Uinuvad vulkaanid: millist ohtu need kujutavad. Maailma kõrgeimad aktiivsed ja kustunud vulkaanid

10 suurimat ja ohtlikumat vulkaani Maal.

Vulkaan on geoloogiline moodustis, mis tekkis tektooniliste plaatide liikumise, nende kokkupõrke ja rikete tekke tõttu. Tektooniliste plaatide kokkupõrgete tagajärjel tekivad rikked ja magma tuleb Maa pinnale. Vulkaanid on reeglina mägi, mille tipus on kraater, mis on koht, kust laava välja tuleb.


Vulkaanid jagunevad:


- näitlemine;
- magamine;
- väljasurnud;

Aktiivsed vulkaanid on need, mis on pursanud lühikese aja jooksul (umbes 12 000 aastat).
Uinuvaid vulkaane nimetatakse vulkaanideks, mis lähiajaloolises perspektiivis pole pursanud, kuid nende purse on praktiliselt võimalik.
Kustunud vulkaanide hulka kuuluvad need, mis lähiajal ajaloolises tulevikus pole pursanud, kuid tipp on kraatri kujuga, kuid selliste vulkaanide purskamine on ebatõenäoline.

Maailma 10 kõige ohtlikuma vulkaani nimekiri:

1. (Hawaii, USA)



See asub Hawaii saartel ja on üks viiest vulkaanist, mis moodustavad Hawaii saared. See on mahult maailma suurim vulkaan. See sisaldab üle 32 kuupkilomeetri magmat.
Vulkaan tekkis umbes 700 000 aastat tagasi.
Viimane vulkaanipurse toimus 1984. aasta märtsis ja kestis üle 24 päeva, põhjustades inimestele ja ümbruskonnale suurt kahju.

2. Taali vulkaan (Filipiinid)




Vulkaan asub Filipiinide saartele kuuluval Luzoni saarel. Vulkaani kraater kõrgub 350 meetri kõrgusel Taali järve pinnast ja asub peaaegu järve keskel.

Selle vulkaani eripära on see, et see asub väga vana kustunud megavulkaani kraatris, nüüd on see kraater järveveega täidetud.
1911. aastal toimus selle vulkaani võimsaim purse - siis suri 1335 inimest, 10 minutiga suri 10 km kaugusel kogu vulkaani ümber elu.
Selle vulkaani viimast purset täheldati 1965. aastal, mis tõi kaasa 200 inimkaotust.

3. Merapi vulkaan (Jaava saar)




Vulkaani nimi otseses mõttes on Tulemägi. Vulkaan on süstemaatiliselt pursanud viimase 10 000 aasta jooksul. Vulkaan asub Indoneesias Yogyakarta linna lähedal, linna elanike arv on mitu tuhat inimest.
See oli Indoneesia 130 vulkaani seas kõige aktiivsem vulkaan. Usuti, et selle vulkaani purse viis Hindu Matarama kuningriigi allakäiguni. Selle vulkaani eripära ja õudus on magma levimise kiirus, mis on üle 150 km / h. Viimane vulkaanipurse toimus 2006. aastal ja nõudis 130 inimelu ning muutis kodutuks üle 300 000 inimese.

4. Santa Maria vulkaan (Guatemala)


See on üks 20. sajandi aktiivsemaid vulkaane.
See asub Guatemala linnast 130 kilomeetri kaugusel ja asub nn Vaikse ookeani piirkonnas. Tulering. Santa Maria kraater tekkis pärast selle purskamist 1902. aastal. Siis suri umbes 6000 inimest. Viimane purse toimus 2011. aasta märtsis.

5. Ulawuni vulkaan (Paapua Uus-Guinea)


Uus-Guinea piirkonnas asuv Ulawuni vulkaan hakkas purskama 18. sajandi algusest. Sellest ajast alates on purskeid registreeritud 22 korda.
1980. aastal toimus suurim vulkaanipurse. Väljapaiskunud tuhk kattis üle 20 ruutkilomeetri suuruse ala.
Nüüd on see vulkaan piirkonna kõrgeim tipp.
Viimane vulkaanipurse toimus 2010. aastal.

6. Volcano Galeras (Kolumbia)




Galerase vulkaan asub Colombias Ecuadori piiri lähedal. Üks Colombia aktiivsemaid vulkaane on viimase 1000 aasta jooksul süstemaatiliselt pursanud.
Esimene dokumenteeritud vulkaanipurse toimus 1580. aastal. Seda vulkaani peetakse kõige ohtlikumaks selle ootamatute pursete tõttu. Mööda vulkaani idanõlva asub Paphose linn (Pasto). Paphos on elukoht 450 000 inimesele.
1993. aastal sai vulkaanipurske käigus surma kuus seismoloogi ja kolm turisti.
Sellest ajast alates on vulkaan igal aastal pursanud, nõudes tuhandeid inimelusid ja muutes paljud inimesed kodutuks. Viimane vulkaanipurse toimus 2010. aasta jaanuaris.

