Volcanes - Traducción de artículos en inglés y chino en Shaping Earth News
Cuando el Monte P entró repentinamente en erupción en junio de 1991, el poder del volcán en su vida pasada y presente una vez más fue noticia.
El Volcán es la máquina de movimiento de tierras definitiva. Una erupción violenta puede volar a kilómetros de la cima de una montaña, esparcir finas cenizas por todo el mundo y arrojar fragmentos de roca a la estratosfera, oscureciendo el cielo a un continente de distancia.
Los volcanes son la forma definitiva de movimiento geológico. Un poderoso volcán puede hacer erupción a miles de kilómetros de la cima de una montaña, cubriendo casi toda la superficie con horribles cenizas y arrojando fragmentos de roca a la estratosfera, ennegreciendo toda la tierra.
Pero los clásicos conos de erupción, big bangs, nubes en forma de hongo y oleadas de lava son sólo una pequeña parte de la historia global. La actividad volcánica, como se le llama procesamiento volcánico, literalmente dio forma al mundo. Las erupciones volcánicas dividieron continentes, levantaron montañas, construyeron islas y dieron forma a la topografía de la Tierra. Todo el fondo marino tiene un basamento de basalto volcánico.
Pero las erupciones típicas como C, B, M y S son sólo una pequeña parte del volcán. Los volcanes literalmente dieron forma a la Tierra. Las erupciones volcánicas pueden dividir la tierra, crear montañas, formar islas y dar forma a la topografía de la superficie de la Tierra. Todo el fondo del océano está hecho de basalto volcánico.
Los volcanes no sólo formaron continentes, también se cree que formaron la primera atmósfera estable del mundo, proporcionando toda el agua para océanos, ríos y casquetes polares. En la actualidad hay aproximadamente 600 volcanes activos. Cada año añaden de dos a tres kilómetros cúbicos de roca al continente. Imaginemos que un número similar de volcanes han estado humeando durante los últimos 35 millones de años. Estas rocas son suficientes para explicar la corteza continental.
Los volcanes no solo crearon tierra, también se cree que crearon una atmósfera estable en la Tierra, proporcionando toda el agua para los océanos, ríos y glaciares. De hecho, hay aproximadamente 600 volcanes activos, que añaden de dos a tres kilómetros cúbicos de roca a la masa terrestre cada año. Pensar en las erupciones volcánicas de los últimos 3.500 millones de años podría explicar por qué hay tierra ahora.
La mayor parte del gas que sale del cráter es gas. Más del 90% de este gas es vapor de agua procedente de las profundidades de la Tierra: suficiente para explicar el agua en los océanos durante más de 35 millones de años. Los gases restantes son nitrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano, amoníaco e hidrógeno. La cantidad de estos gases volvió a aumentar en 35 millones de años, suficiente para explicar la masa de la atmósfera mundial. Vivimos porque los volcanes proporcionan el suelo, el aire y el agua que necesitamos.
La mayor parte del gas expulsado del cráter es gas, y más del 90% del gas se evapora de las aguas profundas de la tierra, lo que es suficiente para explicar la cantidad de agua que se formó en el océano 3,5 hace mil millones de años. Los gases restantes son principalmente nitrógeno, dióxido de antimonio, dióxido de azufre, etc. La cantidad total de estos gases durante los últimos 3.500 millones de años es suficiente para explicar las condiciones atmosféricas actuales de la Tierra. Sobrevivimos ahora porque los volcanes nos proporcionan la tierra, el aire y el agua que necesitamos.
Los geólogos creen que la Tierra tiene un núcleo fundido rodeado por un manto semifundido y una corteza frágil. Ayuda imaginar un huevo pasado por agua, con una yema esponjosa, una clara firme pero suave y una cáscara dura. Si la cáscara se agrieta aunque sea ligeramente durante la ebullición, emerge una sustancia blanca, como una pequeña cadena montañosa que cubre archipiélagos volcánicos como las islas hawaianas. Pero la Tierra es mucho más grande y el manto que hay debajo es mucho más caliente.
