Ako vyhasne sopka?

takto vyhasne sopka

Od nepamäti ľudia vždy chceli pôsobiť na sopky. Jedna z otázok, ktorá bola vždy kladená, je ako vyhasne sopka. Otázkou je, či je ľudská bytosť schopná zaplatiť za sopku, ktorá je v plnej erupcii.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako sopka vyhasne, ako sa to dá urobiť a niektoré zaujímavosti.

Sopečná činnosť

ako sa vypne sopka

Podľa databázy Global Volcanic Activity Database Smithsonian Institution je v súčasnosti na svete okolo 1396 aktívnych sopiek. Z toho asi 70 sopiek vrátane Cumbre Vieja na ostrove La Palma tento rok zatiaľ vybuchlo.

„Sopka sa považuje za aktívnu, ak vybuchla za posledných 10.000 XNUMX rokov,“ hovorí petrologička María José Huertas. Kanárske ostrovy sú veľmi aktívne, aj keď je ťažké predpovedať, kedy sa sopka začne prebúdzať. Medzi dlhými obdobiami nečinnosti, v rozmedzí rokov až desaťročí, nie sú príznaky reaktivácie sopky vždy zrejmé. Medzi dlhými obdobiami nečinnosti, v rozmedzí rokov až desaťročí, nie sú príznaky reaktivácie sopky vždy zrejmé.

S výnimkou oblasti Cumbre Vieja v La Palma pochádza niekoľko seizmických rojov Október 2017 mohol znamenať začiatok obnovy kanárskeho vulkánu po 46 rokoch pokoja. Môžu byť prvým dôkazom sopečnej činnosti po poslednej erupcii (Volcán Teneguía) v roku 1971.

Táto séria zaznamenaných zemetrasení jednoducho naznačuje silný prísun magmatickej tekutiny v hĺbke 25 kilometrov. Odhaľuje to tím vedený geológom Vicente Solerom z Inštitútu prírodných produktov a agrárnej biológie (IPNA-CSIC) v časopise Journal of Volcanology and Geotermal Research.

Pred prvou sériou zemetrasení vedci zaznamenali zmeny v emisiách plynov s vyššími koncentráciami rádioaktívnych chemických prvkov, ako je vodík a radón v oblasti blízko zemetrasení, čo naznačuje „hlboký vstup plynu“.

V druhej kolónii bol stále pozorovaný nárast koncentrácií radónu a tórónu, izotopu radónu, ktorý vzniká rozkladom v pôde ďalšieho rádioaktívneho prvku, tória. So všetkými týmito údajmi odborníci odvodili existenciu stagnujúcich prienikov magmy v hĺbke niekoľkých kilometrov.

Zemetrasenia, deformácie a plyn

skúste ako uhasiť sopku

Magma sa krúti medzi skalami v plytkých komorách (magma Chambers) v kôre pod sopkou. Pri pretrvávajúcej nerovnováhe je tlak vysoký v dôsledku prítomnosti plynu, ktorý to spôsobuje kvapalná látka vytvorená z roztavenej horniny nad 1.200 XNUMX °C do nestabilnej entity.

„Jeho povahou je pokúsiť sa dostať na povrch, ale na to musí rozbiť tieto pevné štruktúry. Preto hľadá zraniteľné oblasti v kôre, kam môže migrovať,“ vysvetlil vedec.

V porovnaní s prostredím obklopuje ho, magma je menej hustá a ľahšia a má tendenciu unikať do oblastí s nižším tlakom a hĺbkou (tj povrch). Vďaka svojim zlúčeninám a plynom, ktoré ho sprevádzajú a ktoré premazávajú a menia skalnaté prostredie, čím sa stáva krehkejším a mäkším, vulkanický materiál hľadá výstup von. V dôsledku prítomnosti plynu je tlak vysoký, čo robí z magmy tvorenej lávou nad 1.200 ºC nestabilnú entitu.

Preto sa zemetrasenia, ktoré nasledujú po sebe, vyskytujú vo väčšom počte a sú odlišné od tých, ktoré spôsobuje pohyb zemských dosiek. Sú prvým dôkazom, že môže dôjsť k sopečnej činnosti. "Bez zemetrasení by sa sopečné erupcie nerozvinuli," povedal Huertas.