7. Sakurajima vulkaan (Jaapan)




Kuni 1914. aastani asus see vulkaaniline mägi eraldi saarel Kyushu vahetus läheduses. Pärast 1914. aasta vulkaanipurset ühendas laavavool mäe Ozumi poolsaarega (Jaapan). Vulkaan sai nimeks Ida Vesuuv.
See kujutab endast ohtu Kagoshima linna 700 000 elanikule.
Alates 1955. aastast on purskeid toimunud igal aastal.
Valitsus ehitas Kagoshima elanikele isegi põgenikelaagri, et nad saaksid vulkaanipurske ajal peavarju leida.
Viimane vulkaanipurse toimus 18. augustil 2013. aastal.


8. Nyiragongo (Kongo DR)




See on üks aktiivsemaid ja aktiivsemaid vulkaane Aafrika piirkonnas. Vulkaan asub Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Vulkaani on jälgitud aastast 1882. Vaatluste algusest saadik on registreeritud 34 purset.
Mäes asuv kraater toimib magmavedeliku hoidjana. 1977. aastal toimus suur purse, naaberkülad põletasid kuumad laavavoolud. Laavavoolu keskmine kiirus oli 60 kilomeetrit tunnis. Sajad inimesed hukkusid. Viimane purse leidis aset 2002. aastal, jättes kodutuks 120 000 inimest.




See vulkaan on kaldeera - lameda põhjaga väljendunud ümara kuju moodustumine.
Vulkaan asub Ameerika Ühendriikides Kollase rahvuspargis.
See vulkaan pole pursanud 640 000 aastat.
Tekib küsimus: kuidas saab see olla aktiivne vulkaan?
Väidetavalt purskas see supervulkaan 640 000 aastat tagasi.
See purse muutis maastikku ja kattis poole USA-st tuhaga.
Vulkaanipurske tsükkel on erinevatel hinnangutel 700 000 – 600 000 aastat. Teadlased eeldavad, et see vulkaan purskab igal ajal.
See vulkaan võib hävitada elu Maal.

Armeenia mägismaal. See asub Türgi territooriumil, kuid kuulus pikka aega Armeeniale ja on selle riigi sümbol. Mägi koosneb kahest tipust – Suurest ja Väikesest Araratist, mille koonused tekkisid pärast vulkaanipurset. Esimese kõrgus on 5165 meetrit, teise - 3925 meetrit üle merepinna. Need asuvad üksteisest üsna kaugel ja näevad välja nagu kaks eraldi mäge. Mõlemad tipud on välja surnud, kuigi tegevus selle piirkonna soolestikus pole ilmselgelt peatunud: 1840. aastal toimus läheduses väike purse, mis põhjustas maavärina ja laviini.

Elbrus ja Kazbek

Euroopa kõrgeimat punkti – Elbrust – nimetatakse sageli ka kihtvulkaaniks, kuigi selle tiitli üle võib vaielda, nagu juhtus ajalooperioodil, 1. sajandil pKr. Kuigi selle purske ulatus oli tühine võrreldes sellega, mida see vulkaan eelajaloolistel aegadel tegi. See tekkis rohkem kui kakskümmend miljonit aastat tagasi, oma olemasolu koidikul purskas mitu korda, paiskades välja tohutu hulga tuhka.

Kazbekit nimetatakse ka väljasurnuks, kuid selle viimane maavärin toimus aastal 650 eKr. Seetõttu liigitavad paljud teadlased selle aktiivsete hulka, sest geoloogiliste standardite järgi pole palju aega möödunud.

Teised kustunud vulkaanid

Tõeliselt kustunud vulkaane, mis pole oma tegevust näidanud enam kui kümme tuhat aastat, on rohkem kui aktiivseid - mitusada, kuid laiade masside seas on nad peaaegu tundmatud, kuna enamik neist ei erine oma antiigi tõttu. kõrguse ja suurte mõõtmetega. Paljud neist asuvad Kamtšatkal: need on Klyuchevaya, Olka, Chavycha, Spokoiny, mõned neist on purske tagajärjel tekkinud saarte kujul. Baikali piirkonnas asuvad mitmed eeldatavalt purskevõimetud vulkaanid: Kovrizhka, Podgornõi, Talskaja tipp.

Üks Šoti lossidest on ehitatud väga iidse kustunud vulkaani jäänustele, mis purskas viimati enam kui kolmsada miljonit aastat tagasi. Selle nõlvadest pole peaaegu midagi alles – jääajal murdsid liustikud neid. New Mexicos on Ship Rock, mis on samuti iidse vulkaani jäänuk: selle seinad on peaaegu täielikult hävinud ja osaliselt paljandub kanal koos tahkunud magmaga.

Pikka aega peeti Mehhiko vulkaani El Chichon väljasurnuks, kuid 1982. aastal hakkas see ootamatult purskama. Teadlased hakkasid seda uurima ja leidsid, et eelmine purse leidis aset mitte nii kaua aega tagasi - veidi enam kui tuhat aastat tagasi, nad lihtsalt ei teadnud sellest midagi.

Tavainimene ei näe "kustunud" ja "uinevatel" vulkaanidel suurt vahet. Tegelikult on erinevused väga olulised, sest tinglikult "magav" vulkaaniline moodustis võib ootamatult ärgata ja siis ei tundu see kellelegi piisav.

Teine asi on see, et need on täiesti ohutud, mida reisifirmad ja õuehuvilised aktiivselt kasutavad. Millised on kustunud vulkaanide peamised omadused?

