Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Типы вулканов [ править ]

Основные вулканы Мексики (второстепенные вулканы не показаны)

В Мексике есть несколько типов вулканов. Вулканы могут быть разных типов, например, вулканы из шлаковых конусов, составные вулканы, щитовые вулканы и лавовые купола. Каждая из этих разновидностей вулкана формируется по-своему. Вулканы шлакового конуса - самый простой тип вулкана. Этот вулкан образуется из частиц застывшей лавы, выброшенной из единственного источника. Когда лава извергается и уносится в воздух, она разделяется на небольшие фрагменты, которые затвердевают и падают вокруг центрального отверстия, образуя овальный конус на вершине вулкана. «Сложные вулканы или стратовулканы составляют одни из самых запоминающихся гор в мире: гору Рейнир, гору Фудзи и гору Котопакси». [1]Эти вулканы имеют очень крутые стороны и симметричны, имеют форму конуса. У них есть система каналов, которая позволяет магме течь из глубины земной поверхности. У них есть много отверстий внутри вулкана, которые позволяют лаве пробивать стены, что позволяет вулкану вырастать до тысяч метров в высоту. Известно, что композитные вулканы, например, гора Сент-Хеленс, сильно взрываются. Другой тип вулканов, известный как щитовые вулканы, очень большие и сверху похожи на щиты. Лава изнутри щитовых вулканов очень тонкая, поэтому, когда она изливается во всех направлениях из центрального отверстия на вершине, она распространяется на большие расстояния. Эти вулканы медленно заполнялись с течением времени, извержения создавали слои поверх слоев. В отличие от щитовых вулканов,Вулканы с лавовыми куполами создаются небольшими массами лавы, которая слишком толстая, чтобы течь очень далеко вниз по склону. Обычно они встречаются у создателей крупных композитных вулканов. Купол вырос из лавы, расширяющейся внутри вулкана. Когда лавовые купола взрываются, они сильно выделяют огромное количество пепла и камней.

Транс-мексиканский вулканический пояс [ править ]

Транс-мексиканский вулканический пояс - это неогеновая вулканическая дуга, расположенная на южном краю Северо-Американской плиты. Это примерно 1000 километров в длину. Он перекрывает плиты Ривера и Кокос. Это очень уникальный вулканический пояс, так как он не параллелен Среднеамериканскому желобу, где обычно расположено большинство стратовулканов. Имеет широкий спектр химического состава. Например, внутрипластинчатый. Он состоит из множества вулканических особенностей, включая моногенетические вулканические конусы, щитовые вулканы, купол лавы, комплексы и основные кальдеры. Интересный факт: на некоторых из самых высоких пиков на самом деле идет снег круглый год, а в ясную погоду их могут увидеть те, кто живет в Мексике, на некоторых высоких участках, с которых берут начало эти вулканы. До того, как Транссексиканский пояс захватил власть,Западная Сьерра-Мадре действительно находилась именно в этом районе. Так транс-мексиканский вулканический пояс эволюционировал и изменялся с течением времени.1) Пояс, Какао и плита Риверы начинают субдукцию под Центральной Мексикой в ​​период от раннего до позднего миоцена. 2) Разрыв плиты начинает распространяться с запада на восток через заднюю северную часть пояса, что позволило астеносферному теплу вызвать мафический эпизод. пояс дальше на север. 4) Наконец, период от позднего пилиоцена до голоцена характеризуется откатом плиты, в результате чего желоб вулканической дуги перемещается к нынешнему положению.плита Какао и Ривера начинает субдукцию под Центральной Мексикой в ​​раннем и позднем миоцене. 2) Разрыв плиты начинает распространяться с запада на восток через заднюю северную часть пояса, что позволило астеносферному теплу вызвать мафический эпизод. пояс дальше на север. 4) Наконец, период от позднего пилиоцена до голоцена характеризуется откатом плиты, в результате чего желоб вулканической дуги перемещается к нынешнему положению.плита Какао и Ривера начинает субдукцию под Центральной Мексикой в ​​раннем и позднем миоцене. 2) Разрыв плиты начинает распространяться с запада на восток через заднюю северную часть пояса, что позволило астеносферному теплу вызвать мафический эпизод. пояс дальше на север. 4) Наконец, период от позднего пилиоцена до голоцена характеризуется откатом плиты, в результате чего желоб вулканической дуги перемещается к нынешнему положению.3) Последний миоцен был началом более кремнистых вулканитов, образовавшихся в результате субдукции плоских плит, которая подтолкнула пояс еще дальше на север. 4) Наконец, от позднего пилиоцена до голоцена характерен откат плиты, отправивший желоб вулканической дуги к нынешнему положению .3) Последний миоцен был началом более кремнистых вулканитов, образовавшихся в результате субдукции плоских плит, которая подтолкнула пояс еще дальше на север. 4) Наконец, от позднего пилиоцена до голоцена характерен откат плиты, отправивший желоб вулканической дуги к нынешнему положению .

