Partes de um vulcão, estrutura e características

Partes de um vulcão, estrutura e características

As partes de um vulcão Eles são a cratera, a caldeira, o cone vulcânico, a lareira e a câmara magmática. O vulcão é uma estrutura geológica formada pela pressão de saída de magma contida dentro da terra.

Magma é o elenco no manto terrestre que é formado devido às altas temperaturas do núcleo do planeta. Isso é composto de ferro fundido em altas temperaturas (4.000 ºC).

As partes de um vulcão

A camada superior do manto é silicato (astenosfera) e está em sólido, semi -sólido e derretido (magma). Isso gera pressões altas de produção que, encontrando um ponto geológico fraco, empurra o magma a caminho da superfície da Terra.

O processo de saída do magma para o exterior forma o vulcão, cujo nome vem de latim Volkanus. Este é o nome que os romanos deram a Hefesto, deus grego de fogo e o ferreiro também conhecido como vulcano.

A estrutura de um vulcão é determinada pelo tipo de magma, pelo processo de erupção, pelo sistema de ventilação e condições ambientais. Quanto ao último, deve ser levado em consideração se o vulcão atuar sob o ar, sob as geleiras ou debaixo d'água.

Existem também vários tipos de vulcões, variando de uma rachadura no chão até os enormes estratovólitos. Esses tipos de vulcão são identificados, dependendo de sua localização ou de sua estrutura morfológica.

Devido à sua localização, existem vulcões terrestres, subgelizes e submarinos e sua morfologia é definida pela geologia e fisiografia do local onde elas surgem. Nesse sentido, as partes do vulcão e suas características variam de um tipo.

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Partes de um vulcão e características

- Câmara Magmática

A origem de um vulcão é o acúmulo de magma e gases em uma câmara subterrânea, chamada Magmatic Camera. Nesta câmara, a pressão necessária é gerada para empurrar o magma, quebrando a crosta da Terra.

O magma

O magma é derretido ou parcialmente fundido, devido às altas temperaturas dentro do planeta, além de gases associados. O material de rocha fundida é fundamentalmente sílica do manto terrestre.

Magma de um vulcão no Havaí (Estados Unidos). Fonte: Observatório do Vulcão Havaí (DAS) [Domínio Público]

Isso pode atingir temperaturas até 1.000 ° C (muito fluido) formando basalto ao resfriar. Também pode ser um material menos quente (600-700 ° C) que cristaliza na forma de granito ao resfriar.

Existem duas fontes fundamentais de magma, pois pode vir do material fundido na subducção do córtex da Terra ou de profundidades maiores.

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Subducção

Consiste no naufrágio do córtex da terra do fundo oceânico abaixo das placas continentais. Isso ocorre quando as placas oceânicas colidem com as placas continentais, sendo o primeiro empurrado para o interior terrestre.

Dentro da terra, o córtex é fundido no manto e, em seguida, parte desse material retorna à superfície através de erupções vulcânicas. A força determinante da subducção é o impulso das placas oceânicas através das rochas que emergiram nos vulcões das dorsais oceânicas.

- Sistema de lareira e ventilação

A ascensão do magma devido à pressão gerada devido às altas temperaturas está formando um duto de saída chamado chaminé. A lareira é o principal sistema de ventilação do vulcão e derivará pelas partes mais fracas da crosta terrestre.

Estrutura da chaminé

Um vulcão pode apresentar uma ou várias chaminés, que podem ser ramificadas, isso forma o sistema de ventilação do vulcão ou sistema de ventilação. Em alguns casos, a chaminé é composta de um conjunto de pequenas fissuras que estão conectadas.

Chamneys secundários

Um vulcão pode ter uma série de chaminés secundárias que surgem lateralmente em relação à chaminé principal que abre na cratera do vulcão.

- Cratera

Quando o magma chega à superfície, o córtex da superfície quebra e é projetado para fora e essa abertura é chamada de cratera e pode ser uma cavidade maior ou menor de diâmetro.

Cratera. Fonte: USGS/D. Roddy [domínio público]

A forma da cratera é dada pelo tipo de lava, tipo de erupção vulcânica, ambiente e geologia da terra.

- Caldeira

É uma depressão formada no centro de um vulcão ou pote em forma de caldeirão em que a cratera está. É formado pelo colapso da estrutura vulcânica em uma câmara magmática rasa.

Caldeira de um vulcão. Fonte: m. Williams, Serviço Nacional de Parques [domínio público]

Nem todos os vulcões têm uma caldeira como tal, especialmente vulcões jovens que não são muito desenvolvidos.

Origem

Pode ser formado pelo colapso da câmara magmática, já esvaziada por erupções anteriores na face e instabilidade da estrutura. Um exemplo desse tipo é a caldeira de Las Cañadas del Teide em Tenerife (Ilhas Canárias, Espanha).

