Study plate tectonics and geologic cycle from magma beneath Earth's crust to igneous rock's crust to igneous rock

プレートテクトニクスと地殻下のマグマから火成岩までの地質サイクルを学ぶ。
Study plate tectonics and the geologic cycle from magma beneath Earth’s crust to igneous rock

地球のプレートの縁で。

地球のプレートが引き離されたり、プレートが下に潜り込んだりしている場所では、マグマ(地下で溶けた岩石)が火山の噴出口から地上に上がってくることがよくあります。

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火山はその大きさや形で分類されることが多いですが(「火山性地形」の項で説明しています)、噴火の習性によっても分類されます。 実際、どのような噴火が起こるかは、火山地形の進化に重要な役割を果たすため、噴火習性と火山構造の間には重要な関連性があります。 一般に、噴火は噴出型と爆発型に分類されます。 噴出性噴火は,粘性やガス分の少ない玄武岩質のマグマが噴出するものである. 爆発的噴火では、粘性が高く、ガスを多く含むマグマが噴出します。

噴火の特徴に基づいたより詳細な分類では、火山活動や火山地域は、図のように6つの主要なタイプに分けられます。

major types of volcanic eruptions
major types of volcanic eruptions

火山噴火は大きく分けて6つのタイプがあります。 アイスランド型、ハワイ型、ストロンボリ型、ブルカニア型、ペラン型、プリン型です。

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  1. アイスランド語
  2. ハワイ語
  3. ストロンボリ語
  4. ブルカニア語

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  5. ペリアン
  6. プライニアン

アイスランド型の特徴は、長い平行な亀裂から溶融した玄武岩質の溶岩が噴出することです。 アイスランド型の特徴は、長く平行な亀裂から流れ出る溶融玄武岩質溶岩の噴出です。

ハワイタイプはアイスランドタイプに似ています。

ハワイのタイプはアイスランドのタイプと似ていますが、この場合、流動性のある溶岩が火山の山頂と放射状の割れ目から流れ、かなり大きくて緩やかな傾斜を持つ楯状火山を形成します。

ストロンボリ式噴火では、膨張したガスが適度に爆発して、白熱した溶岩の塊が周期的またはほぼ連続的に小さな噴火を起こします。

ストロンボリ火山は、イタリア北東部のストロンボリ島にあり、「地中海の灯台」と呼ばれています。

ストロンボリ島の近くにあるブルカノ島にちなんで名付けられたブルカノ式噴火は、一般的に火山灰を含んだガスが中程度に爆発します。

ペリアン噴火は、溶岩、ガス、その他の災害の項で説明した、高温の火山片とガスの密集した混合物である火砕流を発生させる爆発的な噴出を伴うものです。 ペレ山噴火は、1902年にカリブ海のマルティニーク島にあるペレ山が破壊的な噴火を起こしたことにちなんで名付けられました。 この噴火で生成される流動性のあるスラリーは、空気よりも重いが粘性が低く、谷や斜面を速い速度で流れ落ちる。 その結果、非常に大きな破壊力を持つことになります。

ヴェスヴィオ山の噴火で火山灰に埋もれた古代都市ポンペイを発見's eruption

ヴェスヴィオ山の噴火で火山灰に埋もれた古代都市ポンペイを発見

79年にヴェスヴィオ山が噴火しました。 ローマの大都市ポンペイは火山灰に埋もれてしまいました。

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プリニア式とは、非常に激しい種類の火山噴火のことで、有名なローマの学者である長老プリニウスの命を奪い、彼の甥である歴史家の若きプリニウスが目撃証言として記述した紀元前79年のイタリアのベスビオ山の噴火がその例である。 このタイプの噴火では、ガスを多く含むマグマから沸騰したガスが、ほぼ連続して巨大な噴出物を発生させ、マグマの導管をコアアウトして引き裂きます。 噴出したガスや火山の破片は、垂直に上に向けられた巨大なロケットの爆発のようになります。 噴出雲は成層圏まで上昇し、数時間継続して発生することもある。

Mount St.Helens
Mount St. Helens

1980年5月18日に発生したセント・ヘレンズ山の噴火。

U.S. Geological Survey

なぜ、ある火山の噴火は爆発的で、他の火山の噴火は壮大でありながら比較的無害なのでしょうか? その答えは、マグマに溶け込んでいるガスの量、マグマの粘性、マグマが地表に向かって上昇する際の減圧速度、ガスが気泡を形成し始める核となる場所の数、という少なくとも4つの要素が関係しています。 プレート境界の収束に関連する火山(「火山活動と地殻変動」の項を参照)では、一般にガスの含有量が多く、マグマの粘性も高いことが知られている。 この組み合わせが爆発的になるのは、ガスが簡単には沸騰せず、粘性の高いマグマを吹き飛ばす圧力に達するまで、ガスが滞留するからである。 また、爆発性を左右するのは、圧力が下がる速度です。 マグマが地表に向かってゆっくりと移動すれば、溶存ガスはゆっくりと放出され、逃げ出すことができます。 1991年のピナツボ山のプリニアン型噴火では、マグマが地表に向かって急速に移動したため、溶存ガスの大部分が滞留しました。 最後に、マグマからガスが放出される速度は、ガスバブルの核となる小さな結晶の数に影響される。 ピナツボ火山では、噴火前のマグマに40%以上の小さな結晶が含まれていましたが、ハワイのキラウエア火山やマウナロア火山では、マグマに含まれる小さな結晶の割合は5%以下と非常に低くなっています。

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