stringtranslate.com

Пирокластическое падение

Отложения пирокластического падения — это однородные отложения материала, которые были выброшены в результате извержения вулкана или шлейфа, такого как пеплопад или туф . [1] Пирокластические осадки являются результатом:

  1. Баллистический транспорт выбросов, таких как вулканические глыбы , вулканические бомбы и лапилли от вулканических взрывов.
  2. Отложение материала из конвективных облаков, связанных с пирокластическими потоками, такими как падения ко- игнимбрита.
  3. Выброс принес с собой газ, струящийся из вентиляционного отверстия. Материал под действием силы тяжести оседает из шлейфа или столба извержения.
  4. Выбросы, оседающие из эруптивного шлейфа или столба извержения, которые смещаются вбок ветровыми потоками и рассеиваются на большие расстояния.

Структуры

Пирокластическое падение слоев вулканического пепла на вулкан Идзу Осима в Японии. Пепел упал на неровную поверхность земли. Слои пепла после отложения не сложились.

Отложения пирокластических водопадов имеют хорошо отсортированный и хорошо слоистый тренд. Они демонстрируют мантийную слоистость — отложения непосредственно залегают над ранее существовавшей топографией и сохраняют одинаковую толщину на относительно коротких расстояниях. Сортировка по размерам более выражена, чем пирокластические волны или пирокластические потоки . Раннее осаждение кристаллов и каменных фрагментов вблизи жерла извержения, а также стеклообразных фрагментов дальше - обычная тенденция, наблюдаемая во время многих извержений. Извержение Сент-Винсента в 1902 году привело к выбросу большого столба извержения , который, оседая возле жерла, содержал 73% кристаллов, а пепел, отложившийся на Ямайке на расстоянии 1600 км, полностью состоял из стеклянной пыли.

Рассредоточение

Распределение пирокластического пепла во многом зависит от направления ветра на средних и больших высотах примерно от 4,5 до 13 км. Общая тенденция распространения пирокластики показана с помощью изопахит (которые аналогичны контурам топографических карт , хотя они показывают линии одинаковой толщины, а не высоты) и показывают распространение как вытянутое в зависимости от направления ветра.

Извержение Кракатау (Индонезия) в 1883 году привело к образованию столба извержения , высота которого превысила 50 км. Поток пепла от этого взрыва был обнаружен в 2500 км к западу от вулкана. Общая площадь распознаваемого пирокластического падения составила более 800 000 км². Пирокластический пепел охватил земной шар за 13,5 дней, а на высотах от 30 до 50 км средняя скорость составляла 12 км/ч. Пепел оставался в верхних слоях атмосферы и вызывал яркие закаты на протяжении многих лет, а глобальная температура снизилась на 0,5 °C как минимум на пять лет.

Извержение 1912 года в Долине десяти тысяч дымов (Аляска) охватило площадь более 100 000 км² на глубину до шести мм.

Варианты композиции

Пирокластические падения демонстрируют латеральные, а зачастую и вертикальные вариации характера и размеров обломков. Это широко известно как инверсия магматического очага .

Извержение Везувия в 79 году нашей эры [2] привело к образованию Помпейской пемзы , которая является примером латеральных и вертикальных изменений. Отложение хорошо отсортировано, плотность и размер пемзы возрастают вверх, содержание и размер каменных обломков. Нижний слой пемзы представляет собой белую пемзу с кислым содержанием, поверх которой находится более темно-серая основная пемза. Эти изменения отражают возрастающую силу извержения. Основная верхняя часть месторождения отражает увеличение глубины зарождения или зонального по составу магматического очага (основная лава более плотная и оседает на дно очага, а также выпадающие кристаллы, например оливин). Этот блок представляет собой инверсию магматического очага, поскольку по мере извержения из него извлекались все более глубокие материалы.

Рекомендации

  1. ^ Кас, Королевские ВВС; Райт, СП (6 февраля 1988 г.). Кас, Королевские ВВС; Райт, СП (ред.). Вулканические последовательности современные и древние: геологический подход к процессам, продуктам и последовательности. Спрингер Нидерланды. стр. 128–174. doi : 10.1007/978-94-009-3167-1_6 – через Springer Link.
  2. ^ Сигурдссон, Харальд; Cashdollar, Стэнфорд; Стивен Р.Дж. Спаркс (1982). «Извержение Везувия в 79 году нашей эры: реконструкция на основе исторических и вулканологических данных». Американский журнал археологии . 86 (1): 39–51. doi : 10.2307/504292 – через JSTOR.

Смотрите также