Список [ править ]

Это список активных и потухших вулканов в Мексике .

Вулканические опасности [ править ]

Вулканическая опасность - это процесс, который может нанести ущерб чему-либо или кому-либо. Тефра / пепел - это опасность, вызываемая многими вулканами. Пепел покрывает такие объекты, как здания, автомобили, дома и т. Д., И если «животные или люди потребляют мелкозернистый пепел, это может вызвать проблемы со здоровьем ...» [2] Лахары представляют собой своего рода текущую вулканическую опасность, которая может быть опасной, поскольку они могут брать / тащить что угодно на своем пути. Лахары могут течь с разной скоростью, что затрудняет бегство от них. Пирокластические потоки, представляющие собой токсичные газы, создаваемые горячими облаками и способные разрушить все, с чем они соприкасаются, являются еще одним примером вулканической опасности. Лавовые потоки наименее опасны из всех вулканических опасностей, поскольку «большинство из них движутся достаточно медленно, чтобы люди могли легко уйти с дороги». [3]Однако предметы, люди и многое другое, которые проходят рядом с потоками лавы, «будут опрокинуты, окружены, похоронены или воспламенены чрезвычайно высокой температурой лавы». [4]

Кольцо Огня [ править ]

В Тихоокеанском огненном кольце много землетрясений и извержений вулканов. Кроме того, огненное кольцо является «прямым результатом тектоники плит, движения и столкновения литосферных плит» [5], а вулканы Мексики являются частью этого огненного кольца. Определенный мексиканский вулкан, помимо огненного кольца, является Попокатепетль, который также является одним из самых опасных вулканов. Этот вулкан расположен «в Транс-Мексиканском вулканическом поясе, который является результатом погружения небольшой Кокосовой плиты под Северо-Американскую плиту» [6].Вулкан Попокатепетль представляет опасность для многих людей, поэтому им нужно быть осторожными, когда или если этот вулкан извергается. В целом, вулканы Мексики находятся в огненном кольце, поэтому людям, живущим рядом с перечисленными выше вулканами, следует быть осторожными с вулканами, которые, скорее всего, извергнутся снова.

Влияние извержений вулканов на окружающие сообщества [ править ]

Когда извергается вулкан, это влияет на сообщества вокруг них в зависимости от того, насколько сильное извержение произошло. Попокатепетль - отличный пример воздействия вулканов на сообщество. Попокатепетль - известный вулкан, потому что он бездействовал в течение 50 лет и ожил в 1994 году. С 1994 года он производил мощные взрывы с нерегулярными интервалами. В 2013 году он выпустил облако пепла, которое за несколько дней извержений распространилось на 2 мили в высоту. В городе Сан-Педро-Нексапа, примерно в 9,5 км от Попокатепетля, местные жители смогли найти небольшие кучки пепла на некоторых участках тротуара. Пепел легко уносится ветром и разносится, загрязняя воздух. Машины, проезжающие мимо, собирают пепел вместе с выхлопными газами, а вулкан все еще извергается неравномерно,периодически выливается пепел. После взрывов в общей сложности 17 рейсов были отменены «из-за климатических условий и в соответствии с их собственной международной политикой».[7] Другие эффекты, которые вулканы могут оказывать на сообщества, находящиеся в непосредственной близости от базы, больше подвержены опасности из-за облаков пепла, селей, газов, землетрясений и цунами. «Во время извержений вулканов и их непосредственных последствий наблюдалась повышенная заболеваемость респираторной системой, а также смертность среди тех, кто пострадал от извержений вулканов». [8]

Влияние на рост деревьев [ править ]

