Delar av en vulkan, struktur och egenskaper

Delar av en vulkan, struktur och egenskaper

De delar av en vulkan De är krateret, pannan, den vulkaniska konen, eldstaden och den magmatiska kammaren. Vulkanen är en geologisk struktur som bildas av magma -utgångstrycket som finns i jorden.

Magma är rollen i den markbundna manteln som bildas på grund av de höga temperaturerna i planetkärnan. Detta består av smält järn vid höga temperaturer (4.000 ºC).

Delarna av en vulkan

Det övre lagret av manteln är silikater (astenosfera) och är i solida, halvsolid och smält (magma). Detta genererar höga utgångstryck som hittar en svag geologisk punkt, skjuter magma på väg till jordens yta.

Magmas utgångsprocess till utsidan bildar vulkanen, vars namn kommer från latin Vulkanus. Detta är namnet som romarna gav till Hefesto, grekisk eldgud och smeden också känd som Vulcano.

Strukturen för en vulkan bestäms av typen av magma, utbrottsprocessen, ventingsystemet och miljöförhållandena. När det gäller det senare måste det beaktas om vulkanen verkar under luft, under glaciärer eller under vatten.

Det finns också olika typer av vulkaner, som varierar från en spricka på marken till de enorma stratovolcanerna. Dessa typer av vulkan identifieras beroende på deras plats eller deras morfologiska struktur.

På grund av dess läge finns det markbundna, subglyciala och ubåtvulkaner och dess morfologi definieras av geologin och fysiografin på den plats där de uppstår. I detta avseende kommer delarna av vulkanen och deras egenskaper att variera från en typ till en annan.

[TOC]

Delar av en vulkan och egenskaper

- Magmatisk kammare

Ursprunget till en vulkan är ackumulering av magma och gaser i en underjordisk kammare, kallad magmatisk kamera. I denna kammare genereras det nödvändiga trycket för att skjuta upp magma och bryta jordskorpan.

Magma

Magma är smält eller delvis smält sten på grund av de höga temperaturerna inuti planeten, plus tillhörande gaser. Det smälta stenmaterialet är i grunden kiseldioxid från den markbundna manteln.

Magma av en vulkan på Hawaii (USA). Källa: Hawaii Volcano Observatory (DAS) [Public Domain]

Detta kan nå temperaturer upp till 1.000 ° C (mycket flytande) som bildar basalt vid kylning. Det kan också vara ett mindre hett material (600-700 ° C) som kristalliseras i form av granit vid kylning.

Det finns två grundläggande källor till magma eftersom det kan komma från det smälta materialet i subduktionen av jordens cortex eller större djup.

Kan tjäna dig: termiska golv i Colombia och dess egenskaper

Underförande

Den består av sjunkningen av jordens cortex av Oceanic Fund under de kontinentala plattorna. Detta inträffar när oceaniska plack kolliderar med kontinentala plattor, den första skjuts in i den markbundna interiören.

Inuti jorden smälts cortex i manteln och sedan återgår en del av det materialet till ytan genom vulkanutbrott. Subduktionens bestämmande kraft är de oceaniska plattorna genom klipporna som dök upp i vulkanerna i de oceaniska ryggarna.

- Eldstad och ventilationssystem

Magmas uppgång på grund av det tryck som genereras på grund av de höga temperaturerna, bildar en utgångskanal som kallas skorsten. Öppen är det huvudsakliga vulkanventilationssystemet och kommer att härledas av de svagaste delarna av jordskorpan.

Skorstenstruktur

En vulkan kan presentera en eller flera skorstenar, som kan grenas, detta bildar vulkanventilationssystemet eller ventilationssystemet. I vissa fall består skorstenen av en uppsättning små sprickor som är anslutna.

Sekundär skorsten

En vulkan kan ha en serie sekundära skorstenar som uppstår i sidled i förhållande till huvudskorstenen som öppnas i vulkankrateret.

- Krater

När magma anländer till ytan bryter ytbarken och projiceras utanför och denna öppning kallas krater och kan vara en större eller mindre diameter kavitet.

Krater. Källa: USGS/D. Roddy [Public Domain]

Kraterens form ges av den typ av lava, typ av vulkanutbrott, miljö och geologi i landet.

- Panna

Det är en depression bildad i mitten av en kittelformad vulkan eller kruka där krateret är. Det bildas av kollaps av den vulkaniska strukturen på en grunt magmatisk kammare.

Vulkan. Källa: m. Williams, National Park Service [Public Domain]

Inte alla vulkaner har en panna som sådan, särskilt unga vulkaner som inte är särskilt utvecklade.

Ursprung

Det kan bildas genom kollaps av den magmatiska kammaren, som redan töms av tidigare utbrott i ansiktet och instabiliteten hos strukturen. Ett exempel på denna typ är pannan till Las Cañadas del Teide på Teneriffa (Kanarieöarna, Spanien).

Det kan tjäna dig: naturresurser från Zacatecas

Det kan också komma på grund av ett vattentabell i den magmatiska kammaren och kollapsar den övre strukturen. Vattentabellen inträffar när magma med grundvatten kommer i kontakt och genererar enormt ångtryck.

Denna typ av panna är den som presenteras av Bandama -pannan i Gran Canaria (Canary Islands, Spanien).

- Vulkanisk kon

Du kan se den vulkaniska konen i den mörka delen av vulkanen. McGimsey, Game [Public Domain]

När det stigande magma -trycket ackumuleras stiger jordens yta. När vulkanutbrottet inträffar, det vill säga utgången av magma utomlands, strålar lavan från krateret och kylning.