Los geógrafos creen que la Tierra tiene un núcleo térmico compuesto de roca no completamente fundida y una capa superficial frágil. Es como un huevo pasado por agua, con una proteína estable pero pegajosa y una cáscara dura. Una vez que la corteza se agrieta aunque sea un poco durante la cocción, la proteína brota, formando pequeñas montañas similares cerca de la interfaz, como en Hawaii. Pero la Tierra es mucho más grande y más caliente que eso.
Incluso si las rocas del manto se mantienen sólidas gracias a la presión superficial, aún pueden "fluir" lentamente como un jarabe viscoso. Se cree que este flujo es una forma de convección, que es lo suficientemente poderosa como para romper las cáscaras de huevo de la corteza terrestre en placas, manteniendo unos pocos centímetros por año. Estas zonas de fallas de colisión también son donde ocurren los terremotos. A menudo también hay volcanes.
Aunque la roca del manto es muy dura cuando se apoya sobre ella, flota lentamente hacia arriba. Aunque fluye como un líquido, es lo suficientemente fuerte como para salir de la tierra como un plato, manteniendo una velocidad de unos pocos centímetros por año. En las colisiones entre piezas rotas se producen terremotos, que a menudo provocan erupciones volcánicas.
Estas áreas son líneas débiles o puntos calientes. Cada erupción es diferente, pero en términos simples, en los puntos débiles, las rocas profundas del manto se calientan a 1.350 grados centígrados y comenzarán a expandirse y elevarse. Cuando hacen esto, la presión cae, se expanden y se convierten en líquido, subiendo más rápido.
Estas zonas son simplemente zonas vulnerables. La erupción de cada volcán es diferente, pero en términos simples, cuando la temperatura de la roca en estas áreas vulnerables alcanza los 1350 grados, el manto comienza a expandirse y elevarse, seguido de una caída de presión, lo que hace que el manto se eleve aún más y se convierta en líquido. sube más rápido.
A veces lentamente: enormes burbujas de magma fluyen desde el manto hacia la superficie, enfriándose lentamente y emergiendo como erupciones de granito (como en la Isla de Skye, o en los Great Whin Beds, donde las presas de lava parecen exprimidas como pasta de dientes, que sostiene parte del Muro de Adriano en el norte de Inglaterra). A veces, en Irlanda del Norte, Gales y el Karoo de Sudáfrica, el magma asciende más rápido y luego fluye horizontalmente hacia la superficie en capas enormes y gruesas. En la meseta de Deccan, en el oeste de la India, hay más de 2 millones de kilómetros cúbicos de lava, parte de los cuales tiene 2.400 metros de espesor, formada en 500.000 años de erupciones volcánicas.
A veces será más lento, porque habrá grandes burbujas que emergerán de las profundidades del manto y llegarán a la superficie, por lo que el magma se irá enfriando lentamente. Por ejemplo... volcanes locales; a veces el magma sube cada vez más rápido y sale de la superficie, como un volcán en la meseta occidental de la India que arrojó más de 2 millones de kilómetros cúbicos de lava, algunos de los cuales eran más de 24. millones de kilómetros cúbicos
A veces el magma se mueve muy rápido. No tiene tiempo de enfriarse mientras sube. Los gases atrapados en la roca hirviente se expanden repentinamente y la lava se calienta y comienza a estallar con tremenda fuerza. Luego, lava ligeramente más fría comenzó a fluir sobre el borde del cráter. Sucede en Marte, sucede en la Luna e incluso sucede en algunas de las lunas de Júpiter y Urano. Al estudiar la evidencia, los vulcanólogos pueden descifrar el poder de grandes explosiones pasadas. ¿La piedra pómez es liviana y está llena de agujeros? La explosión fue enorme. ¿La roca es pesada, con enormes formas de basalto cristalino, como la calzada de Gaint en Irlanda del Norte? Esta es una erupción lenta y suave.
