Le forme terrestri vulcaniche rappresentano alcune delle caratteristiche più drammatiche e rivelanti della superficie terrestre. Scolpito dalla roccia fusa dall’interno del pianeta, queste strutture vanno da scudi che si muovono dolcemente a crateri esplosivi. Ogni tipo offre una finestra unica nei processi dinamici che modellano il nostro mondo, dal movimento delle placche tettoniche alla composizione dei magmi profondi sotto la crosta.

Tipi di forme di terra vulcaniche

Le forme di terra vulcaniche sono ampiamente classificate per forma, stile di eruzione e la viscosità della lava che li costruisce. I tipi principali includono vulcani di scudo, stratovolcanoes, coni di mitraglia, cupole di lava e caldera. Ogni tipo riflette una combinazione di chimica magma, contenuto di gas e regolazione tettonica.

Volcanos scudo

I vulcani dello scudo sono tra i più grandi vulcani della Terra, sia in area che in volume. Sono costruiti quasi interamente da lava basaltica a bassa viscosità[] che scorre facilmente e si diffonde su grandi distanze prima di raffreddamento. Questo produce il caratteristico profilo ampio e dolcemente inclinato che assomiglia a uno scudo del guerriero che si trova sul terreno.

Questi vulcani si trovano comunemente nelle regioni a caldo (ad esempio, le isole Hawaii) e lungo i confini della placca divergente come la Ridge Mid-Atlantic e le zone di rift dell'Islanda. I vulcani dello scudo possono torreggiare sopra il fondo del mare; per esempio, Mauna Loa nelle Hawaii si innalza a più di 9 chilometri dalla sua base sul fondo dell'oceano fino alla sua cima.

Il significato geologico dei vulcani dello scudo si estende oltre le loro dimensioni, e le loro lava forniscono un campione diretto della composizione del mantello e possono rivelare intuizioni sulle dinamiche del manto. Inoltre, la loro attività di lunga durata permette agli scienziati di studiare la differenziazione dimagma e l'evoluzione dei sistemi vulcanici nel tempo.

Volcanos dello scudo notevole

  • Kīlauea[ (Hawaii, USA) – Uno dei vulcani più attivi della Terra, che si eruzione continuamente dal 1983 in varie fasi.
  • Mauna Loa[ (Hawaii, USA) – Il vulcano più grande sulla Terra per volume (stimato a 75.000 km3) e ancora attivo.
  • Piton de la Fournaise[[] (Isola di Reunion) – Un vulcano di scudo hotspot particolarmente attivo nell'Oceano Indiano.
  • Þingvellir Rift Valley[[] (Icelanda) – Mentre non un vulcano stesso, i vulcani dello scudo lungo la zona di rift dell'Islanda esemplificano il volcanesimo di frontiera della piastra divergente.

Stratovolcanoes (Volcano Compositi)

I vulcani di stratovolanti sono tra i vulcani più impressionanti e pericolosi. Essi formano attraverso strati alternativi di flussi di lava, cenere vulcanica, flussi piroclastici e tephra, costruendo un profilo conico e ripido.

La famigerata “Ring of Fire” intorno all’Oceano Pacifico ospita centinaia di stratovolcano attivi, tra cui il Monte St. Helens, il Monte Fuji, il Monte Pinatubo e il Monte Vesuvio 0.5. L’eruzione del Monte St. Helens che causava il 1980 è uno degli eventi vulcanici più studiati nella storia moderna, fornendo dati critici

Da una prospettiva geologica, gli stratovolcano sono importanti perché i loro dischi strati conservano la storia dei cicli di eruzione e dell'evoluzione del magma. Inoltre svolgono un ruolo chiave nella formazione di crosta continentale[] come differenziato di magmi andesitici.

Stratovolcanos notevoli

  • Mount St. Helens[ (Washington, USA) – Eruzione catastrofica nel 1980; attività di costruzione della cupola in corso.
  • Mount Fuji[ (Giappone) – Cono simmetrico iconico; ultimo eruttato nel 1707–1708.
  • Mount Vesuvius[[] (Italia) – Buried Pompei nel 79 d.C.; attivo e sotto continuo monitoraggio.
  • Mount Merapi[ (Indonesia) – Uno dei vulcani più attivi e pericolosi del mondo.

Coni di cilindro

I coni di cinder sono la più semplice e più comune forma di terra vulcanica. Sono colline acustiche, coniche[] formate quando la lava a gas si frammenta esplosivamente in piccoli pezzi chiamati cinder, scoria, o bombe vulcaniche. Questi frammenti si accumulano intorno a un singolo sfiato, costruendo un cono con un cratere a forma di ciotola in pochi anni.

I coni di cinder raramente superano i 300 metri di altezza, ma le loro pendici possono essere ripide di 30–40 gradi a causa dell’angolo di riposo del materiale piroclastico sciolto.

Nonostante le loro dimensioni ridotte, i coni di cinder forniscono informazioni preziose circa [[ dinamiche di eruzione vulcanica[] e il processo di degassificazione. La loro forma simmetrica li rende utili come marcatori naturali per la recente attività tettonica nei campi vulcanici continentali. Inoltre, possono essere pericolosi quando la lava scorre dalla loro base o quando la caduta di cinder copre aree popolate.

Coni di cinder notevoli

  • Parícutin[ (Michoacán, Messico) – Nascita testimoniata dagli umani; crescita documentata in tempo reale.
  • Cratere di Sunset[ (Arizona, USA) – Parte del Campo vulcanico di San Francisco; ora monumento nazionale.
  • Puu Oo[ (Hawaii, USA) – Anche se un vulcano di scudo ha la faccia della foce, le sue forme di cono di sinder e spatter sono classiche.
  • Moffat Cinder Cone[] (Kīlauea, Hawaii) – Un esempio ben conservato nella zona di rift est di Kīlauea.