I denna process bildas en kon som får höjd med de successiva utbrotten. Den klassiska vulkaniska konen observeras i Stratovolcanes. Inte så i sköld vulkaner, maars och ännu mindre i din.

Typer av vulkaner och vulkanstrukturer

Formerna, produkterna och skalorna av vulkanutbrott varierar avsevärt från ett fall till ett annat. Detta genererar en mångfald av typer av vulkaner, med sina egna strukturer beroende på dess ursprungsprocess.

Det är viktigt att överväga dessa element för att förstå de strukturella variationerna av vulkaner.

Effiva utbrott och explosiva utslag

När det gäller det effusiva utbrottet uppstår magma från det inre i den magmatiska kammaren och går utomlands som en sammanhängande vätska som kallas lava. Det är basaltlava som når höga temperaturer och är inte särskilt viskös, så gaser samlas inte och minskar explosionerna.

I den utsträckning lavaflödena utanför som floder är klippkroppar som kallas lavaflöden coola.

I sin tur, i explosivt utbrott, är magma mycket viskös på grund. Magma är fragmenterad i mer eller mindre solida bitar (pyroklastar) och kastas våldsamt utanför av tryck av ackumulerade gaser.

Dessa gaser bildas av flyktiga föreningar som genererar expansiva bubblor som slutar explodera.

Stratovolcán

Det bildas av slumpmässiga lavastrata och mycket konsoliderade pyroklaster som når stora höjder. Det representerar den klassiska bilden av en vulkan, som Mount Fuji observeras i Japan.

Mount Fuji (Japan). Källa: https: // commons.Wikimedia.org/wiki/fil: fujisunrisekawaguchiko2025wp.JPG#-fil

De bildar en hög vulkanisk kon med en central krater på toppen av proportionellt smala diameter.

Kan tjäna dig: Landsbygdsområde: Egenskaper, ekonomiska aktiviteter och exempel

Vulkan

Här är det väldigt flytande lava, så det når stora avstånd innan du kyler bort från krateret. På grund av detta bildas en kon med bred bas och relativ lyftning.

Eyjafjallajo Volcano ̈kull (Island). Källa: Aktuell på [CC BY-SA 3.0 (https: // CreativeCommons.Org/licenser/BY-SA/3.0)]

Exempel på denna typ av vulkaner är Hawaian Shield Volcanoes och Eyjafjalajökull vulkan på Island.

Somma vulkan

Det är en vulkan vulkan vulkan, eftersom en andra kon bildas inuti pannan. En klassisk vulkan av denna typ är Mount Somma, som är en Stratovolcano vars panna är den berömda Vesubio.

Din

Dessa är subglaciala vulkaner, det vill säga de bryter ut under en glaciär, så lavan kommer i kontakt med isen. Detta får isen att smälta långsamt medan lavan svalnar och bildar lager av hyaloklastit (vulkanisk berg bildad under vattnet).


Vulkan. Källa: Användare i: Användare: Iceemuon, beskuren av användare: Seattle Skidåkare [CC BY-SA 3.0 (http: // Creativecommons.Org/licenser/BY-SA/3.0/]]

Det slutliga resultatet är berg av platt topplava och nästan vertikala flanker som den subglastiska vulkanen Herðubreið på Island.

Scorakotte

De bildas av lavafragment som matas ut av en enda öppen spis som ackumuleras och bildar en liten kon med skålformad krater. En typisk slaggkon är den av MacUtiLtepetl (Veracruz, Mexiko) vulkan.

Lavakupol

När lavan är mycket viskös flyter den inte på stora avstånd, ackumuleras runt utkastningskonen och ovanför öppen spis. Ett exempel är kupolen för den kollapsade i Puebla (Mexiko).

Maars eller explosionskratrar

De kallas också en Toba- eller Toba -kon och form för ett freatomagmatiskt utbrott. Det vill säga en våldsam utvidgning av vattenånga när den stigande magmaen hittas med grundvatten.

Tre Maars Duan (Tyskland). Källa: Martin Schildgen [CC BY-SA 3.0 (http: // Creativecommons.Org/licenser/BY-SA/3.0/]]

Detta genererar en ansamling av vattenånga som våldsamt bryter ytan och bildar en stor cirkulär eller oval panna. Här är konens kanter låga med den stora diameterpannan som vanligtvis fylls med vatten efter utbrottet som i de tre Maars Duan i Tyskland. 

I följande video kan du se en aktiv vulkan:

Referenser

  1. CARRACHEDO, J.C. (1999). Tillväxt, struktur, instabilitet och kollaps av kanariska vulkaner och jämförelser med Hawaiian vulkaner. Journal of Volcanology and Geothermal Research.
  2. Duke-Scobar, G. (2017). Geology Manual for Engineers. Kille. 6. Vulkanism. National University of Colombia.
  3. National Geographic Institute (sett på nov. 2019). Vulkanologi. Madrid, Spanien. Stava.är
  4. Macías, J.L. (2005). Geologi och utbrott historia av några av de stora aktiva vulkanerna i Mexiko. Bulletin från det mexikanska geologiska samhället minnesvolym av hundraårsjubileet för mexikansk geologi.
  5. Parfitt, e.TILL. och Wilson, L. (2008). Fundaments of Physical Volcanology. Blackwell Publishing.
  6. Thordarson, T. och Larsen, G. (2007). Vulkanism på Island i historisk tid: vulkanstyper, utbrottstilar och utbrotthistoria. Journal of Geodynamics.