Билет 52. Типы вулканов и их строение.

Вулканические постройки подразделяются на простые и сложны.

Простые или моногенные постройки представлены относительно небольшими вулканическими конусами разного генезиса, сформировавшиеся за одно или несколько извержений. Наиболее распространенные из них – это шлаковые конуса, на вершине которой находится кратер ( чашевидное углубление, кратер – чаша, греч.)

Иногда возникают конусы разбрызгивания, когда хлопья жидкой лавы шлепаются около жерла и постепенно образуют конусовидный небольшой вулкан. Существуют также пепловые конусы.

Неоднократные извержения базальтовой жидкой лавы создают вокруг центра излияния пологий, но обширный лавовый конус, который может превратиться в щитовой вулкан

Сложные полигенные вулканические постройки состоят из конусов, образованных потоками лавы и толщами тефры и называются стратовулканами (стратум – слой, лат.). Образуются они при чередовании эффузивных и эксплозивных извержений,

Канал по котором поднимается магма называется подводящим каналом. Место, где подводящий канал достигает поверхности, называется жерлом и обычно расположено на дне впадины на вершине вулкана, называется кратером. Мощное извержение может расширить жерло и превратить его в кратер благодаря раздроблению и выбросу окружающих пород, а дно кратера может просесть из-за пустот, оставленных извержением и утечкой магмы. Жерла вулканов не всегда находятся под открытым небом, часто они бывают заблокированы обломками или застывшей лавой, либо скрыты под водами озера или накопившейся дождевой воды. Впадину, образованную в результате уменьшения объема магмы внизу, вулканологи называют кальдерой. (кратера диаметром более 1 км)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Помимо главного подводящего канала, внутренняя структура вулкана может осложняться несколькими дополнительными элементами. Иногда активный подводящий канал меняет свое положение; в таком случае на вершине вулкана может образоваться несколько перекрывающихся кратеров, каждый со своим отдельным жерлом. В некоторых вулканах действует лишь один подводящий канал, но в других отдельные каналы одновременно могут поставлять магму к трем или четырем активным кратерам. Кроме того, подводящих канал может иметь боковое ответвление, ведущее к вторичному жерлу где-то на cклонах (обычно называемых бортами) вулкана. Как правило, извержения в таких случаях обширнее, чем из главного жерла на вершине вулкана. Вулканы имеющие такое строение называются вулканами центрального типа или стратовулкан Внутри вулкана могут существовать почти вертикальные линейные трещины, трещина, заполненная магмой, называется дайкой. Если наполненная магмой трещина простирается до поверхности, извержение магмы может происходить одновременно по всей ее длине, иногда на протяжении нескольких километров. Это называется трещинным извержением, а вулканы такого типа называются трещинные вулканы. В таком случае большая часть поверхности трещины обычно застывает в течение нескольких дней и извержение ограничивается несколькими отдельными точками, которые становятся вторичными жерлами.

В более редких случаях горизонтальные трещины могут возникать внутри вулкана или в его ближайшей окрестности. Когда одна из таких трещин заполняется магмой, такая структура называется силлом. Некоторые силы можно проследить но сотни километров, хотя наиболее крупные из них, вероятно, не связаны с отдельными вулканами.

щитовые вулканы с большим кратером (кальдерой), и тонким покровом застывшей лавы на поверхности Излияния лавы могут происходить из кратера на вершине или через трещины на склонах. Внутри кальдеры, а также на склонах щитового вулкана встречаются воронки обрушения.

Билет 53. Трещенный и ареальный тип вулканизма.

Среди вулканических извержений выделяются  следующие:1)извержения центрального типа, 2) трещинные и 3) ареальные.

Трещинные  извержения.  Они приурочены к крупным разломам и трещинам в земной коре, играющим роль магмовыводящих каналов. Извержение, особенно в ранние фазы, может происходить вдоль всей тещины или отдельных участков ее участков. В последующем по линии разлома  или трещины возникают группы сближеных вулканических центров. Излившаяся основная лава после застывания образует базальтовые покровы различных размеров с почти горизонтальной поверхностью. В историческое время подобные мощные трещинные излияния  базальтовой лавы наблюдались в Исландии. Трещинные излияния широко распространены на склонах крупных вулканов. О ни же,  по-видимому, широко развиты в пределах разломов Восточно-Тихоокеанского поднятия и в других подвижных зонах Мирового океана. Особенно значительные трещинные излияния были в прошлые геологические периоды, когда образовались мощные лавовые покровы.

Ареальный тип  извержения.  К этому типу относятся массовые  извержения  из многочисленных близко расположенных вулканов центрального типа. Они часто бывают приурочены к мелким  трещинам, или узлам их пересечения. В процессе извержения некоторые центры отмирают, а другие возникают. Ареальный тип извержения захватывает иногда обширные площади, на которых продукты извержения  сливаются, образуя сплошные покровы.


