «Как работают вулканы: изменчивость извержения» . Сан -Диего Государственный университет . Получено 3 августа 2010 года .
  8. ^ Доссето, А.; Тернер, SP; Ван-Орман, JA, Eds. (2011). Время магматических процессов: от ядра до атмосферы . Wiley-Blackwell. ISBN  978-1444332605 .
  9. ^ Ротири, Дэвид А. (2016). Вулканы, землетрясения и цунами: полное введение (иллюстрированное изд.). Лондон: научите себя. ISBN  978-1473601703 .
  10. ^ Carrecedo, JC (Хуан Карлос) (2016). Геология Канарских островов . Тролль, VR Амстердам, Нидерланды: Elsevier. ISBN  978-0128096642 Полем OCLC   951031503 .
  11. ^ «Как работают вулканы: базальтовая лава» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 8 октября 2018 года . Получено 2 августа 2010 года .
  12. ^ 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.
  13. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин «Как работают вулканы: извержения Стромболия» . Сан -Диего Государственный университет . Получено 29 июля 2010 года .
  14. ^ 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 .
  15. ^ Jump up to: а беременный в Каин, Фрейзер (22 апреля 2010 г.). «Стромболианский извержение» . Вселенная сегодня . Получено 30 июля 2010 года .
  16. ^ 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 .
  17. ^ Сич, Джон. «MT ETNA вулканы извержения» . Старые извержения . Вулканоль . Получено 30 июля 2010 года .
  18. ^ Сич, Джон. «MT ETNA вулканы извержения» . Недавние извержения . Вулканоль . Получено 30 июля 2010 года .
  19. ^ "Эребус" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Архивировано из оригинала 8 июля 2006 года . Получено 31 июля 2010 года .
  20. ^ Kyle, Pr (ed.), Вулканологические и экологические исследования на горе Эребус, Антарктида, серия исследований Антарктики, Американский геофизический союз, Вашингтон, округ Колумбия, 1994.
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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
  23. ^ "Стромболи" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Архивировано из оригинала 23 июля 2004 года . Получено 31 июля 2010 года .
  24. ^ 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 .
  25. ^ Каин, Фрейзер (20 мая 2009 г.). «Вулканические извержения» . Вселенная сегодня . Получено 1 августа 2010 года .
  26. ^ «Как работают вулканы: сакураджима вулкан» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 28 июня 2017 года . Получено 1 августа 2010 года .
  27. ^ «Фотография VHP: извержение вулканиана» . USGS . Архивировано из оригинала 27 мая 2010 года . Получено 1 августа 2010 года .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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
  30. ^ Зиберт, Ли (2010). Вулканы мира (3 -е изд.). Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт. п. 37. ISBN  978-0520947931 Полем Получено 13 декабря 2020 года .
  31. ^ Jump up to: а беременный в Каин, Фрейзер (22 апреля 2009 г.). "Пелевая извержение" . Вселенная сегодня . Получено 2 августа 2010 года .
  32. ^ Дональд Хиндман и Дэвид Хиндман (апрель 2008 г.). Природные опасности и бедствия . Cengage Learning . С. 134–135. ISBN  978-0495316671 .
  33. ^ Нельсон, Стефан А. (30 сентября 2007 г.). «Вулканы, магма и извержения вулканов» . Университет Тулейна . Получено 2 августа 2010 года .
  34. ^ 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 .
  35. ^ «Как работают вулканы: извержение горы Пеле (1902)» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано из оригинала 3 марта 2001 года . Получено 1 августа 2010 года .
  36. ^ "Мейон" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Получено 2 августа 2010 года .
  37. ^ «Ламингтон: фотогалерея» . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский национальный музей естественной истории . Архивировано из оригинала 30 сентября 2004 года . Получено 2 августа 2010 года .
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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
  43. ^ Jump up to: а беременный Каин, Фрейзер (22 апреля 2009 г.). "Плинианский извержение" . Вселенная сегодня . Получено 3 августа 2010 года .
  44. ^ 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 .
  45. ^ «Как работают вулканы: кальдеры» . Сан -Диего Государственный университет . Архивировано с оригинала 25 апреля 2015 года . Получено 3 августа 2010 года .
  46. ^ 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
  47. ^ 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 .
  48. ^ 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 .
  49. ^ 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 .
  50. ^ 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 .
  51. ^ 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 .
  52. ^ Алвин Скарт и Жан-Клод Танги (2001). Вулканы Европы . Издательство Оксфордского университета . п. 264. ISBN  978-0195217544 .
  53. ^ "Hunga Tonga-Hunga Ha'apai: Index of Monthly Reports"Полем Глобальная программа Смисон вулканизма Архивировано с оригинала сентября 30 Получено 5 августа
  54. ^ Jump up to: а беременный Чедвик, Билл (10 января 2006 г.). «Недавние подводные вулканические извержения» . Программа Vents . Ноаа . Получено 5 августа 2010 года .
  55. ^ 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 .
  56. ^ 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 .
  57. ^ 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 .
  58. ^ Jump up to: а беременный Блэк, Ричард (20 января 2008 г.). «Древнее извержение Антарктики отмечено» . BBC News . Получено 5 августа 2010 года .
  59. ^ Альде, Эндрю. "Истинный или субледциальный вулкан, Исландия " ОБЛЮДА Архис из оригинала 5 февраля Получено 5 августа
  60. ^ «Виды извержений вулкана» . Вулкановый мир . Орегонский государственный университет . Архивировано из оригинала 15 июля 2010 года . Получено 5 августа 2010 года .
  61. ^ «Субледниковое извержение Исландии» . Гавайская обсерватория вулкана . USGS . 11 октября 1996 г. Получено 5 августа 2010 года .
  62. ^ «Субледниковые вулканы на Марсе» . Пространство ежедневно. 27 июня 2001 года . Получено 5 августа 2010 года .
  63. ^ 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 .
  64. ^ Jump up to: а беременный "VHP Фото Глоссарий: извержение фреатического извержения" . USGS . 17 июля 2008 г. Получено 6 августа 2010 года .
  65. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Уотсон, Джон (5 февраля 1997 г.). «Типы извержений вулкана» . USGS . Получено 7 августа 2010 года .
  66. ^ Jump up to: а беременный «Фреатические извержения - Джон Сич» . Вулкановый мир . Получено 6 августа 2010 года .
  67. ^ Эсгерра, Дэррил Джон; Синко, Марикар (12 января 2020 года). «Разрыв: вулкан Таала извергает пепел в извержении фреатического извержения » Newsinfo.inquirer.net Получено 12 января
  68. ^ 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 .
  69. ^ 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 ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5e88b17546aad6545d09bdce6f5b82db__1726268520
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5e/db/5e88b17546aad6545d09bdce6f5b82db.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Types of volcanic eruptions - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)