Vulkaanipurske füüsika – kuidas see välja sureb

Purse tekib magmas mitte ainult veeauru, vaid ka mitmesuguste gaaside esinemise tõttu: vesinikkloriid ja fluoriid, vääveloksiidid ja metaan, lämmastik, süsinikdioksiid jne.

"Magavas" vulkaanis vastab magmas lahustunud gaaside kontsentratsioon rõhutasemele, mille all magma on teatud sügavusel. Seega säilib tasakaaluseisund.

Maavärinate tõttu, mis nihutavad maakoore osi, võib aga rõhk langeda näiteks magmakambri piirkonnas. Tasakaaluseisund on häiritud ja gaaside olekusse ülemineku tõttu suureneb koheselt nende maht.

Vahutav magma hakkab ülespoole liikuma, mis toob kaasa veelgi suurema rõhu languse ja seega magmast gaasi väljutamise protsessi kiirenemise.

Sellest lähtuvalt kipub tema ärkamise tõenäosus olema null.

Nimekiri kuulsatest kustunud vulkaanidest maailmas

Vulkaanid, mis ei kujuta endast mingit ohtu, asuvad kõigil seitsmel kontinendil: Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias, Aafrikas, Euroopas, Antarktikas ja Austraalias.

Praeguseks on maailmas üle kahesaja kustunud vulkaani. Selle tüübi kõige iseloomulikumad esindajad on toodud allpool.

Rocky

See kustunud vulkaan asub Kamtšatka poolsaarel, Sredinny aheliku keskel. Vulkaani kõrgeim punkt on umbes 1759 meetrit üle merepinna.

Geoloogide sõnul tegutses Kamenisty viimati umbes kaks ja pool miljonit aastat tagasi. Vulkaani moodustasid laavavoolud ja püroklastilised kivimid. Õrna koonuse kujul olev vulkaaniline vorm ei lõpe erosioonist hävinud kraatriga, vaid järsu tipuga.

Arayat

See asub Filipiinide suurimal saarel Luzon. Kõrgeim punkt on 1025 meetrit.

Viimane purse toimus tõenäoliselt umbes 10 tuhat aastat tagasi. Vaatamata erosioonile, mis tabas kraatri põhja- ja lääneosa, püsis see siiski peal.

Damavand

See asub Iraanis Mazendirani provintsis ja on Elbursi mägisüsteemi kõrgeim punkt (5620 meetrit üle merepinna). Viimane purse registreeriti umbes 5350 eKr.

Damavend on õrna koonuse kujuga ja kõrgub Elburzi kohal poolteist kilomeetrit. Vulkaanikoonuse moodustas andesiitne laava, kuid nõlvadel on ka liustikke.

Sajama (Sajama)

Asub Boliivias, Andide keskosas. Kõrgeim punkt merepinnast on 6542 meetrit. Sajama on osa samanimelisest rahvuspargist, mis asub Tšiili piiri lähedal.

Viimase tegevuse täpne kuupäev pole kindlalt teada, kuid paljud teadlased nõuavad kvaternaari holotseeni ajastut, s.o. umbes 12 tuhat aastat tagasi.

Sajama on klassikaline koonusekujuline kihtvulkaan, mis koosneb kivistunud laavast ja selle prahist. Rohkem kui 6000 meetri kõrgusel on see kaetud kunagi sulava lume ja jääga.

Aconcagua

Seda peetakse kõrgeimaks kustunud vulkaaniks, mis asub kõik samades Andides, kuid juba Argentina territooriumil. Tipp asub umbes 6961 meetri kõrgusel merepinnast.

Aconcagua, teda ei peeta mitte ainult oma kaaslaste seas meistriks, vaid ka lõuna- ja läänepoolkera kõrgeimaks punktiks. Nende teenete eest pääses ta isegi maailma kuue osa kõrgeimate tippude nimekirja "Seitse tippkohtumist".

Aconcagua on ka üks vanimaid vulkaanilisi moodustisi planeedil.

Täpne kuupäev pole teada, kuid paljud teadlased järeldavad, et see tekkis umbes 150 miljonit aastat tagasi.

Ekskursioonid kustunud vulkaanidele

Traditsiooniline ekskursioon kestab 1-2 päeva ja hõlmab kas tippudele ronimist helikopteriga või matkamist.

Mõned vulkaanid on varustatud isegi spetsiaalsete aladega, kus turistid saavad peatuda ja nautida kõrgelt avanevaid loodusvaateid.

Kustunud vulkaanid ei ole ainult elav meeldetuletus looduse suurest väest.

Tänu nende suurele arvule kõikjal maailmas saab igaüks korraldada sobiva matka ja saada unustamatu elamuse.

