
Los conos volcánicos se encuentran entre las formas del relieve volcánico más simples . Se forman por la eyección de material de una chimenea volcánica , que se acumula alrededor de la misma formando un cono con un cráter central. Existen diferentes tipos de conos volcánicos, según la naturaleza y el tamaño de los fragmentos eyectados durante la erupción. Entre los tipos de conos volcánicos se incluyen los estratoconos , los conos de salpicaduras , los conos de toba y los conos de ceniza . [ 1 ] [ 2 ]
Estratocono

Los estratoconos son grandes volcanes cónicos formados por flujos de lava , rocas piroclásticas de erupción explosiva e intrusiones ígneas, generalmente centrados alrededor de una chimenea cilíndrica. A diferencia de los volcanes en escudo , se caracterizan por un perfil escarpado y erupciones explosivas y efusivas periódicas, a menudo alternadas . Algunos presentan cráteres colapsados llamados calderas . El núcleo central de un estratocono suele estar dominado por rocas intrusivas que varían desde unos 500 metros (1600 pies) hasta varios kilómetros de diámetro. Este núcleo central está rodeado por múltiples generaciones de flujos de lava, muchos de ellos brechados , y una amplia gama de rocas piroclásticas y detritos volcánicos reelaborados. El estratocono típico es un volcán andesítico a dacítico asociado a zonas de subducción . También se les conoce como volcanes estratificados, conos compuestos, volcanes estratificados, conos de tipo mixto o volcanes de tipo vesuviano. [ 1 ] [ 2 ]
Cono de salpicaduras

Un cono de salpicaduras es una colina o montículo bajo y de laderas empinadas, formado por fragmentos de lava soldados, denominados salpicaduras, que se han formado alrededor de una fuente de lava que emana de una chimenea central. Típicamente, los conos de salpicaduras tienen entre 3 y 5 metros (9,8 y 16,4 pies) de altura. En el caso de una fisura lineal, la erupción de la lava crea amplios terraplenes de salpicaduras, llamados murallas de salpicaduras, a ambos lados de la fisura. Los conos de salpicaduras son más circulares y tienen forma de cono, mientras que las murallas de salpicaduras son formaciones lineales similares a muros. [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]
Los conos y terraplenes de salpicaduras se forman típicamente por la erupción de lava asociada a lavas máficas , altamente fluidas, como las que erupcionan en las islas hawaianas. Cuando las gotas de lava fundida, llamadas salpicaduras, son expulsadas al aire por una fuente de lava, pueden no tener el tiempo necesario para enfriarse por completo antes de impactar contra el suelo. En consecuencia, las salpicaduras no son completamente sólidas, como el caramelo blando , al caer y se adhieren a las salpicaduras subyacentes mientras ambas suelen deslizarse lentamente por el costado del cono. Como resultado, las salpicaduras forman un cono compuesto de salpicaduras aglutinadas o soldadas entre sí. [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]
Conos de toba

Un cono de toba , a veces llamado cono de ceniza , es un pequeño cono volcánico monogenético producido por explosiones freáticas (hidrovolcánicas) directamente asociadas con magma que asciende a la superficie a través de un conducto desde un reservorio de magma profundo. Se caracterizan por bordes altos con un relieve máximo de 100 a 800 metros (330 a 2620 pies) sobre el fondo del cráter y pendientes pronunciadas de más de 25 grados. Suelen tener un diámetro de borde a borde de 300 a 5000 metros (980 a 16 400 pies) . Un cono de toba se compone típicamente de depósitos de flujo piroclástico y oleada de estratificación gruesa creados por corrientes de densidad alimentadas por la erupción y capas de escoria de bomba derivadas de la caída de su columna eruptiva. Las tobas que componen un cono de toba suelen estar alteradas, palagonitizadas , ya sea por su interacción con el agua subterránea o cuando se depositaron en un ambiente cálido y húmedo. Los depósitos piroclásticos de los conos de toba se diferencian de los depósitos piroclásticos de los conos de salpicaduras por la ausencia o escasez de salpicaduras de lava, el menor tamaño de grano y la excelente estratificación. Por lo general, aunque no siempre, los conos de toba carecen de flujos de lava asociados. [ 2 ] [ 5 ]
