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3 가지 유형의 화산

3 가지 유형의 화산은 stratovolcano 입니다 (복합 화산이라고도 함), Cinder Cone Volcano Shield 화산 . 각각은 그 자체로 다르며 지역의 지질 역사와 화산이 어떻게 형성되었는지, 미래에 우리가 기대할 수있는 것에 대한 정보를 제공합니다.

화산은 약 454 억 년 전에 지구의 시작부터 주변에있었습니다. 그 동안 화산은 끊임없이 태어나고 죽어 가고 저지대 호수와 바다로 침식되었습니다. 지질 학자들은 과거에 화산의 수명주기를 연구하여 오늘날 화산이 어떻게 행동하고 화산 폭발의 발병을 더 잘 예측할 것인지에 대한 감각을 얻습니다. 그러나 이렇게하려면 세 가지 유형의 화산과 그것들을 진드기로 만드는 이유를 알아야합니다.

화산이란 무엇입니까?

화산은 녹은 암석 또는 마그마를 녹 아래에서 지구 빵 껍질 위로 옮기는 지구의 표면 표현입니다 (Lithosphere). 산과 달리 화산과는 달리, 화산은 마그마를 위로 올라가는 통풍구, 굴뚝 및 마그마 챔버를 통한 도관이 들어 있습니다.

화산은 하와이 섬과 같은 핫스팟에서 세인트 헬렌 산을 형성 한 섭입 구역에 이르기까지 여러 가지 상황에서 존재할 수 있습니다. 이것들은 지구 판과 아래의 상부 맨틀 사이의 상호 작용의 표면 표현입니다. 상단 맨틀의 대류와 석판 및 해양 판의 움직임은 상단 맨틀의 녹은 암석이 지구의 표면을 위반하고 용암으로 풀릴 수있는 상황을 생성 할 수 있습니다.

화산의 특성

일부 화산은 하와이의 주요 섬과 같은 용암을 끊임없이 분출하고 있으며, 다른 화산은 분화 될 때까지 수십 년, 수세기에 걸쳐 수십 년, 수천 년에 걸쳐 쌓입니다. 이것은 주로 마그마 챔버 충전의 한정 스트레스와 속도 때문입니다.

"누출"시스템이 있고 그 시스템을 마그마로 끊임없이 채우는 경우 지속적인 유출이 보일 것이라고 상상할 수 있습니다. 마그마 챔버가 표면 근처에 도달 한 하와이에서는 분화를 제한하거나 연장하는 압력이 거의 없습니다.

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반면에, 당신은 마그마 챔버가 수천 피트의 바위로 겹쳐져있는 세인트 헬렌 산과 같은 상황을 가질 수 있습니다. 이를 위해서는 마그마 챔버가 동등하기에 충분한 압력을 높이고 과부하 압력을 능가해야합니다. 그 시점에서 화산은 화려한 방식으로 폭발하여 과부하의 바위, 재 및 용암을 공중으로 보냅니다.

그러나 잠깐, 우리는 하나의 핵심 구성 요소가 누락되었습니다. 그것은 마그마 자체 내에서 가스 조성입니다.

일부 화산은 용암과 같은 액체를 생산하여 화산의 측면을 부어 넣는 반면, 다른 화산은 폭발, 재 및 용암을 공중으로 폭발하게 분출합니다. 앞에서 언급했듯이 이것은 부분적으로 분출에 필요한 과부하 압력으로 인한 것입니다. 또한 부분적으로 마그마 내에 가스가 존재하기 때문입니다.

마그마 내에서 CO2와 같은 상당한 양의 가스가 있다고 상상해보십시오. 마그마 챔버에 제한 될 때 가스는 용액에 있고 표면의 부피에 비해 상당히 압축된다. 화산이 분출함에 따라 이들 가스의 압력이 크게 감소하여 부피가 급격히 증가 함을 의미합니다. 이 연쇄 반응은 가스를 폭발적으로 확장하는 역할을하며, 위에있는 암석과 마그마가 대기로 높이 뿌려집니다.

반면, Arenal Volcano 또는 Hawaii에서와 같은 용암은 가스가 적은 가스로 분출합니다. 즉, 마그마는 단순히 화산의 경사면을 아래로 내려갑니다.