XIX sajandi esimestel aastakümnetel. kustunud vulkaanid huvitasid paljusid geolooge rohkem kui tänapäevased tuld hingavad mäed; Auvergne, Eiffel ja Põhja-Iirimaa on olnud tulise arutelu objektiks sagedamini kui Vesuuv või Etna. Kõigepealt lahvatas vaidlus basaltide üle. Maailmakuulus teadlane, Saksimaa Freibergi kaevandusakadeemia esimene geoloogiaprofessor A. Werner (1750-1817) tuli välja eksliku kontseptsiooniga basaltide sette- ehk vee päritolu kohta. "Neptunistide" ideid jagas ka Goethe. A. Werneri õpilased - A. Humboldt ja L. von Buch mõistsid aga õigesti basaltide vulkaanilist olemust, mis aitas kaasa "plutonistide" võidule.

a. PUY VULKAANIKET (AUVERGNE)
Tõenäoliselt pole kusagil Euroopas kustunud vulkaanid nii hästi säilinud kui Kesk-Prantsusmaal Clermont-Ferrandi lähedal Auvergne'is (joonis 27.1). Kohati moodustavad nad keti – sellest ka nimi "Puy kett" ("Puy" all mõeldakse reljeefis selgelt väljendunud künka). Juba Pariisist Clermont-Ferrandi suunduva rongi aknast võib jälgida nii vulkaanide ketitaolist paigutust kui ka teravat piiri mägede ja tasandiku vahel (st Keskmassiivi ja Limani grabeni vahel), mööda tavalist äärikut. Prantsusmaa laialt tuntud mineraalveeallikad - Vichy on piiratud grabeni idaküljega. Peaaegu kõik vulkaanid asuvad platool, mis on moodustunud kohati väga iidsetest (eelkambriumi) gneissidest, kohati suhteliselt iidsetest (süsi)graniitidest (joon. 27.2).

Puy de Dome, mis kõrgub 1465 m Clermont-Ferrandi taga, on noortest vulkaanidest kõrgeim (joon. 27.3). Autoga on sellele lihtne ronida ja reis on õigustatud, kuna laiast tipust on kauge ümbrus hästi näha. Nüüd kasutatakse seda tippu televisiooni tarbeks ja kunagi oli seal Domiidist ehitatud Rooma Merkuuri tempel (domiit on Puy de Dome vulkaani järgi nime saanud kivi)! Selle templi ehitamiseks ei kasutanud nad aga kohalikku domiiti (see on liiga habras), vaid domiiti, mida tarniti suurte raskustega Sarkui mäelt ja mujalt. Prantsuse geoloog F. Glanzho meenutab ühes oma teoses "Puy ketti" (1913), et siin maandus üks esimesi ehitatud lennukeid. 1908. aastal asutasid vennad Michelid (kuulsad kummist rehvitootjad Clermont-Ferrandist) 100 000 frangi suuruse auhinna kõigile, kes suudavad lennata Pariisist 6 tunniga Puy-de-Dome'i tippu. Eugene Renault õnnestus 7. märtsil 1911. Maandumisvõimalus on geoloogiliselt põhjendatud: Puy de Dome on kraatrist välja pressitud ekstrusioon (koosneb viskoossest lavast – trahüüdist) väga tasane kuppel.

Kuulus prantsuse filosoof, matemaatik ja füüsik B. Pascal, kes sündis 1623. aastal Clermont-Ferrandis, tegi oma kuulsa õhu kaalumise katse 1648. aastal Puy-de-Dome'i mäel. Siis oli juba teada, et õhurõhk võrdub 76 cm kõrguse elavhõbedasamba rõhuga, siis seletas Torricelli õhu "kaaluga"; kuid tema ettepanekut ei võetud vastu. Pascalil tekkis idee katsetada seda mäel, kus õhu kaal peaks olema väiksem. Tema sugulane Perrier viis selle märkimisväärse katse edukalt läbi: Puy-de-Dome'i vulkaani baromeetri nõel näitas, et siin oli rõhk 8 cm madalam kui Clermont-Ferrandis.
Esimene geoloog, kes seda piirkonda uuris, oli Jean Guettard (sünd. 1715), apteekri poeg, Orléansi hertsogi kogude kuraator, hiljem Pariisi Akadeemia liige (suri 1786. aastal Pariisis). Ta koostas Prantsusmaa ja Inglismaa mineraloogilise kaardi; ta on esimese suurema mägede erosiooni käsitleva uurimuse autor. 1751. aastal tegi ta Auvergne’i reisil kindlaks, et majade ehitamisel ja teede sillutamiseks kasutatud materjaliks (Volviku kivi) oli vulkaaniline laava. See "jälg" viis ta Auvergne'i kustunud vulkaanide avastamiseni. Gettar uuris 16 vulkaani, kuid leides Mont-Dore'ilt sammasteeraldusega basalte, omistas ta need settelisele päritolule. Tema töö Auvergne'i kohta avaldati 1756. aastal.
Just Auvergne'is sai alguse vaidlus neptunistide ja plutonistide vahel. Basaltide osas (aga mitte tuhakoonuste osas!) toetas Gettar esimest ja Desmarets (1765) teist.
Esimeste Auvergne'i avastajate hulgas tuleb mainida ka Giraud-Soulavit, algset iseõppinud plutonistide ideede pooldajat, kes isegi püüdis (18. sajandil!) vulkaaniliste sündmuste jada paika panna. Nimes'i abt, seejärel Chalonsi vikaar, tulihingeline revolutsionäär ja jakobiin, suri 1813. aastal Genfis. Seitsmeköitelises teoses „Lõuna-Prantsusmaa looduslugu“ püüdis ta „siduda“ oma geoloogiliste uuringute andmeid Piibli ja katoliku kiriku õpetustega. Ärme hinda, kas tal see õnnestus.
Sulavil kujunes välja arusaam, et inimese iseloom sõltub pinnasest ja piirkonna geograafilisest asukohast. Vulkaaniliste piirkondade õhk on väidetavalt pidevalt "elektriainega" küllastunud, seetõttu on inimese närvid pidevalt erutatud ja venitatud; vastupidi, paekivist, põlevkivist, graniidist ja veeristest koosnevatel aladel on elektripuuduse tõttu nõrgenenud inimese füüsilised ja vaimsed jõud.
Arvestades seda varajast Auvergne'i uurimisperioodi, tuleks mainida ka Humphry Davyt, suurt inglise keemikut, kelle nime seostatakse kaevurite turvalambi (Davy lambi) leiutamisega. 1812. aastal, Napoleoni soovituskiri taskus, saabus ta Pariousse, et tõestada oma teooria paikapidavust, mille kohaselt tekivad vulkaanipursked vee mõjul leelismetallidele.
Auvergne'i vulkaanipursete keskpunktid on kohati suurepäraselt säilinud. Nende hulgas võib eristada kahte selgelt eristuvat rühma. Esimene, väiksem, sisaldab kergeid trahhüüdkuplid ilma tuha- ja tuffikoonusteta ning kraatriteta (näiteks Puy de Dome). Väga viskoosne laava tõuseb korgi kujul üles vulkaani tuulutusavast; Prantsuse geoloogid nimetavad sellise "pistiku" näiteks Pele Peaki Martinique'i saarel. Selles vulkaanide rühmas laavavoolud puuduvad (joon. 27.4).

