Курсовая работа: Вулканизм на Земле и его географические следствия
ГЛАВА 3. ПОСТВУЛКАНИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ И РОЛЬ ВУЛКАНИЗМА В ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕЛЬЕФА И КЛИМАТА ЗЕМЛИ
3.1
Поствулканические явления
После
извержений, когда активность вулкана прекращается навсегда либо он только
«дремлет» в течение тысяч лет, на самом вулкане и в его окрестностях происходят
процессы, связанные с остыванием магматического очага. Эти процессы называются поствулканическими.
Выходы
вулканических газов на поверхность называются фумаролами (от лат.
«фумо» — дым).
Очень
часто фумаролы приурочены к радиальным и кольцевым трещинам на вулканах (рис.
3.1). Фумарольные газы связаны как с первичными эманациями из магматического
расплава, так и с нагреванием грунтовых вод и превращением их в пар. Фумаролы
подразделяют на сухие высокотемпературные, кислые, щелочно-нашатырные, сернистые,
или сероводородные (сольфатары, от итал. «сульфур» — сера) и углекислые
(мофетты, от итал. «мофетта» — место зловонных испарений). Знаменитые фумаролы
вулкана Сольфатара около Неаполя действуют уже тысячи лет без изменения.
Мофетты — это фумаролы с температурой 100°С и ниже, выделяющие преимущественно
углекислоту с примесью азота, водорода, метана и располагающиеся вблизи
действующих вулканов или в области потухших вулканов (рис. 3.1.). Впадины, где
находятся мофетты, называют долинами смерти, так как животные, попадая туда,
задыхаются из-за скопления тяжелого СО2 [11].

Рис.
3.1 Фумаролы Камчатки [33]
Горячие
источники, или термы, широко распространены в областях современного и новейшего
вулканизма. Однако не все термы связаны с вулканами, так как с глубиной
температура увеличивается, и в районах с повышенным геотермическим градиентом
циркулирующая атмосферная вода нагревается до высоких температур. Горячие
источники вулканических областей (например, в Йеллоустонском парке США, в
Италии, Новой Зеландии, на Камчатке, на Кавказе) обладают изменчивым составом
воды и разной температурой. Горячие воды изменяют окружающие породы, откладывая
в них окислы и сульфиды железа и изменяя их до глины, превращающейся в кипящую
грязь, как, например, в районе Паужетки на Камчатке, где известны
многочисленные булькающие котлы с красноватой грязью температурой около 100°С.
Гейзеры
— это горячие источники, вода которых периодически фонтанирует и выбрасывается
вверх на десятки метров. Свое название такие источники получили от Великого
Гейзера в Исландии, струя которого 200 лет назад била вверх на 60 м каждые полчаса. Ряд гейзеров, несомненно, связан с вулканическими районами, например, в
Исландии, на Камчатке, в Индонезии, Кордильерах Северной Америки, в Японии и
других местах. Высота фонтана гейзеров, как и температура воды на выходе,
сильно различается, но последняя обычно колеблется от 75° до 100°С. Характерной
чертой гейзеров является их короткая жизнь, часто они «умирают» за счет обвалов
стенок канала, понижения уровня грунтовых вод и т.д. Наиболее грандиозным
гейзером был Уаймангу (что значит «Крылатая вода») в Новой Зеландии,
существовавший всего 5 лет и выбрасывавший мощный фонтан почти на полкилометра
вверх. Интервалы между извержениями у гейзеров варьируют от нескольких минут до
часов и дней. Большое количество растворенных веществ в горячей воде гейзеров
откладывается вокруг их устья, образуя скопления гейзеритов.
Наиболее
удовлетворительный механизм функционирования гейзера, предложенный еще в
прошлом веке, заключается в том, что в трубообразном канале, заполненном водой,
нижняя часть ее столба нагревается выше точки кипения (рис.3.2). Однако за счет
веса столба воды предотвращается вскипание. Наконец, кипение все же начинается
в каком-то месте, и ряд расширяющихся пузырей выталкивает часть воды из столба,
что сразу же вызывает падение давления внизу столба воды, мгновенно начинается
бурное кипение. Процесс идет лавинообразно, пока вся вода не превратится в пар,
и он не вытолкнет вверх всю горячую воду. Затем канал вновь наполнится водой,
она нагреется, и процесс начнется сначала.
Кислотные
озера
— это озера, образовавшиеся в кальдере вулкана из-за сильного насыщения воды кислотными
составляющими. Такие озера встречаются на Камчатке, в Африке. Насыщенность
кислотами бывает настолько велика, что быстро приводит в непригодное состояние
большинство химических сосудов для взятия проб, не говоря уже об опасности для
живого организма (рис. 3.3) [11].