화산은 어디에 있습니까?

화산은 종종 판 (수렴 또는 발산) 또는 핫스팟의 경계에서 종종 형성됩니다.

  • 핫스팟 :하와이 제도, 옐로 스톤 슈퍼 볼 카노
  • 발산 플레이트 경계 :중부 융기, 균열
  • 수렴 플레이트 경계 :섭입 구역

핫스팟의 경우 접시 경계 근처에 관계없이 전 세계 어디에서나 발생할 수 있습니다. 핫스팟은 잘 이해되지 않지만 기본 전제는 고정 된 위치에 상승한 마그마를 가지고있어 결국 지각의 빵 껍질을 통해 녹고 화산을 형성하는 역할을한다는 것입니다. 빵 한 조각 위에 타격 횃불을 상상해보십시오. 결국 타격 횃불이 빵을 통해 타고 표면에“분출”이 있습니다.

. 발산 플레이트 경계

발산 판 경계는 대서양의 개방을 담당하며 판을 당기거나 밀어 넣는 것과 관련이 있습니다. 이것은 빵 껍질을 얇게하고 발산 판의 중앙에서 마그마가 분출되도록 허용합니다. 플레이트가 뽑히거나 밀려 나는 지 여부는 여전히 불분명하지만, 어느 쪽이든, 이것은 마그마가 표면에 올 수 있도록 얇은 빵 껍질의 국소 융기와 덜 부담이됩니다.

. 수렴 플레이트 경계

화산이 일반적으로 형성되는 마지막 장소는 수렴 판 경계입니다. 이것은 우리가 미국의 북서 해안, 안데스 산맥 및 일본에서 볼 수있는 것과 비슷합니다. 실제로 태평양을 따라 불의 고리는 수렴 판을 통해 대륙 빵 껍질 아래의 해양 빵 껍질의 섭입 때문입니다.

불의 고리를 따라 위치한 화산

한 판 아래의 한 판 하위 덕트로서, 그것은 구조물 내에서 물을 담고있는 암석과 함께 가열되고 녹기 시작합니다. 이 물은 증기로 변하고 암석의 용융 온도를 더욱 감소시킵니다. 이제 부력이있는 녹은 암석은 표면으로 위로 이동하여 화산을 만듭니다.

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3 유형의 화산

이제 우리는 화산이 무엇인지에 대한 좋은 기본 배경을 가지고 있으므로 세 가지 주요 유형의 화산에 뛰어 들어 봅시다. 우리는 화산의 주요 차이점과 당신이 들었을 가능성이있는 예를 논의 할 것입니다.

Stratovolcano (복합 화산)

때때로 복합 화산이라고도하는 성층권은 지속적인 분화를 통해 여러 층을 구축 한 폭발성 화산입니다. 화산은 일반적으로 Cinder Cone 화산에 비해 원뿔형이며 규모가 크다.

층은 분화 중에 화산에 떨어진 석판화 용암, 경석 및 화산재로 구성됩니다. 일반적으로 분화는 가스 농도가 높고 상당한 과부하로 폭발합니다. stratovolcanoes는 또한 가파른 측면, 특히 방패 화산에 비해 특징입니다.

대부분의 경우 Stratovolcanoes의 마그마는 펠트 성이며 고농도의 실리카를 갖습니다. 우리는 전 세계와 화성과 같은 다른 행성에서 Stratovolcanoes를 볼 수 있습니다. 이 화산은 일반적으로 우리가 파괴적인 분화를 묘사 할 때 종종 상당한 가스를 함유하고 화려하게 분출하기 때문에 생각합니다.

유명한 Stratovolcano 인 St. Helens 산은 1980 년 화산 위로 3,000 피트 연장 된 깃털로 폭발했습니다. 이 화산은 태평양 화재의 고리를 따라 볼 수 있듯이 일반적으로 섭입 구역과 관련이 있습니다. 다른 잘 알려진 Stratovolcanoes는 Krakatoa, Vesuvius 및 Mount Tambora입니다. 이 모든 사람들은 수천 명의 사람들을 죽이고 대륙 규모로 기후를 변화시킨 큰 분화를 가졌습니다. Tambora 산은 기록상 가장 강력한 화산 폭발을 책임지고 있으며, 전 세계의 애쉬 깃털이 태양을 어둡게하고 전 세계 온도를 3.5 ° C로 줄였습니다.