A veces el magma fluye muy rápido y asciende antes de enfriarse. Los gases atrapados en las rocas calientes estallaron repentinamente y el magma también brilló en rojo con los gases calientes, provocando una explosión repentina y violenta. Lava ligeramente enfriada comienza a fluir a lo largo del borde del cráter. Esto sucede en los volcanes, la luna e incluso en algunos planetas como Júpiter y Urano. Al estudiar esta evidencia, los geólogos volcánicos pueden ver el inmenso poder de erupciones volcánicas pasadas. La explosión fue muy violenta. …
Las mayores erupciones volcánicas ocurren en las profundidades del fondo del océano, donde la nueva lava separa los continentes y expande el Océano Atlántico unos 5 centímetros por año. Al observar mapas de volcanes, terremotos y cadenas de islas como Filipinas y Japón, se pueden ver las líneas generales de las llamadas placas tectónicas, que forman la corteza y el manto de la Tierra. La más llamativa de ellas es el "Anillo de Fuego" del Pacífico. Hace aproximadamente una década, las erupciones más violentas fueron las del Monte Pinatubo cerca de Manila, el Monte Santa Helena en las Montañas Rocosas y el Monte Ei Chihon en México, sin mencionar los volcanes. como la Sonda La erupción volcánica del Krakatoa que conmocionó al mundo ocurrió en 1883.
Las mayores erupciones volcánicas ocurren en la superficie en medio de las profundidades del océano, donde la lava separa las masas de tierra y ensancha el Océano Atlántico a un ritmo de unos 5 centímetros por año. Si miras los mapas de distribución de volcanes, terremotos e islas en Filipinas y Japón, puedes ver el esquema general del llamado TP. Esta sección está formada por la superficie y el manto de la Tierra. El más dramático es el "Anillo de Fuego" del Pacífico, donde ocurren las erupciones volcánicas más poderosas, como...
Pero los volcanes son menos predecibles. Esto se debe a que el tiempo geológico es diferente al tiempo humano.
Durante los períodos de calma, el volcán se cubre con su propia lava, formando un poderoso cono a partir de la roca fundida en el borde del cráter; luego, la lava se enfría lentamente hasta formar un tapón masivo, duro y estable, evitando nuevas erupciones hasta el fondo. La presión se volvió abrumadora. En el caso del monte Pinatubo, fueron necesarios 600 años.
Pero las erupciones volcánicas son difíciles de predecir. Esto se debe a que el tiempo geológico es diferente al tiempo humano. Durante los períodos de calma, los volcanes desarrollan una corteza sólida alrededor del cráter. Cuando el magma se enfría para formar una interfaz grande, dura y estable, impide futuras erupciones del volcán hasta que la presión de la erupción se vuelve irresistible. Para el volcán P, este proceso tomó 600 años.
Entonces, a veces, con sólo un pequeño aviso, la montaña vuela hasta su cima. Se completó en Mont Pelee en Martinica a las 7:49 a.m. del 8 de mayo de 1902. En una ciudad de 28.000 habitantes, sólo sobrevivieron dos personas. En 1815, una gran explosión repentina arrancó la cima de 1.280 metros de altura del monte Tambora en Indonesia. La erupción fue tan violenta que el polvo arrojado a la estratosfera oscureció el cielo y canceló el resto del verano en Europa y América del Norte. Después de las nevadas de junio y las heladas de agosto, miles de personas pasaron hambre debido a las malas cosechas. Los volcanes tienen el potencial de ser noticia mundial, especialmente aquellos que están tranquilos.
A veces sólo hay algunos signos de una erupción volcánica. Por ejemplo, a las 7:49 a. m. del 8 de mayo de 1902, el Monte M entró repentinamente en erupción y solo sobrevivieron dos personas en una ciudad de 28.000 habitantes. En 1815, una repentina epidemia elevó la montaña IT a 1.280 metros. Las erupciones volcánicas fueron tan violentas que el polvo entró en la estratosfera, oscureciendo el cielo e imposibilitando el verano en Europa y América del Norte. Miles de personas sufrieron pérdidas de cosechas y hambre debido a las nieves de junio y las nieblas de agosto. Los volcanes son noticia mundial, especialmente los inactivos.
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