Un anillo de toba es un tipo relacionado de pequeño volcán monogenético que también se produce por explosiones freáticas (hidrovolcánicas) directamente asociadas con magma que asciende a la superficie a través de un conducto desde un reservorio de magma profundo. Se caracterizan por bordes con perfiles topográficos bajos y anchos, y pendientes suaves de 25 grados o menos. El espesor máximo de los detritos piroclásticos que componen el borde de un anillo de toba típico suele ser delgado, entre menos de 50 metros (160 pies) y 100 metros (330 pies) . Los materiales piroclásticos que componen su borde consisten principalmente en depósitos de oleadas volcánicas y caídas de aire relativamente frescos e inalterados, con estratificación fina y bien definida. Sus bordes también pueden contener cantidades variables de roca encajante local (roca madre) expulsada del cráter. A diferencia de los conos de toba, el cráter de un anillo de toba generalmente se ha excavado por debajo de la superficie del terreno. Como resultado, el agua suele llenar el cráter de un anillo de toba para formar un lago una vez que cesan las erupciones. [ 2 ] [ 5 ]
Tanto los conos de toba como sus anillos de toba asociados se formaron por erupciones explosivas desde una chimenea donde el magma interactúa con aguas subterráneas o cuerpos de agua poco profundos, como los que se encuentran en lagos o mares. La interacción entre el magma, el vapor en expansión y los gases volcánicos dio como resultado la producción y eyección de detritos piroclásticos de grano fino llamados ceniza , con la consistencia de la harina . La ceniza volcánica que compone un cono de toba se acumuló como caída de columnas de erupción, de oleadas volcánicas de baja densidad y flujos piroclásticos, o una combinación de estos. Los conos de toba se asocian típicamente con erupciones volcánicas en cuerpos de agua poco profundos, y los anillos de toba se asocian con erupciones en sedimentos saturados de agua y roca madre o permafrost . [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ]
Junto con los conos de escoria, los conos de toba y sus anillos de toba asociados se encuentran entre los tipos de volcanes más comunes en la Tierra. Un ejemplo de cono de toba es Diamond Head en Waikīkī , Hawái . [ 2 ] Los grupos de conos con fosas observados en la región de Nephentes/Amenthes de Marte , en el margen sur de la antigua cuenca de impacto de Utopia, se interpretan actualmente como conos y anillos de toba. [ 7 ]
Cono de ceniza


Los conos de ceniza , también conocidos como conos de escoria y, menos comúnmente, montículos de escoria , son pequeños conos volcánicos de laderas empinadas formados por fragmentos piroclásticos sueltos , como escoria volcánica, cenizas volcánicas o escoria . [ 1 ] [ 8 ] Consisten en detritos piroclásticos sueltos formados por erupciones explosivas o fuentes de lava desde una única chimenea, generalmente cilíndrica. A medida que la lava cargada de gas es expulsada violentamente al aire, se rompe en pequeños fragmentos que se solidifican y caen como cenizas, escoria o clinker alrededor de la chimenea para formar un cono que a menudo es notablemente simétrico; con pendientes entre 30 y 40°; y una planta casi circular. La mayoría de los conos de ceniza tienen un cráter en forma de cuenco en la cima. [ 1 ] Los diámetros basales de los conos de ceniza promedian alrededor de 800 metros (2600 pies) y varían de 250 a 2500 metros (820 a 8200 pies) . El diámetro de sus cráteres varía entre 50 y 600 metros (160 y 1970 pies) . Los conos de ceniza rara vez se elevan más de 50 a 350 metros (160 a 1150 pies) sobre su entorno. [ 2 ] [ 9 ]
Los conos de ceniza suelen aparecer como conos aislados en grandes campos volcánicos basálticos. También se presentan en grupos anidados asociados a complejos de anillos de toba y maares. Finalmente, son comunes como conos parásitos y monogenéticos en complejos de escudos y estratovolcanes. A nivel mundial, los conos de ceniza son la forma volcánica más típica que se encuentra en los campos volcánicos intraplaca continentales y también aparecen en algunas zonas de subducción. Parícutin , el cono de ceniza mexicano que nació en un campo de maíz el 20 de febrero de 1943, y Sunset Crater en el norte de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, son ejemplos clásicos de conos de ceniza, al igual que los antiguos conos volcánicos encontrados en el Monumento Nacional de Petroglifos de Nuevo México . [ 2 ] [ 9 ] Se argumenta que las colinas en forma de cono observadas en imágenes satelitales de las calderas y conos volcánicos de Ulysses Patera , [ 10 ] Ulysses Colles [ 11 ] e Hydraotes Chaos [ 12 ] son conos de ceniza.