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Também pode se originar devido a um lençol freático na câmara magmática, colapsando a estrutura superior. O lençol freático ocorre quando o magma com água subterrânea entra em contato, gerando enorme pressão de vapor.

Este tipo de caldeira é a apresentada pela caldeira Bandama em Gran Canaria (Ilhas Canárias, Espanha).

- Cone vulcânico

Você pode ver o cone vulcânico na parte escura do vulcão. McGimsey, jogo [domínio público]

À medida que a pressão do magma crescente se acumula, a superfície da Terra está subindo. Quando a erupção vulcânica ocorre, ou seja, a saída do magma no exterior, a lava está irradiando da cratera e resfriamento.

Nesse processo, é formado um cone que está ganhando altura com as sucessivas erupções. O cone vulcânico clássico é observado nos estratovólitos. Não é assim em vulcões de escudo, maars e menos ainda no seu.

Tipos de vulcões e estruturas vulcânicas

As formas, produtos e escalas de erupções vulcânicas variam consideravelmente de um caso para outro. Isso gera uma diversidade de tipos de vulcões, com suas próprias estruturas, dependendo do seu processo de origem.

É importante considerar esses elementos para entender as variações estruturais dos vulcões.

Erupções efusões e erupções explosivas

No caso da erupção efusiva, o magma surge do interior da câmara magmática e vai para o exterior como um fluido coerente chamado lava. É a lava basáltica que atinge altas temperaturas e não é muito viscosa, portanto os gases não acumulam e reduzem explosões.

Na medida em que a lava flui para fora como rios, corpos de rochas chamados fluxos de lava são legais.

Por sua vez, na erupção explosiva, o magma é muito viscoso devido. O magma é fragmentado em pedaços mais ou menos sólidos (piroclastos) e violentamente jogados do lado de fora por pressões por gases acumulados.

Esses gases são formados por compostos voláteis que geram bolhas expansivas que acabam explodindo.

Stratovolcán

É formado por estratos aleatórios de lava e piroclastos muito consolidados que atingem grandes alturas. Representa a imagem clássica de um vulcão, pois o Monte Fuji é observado no Japão.

Monte Fuji (Japão). Fonte: https: // Commons.Wikimedia.org/wiki/arquivo: fujisunrisekawaguchiko2025wp.Arquivo jpg#

Eles formam um cone vulcânico alto com uma cratera central no topo do diâmetro proporcionalmente estreito.

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Vulcão escudo

Aqui está a lava muito fluida, por isso atinge grandes distâncias antes de esfriar da cratera. Por causa disso, um cone de base ampla e levantamento relativo é formado.

Vulcão eyjafjallajo ̈kull (Islândia). Fonte: atual em [CC BY-SA 3.0 (https: // CreativeCommons.Org/licenças/BY-SA/3.0)]

Exemplos desse tipo de vulcões são os vulcões Hawaian Shield e o vulcão eyjafjalajökull na Islândia.

Somma Vulcão

É um vulcão vulcão vulcão, porque um segundo cone é formado dentro da caldeira. Um vulcão clássico desse tipo é o Monte Somma, que é um estratovolcão cuja caldeira é o famoso Vesubio.

Seu

São vulcões subglaciais, ou seja, erupção sob uma geleira, então a lava entra em contato com o gelo. Isso faz com que o gelo derreta lentamente enquanto a lava esfria, formando camadas de hialoclastita (rocha vulcânica formada debaixo d'água).


Vulcan. Fonte: Usuário em: Usuário: Iceemuon, CRUPADO POR USUER: SKIER SEATTLE [CC BY-SA 3.0 (http: // criativecommons.Org/licenças/BY-SA/3.0/]]

O resultado final são montanhas de lava de pico plano e flancos quase verticais, como o vulcão subglástico Herðubreið na Islândia.

Cone Scora

Eles são formados por fragmentos de lava ejetados por uma única lareira que acumulam formando um pequeno cone com cratera em forma de tigela. Um cone de escória típico é o do vulcão MacuiltePetl (Veracruz, México).

Lava Dome

Quando a lava é muito viscosa, não flui em grandes distâncias, acumulando -se ao redor do cone de ejeção e acima da lareira. Um exemplo é a cúpula do colapso em Puebla (México).

MAARS ou Craters de explosão

Eles também são chamados de cone de Toba ou Toba e formam -se para uma erupção fretomagmática. Isto é, uma expansão violenta de vapor de água quando o magma em ascensão é encontrado com água subterrânea.

Três Maars Duan (Alemanha). Fonte: Martin Schildgen [CC BY-SA 3.0 (http: // criativecommons.Org/licenças/BY-SA/3.0/]]

Isso gera um acúmulo de vapor de água que quebra violentamente a superfície formando uma grande caldeira circular ou oval. Aqui, as bordas do cone estão baixas com a caldeira de grande diâmetro geralmente enchendo de água após a erupção, como nos três Maars Duan na Alemanha. 

No vídeo a seguir, você pode ver um vulcão ativo:

Referências

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