



.jpg/500px-Lava_tube_Big_island_Hawaii_(44459923190).jpg)
Un tubo de lava , o piroducto , [1] es un conducto natural formado por lava que fluye desde un respiradero volcánico y que se mueve debajo de la superficie endurecida de un flujo de lava. Si la lava del tubo se vacía, dejará una cueva .
Formación
Un tubo de lava es un tipo de cueva de lava que se forma cuando un flujo de lava de baja viscosidad desarrolla una costra continua y dura, que se engrosa y forma un techo sobre la corriente de lava que aún fluye. Los tubos se forman de una de dos maneras: ya sea por la formación de costra sobre los canales de lava o por flujos de pāhoehoe donde la lava se mueve bajo la superficie. [2]
La lava suele salir del punto de erupción en forma de canales. Estos canales tienden a permanecer muy calientes a medida que sus alrededores se enfrían. Esto significa que lentamente desarrollan paredes a su alrededor a medida que la lava circundante se enfría y/o a medida que el canal se derrite en su camino hacia la profundidad. Estos canales pueden llegar a ser lo suficientemente profundos como para formar una costra, formando un tubo aislante que mantiene la lava fundida y sirve como conducto para la lava que fluye. Este tipo de tubos de lava tienden a estar más cerca del punto de erupción de la lava.
Más lejos del punto de erupción, la lava puede fluir de forma no canalizada, en forma de abanico, al salir de su fuente, que suele ser otro tubo de lava que conduce de nuevo al punto de erupción. Estas áreas de lava que se mueven por la superficie, llamadas flujos pāhoehoe, se enfrían y forman una superficie lisa o rugosa y fibrosa. La lava continúa fluyendo de esta manera hasta que comienza a bloquear su fuente. En este punto, la lava subterránea todavía está lo suficientemente caliente como para salir en un punto, y a partir de este punto la lava comienza a funcionar como una nueva "fuente". La lava fluye desde la fuente anterior hasta este punto de salida a medida que la lava circundante del flujo pāhoehoe se enfría. Esto forma un canal subterráneo que se convierte en un tubo de lava. [3]
Características
Un amplio campo de lava suele estar formado por un tubo principal y una serie de tubos más pequeños que suministran lava al frente de uno o más flujos separados. Cuando el suministro de lava se detiene al final de una erupción o la lava se desvía hacia otro lugar, la lava del sistema de tubos se drena pendiente abajo y deja cuevas parcialmente vacías .
Estos tubos drenados comúnmente exhiben marcas de escalones en sus paredes que marcan las diversas profundidades a las que fluyó la lava, conocidas como cornisas de flujo o líneas de flujo, dependiendo de qué tan prominentemente sobresalgan de las paredes. Los tubos de lava generalmente tienen pisos de pāhoehoe , aunque esto a menudo puede estar cubierto por la ruptura del techo. Se puede encontrar una variedad de espeleotemas en los tubos de lava [4], incluyendo una variedad de formas de estalactitas generalmente conocidas como lavacicles , que pueden ser de las variedades de salpicadura, "diente de tiburón" o tubulares. Los lavacicles son los espeleotemas de tubo de lava más comunes. Las estalagmitas de goteo pueden formarse debajo de estalactitas de lava tubulares, y estas últimas pueden graduarse en una forma conocida como helictita de lava tubular . Un corredor es una gota de lava que se extruye desde una pequeña abertura y luego corre por una pared. Los tubos de lava también pueden contener depósitos minerales que generalmente toman la forma de costras o pequeños cristales , y con menos frecuencia, como estalactitas y estalagmitas. Algunas estalagmitas pueden contener un conducto central y se interpretan como hornitos extruidos desde el piso del tubo. [5]
Los tubos de lava pueden tener hasta 14-15 metros (46-49 pies) de ancho, aunque a menudo son más estrechos y corren entre 1 y 15 metros (3 pies 3 pulgadas - 49 pies 3 pulgadas) por debajo de la superficie. Los tubos de lava también pueden ser extremadamente largos; un tubo del flujo de Mauna Loa 1859 ingresa al océano a unos 50 kilómetros (31 millas) de su punto de erupción, y el sistema Cueva del Viento-Sobrado en el Teide , isla de Tenerife , tiene más de 18 kilómetros (11 millas) de largo, debido a extensas áreas de laberinto trenzado en las zonas superiores del sistema.
Un sistema de tubos de lava en Kiama , Australia , consta de más de 20 tubos, muchos de los cuales son rupturas de un tubo de lava principal. El más grande de estos tubos de lava tiene 2 metros (6,6 pies) de diámetro y tiene uniones en forma de columna debido a la gran superficie de enfriamiento. Otros tubos tienen uniones concéntricas y radiales. Los tubos están rellenos debido al bajo ángulo de pendiente de su emplazamiento.
