Articulo de referencia

domo de lava

Domo de lava riolítica del volcán Chaitén durante su erupción de 2008-2010. Uno de los cráteres de Inyo , un ejemplo de domo de riolita. Nea Kameni vista desde Thera , Santorini...

Domo de lava riolítica del volcán Chaitén durante su erupción de 2008-2010.
Uno de los cráteres de Inyo , un ejemplo de domo de riolita.
Nea Kameni vista desde Thera , Santorini

En vulcanología , un domo de lava es una protrusión circular en forma de montículo resultante de la extrusión lenta de lava viscosa de un volcán . Las erupciones formadoras de domos son comunes, particularmente en entornos de límites de placas convergentes. [ 1 ] Alrededor del 6% de las erupciones en la Tierra forman domos de lava. [ 1 ] La geoquímica de los domos de lava puede variar desde basalto (por ejemplo, Semeru , 1946) hasta riolita (por ejemplo, Chaiten , 2010) aunque la mayoría son de composición intermedia (como Santiaguito , dacita - andesita , en la actualidad). [ 2 ] La forma característica del domo se atribuye a la alta viscosidad que impide que la lava fluya muy lejos. Esta alta viscosidad se puede obtener de dos maneras: por altos niveles de sílice en el magma, o por desgasificación del magma fluido . Dado que los domos basálticos y andesíticos viscosos se erosionan rápidamente y se rompen fácilmente con la entrada de lava fluida, la mayoría de los domos conservados tienen un alto contenido de sílice y están compuestos de riolita o dacita .

Se ha sugerido la existencia de domos de lava para algunas estructuras abovedadas en la Luna , Venus y Marte , [ 1 ] por ejemplo la superficie marciana en la parte occidental de Arcadia Planitia y dentro de Terra Sirenum . [ 3 ] [ 4 ]

dinámica de la cúpula

Domos de lava en el cráter del Monte Santa Helena.

Los domos de lava evolucionan de forma impredecible, debido a la dinámica no lineal causada por la cristalización y la desgasificación de la lava altamente viscosa en el conducto del domo . [ 5 ] Los domos experimentan diversos procesos como crecimiento, colapso, solidificación y erosión . [ 6 ]

Los domos de lava crecen por crecimiento endógeno o exógeno . El primero implica el agrandamiento de un domo de lava debido al influjo de magma en su interior, y el segundo se refiere a lóbulos discretos de lava emplazados en la superficie del domo. [ 2 ] Es la alta viscosidad de la lava la que impide que fluya lejos del cráter del que emerge, creando una forma de domo de lava pegajosa que luego se enfría lentamente in situ. [ 7 ] Las espinas y los flujos de lava son productos extrusivos comunes de los domos de lava. [ 1 ] Los domos pueden alcanzar alturas de varios cientos de metros y pueden crecer lenta y constantemente durante meses (p. ej. , el volcán Unzen ), años (p. ej., el volcán Soufrière Hills ) o incluso siglos (p. ej., el volcán Monte Merapi ). Los lados de estas estructuras están compuestos de escombros rocosos inestables. Debido a la acumulación intermitente de presión de gas , los domos en erupción a menudo pueden experimentar episodios de erupción explosiva con el tiempo. [ 8 ] Si parte de un domo de lava colapsa y expone magma a presión, pueden producirse flujos piroclásticos . [ 9 ] Otros peligros asociados con los domos de lava son la destrucción de propiedades por flujos de lava , incendios forestales y lahares provocados por la removilización de ceniza y escombros sueltos. Los domos de lava son una de las principales características estructurales de muchos estratovolcanes en todo el mundo. Los domos de lava son propensos a explosiones inusualmente peligrosas ya que pueden contener lava rica en sílice riolítica.

Las características de las erupciones de domos de lava incluyen sismicidad superficial, de largo período e híbrida , que se atribuye a presiones de fluidos excesivas en la cámara de ventilación contribuyente. Otras características de los domos de lava incluyen su forma hemisférica, ciclos de crecimiento del domo durante largos períodos y el inicio repentino de actividad explosiva violenta. [ 10 ] La tasa promedio de crecimiento del domo puede usarse como un indicador aproximado del suministro de magma , pero no muestra una relación sistemática con el momento o las características de las explosiones de domos de lava. [ 11 ]

El colapso gravitacional de un domo de lava puede producir un flujo de bloques y cenizas . [ 12 ]

Criptodomos

La cúpula criptocúpula abultada del Monte Santa Helena el 27 de abril de 1980.