Dormitori di lava

Le cupole di lava si formano quando altamente viscose] la lava (tipicamente dacite o reyolite) viene estrusa lentamente da una bocca, che si aggira intorno al condotto piuttosto che scorrere via. Il risultato è una massa arrotondata e mound-forme che può crescere sia verso l'alto che verso l'esterno.

I Doms possono apparire nei crateri di cima dei vulcani più grandi (come il Mount St. Helens cupola di lava che si è formato dopo l'eruzione del 1980) o come centri vulcanici indipendenti.

Studiare la crescita della cupola aiuta gli scienziati a comprendere la reologia (comportamento del flusso) dei magma e i trigger per la decompressione esplosiva. I collassi della cupola sono anche una causa primaria di correnti di densità piroclastica]], rendendoli un obiettivo chiave per il monitoraggio dei rischi.

Doppie laviche notevoli

  • Mount St. Helens Lava Dome[[ (USA) – Grew intermittently dal 1980 al 2008 all'interno del cratere.
  • Novarupta Dome[ (Alaska, USA) – Occupa la bocca dell'eruzione del 1912; alta circa 65 m.
  • Mount Pelée Lava Dome[[] (Martinique) – L'eruzione del 1902 produsse una spina dorsale che si alzava 300 m prima di crollare.
  • Chaitén Lava Dome[[] (Chile) – Rapida crescita della cupola nel 2008–2009 dopo una violenta eruzione esplosiva.

Calders

Le calderas sono grandi depressioni a forma di bacino che si formano quando la cima di un vulcano crolla nella camera di magma svuotata dopo una grande eruzione. Queste strutture possono essere centinaia di chilometri quadrati in area e sono spesso circondate da pareti ripide. La loro formazione è solitamente accompagnata da cataclismi esplosivi che espelle enormi volumi di cenere e pugni.

I sistemi di calcolo sono stati classificati con il loro meccanismo di formazione.[FLT][FLT1] [[FLT]][FLT][FLT]][FLT][FLT][FLT][FLT][FLT]][FLT]][FLT]][[FLT]]][FLT]][FLT]][FLT]][S[S[Sistemasso]]]]]]]]]]][S[Sisteres[Sche i]]]]]]]][S[Spagina di Callapsera] [[S[[[[[[[[[S]]]]]]]]]]]]][S[S[S[S[S[S[S[S[S[Sche]]]]]]]]]]]]]]]]][Sche]]][[[[S[S[S[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

L'importanza geologica delle caldere non può essere sovrastata: sono finestre in grandi dimensioni [ sistemi matematici] che controllano la formazione della crosta continentale e le perturbazioni climatiche principali.

Calderas notevole

  • Caldera giallo[] (Wyoming, USA) – Una caldera resurgent con attività idrotermale in corso; ultima supereruption 640.000 anni fa.
  • Crater Lake Caldera[[] (Oregon, USA) – Formato ~7,700 anni fa dopo il crollo del Monte Mazama; contiene il lago più profondo negli Stati Uniti.
  • Lake Toba Caldera[[] (Sumatra, Indonesia) – Sito della più grande eruzione quaternaria (~74,000 anni fa) che ha causato un inverno vulcanico.
  • Taupō Caldera[] (Nuova Zelanda) – Formato dall'eruzione di Oruanui 26.500 anni fa; una delle supererupzioni più recenti.

Significato geologico delle forme terrestri vulcaniche

Oltre alle loro forme drammatiche, le forme terrestri vulcaniche forniscono dati essenziali per comprendere gli interni della Terra, i processi superficiali e anche la geologia extraterrestre.

Tettonici e Genesi di Magma

La distribuzione e il tipo di forme di terra vulcanica riflettono da vicino le impostazioni tettoniche. I vulcani dello scudo dominano a confini divergenti e i punti caldi si verificano, dove il manto upwelling produce magma basaltico con basso contenuto volatile.

L'analisi geochimica della lava da forme terrestri diverse rivela la composizione del mantello sorgente[[], comprese le condizioni di fusione e di fusione parziale.

Avaria vulcanica e Mitigazione del rischio

[FLT:] I vulcani di massa [LT] [FLT] forniscono i flussi di lava che distruggono la proprietà, ma sono spesso abbastanza lenti per consentire l'evacuazione

Importanza economica e risorse

Le zone vulcaniche sono ricche di risorse naturali. ]L’energia geotermica è sfruttata da rocce calde vicino ai vulcani attivi, in particolare in Islanda, Nuova Zelanda, e nelle Filippine.

Impatto sul clima e sugli ecosistemi

Le grandi eruzioni vulcaniche possono iniettare l'anidride solforosa nella stratosfera, dove forma gli aerosol solfati che riflettono la luce solare e le temperature globali fresche. L'eruzione del suolo del 1991 ha raffreddato la Terra di circa 0,5 °C per due anni.

Volcanic Landforms Beyond Earth

[LT] L’attività vulcanica è non unica nella Terra.L’aumento di terreno [LT: 1] ha vaste pianure basali chiamate mare è costituito da antichi vulcanismo di scudo Mars vanta il più grande vulcano di scudo nel sistema solare

Conclusioni

[Tl] le forme terrestri vulcaniche sono molto più che montagne e crateri scenici; sono espressioni fisiche dell'energia interna della Terra, un record di storia tettonica e magmatica, e una chiave per comprendere i pericoli naturali e le risorse.