Tubos de lava extraterrestres
Se han descubierto tubos de lava lunares [6] y se han estudiado como posibles hábitats humanos, que proporcionan protección natural contra la radiación. [7] Se han observado varios agujeros en la superficie lunar, incluido uno en la región de Marius Hills, con imágenes satelitales en ángulo que conducen a vacíos más anchos que los propios agujeros. [8] [9] Se considera que estos son posibles colapsos en tubos de lava lunares. [10] [11] [12]
Los tubos de lava marcianos están asociados con innumerables flujos de lava y canales de lava en los flancos del Monte Olimpo . Los tubos de lava parcialmente colapsados son visibles como cadenas de cráteres, y los abanicos de lava anchos formados por lava que emerge de tubos intactos del subsuelo también son comunes. [13] También se ha observado evidencia de tubos de lava marcianos en la región sureste de Tharsis y en el Monte Alba. [14] [15]
Las cuevas, incluidos los tubos de lava, se consideran biotopos candidatos de interés para la vida extraterrestre. [16]
Ejemplos notables
- Islandia
- Surtshellir – Durante mucho tiempo, este fue el tubo de lava más largo conocido del mundo. [17]
- Kenia
- Cueva de Leviatán : con 12,5 kilómetros, es el tubo de lava más largo de África. [18]
- Corea del Sur
- La cueva Manjang , de más de 8 kilómetros de largo y situada en la isla de Jeju , es un popular lugar turístico. [19]
- Estados Unidos
- Cueva Kazumura , Hawái : no solo es el tubo de lava más extenso del mundo, sino que con 65,5 kilómetros (40,7 millas) tiene la mayor extensión lineal de cualquier cueva conocida. [20]
Véase también
- Espeleología : pasatiempo recreativo que consiste en explorar sistemas de cuevas.
- Geología de la Luna – Estructura y composición de la Luna
- Cueva de lava : cueva formada en roca volcánica, especialmente una formada a través de procesos volcánicos.
- Hábitat marciano : instalaciones donde los humanos podrían vivir en Marte
- Espeleología – Ciencia de los sistemas kársticos y de cuevas
- Espeleotema : Estructura formada en una cueva por la deposición de minerales del agua.
Referencias
- ^ "Parque Nacional de los Volcanes de Hawái: tubos de lava". Servicio de Parques Nacionales . 28 de abril de 2020 . Consultado el 21 de julio de 2020 .
- ^ "Glosario del programa de riesgos volcánicos: tubo de lava". Servicio Geológico de los Estados Unidos . Consultado el 13 de junio de 2023 .
- ^ El tubo de lava virtual Archivado el 26 de julio de 2004 en Wayback Machine goodearthgraphics.com , gran sitio educativo sobre las características de los tubos de lava y cómo se forman, con muchas fotografías, consultado el 19 de junio de 2018
- ^ Bunnell, D. (2008). Caves of Fire: Inside America's Lava Tubes [Cuevas de fuego: dentro de los tubos de lava de Estados Unidos] . Sociedad Espeleológica Nacional, Huntsville, AL. ISBN 978-1-879961-31-9.
- ^ Polyak, Victor J.; Provencio, Paula P. (2020). "Las estalagmitas de lava y la columna de lava de estilo 'hornito' en la cueva Lava Column, monumento nacional El Malpais" (PDF) . Publicación especial de la Sociedad Geológica de Nuevo México . 14 : 37–40 . Consultado el 24 de octubre de 2020 .
- ^ Handwerk, Brian (26 de octubre de 2009). "Se descubre el primer 'tragaluz' lunar: ¿podría albergar una base lunar?". National Geographic. Archivado desde el original el 10 de octubre de 2011. Consultado el 27 de enero de 2011 .
- ^ "Análisis de seguridad radiológica de los tubos de lava lunares". Reunión de la División de Ciencias Planetarias de 2001. Sociedad Astronómica Estadounidense . Noviembre de 2001. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2002. Consultado el 7 de agosto de 2007 .
- ^ Robinson, MS; Ashley, JW; Boyd, AK; Wagner, RV; Speyerer, EJ; Ray Hawke, B.; Hiesinger, H.; van der Bogert, CH (1 de agosto de 2012). "Confirmación de huecos sublunares y capas delgadas en depósitos de mares". Ciencia planetaria y espacial . 69 (1): 18–27. Bibcode :2012P&SS...69...18R. doi :10.1016/j.pss.2012.05.008. ISSN 0032-0633.