Mõnda trahüüdi nimetatakse domiitideks – nii nimetas L. von Buch 1809. aastal Puy-de-Dome’i vulkaani biotiidi ja plagioklaasi trahüüte. Kuid neid täheldatakse ka teistel "puydel", näiteks Sarkui mäel.
Teise, arvukama rühma moodustavad kraatervulkaanid, väikesed koonused, mis koosnevad peaaegu eranditult andesiitsetest ja tumedast basaldist kihilistest lahtistest kihtidest (joon. 27.5). Kuid ka siin olid esimesed pursanud laavad sageli trahüüdid.

Neid vulkaanikeskusi iseloomustavad laavavoolud, mille algne kaootiline maastik on neid katvast taimestikust hoolimata kohati veel märgata. Kohalik ojade nimi on "cheires". Need voolasid Limani grabeni ja orgudesse (mis olid seega juba siis olemas), täites need sageli täielikult, mistõttu jõed paisusid. Laavavoolud ulatusid 10-20 km pikkuseni; seal, kus need kattusid, ulatub nende kogupaksus 100 m-ni (joonis 27.6).

Laavat on pikka aega kasutatud ehitusmaterjalina. Eespool oli juba juttu kuulsast ja väärtuslikust "Wolviku kivist", mis kuulub andesiini sisaldavate trahüütide rühma. Läbi laava filtreeritud põhjavesi muutub nii puhtaks, et viiakse purkides välja mujale riiki.
Kõige ilusam kraatervulkaan on minu meelest 1210 m kõrgune andesiitne Puy de Pariou (joon. 27.5). Ülesehituselt (kaks võlli pesitsesid teineteises) meenutab see muidugi võrreldamatult suuremat Vesuuvust. Selle maalilises kraatris tähistati 30. augustil 1833 Lecoqi eestvõttel Prantsuse Geoloogia Seltsi asutamist: „Koosolekuruumi lagi oli sinine taevas, lamp oli päike; vaipadeks olid roheline muru ja lilled, mis varjasid kunagise purske kolde. Mitte kunagi varem pole kraatrid ja geoloogid olnud nii sõbralikud."
Pursked leidsid kahtlemata aset Kvaternaaris, isegi viimase jäätumise ajal ja hiljemgi. Terrasside kivikeste alla on mattunud noorimad laavakatted, millest leiti põhjapõtrade luud – seega pole nende vanus wurmi omast vanem. Radiosüsiniku absoluutse vanuse määramise järgi purskas Pariou 7700 aastat tagasi ja Puy de la Vache 8800 aastat tagasi.
Pursete kvaternaari vanust kinnitab ka vulkaanikoonuste suurepärane säilivus, ilmselt nooremad kui Eifeli koonused.

b) MAAR EIFEL
Maarid on väikesed ümarad, sageli suhteliselt sügavad, padakujulised lohud, mis lõhuvad mõnusalt Reini kiltkivimägede maastiku monotoonsust. Geoloogiliselt on need nii omanäolised, et nende osaliselt veega täidetud kraatrite reenikeelne nimetus "maars" on muutunud rahvusvaheliseks. Sõna "maars" pärineb ladinakeelsest sõnast mare (meri). Trieri gümnaasiumi õpetaja I. Steininger (1794-1878), kellele võlgneme üksikasjaliku teabe "Eifeli ja Alam-Reini kustunud vulkaanide kohta", kasutas seda Eifeli nime esimesena seda tüüpi vulkaani kohta. vormid.
Esimesed geoloogilised vaatlused "vulkaanilises Eifelis" tehti aga palju varem, plutonistide ja neptunistide vahelise vaidluse märgi all (nagu Auvergne'is). C. Nina (mineraal noseane on nime saanud tema järgi) pidas Siebengebirge'i ja sellega piirnevate Alam-Reini osaliselt vulkaaniliste piirkondade orograafilistes märkustes (1790) Reinimaad vähemalt osaliselt "vulkaaniliseks". Vulkaaniliseks ei pidanud ta aga maarilaadset Laakhi järve (nüüd ei omistata enam päris maarile).
1790. aastal külastas neid kohti G. Forster, J. Cooki kaaslane tema teisel ümbermaailmareisil ja hiljem Prantsuse revolutsiooni aktiivne osaline. Ta pidas Reinimaa võrdlemist Hekla ja Etnaga "lõbusaks fantaasiaks". Vulkanoloogilisi uuringuid Eifelis viisid läbi Bonni kaevandusdirektor E. Dechen (1800-1889), hilisem Nordrhein-Westfaleni geoloogiaameti direktor V. Arena ja Bonni petrograaf I. Frechen. Kokkuvõtliku töö maarsi kohta on hiljuti teinud G. Knoll.