Un criptodomo (del griego κρυπτός , kryptos , "oculto, secreto") es una estructura en forma de cúpula creada por la acumulación de magma viscoso a poca profundidad. [ 13 ] Dos ejemplos de criptodomos fueron los que dieron lugar a la erupción de Bezymianny en 1956 y a la erupción del Monte Santa Helena en 1980. En cada caso, la erupción explosiva comenzó después de que el criptodomo provocara que el flanco del volcán se abombara hacia afuera y condujera a un colapso sectorial , lo que a su vez provocó la descompresión explosiva del criptodomo subterráneo. [ 14 ] [ 15 ]

Columna vertebral de lava/Aguja de lava

La cresta de lava de Soufrière Hills antes de la erupción de 1997.
Crecimiento del domo de lava durante la fase eruptiva del Monte Santa Helena entre 2004 y 2008.

Una espina o aguja de lava es una formación que puede aparecer en la cima de un domo de lava. Esta espina puede aumentar la inestabilidad del domo subyacente. Un ejemplo reciente es la que se formó en 1997 en el volcán Soufrière Hills, en Montserrat.

Lava coulées

Domos de flujo de Chao dacite coulée (centro izquierda), norte de Chile, vistos desde Landsat 8

Las coladas (o coulees) son domos de lava que han experimentado algún flujo desde su posición original, asemejándose así tanto a domos de lava como a flujos de lava . [ 2 ]

El flujo de dacita más grande conocido del mundo es el complejo de domos de dacita de Chao , un enorme domo de flujo de coulée entre dos volcanes en el norte de Chile . Este flujo tiene más de 14 kilómetros (8,7 millas) de largo, tiene características de flujo evidentes como crestas de presión y un frente de flujo de 400 metros (1300 pies) de altura (la línea oscura festoneada en la parte inferior izquierda). [ 16 ] Hay otro flujo de coulée prominente en el flanco del volcán Llullaillaco , en Argentina , [ 17 ] y otros ejemplos en los Andes .  