Воздействие окружающей среды на рост и выживание деревьев в Мексике в результате вулканической активности является значительным. На основе данных, полученных в результате извержения вулкана Такана в 1855–1856 гг., И выпадения пепла в результате извержения вулкана Санта-Мария в 1902 г. и радиального роста деревьев в Такане. Из-за этих инцидентов произошли два значительных события подавления. Первое событие произошло с 1857 по 1868 год, вызванное историческим извержением Таканы двумя годами ранее. Год спустя после извержения вулкана Санта-Мария, с 1903 по 1908 год началось второе событие подавления, во время которого на рост деревьев повлияла толщина пепла, выпавшего в результате извержения и отложившегося возле каждого дерева. Другим примером воздействия извержения вулкана на лесные экосистемы может быть плинианское извержение вулкана Volćan de Fuego, 7 в 1913 году.7 км на юг. Это событие было одним из крупнейших взрывных извержений в Мексике и привело к образованию отложений пеплового потока мощностью до 40 м. Кроме того, это указывало на чрезвычайно низкий рост в 1913 и 1914 годах, снижение радиального роста было более чем на 30% у 75% взятых в пробу деревьев.

Причина, по которой вулканы не действуют [ править ]

Согласно предоставленному списку, тринадцать из сорока пяти перечисленных вулканов показывают, что они никогда не извергались. Комонду-ла-Пурисима, Лас-Кумбрес, Вулканическое поле Ла-Глория, Гуадалупе, Лос-Умерос, Сангангей, Сердан-Ориенталь, Исла-Тортуга, Зитакуро-Валле-де-Браво - все это названия вулканов, которые не извергались, и пять из них будут наверняка считаться вымершими, потому что о них не было предоставлено никакой предыдущей информации. Кроме того, вулканы можно разделить на четыре различных типа, чтобы указать на разные уровни риска, о которых следует знать, и какие вулканы следует избегать любой ценой из-за таких факторов, как чрезмерная жара лавы, скалы, проносящиеся по воздуху, и удушающий пепел. Обычно их разделяют на активные, извергающиеся, спящие и вымершие. Очевидно, что действующие вулканы извергались в последние 10 лет.000 лет, извергающиеся вулканы - это вулканы, которые в настоящее время прерываются, спящие вулканы активны и имеют потенциал для повторного извержения, а затем потухшие вулканы - это те, которые не извергались более 10 000 лет и, вероятно, никогда больше не извергнутся.

См. Также [ править ]

  • Вулканическая дуга Центральной Америки
  • Транс-мексиканский вулканический пояс
  • Список вулканов в Гватемале
  • Список вулканов в США

Ссылки [ править ]

  1. Каин, Фрейзер (17 марта 2009 г.). «Какие бывают типы вулканов?» . Вселенная сегодня . Проверено 10 декабря 2020 .
  2. ^ «Пепел - самая распространенная и частая вулканическая опасность» . www.usgs.gov . Проверено 9 декабря 2020 .
  3. ^ «Потоки лавы разрушают все на своем пути» . www.usgs.gov . Проверено 9 декабря 2020 .
  4. ^ «Потоки лавы разрушают все на своем пути» . www.usgs.gov . Проверено 9 декабря 2020 .
  5. ^ Новости, • Vallarta Daily (16.09.2014). «Мексика расположена в так называемом« огненном кольце » » . Новости Пуэрто Валларта . Проверено 8 декабря 2020 .
  6. ^ Общество, National Geographic (2015-01-06). «Тектоника плит и огненное кольцо» . Национальное географическое общество . Проверено 8 декабря 2020 .
  7. ^ "Вулкан Попокатепетль покрывает Мехико вулканическим пеплом" . Монитор христианской науки . 2013-07-12. ISSN 0882-7729 . Проверено 10 декабря 2020 . 
  8. ^ Зускин, Евгения; Мустайбегович, Ядранка; Доко Елинич, Ягода; Пукарин-Цветкович, Ясна; Милошевич, Милан (декабрь 2007 г.). «[Влияние извержений вулканов на окружающую среду и здоровье]» . Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju . 58 (4): 479–486. DOI : 10.2478 / v10004-007-0041-3 . ISSN 0004-1254 . PMID 18063533 .  
  • Теодоро Карлон Альенде, Хосе Луис Масиас, Мануэль Э. Мендоса и Хосе Вильянуэва Диас. Свидетельства вулканической активности в годичных кольцах деревьев у вулкана Такана на границе Мексики и Гватемалы. Канадский журнал исследований леса. 50 (1): 65-72. https://doi.org/10.1139/cjfr-2019-0214  
  • Зиберт Л., Симкин Т. (2002 – настоящее время). Вулканы мира: иллюстрированный каталог вулканов голоцена и их извержений . Смитсоновский институт, Серия цифровых информационных материалов Глобальной программы вулканизма, GVP-3 ( http://www.volcano.si.edu ).