Eriti maalilised maad asuvad Eifeli lääneosas (joonis 27.7): sügavaim maar Pulfer (74 m; joon. 27,8-27,9), üksteise lähedal asuvad Weinfeldi, Schalkenmehreni ja Gemünde maad, samuti suurim Meerfeldi maaar. läbimõõduga 1480 m. Mõned andmed nende maarite kohta on toodud tabelis.

Mõned neist maadest mudanesid ja muutusid soodeks (joon. 27.10). Lennukist avaneb eriti maaliline vaade. 20 minuti pärast näete vähemalt tosinat maarit ja näete, et need on kraatrilaadsed lehtrid; erinevalt tavalistest kraatritest ei ole nad aga kunagi krooninud kõrget vulkaanilist mäge ja on mittevulkaaniliste kivimite süvend (näiteks Eifelis - iidsetes Devoni kildades, hallildades jne). Need on "negatiivsed vulkaanilised vormid" vastandina "positiivsetele" vormidele nagu Vesuuvi, teisisõnu on need väikesed, kuid üsna iseseisvad vulkaanid, mis koosnevad ainult kraatrist. Tõsi, mõne maari, näiteks Meerfeldi maari tekkes osalesid vajumisprotsessid (ja mitte ainult vulkaanipursked, nagu kraatrites päriselt).

Eifeli maarid ei vallandunud kunagi laavavoogusid, küll aga puhkesid peeneteralised basalttuffid, mis olid sageli segunenud mittevulkaaniliste devoni kivimite fragmentidega; üks maaritest - Dreiser-Weier (nüüdseks kuivanud) viskas välja suured rohelised oliviinkonkretsioonid, mis pakuvad huvi mineraloogidele. Tõsi, purskeproduktide maht jääb oluliselt alla kraatrilehtrite mahule (näiteks Meerfeld maal). Steiningeri ajast saadik on maalrite teket seletatud eelkõige vulkaaniliste gaaside plahvatusliku vabanemisega. "Need on nagu miinide plahvatuskraatrid," kirjutas A. Humboldt oma Cosmoses. Tõepoolest, tehisplahvatuste käigus tekkinud maarite ja kraatrite puhul (nagu ka Kuu sarnaste vormide puhul) on läbimõõdu ja sügavuse suhe sama. Usuti, et plahvatusohtlikud vulkaanilised gaasid sööstsid esmalt pragudest üles, luues nii "vulkaanikanalid" (nimetatakse ka tuulutusavadeks, kaeladeks ja diatreemideks), mis laienevad pinna lähedal – plahvatuslehtrite kujul.
Praegu eeldatakse aga, et maarite teket seostatakse mitte üheainsa plahvatusliku gaaside läbimurdega, vaid vulkaaniliste gaaside järkjärgulise väljutamisega sügavustest mööda maakoore nõrgestatud tsoone. Samal ajal laiendavad gaasid mehaaniliselt kanaleid, mille kaudu nad välja lähevad; gaaside poolt rebitud osakesed, aga ka suuremad seinakivide killud segunevad purskava gaasi ja kinni jäänud laavapiiskadega. "Järelikult ei avane vulkaanilised kanalid ootamatult purskavate gaaside tõttu ... magmaatilised gaasid tekitavad pragude mehaanilise paisumise teel teed üles" (G. Knoll, 1967). Eifeli ja teistes sarnastes vulkaanides toimusid mõnede keemiatööstuses kasutatavate meetoditega sarnased protsessid – fluidisatsioon ehk fluidisatsioon. Gaas ja selle poolt keerutatud aine peenosakesed moodustavad segu, mis käitub nagu vedelik.
Oma teooriale tuginedes pakkus Noll välja uue maari definitsiooni.
"Maarid on iseseisvad lehtri- või taldrikukujulised vulkaanid, mis on süvendid mis tahes kivimites. Need tekivad gaasi või veeauru purske tagajärjel, tavaliselt keevkihistumise protsesside osalusel, peamiselt ühe pursketsükli jooksul. Reeglina on neid ümbritsetud lahtiste kivimite kattega või madala ejecta-kuhjaga ja neil võib olla väike keskkoonus.
Eiffeli maaritel pole keskseid koonuseid. Küll aga täheldatakse neid näiteks Lõuna-Austraalia maaris. Seal jätkus vulkaaniline tegevus ilmselt mõnevõrra kauem kui Eifelis, kus selle kestus ilmselt ei ületanud paari nädalat või kuud.
Maade osaline mudastumine õõnestab nende maastikulist väärtust, kuid samal ajal tõstab nende teaduslikku väärtust: maade õietolmu sisaldavad turbamaardlad võimaldavad õietolmuanalüüsi ja radiosüsiniku dateeringute abil vanust täpsemalt määrata. Niisiis õnnestus G. Strakil ja I. Frechenil kindlaks teha maaripursete ajastus (vt tabel). Samas omandavad suure tähtsuse õhukesed vulkaanilise tuha vahekihid turbaalade kihtides või nende vahel (joon. 27.11).

