Каким свойствами обладают соединения входящие в состав вулканических газов

Каким свойствами обладают соединения входящие в состав вулканических газов thumbnail

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии началось в ночь на 14 апреля. Из зоны бедствия было эвакуировано около 800 человек. 15 апреля из-за выбросов вулканического пепла ряд стран на севере Европы вынуждены были закрыть аэропорты.

Ниже приводится справочная информация по составу продуктов извержения вулканов.

Основными продуктами извержения являются лава, пепел, и др. вещества, которые выходят на поверхность земли после деятельности вулкана.

Химический состав вулканических газов: водяной пар, диоксид углерода (CO2), оксид углерода (CO), азот (N2), диоксид серы (SO2), оксид серы (SO), газообразная сера (S2), водород (H2), аммиак (NH3), хлористый водород (HCl), фтористый водород (HF), сероводород (H2S), метан (CH4), борная кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), преобразованные H2O и СО2. Также присутствуют хлориды щелочных металлов и железа. Состав газов и их концентрация зависят от температуры и от типа земной коры, поэтому они могут меняться в пределах одного вулкана.

Вулканические газы, выделяемые вулканами любого типа, поднимаются в атмосферу и обычно не причиняют вреда, однако частично они могут возвращаться на поверхность земли в виде кислотных дождей.

Вулканы могут испускать значительное количество ядовитых газов даже в интервалах между извержениями.

Двуокись серы

Одним из самых вредных газов является двуокись серы, которая обладает едким запахом и даже при небольшой концентрации раздражает слизистые оболочки носа, горла и глаз. Двуокись серы может распространяться на значительное расстояние от ее источника. Газ реагирует с влажным воздухом, образуя крошечные капли серной кислоты. Эти капли настолько малы, что содержатся в воздухе в виде тонкой взвеси в течение неопределенно долгого времени. Аэрозоль серной кислоты может образовать вулканический смог, качество воздуха при этом часто опускается ниже стандартов. Растительность высыхает на корню, а дождевая вода становится кислотной, загрязняя питьевую воду.

Фтороводород и сероводород

Несмотря на очевидный вред для здоровья, в мире еще не было доказанных случаев гибели людей из-за непосредственного воздействия двуокиси серы. То же самое относится к фтороводороду, другому распространенному вулканическому газу, который может абсорбироваться в частицы пепла и становиться причиной фторового отравления скота. Так, соединения фтора захватываются пепловыми частицами, а при выпадении последних на земную поверхность заражают пастбища и водоемы, вызывая тяжелые заболевания скота. Таким же образом могут быть загрязнены открытые источники водоснабжения населения.

Вулканогенный сероводород, газ с запахом тухлых яиц, был причиной гибели нескольких людей. Сероводород образуется там, где часть летучих серных паров избегает окисления и не превращается в двуокись серы. Он тяжелее воздуха и собирается в естественных углублениях, где представляет серьезную опасность

Углекислый газ

Большая часть жертв вулканических газов приходится на долю углекислого газа. Как и сероводород, он тяжелее воздуха и при пассивной дегазации может накапливаться в опасной для жизни концентрации. В обычном воздухе содержится около 0,5% углекислого газа, а в воздухе, который мы выдыхаем, примерно в два раза больше. Однако если концентрация углекислого газа в воздухе, которым мы вынуждены дышать, достигает 7,5%, это приводит к сонливости и головной боли. Первый документально подтвержденный смертельный инцидент произошел в 1979 году в районе вулканического комплекса Дьенг на острове Ява (Индонезия). Здесь 149 человек, спасавшихся бегством от фреатического извержения, погибли в невидимом облаке углекислого газа, проплывавшем у них на пути. Считается, что газ вырвался из подземной ловушки из-за сейсмических толчков, связанных с извержением.

Жидкие вулканические продукты представляют собой лаву, вышедшую на поверхность.

Характер эффузивных извержений, форма и протяженность лавовых потоков определяется химическим составом, вязкостью, температурой, содержанием летучих веществ.

Твердые породы, образующиеся при остывании лавы, содержат в основном диоксид кремния, оксиды алюминия, железа, магния, кальция, натрия, калия, титана и воду. Обычно в лавах содержание каждого из этих компонентов превышает один процент, а многие другие элементы присутствуют в меньшем количестве.

Состав лавы вулкана Эйяфьятлайокудль

Диоксид кремния (SiO2) – 46,99

Оксид алюминия (Al2O3) – 15, 91

Оксид железа (FeO)- 12,12

Оксид марганца (MnO) – 0,19

Оксид магния (MgO) – 6,55

Оксид кальция (CaO) – 10,28

Оксид натрия (Na2O) – 3,11

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Оксид калия (K2O) – 0,71

Диоксид титана (TiO2) – 3,32

Оксид фосфора (P2O5) – 0,64

Твердые вулканические продукты образуются при эксклюзивных взрывных извержениях.

При этом образуются вулканические бомбы (застывшие выбросы жидкой лавы), размером 6 см и более. Скопления вулканических бомб – агломераты.

Лапикки (“шарик”) – размеры 1-5 см – более мелкие продукты выброса – вулканический песок, пепел и пыль. Последняя разносится на тысячи км.

Взрывы дробят и выбрасывают уже отвердевшие вулканические породы и распыляют жидкую лаву, образуя туфы, размеры которых от 1-2 долей мм.

Источник

Вулканические газы — газы, выделяемые вулканами во время и после извержения из кратера, трещин, расположенных на склонах вулкана, из лавовых потоков и пирокластических пород.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/3

    Просмотров:

    682 910

    2 669

    661 797

  • Йеллоустоунский Супервулкан СКОРО РВАНЁТ!!!

