Sopečné erupce‎ > ‎

Vulkánské erupce

1. Charakter vulkánských erupcí (♣♣)
2. Produkty vulkánských erupcí (♣♣)
3. Kornaté bomby (♣♣♣)
4. STUDIJNÍ CENTRUM
5. Související kapitoly
6. Externí odkazy
7. Citace a zdroje

↑ nahoru Charakter vulkánských erupcí (♣♣)


Viz. 1: Poměrně slabá vulkánská erupce indonéské sopky Anak Krakatau v dubnu 2009.zdroj

Vulkánské erupce souvisejí s přítomností velice viskózního magmatu, andezitického až rhyolitového složení. Tento typ taveniny obsahuje velké množství plynů, které ovšem nemohou, na rozdíl od bazaltových směsí, z magmatu volně unikat. V jícnu sopky tak postupně narůstá tlak, až nakonec dojde k jeho náhlému uvolnění explozí. Síla takového výbuchu je přímo úměrná množství nahromaděných plynů[1]. Explozivní charakterG vulkánské aktivity je dále podporován tuhnutím viskózní lávy přímo v jícnu sopky (vznik jakési zátky) nebo tvorbou vulkanických dómůG mezi jednotlivými epizodami činnosti[2]. Tyto epizody jsou převážně nepravidelné s intervaly zpravidla v řádech několika měsíců[3]. Pokud dojde ke kolapsu dómu, mohou být erupce doplněny vznikem pyroklastických proudůG, jen výjimečně jsou ale doprovázeny výlevy tekuté lávy. Kromě italského Vulkánu, který propůjčil své jméno nejen tomuto typu sopečných erupcí, ale i souhrnnému pojmu vulkanismus a všem jeho odvozeninám, vykazovaly v současnosti prvky vulkánské aktivity například japonská Sakurajima, kostarické Irazu nebo indonéská Anak Krakatoa[4].

Více o vulkanických hrozbách
Více o složení a vlastnostech magmatu

↑ nahoru Produkty vulkánských erupcí (♣♣)


Obr. 1: Vulkánské erupce indonéské sopky Anak Krakatau v červenci 2009. Charakteristická je přítomnost velkého množství pevných pyroklastik, především bomb, které jsou při explozích vystřelovány z jícnu sopky.zdroj

Pyroklastický materiál
G, který je produkován vulkánskými explozemi, může mít velikost i poměrně velkých bloků ztuhlé lávy, většinu ale tvoří jemný prach, ukazující na vysokou míru fragmentace materiálu v důsledku jak činnosti plynných komponent, tak vysoké míry explozivity erupcí[5]. Bloky ztuhlé horninové taveniny a jemný částice tefryG jsou tak hlavními stavebními prvky sopečného kužele. Při samotné erupci dosahuje obvykle pyroklatický oblakG výšek 5 - 10 km, v ojedinělých případech může být ale vynesen až do 40 km[6]. Celkový objem tefry je nevelký, zpravidla méně 1 km3, jeho rozptyl ale může být zaznamenán i v poměrně velkých vzdálenostech[7]. Charakteristickým poznávacím znakem pyroklastik vulkánské aktivity je fakt, že při pohybu ve vzduchu nejsou formovány v oblé tvary. To je způsobeno jednak velikým podílem horninového materiálu samotného sopečného kužele, který je rozmetán při výbuchu, ale rovněž vysokou viskozitou zdrojového magmatu, které při kontaktu s chladnější atmosférou poměrně rychle ztrácí plasticitu a tuhne v kompaktní bomby a bloky[8].

Více o hrozbách spadu tefry

↑ nahoru Kornaté bomby (♣♣♣)


Obr. 2: Dva příklady kornatých bomb vytvořené činností americké sopky St. Helens (A) resp. Crater Peak (B).zdroj

Pro erupce vulkánského typu je charakteristická přítomnost tzv. kornatých bomb[9]. Kornaté bomby se od obvyklých sopečných bomb liší svou strukturou, připomínající rozpraskaný bochník chleba. Tato pyroklastická tělesa souvisejí opět s vysokou viskozitou zdrojové taveniny a s vysokým obsahem plynné složky. Při kontaktu s atmosférou dochází k rychlému utuhnutí vnějšího obalu bomby, její vnitřek ale zůstává i po dopadu stále z části natavený. Plyny unikající z tuhnoucího středu pak způsobují praskání vnější kůry a formování příznačné struktury těchto pyroklastik
G[10].

--- Více o typech pyroklastik


↑ nahoru Studijní centrum

Kontrolní otázky a testy
  • Jaké jsou základní znaky vulkánských erupcí?
  • Jaké typy pyroklastického materiálu jsou typické pro vulkánské erupce?
  • Jak probíhá formování kornatých bomb?
Test - vulkánské erupce (♣)

Diskuse, projekty a pracovní listy



↑ nahoru Související kapitoly


↑ nahoru Externí odkazy


↑ nahoru Citace a zdroje

[1] BRYANT, E., 2005, 230
[2] CAMP, V., 2006ae
[3] BRYANT, E., 2005, 230
[4] VHP Photo Glossary: Vulcanian Eruption, 2008
     Anak Krakatau Eruption July 2009: Vulcanian Explosions, 2009
[5] CAMP, V., 2006ae
[6] BRYANT, E., 2005, 230
[7] CAMP, V., 2006ae
[8] VHP Photo Glossary: Vulcanian Eruption, 2008
[9] CAMP, V., 2006ae
[10] CAMP, V., 2006ae

Obr. 1: http://www.volcanodiscovery.com/
           http://www.swisseduc.ch/
           http://www.volcanodiscovery.com/
Obr. 2A: http://volcanoes.usgs.gov/
Obr. 2B: http://www.exo.net/

Viz. 1: http://www.youtube.com/