Билет 54. Кальдеры и их происхождение, образование игнимбритов.

Отрицательные формы рельефа, связанные с вулканами центрального типа, представлены кальдерами крупными провалами округлой формы, диаметром в несколько километров.

Различают кальдеры, обусловленные мощными эксплозивными извержениями и кальдеры, возникновение которых связано с излиянием больших объемов базальтовой магмы. В первом случае обрушение вершинной части вулкана происходит за счет разрушения ее взрывом или дренажа подводящего канала. Такая кальдера может возникнуть и без вулканического конуса, например, при извержениях пемзы, туфов и пеплов по трещинам. Во втором случае кальдера возникает за счет оттока базальтовой магмы из периферических близповерхностных очагов и подводящих каналов.

Кроме кальдер существуют и крупные отрицательные формы рельефа, связанные с прогибанием под действием веса извергнувшегося вулканического материала и дефицитом давления на глубине, возникшим при разгрузке магматического очага. Такие структуры называются вулканотектоническими впадинами, депрессиями, грабенами (рис. 11.9). Они могут иметь различную форму, диаметр в десятки километров и глубину в 1—3 км. Вулканотектонические впадины распространены очень широко и часто сопровождают образование мощных толщ игнимбритов (лат. «игнис» — огонь, «имбер» — ливень) — своеобразных кислых вулканических пород, имеющих различный генезис, бывают как лавовыми, так и образованными спекшимися или сваренными туфами. Для них характерны линзовидные обособления стекла, пемзы, лавы, называемые фьямме (от итал. «фиамме» — пламя свечи), и туфовая или туфовидная структура основной массы. Как правило, крупные объемы игнимбритов связаны с неглубоко залегающими магматическими очагами, сформировавшимися за счет плавления и магматического замещения вмещающих пород. Быстрая разгрузка таких очагов, вызывающая бурные извержения, приводит к просадке обширных территорий.

Билет 55. Связь вулканизма с интрузивным магматизмом, понятие о магматическом очаге и дифференциации магмы.

Расплавленного

сплошного слоя в земной коре или верхней мантии не существует. Для начала плавления

твердой горной поорды в глубинах Земли необходимо повышение температуры,

понижение всестороннего давления и влияние флюидов. Эти факторы могут действовать,

как все вместе, так и по отдельности. Плавление начинается обычно в местах сочленения

минеральных зерен в узлах концентрации напряжений. Это место называется первичным

магматическим очагом. Образовавшиеся капли расплава стремятся двигаться в сторону

уменьшения градиента давления и перемещаясь вверх сливаются между собой, формируя

уже вторичные или промежуточные очаги. Если магма движется медленно, она успевает

ассимилировать вмещаюшме породы или подвергнуться гравитационной

дифференциации, при которой в низах очага образуется более основной расплав, чем в

верхах. О наличии многоярусных очагов свидетельствуют геофизические исследования,

например, Камчатских вулканов, под которыми выявляется несколько «этажей»

магматических очагов

Очень часто наиболее высоко расположенный магматический очаг находится почти

в основании вулканической постройки (15.8.3). Подобные близповерхностные очаги

известны под Эльбрусом, Этной в Сицилии, вулканом Святой Елены в Каскадных горах

США, под Гавайскими вулканами и другими.

Очевидно, что базальтовая магма в больших объемах поступает непосредственно

из верхней мантии, например, в рифтовых зонах океанов или в трапповых провинциях

континентов. А кислая магма может образоваться как в результате процессов

магматической дифференциации, так и путем плавления участков гранитно-

метаморфического слоя или анатексиса. В целом можно отметить, что магматические

очаги возникают либо в самых верхах мантии, либо в земной коре.

Билет 56. Поствулканические явления и практическое использование гидротерм.

После извержений, когда активность вулкана либо прекращается навсегда, либо он только «дремлет» в течение тысяч лет, на самом вулкане и в его окрестностях сохраняются процессы, связанные с остыванием магматического очага и называемые поствулканическими.

Выходы вулканических газов на поверхность называются фумаролами (от лат. «фумо»-дым). Очень часто фумаролы приурочены к радиальным и кольцевым трещинам на вулканах. Фумарольные газы связаны как с первичными эманациями из магматического расплава, так и с нагреванием грунтовых вод и превращением их в пар. Фумаролы подразделяются на сухие высокотемпературные, кислые, щелочнонашатырные, сернистые, или сероводородные ( сольфатары, итал. «сульфур» - сера), углекислые ( мофеты, от итал. «мофетта»- место зловонных испарений). Знаменитые фумаролы вулкана Сольфатара около Неаполя действуют уже тысячи лет без изменения.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24