. [infobox maintitle =”전 세계 주변의 Stratovolcanoes”bg =”blue”color =”white”vicacity =”off”space =”30 ″ link =”링크 없음”] [아코디언] [항목 제목 =”stratovolcanoes 목록”] Anak Krakatau에서의 [/item] [/아코디언]

Cinder Cone Volcano

때때로 Scoria 콘이라고도하는 Cinder Cone 화산은 작은 가파른 측면 원뿔형 화산입니다. 화산의 측면으로 떨어진 재, 스코리아 또는 콘크리트와 같은 느슨한 화산 조각이있는 경우가 종종 있습니다.

그것들은 화산 통풍구와 관련이 있으며 화산의 경사면에서 비가 내리는 작은 단편 조각의 공기에 작은 조각을 공기로 보냅니다. 이것은 30도에서 40도 사이의 매우 가파른 산을 생성하며 원형베이스와 거의 완벽하게 표준을 생성합니다. 다른 두 가지 유형의 화산, 방패 및 Stratovolcano와 관련된 신인 콘 화산을 찾을 수 있습니다. 일반적으로 분화는 중요하지 않으며 훨씬 더 자주 발생합니다.

[infobox maintitle =”세계 주변의 콘크리트 콘 화산””BG =”Blue”Color =”White”vicacity =”Off”space =”링크 =”링크 없음”[아코디언] [항목 제목 =”Cinder Cone Volcanoes 목록]
화산 유형 화산 모양 크기 화산 재료 분화 스타일 예제 화산

Cinder cone

30 ~ 40도 경사가있는 가파른 원뿔형 언덕

키가 작고 300m 미만

cinders

폭발물

paricutin

Shield Volcano

넓은 기지가있는 매우 부드러운 경사

큰,

의 많은 10 킬로미터

유체 용암 흐름, 일반적으로 mafic (현무암)