Рис.
3.2. Стадии действия гейзера [34]

Рис.
3.3. Кислотное озеро – кальдера. Вулкан
Малый Семячик на Камчатке [36]
3.2
Роль вулканизма в преобразовании рельефа и климата Земли
Воздействие
вулканических процессов на рельеф необыкновенно обширно. Особой формой
макрорельефа являются собственно вулканические постройки крупного размера
(горы-вулканы) — Ключевская сопка, Кроноцкая сопка, Авача, Толбачик,
Безымянный, Шивелуч и т. д. и шлаковые конусы. Особые формы рельефа
представляют собой застывшие вулканические потоки (кегурники) и скопления
рыхлого материала, в большом количестве встречающиеся в отрицательных формах
рельефа. Извержения, как правило, приводят к резкому таянию ледников и снегов,
вызывающему сход лавин и селей, которые проявляют опосредованное воздействия
вулканического фактора на рельеф. [37].
Вулканические
извержения могут влиять на климат в регионах, расположенных далеко за пределами
зоны выпадения кислотных дождей, возникающих при пассивной дегазации. Газ или
пепел от эруптивной колонны, проникающий в стратосферу, может разноситься по
всему полушарию высотными воздушными течениями. Если извержение происходит
ближе к экватору, затронутыми оказываются оба полушария. Основание стратосферы
находится примерно в 9 км над уровнем моря у полюсов и в 16 км у экватора, поэтому туда может попасть лишь материал вулканического извержения мощностью не
менее 3 или 4 по шкале VEI [15].
Одним из важнейших
типов аэрозоля, оказывающих влияние на климатическую систему, является
вулканический аэрозоль, который образуется за счет выбросов продуктов
извержения вулканов в стратосферу (см. табл. 3.1). Фоновое количество
серосодержащих аэрозолей определяется притоком серосодержащих газообразных
соединений их тропосферы. К наиболее крупным вулканическим извержениям
последних 300 лет можно отнести извержения вулканов Тамбора (Индонезия) в 1815 г. (с объемом выбросов около 150 км 3 ), Косегуина (Никарагуа) в 1935 г. (с объёмом выбросов около 50 км3), Катмай на Аляске (20 км3) в 1912 г., Кракатау в Индонезии (18 км3) в 1883 г., 15-16 июня 1991 г. На о. Лусон (Филиппины) произошло наиболее сильное в 20-м веке извержение 21 млн. т. За три
недели вулканическое облако обошло Землю три раза, двигаясь в восточном
направлении со скоростью 20м/с, во время чего и произошло формирование
стратосферного аэрозоля. В первый месяц большая часть аэрозольной массы
концентрировалась в поясе между 20˚ и 30˚с.ш., однако через несколько
месяцев вулканический аэрозоль был распределён уже над всем земным шаром [20].
Таблица 3.1
Состав
вулканических газов, % по объему [20]
Местоположение |
Газы |
H2O
|
СО2
|
N2
|
Сl |
S |
Н2
|
СО |
Гавайи в среднем |
79,3 |
11,6 |
1,3 |
0,05 |
6,9 |
0,6 |
0,4 |
Килауэа, Гавайи |
97,3 |
2,3 |
- |
- |
0,43 |
0,23 |
- |
Эрта-Але, Эфиопия |
86 |
6,0 |
0,07 |
0,4 |
2,7 |
4,7 |
0,4 |
Исландия |
79,4 |
10,0 |
0,18 |
0,4 |
7,0 |
1,5 |
0,5 |
Лассен-Пик, |
93,7 |
2,1 |
0,6 |
0,3 |
0,9 |
0,4 |
0,6 |
Калифорния |
|
|
|
|
|
|
|
Частицы пепла и
аэрозольные капли поглощают солнечный свет, что приводит к понижению
температуры на Земле и в нижних слоях атмосферы. Таким образом, крупное
вулканическое извержение нагревает верхние слои атмосферы, где происходит
абсорбция, но охлаждает поверхность и нижнюю часть атмосферы. Микроскопические
частицы пепла, выброшенные в стратосферу, осаждаются примерно за три месяца, но
аэрозольные капли серной кислоты могут плавать в воздухе в течение нескольких
лет. Таким образом, крупные извержения, связанные с мощными выбросами двуокиси
серы, оказывают наиболее значительное и устойчивое влияние на климат. Пепловые
и газовые облака от нескольких извержений, проникавшие в стратосферу за
последние 250 лет, могли оказывать такое воздействие, главным образом поглощая
солнечный свет, но, также нарушая химическое равновесие, что привело к
временному уменьшению количества озона, защищающего поверхность земли от
вредного ультрафиолетового излучения. Очень крупное извержение может оказать
пагубный эффект на глобальную экономику, изменив климат и разрушив экосистемы,
которые уже стали неустойчивыми из-за человеческой деятельности.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5 |