Table of Contents
Tectonic Plak Hareketleri ve Volcanic Aktiviteleri Bir Bakış
Dünya'nın dış kabuğu, litrelik konveksiyon olarak bilinen, sürekli yavaş hareket halindeki sert plakalara segment edilir. Bu renkler plakalar, yarı-molten, birbirlerinin altında yer alan koşulları ele alır - molten kayaya veya magma'ya yükselmeye izin veren koşullar, volkanik aktiviteye giden kalıcı bir durumda.
Bu dinamik Interplay sonuçları olağanüstü bir küresel modelde: Dünya volkanlarının ezici çoğunluğu tectonik plaka sınırlarına yakın bulunur.Bu ilişkiyi inceleyerek, bilim insanları volkanik patlama mekanizmaları, tehlike değerlendirmeleri ve gezegenimizin jeolojik evrimi hakkında önemli bilgiler kazanırlar.
Bugün arazide yaklaşık 1.500 aktif volkanın, bir plaka sınırının 100 kilometresinde yalan söylüyor.Ücretsiz ridges, ABD Geological Survey (USGS)), alt kesim bölgelerin - çoğunlukla bir plakanın başka bir parçasının atladığı gibi – daha sonra kayaç hareketlerinin yerlerine göre, sert ve sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık akıp giden yol açıyor.
Bu makale üç birincil plaka sınırlarına girer - bu, antika ve dönüşüm - her birinin farklı volkanik stilleri ve intensities nasıl teşvik ettiğini ortaya koyar. Ek olarak, mantle tesisatı tarafından yönlendirilen, bu da volkanik dağıtımın küresel resmini tamamlamak.
Volcanoes neden Plak Edges'de yoğunlaşıyor?
Bu plakalar birbirlerine göre hareket ederlerken, kenarlarında farklı mekanik stresler geliştirir - (parçalamalar) ve hear (örneğin, son derece sert ve yanlışlar.
Magma nesli plaka sınırları öncelikle iki işlemden oluşur: baskı ve flore eritma. Ortada ridges ve kıtasal rifts, plakalar ayrı hareket eder, altta baskıyı azaltır, bu baskıyı azaltır mantle kayanın kısmen spontane bir şekilde erimesine izin verir, bir işlem dekompresyon erimiş gibi, bir plaka alt üst üste diğer, su ve diğer uçucular da diğer uçları azaltır.
Bu tür tectonic kuvvetleri ve erişim süreçleri volkanik yaylar, orta köprüler ve plaka sınırları arasında çarpıcı bir şekilde korelasyona yol açıyor. Jeologlar Dünya'nın jeodinamik yerlerine göre plaka kenarlarını doğru bir şekilde haritalayabilirler.
Convergent Boundaries: Subduction Zones and Volcanic Arcs
Oceanic-Continental Convergence
Yoğun bir okyanus plakası daha hafif bir kıta plaka ile yakınlaştığında, okyanus plakası, alt kesim denilen bir süreçte kıtasal litrenin altında zorlanılır. Bu alt zemindeki zemin, su zengin sedisyonlar ve hidratlanmış mineraller, yaklaşık 80 ila 120 kilometre kadar derinleştirir, artan sıcaklık ve baskı bu malzemelerden sıvıları salıverme noktasına neden olur.
Ortaya çıkan kısmi erime, kayayı çevreleyen daha az yoğun bir magma üretiyor, kıtasal kabuk katmanlarının yükselmesini istiyor.Bu ascent genellikle ABD'de patlayıcı patlamaları besleyebilir. Bu tür patlamalar genellikle stratovolcanolar inşa eder - Japonya'da Fuji'yı değiştirir.
Volkanların alt kesimdeki siperleri paralel olarak hattı, volkanik bir yay sistemi Pasifik Ateşi, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen 40.000 kilometrelik bir kemerdir. Bu bölge, dünyanın aktif volkanları yaklaşık% 75'ini barındırıyor ve kaydedilmiş tarihteki en güçlü patlamalardan sorumlu.
Güney Amerika'nın batı marjı boyunca, Andes volkanik yay, Güney Amerika Plakları altında Nazca Plakları'nın alt girişi ile kuruldu. Bu arkta Cotopaxi, Ekvador, Villarrica in Colombia – Nevado del Ruiz in Colombia – sonuncusu 1985 patlamaları ölümcül lahars (volkan) yakın topluluklara neden oldu.
Oceanic-Oceanic Convergence
İki okyanus plakası bir araya geldiğinde, eski, soğuk ve yoğun plaka alt katlar daha genç bir ada olarak bilinen bir adanın zinciri oluşturur.
Ada yaylarının örnekleri Alaska'daki Aleutian Adaları, Guam yakınlarındaki Mariana Adaları ve Endonezya'daki geniş arşivleri, Dünya'nın en aktif ve tehlikeli stratovolcanoes'ten biri olarak ünlü bir örnektir.
