
3 가지 유형의 화산은 stratovolcano 입니다 (복합 화산이라고도 함), Cinder Cone Volcano 및 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.
.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 경계발산 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 경계화산이 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 화산한 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.
.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.
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 | |||||
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vulcano | |||||
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Andagua Volcanic Field |
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Atlin Volcanic Field |
오스트 랄 화산 지대 |
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캠프 힐 |
Capulin 화산 국립 기념물 |
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중앙 화산 구역 |
Cinder Mountain |
시나몬 Butte |
코코아 분화구 |
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크래커 크릭 콘 |
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el Jorullo |
el Rojo Norte |
el Rojo Sur |
유럽 |
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hverfjall |
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Maungawhau / Mount Eden |
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피크 피크 피크 |
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뾰족한 스틱 콘 |
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pu´u ʻō´ō |
푸 웨 awaa 아아 푸 푸아 |
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puyuhuapi |
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s p 크레이터 |
Satah Mountain |
Schonchin Butte |
Sidas Cone |
Sleet Cone |
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Storm Cone |
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트윈 콘 |
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apoyeque |
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ascraeus mons |
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Mauna Loa |
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