„Ak dôjde k náhlemu zvýšeniu emisií plynov, už viete, čo to naznačuje. Možno o nič nejde: magma sa ticho odplyňuje, keď ich uvoľňuje. Alebo môžu prísť veľmi čerstvé pulzy magmy s ich plynom a uvoľniť ho,“ pokračoval.

„Zdá sa, že v prípade zemetrasení, nezvyčajnej aktivity plynov a zdvihnutia alebo zdvíhania povrchu La Palma existujú predchodcovia erupčnej aktivity,“ zdôraznil. Na to je potrebné poznať základnú úroveň sopky, to znamená priemerný počet zemetrasení, množstvo emitovaného plynu atď. »

"Musíte merať čo najviac pozorovateľných prvkov. Keď sa normálne zaznamenaný priemer stane anomálnym, napríklad sa zaznamená viac zemetrasení, množstvo emitovaného plynu sa zvýši, a ak sa tieto anomálne pozorovania časom nezmenia, potom sa dá hovoriť reaktivovanou alebo turbulentnou angličtinou,“ povedala Janire Prudencio, profesorka geofyziky. na Andalúzskom inštitúte geofyziky Granadskej univerzity (UGR).

Seizmicita, deformácia a množstvo emitovaného plynu sú hlavnými indikátormi aktuálneho stavu sopky. "Na predpovedanie sopečnej erupcie musí existovať niekoľko kombinácií," povedal Huertas.

Ako vyhasne sopka?

padajúca láva

Viac ako dva týždne po erupcii Strombolie prúd lávy, ktorý vytvoril pás dosahujúci až more je viac ako kilometer a pol široké a rozprestiera sa na viac ako 500 hektároch, podľa Riadiaceho výboru pre špeciálne projekty.

Ale veci sa menia každým dňom. „Dokonca aj každú hodinu, pretože erupcia sa mení so zmenou množstva plynu, ktorý vypúšťa. V momente, keď sa magma začne ochladzovať a vytvoria sa prvé kryštály minerálu, erupcia sa zmení. V priebehu času sa vyrážka mení. Všetko sa rýchlo rozvíja,“ povedal geológ.

Tok zatiaľ urýchlila erupcia sopky, ktorá cez víkend utrpela niekoľko zosuvov pôdy na severnej stene kužeľa. Zvažovalo sa však niekoľko scenárov: po niekoľkých dňoch sa magmatická komora vyprázdnila a erupcia sa zastavila; alebo sa magmatická komora spojená s magmatickou komorou hlboko v plášti dopĺňala novšou, primitívnejšou magmou a erupcia pokračovala.

"Nikto nevie, ako dlho to vydrží, pretože sa dá dobiť čerstvým materiálom z plášťa," varuje Huertas, hoci priemerné trvanie erupcií La Palma sa pohybuje medzi 27 a 84 dňami. Ovplyvňuje aj to, ako rýchlo sa vypne. „Môžete to urobiť rýchlejšie alebo pomalšie. Sú to nepredvídateľné veci, ktoré sa v tejto chvíli nikto neodvážil vyčísliť.

V súčasnosti vedci z UGR spolu s výskumníkmi z INVOLCAN, University of La Laguna a ďalšími zahraničnými inštitúciami odobrali vzorky lávy a popola (sutiny, malé úlomky skál) zo sopky, aby na jednej strane pochopili, podmienky a čo sa stane. v rámci neho Proces, na druhej strane, je spôsob, akým sa magmatický systém vyvíja.

Vnútorná strana odevu Môže sa skladovať mesiace pri teplotách medzi 200 °C a 400 °C. Keď k tomu dôjde, celý proces sa zastaví: sadra sa ochladí a veľmi pomaly sa stiahne. Stratia na objeme a dostaneme sa do inej fázy ako do erupcie. „Teplota v práčovni môže byť niekoľko mesiacov medzi 200 ºC a 400 ºC,“ uvádza Huertas. Potom sa z nej stane stuhnutá vyvrelina.

Dúfam, že s týmito informáciami sa dozviete viac o tom, ako sopka vznikla.


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

*

*

  1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
  3. Legitimácia: Váš súhlas
  4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
  5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.