Los conos de ceniza suelen entrar en erupción una sola vez, como el Parícutin. Por ello, se consideran volcanes monogenéticos y la mayoría forman campos volcánicos monogenéticos . Los conos de ceniza suelen estar activos durante periodos muy breves antes de volverse inactivos. Sus erupciones duran desde unos pocos días hasta unos pocos años. De las erupciones de conos de ceniza observadas, el 50% duraron menos de 30 días y el 95% cesaron en el plazo de un año. En el caso del Parícutin, su erupción duró nueve años, de 1943 a 1952. Rara vez entran en erupción dos, tres o más veces. Las erupciones posteriores suelen producir nuevos conos dentro de un campo volcánico, separados por distancias de unos pocos kilómetros y con intervalos de entre 100 y 1000 años. Dentro de un campo volcánico, las erupciones pueden ocurrir durante un periodo de un millón de años. Una vez que cesan las erupciones, al no estar consolidados, los conos de ceniza tienden a erosionarse rápidamente a menos que se produzcan nuevas erupciones. [ 2 ] [ 9 ]
conos sin raíz
Los conos sin raíz , también llamados pseudocráteres , son conos volcánicos que no están directamente asociados con un conducto que haya traído magma a la superficie desde un reservorio profundo. Generalmente, se reconocen tres tipos de conos sin raíz: conos litorales , cráteres de explosión y hornitos . Los conos litorales y los cráteres de explosión son el resultado de explosiones leves generadas localmente por la interacción de lava caliente o flujos piroclásticos con agua. Los conos litorales se forman típicamente en la superficie de un flujo de lava basáltica donde este ha entrado en una masa de agua, generalmente un mar u océano. Los cráteres de explosión se forman donde la lava caliente o los flujos piroclásticos han cubierto terrenos pantanosos o saturados de agua. Los hornitos son conos sin raíz compuestos de fragmentos de lava soldados y se formaron en la superficie de flujos de lava basáltica por el escape de gas y coágulos de lava fundida a través de grietas u otras aberturas en la corteza del flujo de lava. [ 1 ] [ 9 ] [ 13 ]
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 7 Poldervaart, A (1971). «Volcanicidad y formas de cuerpos extrusivos». En Green, J; Short, NM (eds.). Volcanic Landforms and Surface Features: A Photographic Atlas and Glossary . Nueva York: Springer-Verlag. pp. 1–18 . ISBN 978364265152-6.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Schmincke, H.-U. (2004). Vulcanismo . Berlín, Alemania: Springer-Verlag. ISBN 978-3540436508.
- 1 2 "Cono de salpicaduras" . Programa de Peligros Volcánicos, Glosario Fotográfico . Servicio Geológico de los Estados Unidos, Departamento del Interior de los Estados Unidos. 2008.
- 1 2 "Muralla de salpicaduras" . Programa de Peligros Volcánicos, Glosario Fotográfico . Servicio Geológico de los Estados Unidos, Departamento del Interior de los Estados Unidos. 2008.
- 1 2 3 Wohletz, KH; Sheridan, MF (1983). "Explosiones hidrovolcánicas; II, Evolución de anillos y conos de toba basáltica" . American Journal of Science . 283 (5): 385– 413. Bibcode : 1983AmJS..283..385W . doi : 10.2475/ajs.283.5.385 .
- ↑ Sohn, YK (1996). "Procesos hidrovolcánicos que forman anillos y conos de toba basáltica en la isla de Cheju, Corea". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 108 (10): 1199– 1211. Bibcode : 1996GSAB..108.1199S . doi : 10.1130/0016-7606(1996)108 < 1199:HPFBTR > 2.3.CO ; 2 .
- ↑ Brož, P.; Hauber, E. (2013). "Anillos y conos de toba hidrovolcánica como indicadores de erupciones explosivas freatomagmáticas en Marte" (PDF) . Journal of Geophysical Research: Planets . 118 (8): 1656– 1675. Bibcode : 2013JGRE..118.1656B . doi : 10.1002/jgre.20120 .
- ↑ "Cono de ceniza" . Programa de Peligros Volcánicos, Glosario Fotográfico . Servicio Geológico de los Estados Unidos, Departamento del Interior de los Estados Unidos. 2008.
- 1 2 3 4 Cas, RAF y JV Wright (1987) Sucesiones volcánicas: modernas y antiguas, 1.ª ed. Chapman & Hall, Londres, Reino Unido. pp. 528 ISBN 978-0412446405
- ↑ Plescia, JB (1994). "Geología de los pequeños volcanes de Tharsis: Jovis Tholus, Ulysses Patera, Biblis Patera, Mars". Icarus . 111 (1): 246– 269. Bibcode : 1994Icar..111..246P . doi : 10.1006/icar.1994.1144 .
- ↑ Brož, P.; Hauber, E. (2012). "Un campo volcánico único en Tharsis, Marte: conos piroclásticos como evidencia de erupciones explosivas". Icarus . 218 (1): 88– 99. Bibcode : 2012Icar..218...88B . doi : 10.1016/j.icarus.2011.11.030 . hdl : 11104/0206070 .
- ↑ Meresse, Sandrine; Costard, François; Mangold, Nicolas; Masson, Philippe; Neukum, Gerhard; el equipo de coinvestigadores del HRSC (2008). "Formación y evolución de los terrenos caóticos por subsidencia y magmatismo: Hydraotes Chaos, Marte". Icarus . 194 (2): 487– 500. Bibcode : 2008Icar..194..487M . doi : 10.1016/j.icarus.2007.10.023 .
- ↑ Wentworth, C., y G. MacDonald (1953) Estructuras y formas de rocas basálticas en Hawái. Boletín n.º 994. Servicio Geológico de los Estados Unidos, Reston, Virginia. 98 págs.
- Conos volcánicos