
Un volcán subacuático es un volcán formado por la erupción o el flujo de magma que ocurre bajo el agua (a diferencia de una erupción volcánica subaérea ). [ 1 ] Las erupciones volcánicas subacuáticas son significativamente más abundantes que las erupciones subaéreas y se estima que son responsables del 85 % del vulcanismo global en volumen. [ 2 ]
Los volcanes subacuáticos se pueden clasificar en tres tipos:
- Volcanes submarinos (que comprenden subtipos de aguas poco profundas y de aguas profundas)
- volcanes subglaciales
- volcanes lacustres
Los volcanes submarinos de aguas profundas forman montañas submarinas llamadas montes submarinos . Miles de montes submarinos volcánicos se encuentran dispersos por los fondos oceánicos. Otros volcanes subacuáticos pueden tener la forma de conos de toba de pendiente suave , aunque también pueden presentar pendientes más pronunciadas, como White Horse Bluff en el campo volcánico Wells Gray-Clearwater, en el centro-este de la Columbia Británica , Canadá . [ 3 ]
Comparación con volcanes subaéreos
Los volcanes subacuáticos pueden compararse con los volcanes subaéreos, que se forman y entran en erupción en tierra firme. Las principales diferencias en sus erupciones se deben a los efectos de la presión , la capacidad calorífica , la conductividad térmica del agua y la presencia de vapor y la reología del agua . La conductividad térmica del agua es aproximadamente 20 veces mayor que la del aire, y la del vapor es casi 50 veces mayor. [ 4 ]
El estudio de los volcanes subacuáticos ha cambiado sustancialmente. Los estudios modernos ofrecen observaciones frescas e inalteradas, y es posible ver y cartografiar las características de la superficie y conocer la profundidad del agua en las áreas que permiten la observación. Los estudios antiguos se basaban en secciones estratigráficas expuestas , que son más fáciles de observar e interpretar en el campo. [ 5 ] [ 6 ]
Flujos piroclásticos subacuáticos
Algunos geólogos restringen el término " depósitos de flujos piroclásticos subacuáticos" a unidades volcanoclásticas que presentan características de emplazamiento en estado caliente depositadas bajo el agua. Sin embargo, esto no siempre es posible debido al proceso posterior de alteración o diagénesis , como el que se observa en manantiales termales activos y la alteración hidrotermal asociada . Los depósitos provenientes de flujos piroclásticos, aquellos que interactúan con el agua antes de transformarse en flujos de masa sostenidos por agua, son denominados por algunos geólogos como "depósitos de flujos de detritos piroclásticos subacuáticos". [ 7 ] [ 8 ]
Por otro lado, los procesos asociados con la erupción , el transporte y la deposición son notablemente diferentes debido a la presencia de agua, incluyendo la capacidad de vaporizarse al entrar en contacto con ella, una alta densidad y la consiguiente presión de confinamiento , una alta viscosidad en relación con el aire y diferencias en la conductividad térmica/ capacidad calorífica específica del aire en relación con el agua. [ 4 ]
Depósitos en Honshu
Se puede inferir cierta comprensión de los volcanes subacuáticos a partir del conocimiento de los procesos volcánicos basados en sucesiones antiguas . Se han encontrado depósitos volcánicos subacuáticos en el sur de Honshu , [ 9 ] la isla más grande de las cuatro islas principales de Japón . Los cuatro depósitos volcánicos subacuáticos documentados ofrecen evidencia significativa para su estudio.
Características
Depósitos sedimentarios subacuáticos
Los depósitos volcánicos subacuáticos se asocian con depósitos sedimentarios subacuáticos , que abarcan desde depósitos costeros y marinos hasta depósitos de lutitas abisales. Desafortunadamente, las restricciones paleoprofundas para los estratos sedimentarios son escasas y están sujetas a interpretaciones contradictorias. Sin embargo, la profundidad de emplazamiento puede conjeturarse con un control mínimo de la profundidad del agua. Al determinar las características de los flujos piroclásticos en depósitos subaéreos versus subacuáticos, se suele creer que los flujos volcanoclásticos fluidizados por agua presentan una gradación normal en términos de todos sus componentes, excepto por los grandes bloques de pumita flotantes que se asientan para formar grandes capas de pumita. Sin embargo, dichas capas suelen considerarse depósitos de ignimbrita subaérea (flujos piroclásticos ricos en pumita). Por ello, no se consideran evidencia clara para la interpretación del agente fluidizante (gas caliente o agua) y, por lo tanto, solo pueden interpretarse en conjunto con otros criterios.