Seega on need maarid, nagu ka Laachi vulkaan (11 tuhat aastat vana) oma pimsskividega kuni Mecklenburgi ja Bodeni järveni laiali, Saksamaa territooriumi noorimad vulkaanid. Loomulikult tuleneb see vanuse määramise meetod sellest, et turba moodustumine algas varsti pärast maarite ilmumist ja et tuhakihid on seotud selle vulkaaniga, mitte mõne teisega. Sellega seoses väljendasid hiljuti (1968) kahtlusi P. Jungerius ja teised, kes viitavad sellele, et tuhk pärineb osaliselt Laachi vulkaanist. Siis iseloomustavad kõik ülaltoodud numbrid üksikute maarite vanuse alampiiri: pursked ei olnud tingimata, kuid võisid olla vanemad, kuigi vaevalt palju vanemad.
Sarnaseid, kuid palju vanemaid ja tugevamini erodeeritud vulkaanilisi ehitisi Švaabialal Urachi lähedal nimetati varem "vulkaanilisteks embrüoteks". Kuid maarid ei ole mingil juhul vulkaanilise tegevuse algus, vaid pigem viimane etapp. Sügav magma ei olnud enam võimeline suuri vulkaane looma.

c) GIANTIDE SILD (PÕHJA-IIRIMAA)
Kõige tuntum sammasbasaltide leiukoht on Giants Causeway. Põhja-Iirimaa Antrimi rannikul peaaegu 100 meetri ulatuses moodustavad tuhanded või kümned tuhanded need sambad kohati korrapärase mosaiigi. See pole just “tee”, vaid pigem basaltsillutis, mille meri tõusu ajal osaliselt üle ujutab. 100 sambast on umbes 70 kuusnurksed ja see pole juhuslik, kuna pinna jagamine kuusnurkadeks võtab vähem tööd kui ruutudeks või kolmnurkadeks jagamine. Sammaste paksus jääb vahemikku 15 cm kuni pool meetrit. Enamik neist seisab püsti (joon. 27.12).

Nüüd on meile täiesti selge, et nii ilus sammaste eraldus tekkis laava tahkumisel ja selle mahu vähenemisel. Goethe ajal võrreldi korrapärast mosaiiki aga vesilahustes tekkinud kristallidega, nähes selles tõendit basaltide vesisest päritolust.
Lisaks tehti Antrimis teisigi tähelepanekuid, mis tundusid alguses kinnitavat "neptunistide" ideid. Portrushi lähedal esinevad basaltidel juura (liaasi) ajastu merekildad ja merglid koos rohke ammoniidifaunaga. Soonidena Liassia lademetesse tunginud kuum basaltlaava muutis kontaktidel olevad kildad tumedaks ränikiviks, mida esimesed uurijad pidasid samuti basaltiks. Noh, kuna selles "basaldis" leidub merekarpe, siis kuidas saab kahelda selle vee päritolus. Ja alles hiljem õppisid nad eristama basalte basaltitaolistest, mida on muutnud Liase setete "kontaktmetamorfism".

Mostovaja hiiglastest veidi lääne pool on näha, et lumivalgetel kriidikihtidel lamavad mustad basaltlaavad (joon. 27.13). Need kihitised, millel on läätsedega sarvekonkreetid, on hilise kriidiajastu mereladestused, mida tõendavad arvukad belemniitide leiud. Meresurfiga on neis ladestudes tekkinud maalilised lahed, koopad, kaared (joon. 27.14).

Laavavoolud, mis praegu moodustavad Hiiglaste silla, on kahtlemata nooremad kui kriidiajastul, kuna need kattuvad kriidiajastu ladestutega (joon. 27.15). Basaldid kuuluvad tertsiaari perioodi (tõenäoliselt miotseeni) ja seetõttu on nende vanus mitukümmend miljonit aastat. Seda kinnitavad otseselt fossiilse taimestiku leiud üksikute laavakatete vahele suletud savivahekihtides. Savi vahekihid on punast värvi – tertsiaari üsna sooja subtroopilise kliima tagajärg. Mitmemeetrise paksusega punast värvi kivimite jada paistab järsus rannikujärsakus mitme kilomeetri ulatuses teravalt silma. See järjestus viitab sellele, et "alumised" basaltid muutusid lateriidiks, millest tekkis lopsakas taimestik (sekvoia, mänd jne), enne kui pärast pikka pausi mattus kõik nooremate ("keskmiste") basaltide alla. Hiiglaste silla basaltid on palju vanemad kui Auvergne'i "puy" ja Eiffeli maarid, mis on geoloogiliselt väga noored. Seetõttu pole üllatav, et Antrimi basaltsambad on viimased jäänused kahtlemata suuremast vulkaanilisest piirkonnast; suurem osa sellest on ammu lammutatud ja vulkaanikeskused on säilinud vaid kohati. Põhja-Iirimaad väga meenutavad basaldid on tuntud ka Fääri saartel, Islandi ida- ja loodeosas, Gröönimaal. On väga kaheldav, et need basaltid moodustasid kunagi ühe hiiglasliku basaltplatoo, kuid ometi on nad ühendatud üldnimetuse "Thule basaltprovints" alla.