- ^ Haruyama, Junichi; Morota, Tomokatsu; Kobayashi, Shingo; Sawai, Shujiro; Lucey, Paul G.; Shirao, Motomaro; Nishino, Masaki N. (2012), Badescu, Viorel (ed.), "Agujeros lunares y tubos de lava como recursos para la ciencia y la exploración lunares", Moon: Prospective Energy and Material Resources , Berlín, Heidelberg: Springer, págs. 139–163, doi :10.1007/978-3-642-27969-0_6, ISBN 978-3-642-27969-0, consultado el 20 de noviembre de 2024
- ^ Hooper, Donald M.; Ximenes, Samuel W.; Patrick, Edward L.; Wells, Ronald; Shaffer, Allison; Necsoiu, Marius (7 de febrero de 2023). "Concepto de la misión Leto para el reconocimiento ecológico del foso lunar de Marius Hills". The Planetary Science Journal . 4 (2): 26. Bibcode :2023PSJ.....4...26H. doi : 10.3847/PSJ/acaf87 . ISSN 2632-3338.
- ^ Honda, Tsutomu (10 de marzo de 2017). "Posible existencia de una cueva de lava debajo del Agujero de la Luna de Marius Hills".
{{cite journal}}: Requiere citar revista|journal=( ayuda ) - ^ Kolvenbach, Hendrik; Mittelholz, Anna; Stähler, Simon Christian; Iglesia, José; Brazo, Felipe; Bickel, Valentín; Walas, Krzysztof; Grott, Matías; Hamran, Svein-Erik; Karatekin, Özgür; Olivares-Méndez, Miguel Ángel; Coloma, Sofía; Pagnamenta, Marco; Gumiela, Michal; Aaron, Jordania (2024). "LunarLeaper: un concepto de misión para explorar el subsuelo lunar con un robot con patas de pequeña escala". Actas de la conferencia IAC 2024 . Federación Astronáutica Internacional. doi : 10.3929/ethz-b-000695498.
- ^ Richardson, JW et al. (2009). La relación entre los abanicos y tubos de lava en el Monte Olimpo en la región de Tharsis, Marte. Archivado el 28 de octubre de 2012 en la Wayback Machine 40th Lunar and Planetary Science Conference, Resumen n.° 1527, consultado el 19 de junio de 2018
- ^ Zhao, Jiannan; Huang, junio; Kraft, Michael D.; Xiao, largo; Jiang, Yun (15 de octubre de 2017). "Sistemas de tubos de lava en forma de crestas en el sureste de Tharsis, Marte". Geomorfología . 295 : 831–839. Código Bib : 2017Geomo.295..831Z. doi :10.1016/j.geomorph.2017.08.023. ISSN 0169-555X.
- ^ Crown, David A.; Scheidt, Stephen P.; Berman, Daniel C. (junio de 2022). "Distribución y morfología de los sistemas de tubos de lava en el flanco occidental del Monte Alba, Marte". Revista de investigación geofísica: planetas . 127 (6). Código Bibliográfico :2022JGRE..12707263C. doi : 10.1029/2022JE007263 . ISSN 2169-9097.
- ^ Idota, Tetsuya; Biagioni, Edoardo; Binsted, Kim (diciembre de 2018). "Exploración en enjambre de tubos de lava extraterrestres con comunicaciones ad hoc". 2018 6.ª Conferencia internacional IEEE sobre redes inalámbricas para el espacio y entornos extremos (WiSEE) . págs. 163–168. doi :10.1109/WiSEE.2018.8637325. ISBN . 978-1-5386-4244-3.S2CID61811871 .
- ^ "Sistema Surtshellir-Stefánshellir". Cuevas de Islandia . Showcaves. Archivado desde el original el 24 de abril de 2012. Consultado el 7 de agosto de 2007 .
- ^ Forti; Galli; Rossi (julio de 2004). "Minerogénesis de cuevas volcánicas de Kenia". Revista Internacional de Espeleología . 32 (1/4): 3–18. doi : 10.5038/1827-806X.32.1.1 . Archivado desde el original el 9 de abril de 2017 . Consultado el 7 de abril de 2017 .
- ^ Barclay, Jennifer (27 de abril de 2012). «10 razones por las que los viajeros no pueden alejarse de la isla de Jeju». CNN Travel. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2015. Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
- ^ Gulden, Bob (21 de junio de 2011). «Los tubos de lava más largos del mundo». Archivado desde el original el 15 de mayo de 2006. Consultado el 26 de junio de 2011 .
{{cite web}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace )