Unter aktive Vulkane sitzt Magma im Kühlhaus
Schlagen Sie das ikonische Bild eines hohen, schneebedeckten Vulkans sitzend auf einem flüssigen Pool von heißen, flüssigen Magma. Es stellt sich heraus, dass viele Vulkane Kühllagerung bevorzugen, schlägt eine neue Studie.
Die Ergebnisse stammen aus einer detaillierten Studie von Kristallen in Laven an Oregons Mount Hood, aus zwei verschiedenen Eruptionen vor 220 Jahren und vor ca. 1.500 Jahren. Diese Kristalle im Inneren der Magmakammer des Vulkans gebildet und bieten eine Chronologie und eine Temperatur-Geschichte.
Die Kristalle Märchen erzählt – sie wurden unter dem Vulkan bei überraschend Kälte, 100.000 Jahre lang gefangen. Kein kochendes Super-Bösewicht Lair für diese winzigen Stückchen Plagioklas. Stattdessen das Magma war so kalt, es war wie ein Glas Honig von alten aus dem Kühlschrank-klebrig und voller Kristalle. Das bedeutet, dass die meiste Zeit, es war zu träge, ausbrechen. Die Forscher glauben, dass es dauerte einen heißen Kuss frisches Magma steigt aus den Tiefen der Erde, um geschmolzenes Gestein erhitzen, bis es dünn genug, um Explosion in den Himmel war. [50 erstaunliche Vulkan Tatsachen]
"Dies sagt uns, die daß den Standardzustand des Magmas für dieses System ist, dass es ausgebrochen werden kann nicht," sagte Kari Cooper, Geochemiker an der University of California, Davis. "Das bedeutet, dass ein Magma, die ausbrechen kann eine spezielle Bedingung ist. Unsere Erwartung ist, dass es viele Vulkane, die sich auf diese Weise zu Verhalten. "
Die Ergebnisse wurden veröffentlicht in der Zeitschrift Nature (16 Februar) heute.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vulkane für flüssiges Magma Überwachung des kommenden Eruptionen warnen konnte. Nicht alle Arten von Vulkanen Verhalten sich wie Mount Hood – zum Beispiel Hawaii, ist auf einen riesigen Hotspot anders, gebaut – aber die meisten der weltweit aktivsten Vulkane sind ähnliche Einstellungen.
"Wenn Sie einen Körper von Magma, die eine hohe Menge an Flüssigkeit hat sehen können, vielleicht dieses Magma ist immer bereit, ausbrechen oder hat zumindest einige potenzielle ausbrechen,", sagte Co-Studienautor Adam Kent, Geologe an der Oregon State University. "Es wäre ein Slam-Dunk-Garantie nicht."
Die flüssigen Abschaltung ca. 50 Prozent Kristalle ist, sagten die Forscher. Mehr Kristalle als das und das Magma ist zu dick, squeeze-out Frakturen an die Oberfläche führt.
In der kalten zone
Mount Hood ist ein Subduction Zone Vulkan, sitzend auf einer Kollision wo schiebt eine der tektonischen Platten der Erde in den Mantel, die heißer Schicht unter der Erdkruste, unter einer anderen Platte. Flüssigkeiten, veröffentlicht von der absteigenden Platte schmelzen Felsen, die an die Oberfläche, schließlich bildet Vulkane besteigen.
Blick auf den "Ring Of Fire" rund um den Pazifischen Ozean zeigt den Zusammenhang zwischen Subduktionszonen und Vulkane. Im Landesinneren von jedem Subduktionszone liegt eine Kette von speienden Vulkane genannt einen vulkanischen Bogen, wie Oregon Cascades, Alaskas Aleuten und Indonesiens 130 aktive Vulkane.
"Wir haben teilweise Datensätze für andere Systeme, und sie alle scheinen sich bemerkenswert ähnlich, wo sie verbringen die meiste Zeit kalt," sagte Cooper.
Ein fast identischer Prozess, um Mount Hood den letzten Eruptionen ereignete sich Anfang der 1990er Jahre auf Mount Pinatubo, Kent hinzugefügt. "Menschen die Ankunft dieser heißer Magma von unten sehen konnte, und es schließlich initiiert eine Eruption," sagte er.
Mount Hood kühl Magma-Reservoir sitzt etwa 2,5 bis 3 Meilen (4 bis 5 Kilometer) unter der Oberfläche. Die Temperatur ist in der Regel 1.380 Grad Fahrenheit (750 Grad Celsius), nach einer Analyse der Kristalle.
Cooper und Kent denke das Magma gespeichert unter Mount Hood schnell verschiebt sich von kalt nach heiß angekommen neueres, wärmeres geschmolzenes Gestein von niedrigeren Ebenen tiefer in der Erde Kruste oder Mantel.
"Sehen wir chemische Spuren von neuen Magma [mit dem alten] reagieren, und die Zeit bis Ausbruch war nur noch Tage bis Wochen, vielleicht Monate," sagte Cooper.
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