pyroklastiske skyer

pyroklastiske skyer

Mange navn brukes for å referere til pyroklastiske skyer: brannskyer, pyroklastiske strømninger, pyroklastiske tetthetsstrømmer, etc. Alle disse begrepene refererer til det samme, og refererer til de enorme mengdene gass og partikler som renner ut av krateret og beveger seg i en rasende hastighet. Pyroklastiske skyer er imidlertid ikke den mest kjente delen av vulkaner, og faktisk kan deres tilstedeværelse ha mange uønskede konsekvenser.

I denne artikkelen skal vi fortelle deg hva pyroklastiske skyer er, hva deres egenskaper og konsekvenser er.

Hva er pyroklastiske skyer

vulkanske skyer

Det er en blanding produsert under vulkanutbrudd, dannet av gass og faste partikler ved høye temperaturer. Spesifikk, temperaturen på pyroklastiske skyer er mellom 300 og 800°C. Når en pyroklastisk sky dukker opp fra en vulkan i utbrudd og når jordens overflate, beveger den seg langs bakken med hastigheter fra ti til hundrevis av meter per sekund.

Som vi nevnte i forrige avsnitt, består pyroklastiske skyer av faste partikler. Disse faste partiklene kalles pyroklaster eller aske, og de er ikke annet enn fragmenter av størknet magma som fordrives av vulkaner. Avhengig av størrelsen på fragmentene, kan pyroklastika deles inn i:

  • aske: Partikler mindre enn 2 mm i diameter.
  • lapilli: Partikler som varierer i diameter fra 2 til 64 mm.
  • Bomber eller blokker: Fragmenter større enn 64 mm i diameter.

På sin side bestemmer størrelsen på partiklene hastigheten og omfanget av den pyroklastiske strømmen. De som består av blokker har liten mobilitet og er generelt begrenset til en rekkevidde på titalls kilometer fra utslippssentralen. Og disse strømmene laget av aske og lapis lazuli kan nå en radius på 200 kilometer fra sentrum av utslippet.

Det er verdt å nevne det pyroklastiske skyer representerer en av de største farene for vulkanutbrudd, siden de kan påvirke store landområder i løpet av kort tid på grunn av strømningshastigheten. Videre påvirker det ikke bare menneskeliv og infrastruktur, men har alltid langsiktige negative effekter på regionens klima, jordsmonn og vann.

Hvordan dannes pyroklastiske skyer?

vulkanskyer

Ikke alle vulkaner produserer pyroklastiske skyer under utbrudd, men pyroklastiske skyer dannes bare på vulkaner med moderate til svært eksplosive utbrudd, for eksempel Strombolian, Plinian eller Vulcan-utbrudd.

Pyroklastiske skyer kan dannes på forskjellige måter, her nevner vi to av dem:

  • På grunn av gravitasjonskollaps av utbruddssøylen i stor høyde. Kollaps oppstår når tettheten til kolonnen er større enn tettheten til den omkringliggende atmosfæren.
  • Gjennom kollapsen av en lavakuppel, dette er en bule som oppstår når lavaen er så tyktflytende at den ikke renner lett. Når lavakuppelen blir så stor at den blir ustabil, kollapser den, og forårsaker til slutt en eksplosjon.

typer som finnes

effekter av pyroplastiske skyer

Pyroklastiske skyer kan klassifiseres basert på deres sammensetning, sedimentene de produserer, hvordan de oppsto og mer. For eksempel, avhengig av dens tetthet, det vil si gass-faststoffpartikkelforholdet den har og avsetningene den danner, kan vi finne:

pyroklastisk tidevann

De er preget av deres spredning (på grunn av deres lave konsentrasjon av faste partikler), dynamikk og turbulens. Bølgene kan deles inn i hetebølger og kalde bølger. De kan være under kokepunktet for vann, som en kald tidevann, eller de kan nå temperaturer over 1000°C, som et varmt tidevann. Pyroklastiske tidevannsavsetninger er preget av deres rikdom på lapis lazuli og litikk (bergartsfragmenter som var solide på tidspunktet for utbruddet). Det er imidlertid verdt å presisere at jetstrømmer generelt ikke anses som en type pyroklastisk strømning.

Pyroklastisk flyt

De er en strøm produsert hovedsakelig av Purin-utbrudd, med en høyere tetthet sammenlignet med pyroklastiske bølger. Avsetninger dannet av lava er vanskelige å studere fordi de ikke har noen synlige indre lag, men generelt kalles avsetningene deres ignimbritt og består av partikler av forskjellige størrelser: fra aske til klumper.

innvirkning

Utbruddet fra Fuego-vulkanen i Guatemala har krevd minst 65 menneskeliv så langt. I tillegg ga den voldsomme vulkanske aktiviteten 46 personer med andre og tredje grads brannskader, 1,7 millioner innbyggere ble til en viss grad berørt og askeskyen steg til en høyde på 10.000 XNUMX meter.

Sist søndag var det andre Fuego-utbruddet i 2018 og det største de siste årene. Så stor er tragedien at lavaen som kommer ut av krateret har nådd overflaten 260 kilometer fra episenteret til vulkanen.

Katastrofen skjedde da lavaen gjennomvåte en av de vanlige utløpskanalene, noe som fikk den til å rømme gjennom andre naturlige hull og trakter inn i fire byer nær krateret. Dermed endte naturkreftene opp med å begrave dusinvis av mennesker som ikke kunne rømme fra katastrofeområdet.

Men lava er ikke det eneste dødelige våpenet ved Fuego-vulkanen i Guatemala. Pyroklastiske skyer er en av hovedfarene under vulkanutbrudd. Også kjent som den "brennende skyen", den nådde en høyde på 1.500 meter da den ble kastet ut.

Det er en blanding av vulkanske gasser, fast stoff (aske og bergarter av forskjellig størrelse) og luft som drives ut av vulkanen under et utbrudd, den glir langs bakken på en rask og destruktiv måte på grunn av energien til vulkanen. Disse pyroklastiske strømmene kan nå hastigheter på opptil 200 kilometer i timen, og på grunn av deres styrke og høye temperaturer kan de avansere og til og med overvinne hindringer i veien, kalsinere under vulkansk materiale eller begrave miljøene de passerer gjennom.

Som du kan se, er pyroklastiske skyer ganske farlige og må tas i betraktning for å beskytte befolkningen mot et vulkanutbrudd. Jeg håper at du med denne informasjonen kan lære mer om pyroklastiske skyer og deres egenskaper.


Legg igjen kommentaren

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Kontroller SPAM, kommentaradministrasjon.
  3. Legitimering: Ditt samtykke
  4. Kommunikasjon av dataene: Dataene vil ikke bli kommunisert til tredjeparter bortsett fra ved juridisk forpliktelse.
  5. Datalagring: Database vert for Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheter: Når som helst kan du begrense, gjenopprette og slette informasjonen din.