Plak Tectonic Set ve Magma Generation Beneath Mount Fuji

Fuji Dağı, 3,775 metrede ayakta, Japonya'nın en yüksek zirvesi ve dünyanın en ikonik stratovolcanoes'lerinden biri. Estetik simetrisi küresel olarak kutlanırken, çok varlığı ağırlıklı olarak ve sürekli plaka tectonics'in süreçlerine borçludur.

Japon arşivipelago, Pasifik Yayının alt katta olduğu karmaşık bir yakınlık sınırında oturuyor ve bu plakanın altında yaklaşık 9 santimetrelik bir süre boyunca batıya doğru hareket ediyor, bu yüzden su kıvrımlarının ve suların mantolarının derinleştirilmesi gibi önemli bir şekilde küçülüyor.

Fuji Dağı'nın özel geodinamik ayarı, insan akışına katkıda bulunur ve toplam erimiş magma tabakasının alt kesimi nispeten hızlı ve soğuktur, bu da yüksek magma çıktısının yüksek hacmini açıklamaya yardımcı oluyor.Bu çift alt kesim sistemi, alt üst düzeyin yüksek derecede yüksek derecede yüksek derecede yüksek derecede yüksek derecede yüksek dereceden yüksek derecede yüksek derecede yüksek derecede yüksek bir volkan görünümüne sahiptir.

İlk Igneous Rock Tipleri ve Onların İşaretleri

Basalt ve Basaltic Andesite: Dominant Elements

Bu kaya türleri Fuji'nin müthiş bir şekilde zayıflığa sahip olan miktarlar karanlık, yoğun basalt ve bazal veesitedir. Bu kaya türleri, tipik olarak% 48'den 57'ye kadar SiO2'ye kadar uzanır. Düşük silik içeriği, molten durumdaki kolonların tipik olarak ortaya çıkmasına izin verir.Bu düşük vizyumlar, Fuji'nin flanksları neden sert, yumuşakça kıvrımlar ile karakterize edilir.

Fuji'nin basaltlarının mineralojisi plagioclase feldspar, piroxene ve olivine'nin altında yatan plagioclase formlarını ince bir şekilde verir, ancak daha ilkel, magnezyum richt (köpektif) ve hipersthene (an ortopioxene) ince bir kimyasal renkte incelenebilir.

Dacite ve Rhyolite: Yüksek-Silica, Explosive Exceptions

Bazalt, Mount Fuji'nin genel hacmine hükmedirken, 1707'deki en ünlü patlamaları ( Hoei patlama) oldukça gelişti, silik-zengin magma. Bu patlamalar son derece viskoz, tuzak ve patinian tarzı patlamalar ve patlamalar için yol açıyor.

1707 Hoei ejecta'nın kimyasal bileşimi, yarıküre ve sanidine gibi düşük basınçlarda mineral aşamalarını içerir, çünkü Mount Fuji'nin derinleşmesi, sert bir magain vücutlarıyla etkileşime girebilir. 1707 patlama mekanizmasının tetiklediği bu mineraller tartışmaktadır.

Volcanic Ash ve Pyroclastic Deposits

Mount Fuji'nin patlayıcı patlamaları, volkanik ash (tephra) ile çevreyi battaniyelediler. Bu yatak yatakları öncelikle cam shards, kristaller ve limuzin parçalarından oluşur. cam molten magma, genişlemek için hızlı bir şekilde parçalanmış mikroskoplar ve kristaller.

Mantle Xenoliths: Derin Dünyadaki Doğrudan Örnekler

Mount Fuji'nin jeolojisinin en bilimsel heyecan verici yönlerinden biri, Dünya'nın crust ve mantlesinin varlığıdır, çünkü bu parçalar hızla lava'da taşınır ve büyük ölçüde tükenmemiş, 30 ila 50 kilometrelik derinliklerden alınan doğrudan bir kaya örneği olarak kalır.

Bu xenoliths'in mineralojisi zengin bir bilgi kaynağı sunar. Bunlar, özellikle de iz element konsantrasyonları ile ilgili olarak, Fuji'nin x zenginleştirici çalışmasıyla ilgili olarak, bu minerallerin bileşimi ve morarizallerin çoğu doğrudan incelenmeli ve zenginleşmiştir.