Continental-Continental Convergence
İki kıta plaka çarpıtıldığında, alt kesim büyük ölçüde son derece sona erer çünkü kıtasal kabuk, mantle'ye kolayca batmaktır. Bunun yerine, crust kalınens ve deforms, Himalayalar gibi kuleye yükselmek için çok nadirdir. Volcanoes genellikle bu ayarlarda nadirdir.
Ancak, bazı yerelleştirilmiş volkanik aktivite, bu tür süreçlere atfedilen volkanik alanların kesiştiği, ancak bu olaylar kıta çarpışmaları için kuraldan ziyade istisnalar olabilir. Antik volkanik kayalar erozyona maruz kalabilir.
Farklı Sınırlar: Merkezleri ve Basaltic Volcanism
Mid-Ocean Ridges
Çevik sınırlar tectonic plakaların birbirleriyle hareket ettiği alanları işaret ediyor. Bu ayrılık, mantle materyalinin yükselen ve kısmen dekompresyon nedeniyle ortadan kalktığı bir alan yaratıyor. magma serinler ve yeni okyanuslar oluşturmak için sağlam, orta köprüler denilen geniş sualtı dağ zincirleri oluşturmak için sağlam bir şekilde ifade ediyor.
Bu sırt çantaları Dünyadaki en uzun sürekli dağ sistemini oluşturur, tüm dünyadaki okyanusların sürekli olarak yaklaşık 65,000 kilometreyi uzanır. Anahtar buzdolabı sistemleri, Doğu Pasifik Yükselişi ve Güney Kore Hint Ridge. Volcanic aktivitesinin yanı sıra, deniz zemininde yastıkların sürekli olarak tükenmesi ile karakterize edilir.
Çünkü bu patlamalar yüksek okyanus basıncı altında meydana gelir, gaz genişlemesi bastırılır, genellikle patlamaz patlamalar ile sonuçlanır. Bu, birçok alt bölgeye patlamaları ile karşılaştırılabilir, bu da şiddetlidir.
İzlanda en belirgin örnek, Mid-Atlantic Ridge'i yeniden ele geçiriyor. Onun volkanları, Eyjafjallajökull ve Hekla gibi, effusive bazal patlamalar ve zamanlayıcı olaylar karışımını gösteriyor, özellikle de magma buz veya yüzey suyuyla etkileşime girdiğinde.
Avrupa Rifts
Farklı sınırlar ayrıca kıta iç mekanları içinde geliştirilebilir, çünkü kabuklar ve inceler olarak rift vadileri ortaya çıkarabilir. Doğu Afrika Rift Sistemi, Somali Plakları yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş Nubian Plakları ile ayrı ayrıdır.
Aylarca yayıldığı gibi, dekompresyon erişimleri Kenya'daki Gregory Rift vadileri gibi kalkan volkanları da dahil olmak üzere, Kilimanjaro ve Mount Kenya'yı da geniş bir sel zeminde koloniler tarafından genişletildi.
jeolojik zaman ölçekleri boyunca, kıtasal riftler yeni okyanus basinlerine evrimleşebilir. Kızıl Deniz bu süreçte erken bir aşamayı temsil eder, Afrika ve Arap plakalarını yavaş yavaş ayırmaktadır.
Boundaries: Sınırlı Doğrudan Volcanism
Mechanisms and Exceptions
Sınırları daha sonra karakterize edilir, grev-slip hareketi plakaların başka bir yatay olarak nereye kaydırıldığı. Kaliforniya'daki San Andreas Hatası bir quintessential example. Çünkü bu sınırlar ne yaratmıyor ne de kabuk yok, genellikle yaygın magma nesli için gerekli olan baskı ve flux koşullarını yoksundur.
Bununla birlikte, volkanik aktivite hala belirli koşullar altında sınırların yakınında meydana gelebilir. Büyük dönüşüm bölgeleri ile müdahale edilen hataları veya merkezlerin yayılması karmaşık stres alanları, magma ascent için yol yolları açıyor. ek olarak, transtansiyonel kuvvetler - hear ve uzantıların bir kombinasyonu - magma konduits olarak hizmet eden form çekmesi.
Örneğin, Kaliforniya Körfezi (Deniz Cortez) bölgesi, kısa yayılma segmentleriyle hataları değiştirir ve her iki volkanik ada ve denizaltı volcanism ile birlikte hareket eder. Ortadoğu'da Harrat Ash Shamah gibi son derece daha az volkanlar getirir.
Intraplate Volcanoes: Mozarts ve Mantle Plantes
Tüm volkanlar tectonic plaka sınırları ile ilişkilendirilmiyor. Intratter volcanism, temel-mantle sınırının yakınında meydana geliyor ve öncelikle mantle tesisatına atılıyor - magma'nın büyük bir hacmini yaratıyor, Dünya'nın mantle'i derinden yükselen bir şekilde sıcak kaya, muhtemelen temel sınırdan kaynaklanıyor.