Características
Las características pueden clasificarse para inferir la erupción subacuática o el emplazamiento de depósitos piroclásticos silícicos . Los bloques de pumita más grandes ascienden durante un período de tiempo más prolongado (de minutos a horas) en comparación con los fragmentos de pumita más pequeños debido a los gases atrapados dentro de las vesículas y la posibilidad de que los fragmentos de ceniza fina sean arrastrados por la columna ascendente de gas y agua caliente debido a su baja densidad y peso. Por lo tanto, las erupciones piroclásticas silícicas subacuáticas pueden verse disminuidas en la fracción de tamaño grueso, así como en la fracción de tamaño de ceniza muy fina, según la flotabilidad del material en el medio acuático. Estas características son importantes para determinar el estilo de erupción subacuática y el mecanismo de emplazamiento. Las características de textura, como la morfología de los granos y la abundancia de tamaños de grano, también proporcionan información sobre el proceso del estilo de erupción, el transporte o las propiedades de flujo, ya sea turbulento o laminar .
exploración del fondo marino
La exploración del lecho marino ha revelado que se producen más erupciones volcánicas en el fondo del mar que en tierra firme. Sin embargo, los efectos del agua circundante y la presión hidrostática sobre las erupciones volcánicas silícicas en entornos subacuáticos no se comprenden del todo debido a la imposibilidad de observar y estudiar directamente las erupciones marinas profundas. Por ello, la información sobre las erupciones volcánicas recientes en aguas profundas sigue siendo incompleta y limitada.
Referencias
- ↑ Earle, Steven (23 de septiembre de 2019). «Capítulo 4: Vulcanismo» . Geología física (2.ª ed.). BCcampus. ISBN 978-1-77420-028-5.
- ↑ White, James DL; Smellie, John L.; Clague, David A. (2003), "Introducción: Un esquema deductivo y una visión general temática del vulcanismo explosivo subacuático" , en White, James DL; Smellie, John L.; Clague, David A. (eds.), Geophysical Monograph Series , vol. 140, Washington, DC: American Geophysical Union, pp. 1–23 , Bibcode : 2003GMS...140....1W , doi : 10.1029/140gm01 , ISBN 978-0-87590-999-8Consultado el 5 de julio de 2024.
- ↑ "Catálogo de volcanes canadienses - Wells Gray - Campo volcánico de Clearwater" . Archivado del original el 8 de octubre de 2006.
- 1 2 "Flujos piroclásticos subacuáticos" (PDF) . Universidad de Minnesota . 16 de noviembre de 2010. Archivado del original (PDF) el 29 de noviembre de 2014. Recuperado el 22 de julio de 2023 .
- ↑ Morton, Ron (19 de agosto de 2008). "Vulcanismo subacuático" (PDF) . Universidad de Minnesota . Archivado del original (PDF) el 20 de octubre de 2014. Recuperado el 23 de julio de 2023 .
- ↑ "La enciclopedia de los volcanes" . ScienceDirect . Consultado el 16 de abril de 2026 .
- ↑ Carey, Steven N.; Sigurdsson, Haraldur (febrero de 1980). "La ceniza de roseau: depósitos de tefra de aguas profundas de una erupción importante en Dominica, arco de las Antillas Menores". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 7 ( 1– 2): 67– 86. Bibcode : 1980JVGR....7...67C . doi : 10.1016/0377-0273(80)90020-7 .
- ↑ de Haas, Tjalling; Santa, Nikoleta; de Lange, Sjoukje I.; Pudasaini, Shiva P. (septiembre de 2020). "Similitudes y contrastes entre los depósitos subaéreos y subacuáticos de flujos de detritos desencadenados subaéreamente: un estudio experimental análogo". Journal of Sedimentary Research . 90 (9): 1128– 1138. Bibcode : 2020JSedR..90.1128D . doi : 10.2110/jsr.2020.020 .
- ↑ Yamamoto, Hiroaki; Ishikawa, Ken'Ichi (2006). "Geología y petrología de las rocas volcánicas de Banji-iwa, arco del noreste de Honshu, Japón" . Revista Japonesa de Ciencias Mineralógicas y Petrológicas . 35 (2): 53. Bibcode : 2006JMMPS..35...53Y . doi : 10.2465/gkk.35.53 .
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