Vulkaanid- geoloogilised moodustised maakoore pinnal, mille kaudu ilmub magma. Nimi pärineb Rooma tulejumala – Vulcani – järgi. Tänapäeval on planeedil üle 1000 aktiivse vulkaani. Järgmisena tutvustame teile vulkaanide klassifikatsiooni, ütleme teile, kus enamik neist asub ja mida peetakse kõrgeimaks ja kuulsaimaks.

Vulkaanid: huvitavad faktid

Seal on suur vulkaanide klassifikatsioon. Nii et kõike maailma vulkaanid jagunevad 3 tüüpi:
Välimuse järgi (kilpnääre, kihtvulkaanid, tuhakoonused, kuplid);
Asukoha järgi (podlenikovye, maapealne, veealune);
Tegevuse järgi (väljasurnud, uinunud, aktiivne).

Iga vulkaan koosneb järgmistest osadest:
Peakraater;
Külgkraater;
Vent.


Mõned vulkaanid ei purska laavat. Seal on ka mudavulkaanid ja geisrid on samuti postvulkaanilised moodustised.

Kus on maailma vulkaanid

Enamik vulkaane asub Andides, Indoneesias, Islandil, Hawaiil ja Kamtšatkal. Kuid need ei asu juhuslikult, vaid rangelt määratletud tsoonides:
Enamik vulkaane asub Vaikse ookeani tulerõnga nimelises vööndis: Andides, Kordilleras, Kamtšatkal, aga ka Filipiinidel ja Uus-Meremaal. Peaaegu kõik asuvad siin. aktiivsed vulkaanid maapealne maailm - 328 540-st.
Teine asukohavöönd on Vahemere kurdvöö, mis hõlmab Vahemerd (Santorini, Etna, Vesuuvi) ja ulatub Indoneesiani, kus toimusid peaaegu kõik maailma võimsad pursked: Tambora 1815. aastal ja Krakatoa 1883. aastal.
Kesk-Atlandi seljandik, mis moodustab terveid vulkaanilisi saari. Ilmekad näited: Kanaari saared, Island.

Maailma aktiivsed vulkaanid

Enamik aktiivseid vulkaane asub ülaltoodud tsoonides. Islandil pursavad sageli vulkaanid, mis tuletab end perioodiliselt meelde Euroopa kõrgeimat vulkaani - Etnat. Teised eriti hästi tuntud on:
Popocatepetl, mis asub Mexico City lähedal;
Vesuvius;
Mauna Loa;
Nyiragongo (Kongo DR), mis on kuulus oma tohutu keeva laavajärve poolest, mis asub kraatris.

Maailma kustunud vulkaanid

Vulkaanid lõpetavad sageli aktiivsed pursked. Mõnda neist peetakse väljasurnuks, teisi uinuvateks. Maailma kustunud vulkaanid asub kogu planeedil, sealhulgas Andides, kus asub maailma kõrgeim vulkaan - (6893 meetrit), samuti vulkaanilise päritoluga Aconcagua mägi (Lõuna-Ameerika peamine tipp).

Sageli kustunud vulkaanid observatooriumitena kasutusel näiteks Mauna Kea Hawaii saartel, mille kraatrisse on paigaldatud 13 teleskoopi. Muide, Mauna Kea on üldiselt tunnistatud kõrgeimaks vulkaaniks, kui arvestada veealust osa, siis selle kõrgus on 10 205 meetrit.

Maailma kuulsaimad vulkaanid

Kõik kuulsid lugusid kohutavatest pursetest, mis hävitasid terveid linnu ja hävitasid saari. Siin räägime:
Vesuvius, see väike vulkaan Itaalias (1281 m) hävitas Pompei linna. See hetk on jäädvustatud isegi Brjullovi maalil Pompei viimane päev.
Etna on Euroopa kõrgeim vulkaan, mis purskab perioodiliselt. Viimane purse toimus 2015. aasta mais.
Krakatau on vulkaan Indoneesias, mis purskas 1883. aastal 10 000 aatomipommi plahvatusega. Nüüd kerkib selle asemele uus vulkaan - Anak-Krakatau.
Tambor. 1815. aastal toimus meie aja võimsaim purse, mille tulemusena saabus vulkaaniline talv (atmosfääri saastumine tuhaga) ja 1816. aastast sai suveta aasta.
Santorini, mis hävitas Minose tsivilisatsiooni ja hävitas terve saare Vahemeres.
Mont Pele Martinique'il, mis hävitas Saint-Pierre'i sadama mõne minutiga. 36 000 inimest suri
Yellowstone'i kaldeera on potentsiaalne supervulkaan, mille purse võib muuta maailma kaarti.
Kilimanjaro on Aafrika kõrgeim punkt.

Sarnased postitused