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Physikalische Geographie

Im Jahr 1980 explodierte Mount St. Helens in der teuersten und tödlichsten Vulkanausbruch in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Ausbruch tötete 57 Menschen, zerstörte 250 Häuser und fegte 47 Brücken weg. Mount St. Helens hat heute noch kleinere Erdbeben und Eruptionen und hat jetzt einen hufeisenförmigen Krater mit einer Lavakuppel im Inneren. Die Kuppel besteht aus zähflüssiger Lava, die an Ort und Stelle sickert.,Es sollte zuerst bemerkt werden, dass Magma geschmolzenes Material innerhalb der Erde ist, während Lava geschmolzenes Material auf der Oberfläche der Erde ist. Der Grund für die Unterscheidung ist, dass Lava schnell aus der Luft abkühlen und sich schnell zu Gestein erstarren kann, während Magma niemals die Erdoberfläche erreichen kann. Vulkane brechen nicht immer auf die gleiche Weise aus. Jeder Vulkanausbruch ist einzigartig und unterscheidet sich in Größe, Stil und Zusammensetzung des ausgebrochenen Materials., Ein Schlüssel zu dem, was den Ausbruch einzigartig macht, ist die chemische Zusammensetzung des Magmas, das einen Vulkan speist, der (1) den Eruptionsstil bestimmt, (2) die Art des Vulkankegels, der sich bildet, und (3) die Zusammensetzung der Gesteine, die am Vulkan gefunden werden.

Verschiedene Mineralien innerhalb eines Gesteins schmelzen bei unterschiedlichen Temperaturen und die Menge an Teilschmelze und die Zusammensetzung des ursprünglichen Gesteins bestimmen die Zusammensetzung des Magmas. Magma sammelt sich in Magmakammern in der Kruste bei 160 Kilometer (100 Meilen) unter der Oberfläche eines Vulkans.,

Die Wörter, die die Zusammensetzung magmatischer Gesteine beschreiben, beschreiben auch die Magmazusammensetzung. Mafic magmas sind niedrig in silica und enthalten mehr dunkle, magnesium und eisen reich mafic mineralien, wie olivin und pyroxen. Felsic Magmas sind höher in Silica und enthalten hellere Mineralien wie Quarz und Orthoclase Feldspat. Je höher die Menge an Siliciumdioxid im Magma ist, desto höher ist seine Viskosität. Viskosität ist die Fließfestigkeit einer Flüssigkeit.

Viskosität bestimmt, was das Magma tun wird. Mafic Magma ist nicht viskos und fließt leicht an die Oberfläche., Felsisches Magma ist viskos und fließt nicht leicht. Das meiste felsische Magma bleibt tiefer in der Kruste und kühlt ab, um magmatische aufdringliche Gesteine wie Granit und Granodiorit zu bilden. Wenn felsisches Magma in eine Magmakammer aufsteigt, kann es zu viskos sein, um sich zu bewegen, und so bleibt es hängen. Gelöste Gase werden durch dickes Magma eingeschlossen und die Magmakammer beginnt Druck aufzubauen.

Explosive Eruptionen

Die Art des Magmas in der Kammer bestimmt die Art des Vulkanausbruchs., Ein großer explosiver Ausbruch verursacht noch mehr Verwüstung als die Kraft der Atombombe, die am Ende des Zweiten Weltkriegs auf Nagasaki abgeworfen wurde und bei der mehr als 40.000 Menschen starben. Ein großer explosiver Vulkanausbruch ist 10.000 mal so stark. Felsische Magma brechen explosiv aus, weil heißes, gasreiches Magma in seiner Kammer entsteht. Der Druck wird so groß, dass das Magma schließlich das Siegel bricht und explodiert, genau wie wenn ein Korken aus einer Flasche Champagner freigesetzt wird. Magma, Gestein und Asche platzen in einer enormen Explosion nach oben und bilden Vulkanasche namens Tephra., Es sollte beachtet werden, dass die vulkanische „Asche“, wenn sie unter ein Mikroskop betrachtet wird, tatsächlich mikroskopische Glasscherben ist. Deshalb ist es so gefährlich, die Luft nach einem Ausbruch einzuatmen.Sengende heiße Tephra, Asche und Gas können die Hänge des Vulkans mit 700 km/h (450 mph) als pyroklastische Strömung hinunter beschleunigen. Pyroklastische Strömungen schlagen alles auf ihrem Weg nieder. Die Temperatur innerhalb einer pyroklastischen Strömung kann bis zu 1.000 oC (1.800 Grad F) betragen.

Vor dem Mount St. Helens Ausbruch im Jahr 1980 war der Lassen Peak Ausbruch am 22., Eine Säule aus Asche und Gas schoss 30.000 Fuß in die Luft. Dies löste einen pyroklastischen Hochgeschwindigkeitsstrom aus, der Schnee schmolz und einen vulkanischen Schlammfluss erzeugte, der als Lahar bekannt war. Lassen Peak hat derzeit geothermische Aktivität und könnte explosiv wieder ausbrechen. Mt. Shasta, der andere aktive Vulkan in Kalifornien, bricht alle 600 bis 800 Jahre aus. Ein Ausbruch würde höchstwahrscheinlich einen großen pyroklastischen Fluss und wahrscheinlich einen Lahar erzeugen. Natürlich, Mt. Shasta könnte explodieren und zusammenbrechen wie Mt. Mazama in Oregon.,

Vulkanische Gase können giftige und unsichtbare Wolken in der Atmosphäre bilden, die zu Umweltproblemen wie saurem Regen und Ozonzerstörung beitragen können. Staub-und Aschepartikel können jahrelang in der Atmosphäre bleiben, Wettermuster stören und Sonnenlicht blockieren.

Effusive Eruptionen

Mafic Magma erzeugt sanftere effusive Eruptionen. Obwohl der Druck so groß ist, dass das Magma ausbricht, bricht es nicht mit der gleichen Sprengkraft wie felsisches Magma aus. Menschen können normalerweise vor einem überschwänglichen Ausbruch evakuiert werden, so dass sie viel weniger tödlich sind., Magma drückt durch Risse zur Oberfläche und erreicht die Oberfläche durch vulkanische Öffnungen. Laden Sie dieses Video eines Lavastroms in der Entlüftung eines hawaiianischen Vulkans mit einer Wärmebildkamera herunter.

Niederviskose Lava fließt die Berghänge hinunter. Unterschiede in der Zusammensetzung und wo die Laven ausbrechen, führen zu Lavatypen wie einer Ropy-Form Pahoehoe und einer klobigen Form namens aa. Obwohl überschwängliche Eruptionen selten jemanden töten, können sie destruktiv sein. Selbst wenn die Menschen wissen, dass sich ein Lavastrom nähert, kann niemand viel tun, um zu verhindern, dass er ein Gebäude, eine Straße oder eine Infrastruktur zerstört.,

Pahoehoe lava

Aa lava

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