Hawaii Adaları, Büyük Adanın altındaki aktif noktalarından uzaklaşan bir volkan zincirinde, küresel olarak en aktif volkanlar arasında, sık sık sık patlayan bir sıvı patlayan volkanlar zincirinde meydana gelmektedir.
Diğer önemli noktalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu da, Dünya'nın volkanik faaliyetinin yaklaşık% 5'ini oluşturan ve İzlanda'nın, pitoresk ve orta-kahtanın korelasyonelasyonlarının eşsiz bir kombinasyonunu temsil ediyor. Küresel olarak, yaklaşık 40 ila 50 aktif nokta Dünya'nın volkanik aktivitesinin yaklaşık% 5'i için hesaplandı.
Global Dağıtım Desenleri ve İstatistik
Dünya çapında volkanlar, tectonic ayarlarını yansıtan farklı dağıtım kalıpları ortaya koyarlar.TheRick-Pacific kemer, or Ring of Fire, yaklaşık 452 aktif volkanlar içerir - küresel toplamın üçte iki katı. Akdeniz-Indonesian volkanik şeritler daha uzun bir aradan daha uzun bir arada, volkanlar çoğunlukla denizaltı ve daha az bireysel olarak belgelenir.
[FONT=0]Smithsonian Institution's Global Volcanism Programı (GVP)) kataloglar 1.356, Holocene volkanlar (sonradaki aktif olarak 11700 yıl içinde aktif olarak) tarafından keşfedildi.
Volcanic Hazards'ı Farklı Sınırlarda Karşılaştırmak
Tectonic sınırının türü, volkanik patlamaların ve ilişkili tehlikelerin tarzını güçlü bir şekilde etkiler, bu da risk değerlendirme ve felaket hazırlıklılığı için çok önemlidir.
Convergent Boundary Hazards
Alt kesim bölgelerindeki Volcanoes genellikle silik bakımından zengindir - yerinde, dacite ve rhyolite - bu oldukça vizatörler ve uçucu patlamalar yakın kıyı şeridine yol açan tsunamiler.
Endonezya'daki 1883 Krakatoa olayı ve 1991 Mount Pinatubo patlamaları bu tehlikeleri abartmıştır. Bu olaylar yaygın yıkıma, atmosferik rahatsızlıklara ve uzun vadeli iklim etkilere neden oldu.
Farklı Sınırlar
Çecantizm, özellikle düşük hacimli, düşük ücretli volkanlar, nispeten nazik, effusive patlamalar ile ortaya çıkan, geniş lava akışları ve yeni okyanus kabuklarının oluşumu bu patlamalara hakimdir.
Bazen, buzun altında volkanik aktivite patlayıcı etkileşimleri tetikleyebilir. Örneğin, İzlanda'nın Eyjafjallajökull patlamaları 2010 yılında Avrupa'da ash bulutu nedeniyle kesintiye uğratmış hava trafiğinin bozulmasına neden oluyor. Benzer şekilde, Doğu Afrika Rift gibi volkanik tehlikeler lava akışları, ash düşer ve deformasyon zemini içeriyor.
Boundary Hazards Dönüştürülebilir
Sınırları dönüştürmekte doğrudan volkanik tehlikeler genellikle aktif volcanism'in kıtlığı nedeniyle sınırlıdır. Bununla birlikte, ilişkili sismik aktivite, topraklıları ve bitişik volkanik bölgelerin etrafındaki volkanik tehlikeleri tetikleyebilir.
Intratter (Hotspot) Hazards
Örneğin, Mauna Loa ve Kīlauea gibi süpervolkan patlamalar üretti, örneğin, bazı istisnalar patlama ve gaz emisyonları gibi yerel tehlikeler ortaya çıkardı, ancak yeraltı patlamaları daha az felakete yol açıyor.
Sonuç: Volcanoes ve Plak Boundaries arasındaki dinamik İlişki
Dünyanın dört bir yanındaki volkanların dağılımı, yeni kabuk ve şekiller inşa eden sürekli olarak karmaşıktır. Convergent sınırları, özellikle subdüksiyon bölgeleri, bazı patlayıcı ve tehlikeli volkanik aktivite için koşullar yaratır.Seksatik sınırların sürekli olarak yeni kabuk ve şekilleri inşa ettiği.
Bu ilişkileri anlamak volkanik tehlikeleri değerlendirmek, patlamaları tahmin etmek ve Dünya'nın jeolojik tarihini yorumlamak için önemlidir. Teknoloji ilerlemeleri olarak, dünya çapındaki volkanik sistemlerin araştırılması ve izlenmesi, bu güçlü doğal fenomenlerle güvenle birlikte bulunma yeteneğimizi artıracaktır.