Eruptive History ve Edifice'nin Evrimi

Komitake, Ko-Fuji ve Shin-Fuji Aşamaları

Fuji'nin mevcut şekli uzun, çok aşamalı bir inşaat geçmişinin sonucudur. Jeologlar volkanın üç ana döneme kadar gelişimini ayırıyor: Komitake, Ko-Fuji (Eski Fuji), ve Shin-Fuji (Yeni Fuji) en eski aşama, Komtakei, yaklaşık 100.000 yıl önce Ko-küresel bir dağlık, büyük ölçüde topraklar ve erozyon tarafından tahrip edilen bir dağlık bir dağlık kayaçağın büyük bir kısmıydı.

Yaklaşık 10.000 ila 8,000 yıl önce, büyük bir değişim, Shin-Fuji'ye geçişin işaret ettiği ve Ko-Fuji'nin zirvesini tahrip etti ve Ko-Fuji ve Shin-Fuji aşamaları arasındaki sınır bugün belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Shin-Fuji, büyük bir tabakadaki scokülasyon ve patlayıcı patlamalar ile karakterize edilir.

Jogan Eruption ve Aokigahara Orman

Shin-Fuji'nin en önemli patlamaları Jogan döneminde (864-866 AD) Bu patlama, kuzey batılı flank'ın üzerinde bulunan ve kaba, cery yüzeyinin bir parçası olarak bilinen büyük bir kayaçlık mağarası ile karakterize edilen büyük bir çiçektir.

1707 Hoei Eruption: A Plinian Catastrophe

1707 Hoei patlaması, Fuji Dağı'ndaki en son ve en patlayıcı patlamadır. 16 Aralık 1707'de başladı ve yaklaşık 16 gün boyunca patlama, ayak uçlarında birkaç metre derinliğine ulaştı.

1707'de magma patladı, ağırlıklı olarak dakantik pumice, bölgeye sadece 49 gün önce vuran büyük bir depremle tetiklenmiş durumda. Genroku depremi (magnality 8.4), magma sistemi ve yüksek denetimli yüksek performanslı patlamalar etrafında stres alanını değiştirdi.

Tehlike Değerlendirme ve Future Eruptions için Implications

Fuji Dağı'nın igneous kompozisyonunu anlamak, volkanda modern tehlike değerlendirmenin temelidir.Tima'nın bileşimi doğrudan patlama stilini dikte eder. Low-silica, basal magma, effusive lava akışları ve yangın çeşmeleri üretir, bu da tehlikeli ama genellikle nispeten yavaş yavaş hareket ettikleri gibi güvenli tahliyeye izin verir.

JMA ve Dünya Bilim ve Afet Resilience (NIED) tarafından yapılan izleme çabaları, magma hareketinden kaynaklanan depremleri ve kabuklu bir volkanın kırılışıyla ilgili olarak kontrol edilir; volkanın enflasyonu derinliğe işaret edebilir. Ancak, geokimyasal gaz emisyonlarının ve bahar su kompozisyonunun geofiziksel izlenmesi, bu sinyallerin gerçek sinyalizasyon sistemiyle ilgili olarak daha iyi bir şekilde değişebilir.

Fuji'nin gelecekteki patlayıcı patlamalarından birincil tehlike, şehrin üzerindeki ash etkisi ile ilgili olarak, Tokyo metropol alanı da dahil olmak üzere, yılın çok sert bir şekilde volkanın aşağı inmesidir. 1707 olayına benzer bir Plinian patlaması, şehre benzer şekilde on iki santimetre kadar erüpsiyondur.

Fuji Dağı da lava akışlarından bir tehlike oluşturuyor. Daha yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir hava kirliliği ve şehirdeki bir patlama riski ortaya çıkarabilir[değiştir | kaynağı değiştir]

Sonuç: Bir Volcano'nun Yaşayan Biyografisi

Fuji-san olarak bilinen dağ, eğimleri sadece kayalar değil, sinerjik bir kompozisyonun kronikleştirilmesi ve gezegenin derin tarihini kıran bir dinamiktir.Köpekler ve her kimyasal elementler, baylar ve pumikler, o biçim sadece kayalar değildir; onlar mantle düklenmiş bir yüzeyde yüksek sinerjik bir yüzeyde bulunan heleler.

Fuji'nin petrolojisini okumaktan birincil ders, atomların geçmiş davranışlarının, kayalarda kaydedilen en güvenilir kılavuzdur. Dağın her yıl dağı ziyaret eden milyonlarca kişi için, bu igneous kompozisyonu anlamanın, Fuji'nin en güçlü çevre üzerindeki derin bir zemine hizmet eden bir köprüdür.