Ejemplos de domos de lava

Referencias

  1. 1 2 3 4 Calder, Eliza S.; Lavallée, Yan; Kendrick, Jackie E.; Bernstein, Marc (2015). La enciclopedia de los volcanes . Elsevier. págs. 343– 362. doi : 10.1016/b978-0-12-385938-9.00018-3 . ISBN  9780123859389.
  2. 1 2 3 Fink, Jonathan H.; Anderson, Steven W. (2001). "Domos y barrancos de lava". En Sigursson, Haraldur (ed.). Enciclopedia de volcanes . Academic Press . págs. 307–19 . 
  3. Rampey, Michael L.; Milam, Keith A.; McSween, Harry Y.; Moersch, Jeffrey E.; Christensen, Philip R. (28 de junio de 2007). "Identidad y emplazamiento de estructuras en forma de cúpula en la Arcadia Planitia occidental, Marte" . Journal of Geophysical Research . 112 (E6): E06011. Bibcode : 2007JGRE..112.6011R . doi : 10.1029/2006JE002750 .
  4. Brož, Petr; Hauber, Ernst; Platz, Thomas; Balme, Matt (abril de 2015). "Evidencia de lavas altamente viscosas amazónicas en las tierras altas del sur de Marte" . Earth and Planetary Science Letters . 415 : 200–212 . Bibcode : 2015E y PSL.415..200B . doi : 10.1016/j.epsl.2015.01.033 . hdl : 11104/0244774 .
  5. Melnik, O; Sparks, RSJ (4 de noviembre de 1999), "Dinámica no lineal de la extrusión de domos de lava" (PDF) , Nature , 402 (6757): 37–41 , Bibcode : 1999Natur.402...37M , doi : 10.1038/46950 , S2CID 4426887 
  6. Darmawan, Herlan; Walter, Thomas R.; Troll, Valentin R.; Budi-Santoso, Agus (2018-12-12). "Debilitamiento estructural del domo del Merapi identificado mediante fotogrametría con drones después de la erupción de 2010" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 18 (12): 3267– 3281. Bibcode : 2018NHESS..18.3267D . doi : 10.5194/nhess-18-3267-2018 . ISSN 1561-8633 . 
  7. Darmawan, Herlan; Troll, Valentin R.; Walter, Thomas R.; Deegan, Frances M.; Geiger, Harri; Heap, Michael J.; Seraphine, Nadhirah; Harris, Chris; Humaida, Hanik; Müller, Daniel (2022-02-25). "Debilidades mecánicas ocultas dentro de domos de lava proporcionadas por zonas de alteración hidrotermal enterradas de alta porosidad" . Scientific Reports . 12 (1): 3202. Bibcode : 2022NatSR..12.3202D . doi : 10.1038/ s41598-022-06765-9 . ISSN 2045-2322 . PMC 8881499. PMID 35217684 .   
  8. Heap, Michael J.; Troll, Valentin R.; Kushnir, Alexandra RL; Gilg, H. Albert; Collinson, Amy SD; Deegan, Frances M.; Darmawan, Herlan; Seraphine, Nadhirah; Neuberg, Juergen; Walter, Thomas R. (2019-11-07). "La alteración hidrotermal de los domos de lava andesítica puede conducir a un comportamiento volcánico explosivo" . Nature Communications . 10 (1): 5063. Bibcode : 2019NatCo..10.5063H . doi : 10.1038/ s41467-019-13102-8 . ISSN 2041-1723 . PMC 6838104. PMID 31700076 .   
  9. Parfitt, EA; Wilson, L (2008), Fundamentos de vulcanología física , Massachusetts: Blackwell Publishing, pág. 256 
  10. Sparks, RSJ (agosto de 1997), "Causas y consecuencias de la presurización en erupciones de domos de lava", Earth and Planetary Science Letters , 150 ( 3–4 ): 177–189 , Bibcode : 1997E & PSL.150..177S , doi : 10.1016/S0012-821X(97)00109-X
  11. Newhall, CG; Melson, WG (septiembre de 1983), "Actividad explosiva asociada al crecimiento de domos volcánicos", Journal of Volcanology and Geothermal Research , 17 ( 1–4 ): 111–131 , Bibcode : 1983JVGR...17..111N , doi : 10.1016/0377-0273(83)90064-1
  12. Cole, Paul D.; Neri, Augusto; Baxter, Peter J. (2015). «Capítulo 54 – Peligros de las corrientes de densidad piroclástica». En Sigurdsson, Haraldur (ed.). Enciclopedia de volcanes (2.ª ed.). Ámsterdam: Academic Press. pp. 943–956 . doi : 10.1016/B978-0-12-385938-9.00037-7 . ISBN   978-0-12-385938-9.
  13. "USGS: Glosario del Programa de Peligros Volcánicos - Criptodomo" . volcanoes.usgs.gov . Consultado el 23 de junio de 2018 .
  14. "USGS: Programa de Peligros Volcánicos CVO Monte Santa Helena" . volcanoes.usgs.gov . Archivado del original el 28 de mayo de 2018. Consultado el 23 de junio de 2018 .
  15. Donnadieu, F.; Merle, O.; Besson, JC. (2001). "Estabilidad del edificio volcánico durante la intrusión de un criptodomo". Boletín de Vulcanología . 63 (1): 61– 72. Bibcode : 2001BVol...63...61D . doi : 10.1007/s004450000122 .
  16. Complejo de domos de dacita de Chao en el Observatorio Terrestre de la NASA
  17. ↑ ¡ Correduras! por Erik Klemetti, profesor asistente de Geociencias en la Universidad de Denison .
  18. Eyjafjallajökull y Katla: vecinos inquietos
  19. "Shasta" . Volcano World . Universidad Estatal de Oregón . 2000. Consultado el 30 de abril de 2020 .
  20. "Volcán Soufrière St. Vincent (Antillas, San Vicente): el doble de longitud y volumen del nuevo domo de lava desde la última actualización" . www.volcanodiscovery.com . Consultado el 8 de abril de 2021 .
  21. Goto, Yoshihiko; Tsuchiya, Nobutaka (julio de 2004). "Morfología y estilo de crecimiento de un domo de lava dacítica submarino del Mioceno en Atsumi, noreste de Japón". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 134 (4): 255– 275. Bibcode : 2004JVGR..134..255G . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.03.015 .
  22. "Grupo Volcánico Tatun" . Programa de Vulcanismo Global, Institución Smithsonian . 11 de octubre de 2023. Consultado el 27 de noviembre de 2023 .
  23. Mapa del vulcanismo posterior a la caldera y del lago del cráter. Archivado el 4 de agosto de 2020 en Wayback Machine . Observatorio de Volcanes Cascades del USGS. Consultado el 31 de enero de 2014.
  • Programa Global de Vulcanismo: Domos de Lava
  • Glosario fotográfico de términos volcánicos del USGS: Domo de lava
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lava_dome&oldid=1341259556#Cryptodomes "