quiet

mauna loa

stratovolcano

기본에서 피크로 부드럽게 경사로 이동합니다

크고, 최대 10km,

많은 용암과 pyroclastics

폭발물

Mount St. Helens

alban Hills
alid 화산
Anak Krakatoa
anatahan
Antisana
aragats
Arenal
askja
8 월
avach
Back River Volcanic Complex
Baekdu Mounta
은행 펜
bárðarbunga
Barren Island (Andaman Islands)
Bazman
Beerenberg
Bombalai Hill
Borawli
브라운 피크
calbuco
callaqui
Carihuairazo
Cayambe
Cerro Arenales
chaitén
chato
chich
Chimborazo
클리블랜드 화산
Colima
코파우
Coquihalla mounta
corazón
cotopaxi
cumbre vieja
el 제단
el misti
eldfell and helgafell
Eyjafjallajökull
galeras
galunggung
빙하 피크
Green Mounta
Guazapa
Guishan Island
hekla
hoodoo mounta
irazu
irruputuncu
izalco
예멘 해안에서 Jabal al-Tair Island
Karymsky
Klyuchevskaya Sopka 또는 Kliuchevskoi
kollóttadyngja
Korov
Koryaksky
Krakatoa
kverkfjöll
la Grande Soufrière
lanín
lanín
라스카 화산
Lassen Peak
licancabur
llaima
Mammoth Mounta
May
마운트 아담스
마운트 아담스
마운트 아다 타라
아그 산과 마운트 Batur
마운트 Akutan
마운트 아포
마운트 Ararat와 Little Ararat
마운트 아라 야트
마운트 B
마운트 베이커
마운트 Banahaw
마운트 버드
마운트 Boucherie
마운트 Bulusan
마운트 카메로
마운트 카일리
마운트 처칠
마운트 다마스 밴드
Mount Discovery
마운트 에지 자
마운트 엘 브루스
마운트 erciyes
마운트 Erebus
마운트 Etna
Mount Fogo
Mount Fuji
마운트 가리 발디
마운트 하 커트
마운트 하루 나
마운트 하산
마운트 후드
마운트 huds
마운트 Iriga와 Mount Isarog
Mount Jeffers
마운트 Kanla
마운트 Katmai
마운트 카즈벡
마운트 켈드
마운트 케냐
마운트 ker
마운트 Kilimanjaro
마운트 마킬
마운트 mal
마운트 Mariveles와 Mount Natib
Mount Meager
마운트 멜버른
Mount Merapi
마운트 메루
마운트 미하라
마운트 morn
마운트 ngauruhoe
마운트 nyirag
마운트 대신
마운트 p
Mount Pavlof
마운트 펠레
마운트 피코
마운트 가격
마운트 r
마운트 ra
마운트 redoubt
마운트 루페후
마운트 경치
Semeru 산과 마운트 브로모
산 Shasta 마운트
마운트 Shishald
마운트 st
Mount Tambora
마운트 타라 나키/egm
마운트 테일러
마운트 Unzen 마운트
Mount Vesuvius
마운트 vsevidof
마운트 유 푸
운의 마운트
Nevado de Toluca
Nevado del Ruiz
Nevados de Chillán
마운트 라의 북서쪽
ojos del salado
ol do
Öræfajökull
pacaya
par
MT의 피크
pengu
pich
Pico de Orizaba
poás
popocatépetl
puy de sancy
Reventador
Sabalan
sahand
Sakurajima
샌프란시스코 마운타
San Miguel and Ch
San Vicente
Sangay
산타 아나
Ararat 산의 위성 사진
shiveluch
시에라 네바다
snæfellsjökull
soufrière (화산)
Suchitán
taburete
taftan 화산
tahual
tavurvur
tecuamburro
teide
블랙 터 스크
Mount Cayley 화산 단지
Soufriere Hills
Snæfellsjökull의 정상
세 자매
Tungurahua
turrialba
ub
Ulawun
Villarrica
Volcán Acatenango
Volcán Atitlán
Volcán Barú
Volcán Cerro Quemado (Almol
Volcán ch
Volcán de Agua
Volcán de Fuego
Volcán Ipala
Volcán Jumay
Volcán Moyuta
Volcán San Pedro
Volcán Santa María
Volcán Siete Orejas
Volcán Tacaná
Volcán Tajumulco 최고 Po
Volcán Tolimán
화산 활동
vulcano
White Island/Whakaari
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실드 화산

방패 화산은 일반적으로 넓고 넓은 구호 경사가있는 큰 대형 화산입니다. 방패 화산에서 분화 된 용암은 일반적으로 콧물이 많고 가스가 낮으므로 용암은 분화 중에 단순히 화산의 측면으로 흐릅니다. 하와이 빅 아일랜드의 가장자리에서 바다로 흘러가는 용암을 생각해보십시오.

시간이 지남에 따라이 거의 일정한 저점도 용암은 방패 모양의 화산을 만들기 위해 광범위한 석판화 용암을 쌓아냅니다. 낮은 점도는 용암의 광물학에 기인하며 일반적으로 본질적으로 엄청납니다. 용암이 공중으로 흘러 나오는 큰 분화는 보이지 않지만 용암은 경사면 아래로 빠르게 흘러 가서 집과 자동차를 감싸는 길에 빠르게 흐를 수 있습니다. 용암은 콧물이기 때문에 원래 소스에서 수 마일 동안 흐를 수 있으며 화산으로부터의 거리로 인해 안전하다고 생각하는 사람은 문앞에서 용암을 볼 수 있습니다.

방패 화산은 하와이 섬 체인과 같은 핫스팟의 전형적인 것입니다. 사실, 하와이의 큰 섬을 구성하는 방패 화산 인 마우나 로아 (Mauna Loa)의 기초를 타면 세계에서 가장 높은 산입니다. 그러나 화산의 대부분은 수만 피트의 물 아래에 있습니다. 이 화산은 또한 바닥에서 수백 마일 너비가 될 수 있습니다.

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그것은 3 가지 주요 유형의 화산을 마무리하고 화산의 배경에 대해 더 많이 이해하기위한 좋은 기초를 제공합니다. 화산 폭발은 인간이 전 세계적으로 관리해야 할 필요성이지만, 우리는 최종 분화의 위험을 관리하는 데 더 예측적이고 더 나은 것을 배우고 있습니다.


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pu´u ʻō´ō
푸 웨 awaa 아아 푸 푸아
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puy de pariou
puy des goules
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Mauna Loa
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