  • 15 самых красивых пещер на планете! Factor Use

  • The colossal consequences of supervolcanoes – Alex Gendler

Сейсмологи обеспокоены
ситуацией, которая складывается
вокруг супервулкана Йеллоустон,
находящегося в самом центре
США.
В случае его извержения
вся Северная Америка перестанет
существовать, превратившись
в безжизненную пустыню,
напоминающую поверхность
Марса.
И самое страшное – то, что
эта катастрофа может произойти
в любую минуту.
Довольно часто можно услышать,
что Йеллоустон — это супервулкан.
Человек, далекий от вулканологии,
вероятно, подумает, что
приставка «супер» в данном
случае просто описывает
вулкан более крупный, чем
его собратья.
Это не так.
«Супервулкан» – это научный
термин.
Он обозначает вулкан, у
которого конусообразная
вершина и жерло, откуда
извергается лава, находятся
под землей.
Причем в пределах одного
супервулкана находится,
как правило, еще несколько
подобных «титанов», невидимых
на поверхности.
И самое страшное в них то,
что они не извергаются,
а взрываются.
В то время как обычные вулканы
убивают тысячи людей и
разрушают города, супервулканы
претендуют на миллиарды
жизней и опустошение континентов.
Одно из последних извержений
подобного масштаба произошло
на Суматре 73 тыс. лет назад,
когда взрыв супервулкана
Тоба сократил население
Земли примерно в 15 раз.
Тогда в живых осталось
от 5 до 10 тысяч человек.
Во столько же раз сократилось
количество животных, погибло
три четверти растительного
мира Северного полушария.
На месте того взрыва образовался
котлован площадью 1775 кв.
км, в котором могли бы уместиться
два Нью-Йорка или Лондона.
Становится не по себе, когда
представляешь, что может
случиться, если произойдет
извержение супервулкана
Йеллоустон, который по
своим габаритам в два раза
больше Тобы!
За последние два миллиона
лет в Йеллоустоне произошло
три сверхмощных извержения,
и каждое из них превращало
пол-континента в пустыню.
Около шестисот сорока тысяч
лет назад, во время последнего
извержения супервулкана,
его верхняя часть упала
в раскаленную бездну, образовав
в земле отверстие с плещущейся
в нем раскаленной магмой
размером 55 на 72 километра!
Наружу выплеснулось неимоверное
количество лавы, пепла
и раскаленных камней.
Имея у себя под боком такую
сокрушительную силу, власти
США поставили перед учеными
задачу: рассчитать дату
следующего извержения
супервулкана.
По мнению ученых, период
между взрывами равен приблизительно
шестистам тысячам лет.
Учитывая эти расчеты, именно
на наш с вами век выпадет
очередной катаклизм.
В 2002 году в Йеллоустоне
недалеко от старой котловины
возникло три новых гейзера,
которые являются одним
из проявлений поздних стадий
вулканизма.
Летом 2003 года в Йеллоустонском
парке температура почвы
поднялась до точки кипения,
открылись расщелины, сквозь
которые начали сочиться
сульфид водорода и углекислый
газ – вулканические газы,
содержащиеся в магме.
Эти признаки дали ученым
основание полагать, что
магма вырвалась из камеры
и с увеличившейся в несколько
раз скоростью подходит
к поверхности.
Геологическая служба США
создала мощную сеть наблюдения
не только за Йеллоустоуном,
но и за всеми остальными
вулканами страны.
На их официальном сайте
есть интерактивная карта,
отображающая в онлайне
статус вулканов.
Так что о реальной опасности
все узнают не из роликов
на ютубе, а заранее из официальных
источников.
Обычно внутренний прогноз
появляется за месяцы до
события, а суперизвержение,
скорее всего, будет предсказано
за годы.
Должны быть чёткие показания,
что вулкан готовится к
извержению и уже подходит
к стадии его начала.
На данный момент никто
не может сказать точно
когда это произойдет.
Одни ученые ждут извержения
со дня на день, другие относят
его во времени на столетия
и даже тысячелетия.
В любом случае, пока магма
супервулкана расположена
на глубине 10 километров
от его жерла, беспокоиться
рано, но если она поднимется
на уровень 2-3 км, то у человечества
появятся серьезнейшие
причины для беспокойства.
Если взрыв все-таки произойдет,
то Йеллоустонский гигант
понаделает бед.
В первую очередь извержение
супервулкана накроет те
штаты, на территории которых
расположен Йеллоустонский
парк – Вайоминг, Монтану
и Айдахо.
Из строя могут выйти электростанции
и другие системы жизнеобеспечения
– северо-запад США будет
изолирован из-за сбоя в
транспортном сообщении.
И это в лучшем случае.
В худшем – масштаб катастрофы
даже сложно себе представить…
Суперизвержение в Йеллоустоне
затронет почти всю территорию
США.
Все начнется с резкого
подъема и перегрева земли
в Йеллоустонском парке.
И когда огромное давление
прорвет кальдеру, из образовавшегося
жерла вырвутся тысячи кубических
километров лавы, напоминающей
огромный огненный столб.
Первая прилегающая к вулкану
зона пострадает от пирокластических
потоков.
Эта лавина, состоящая из
раскаленного газа и пепла,
распространяющаяся со
скоростью звука, уничтожит
все живое в радиусе 100 километров.
10 тысяч квадратных километров
превратятся в выжженную
землю.
В пирокластической зоне
не выживет никто.
Не поздоровится и остальной
части страны: ее накроет
толстый слой вулканического
пепла.
При толщине слоя в 15 см
нагрузка на крыши будет
настолько сильной, что
здания начнут складываться
как карточные домики.
Воздух на всем западе США
будет отравлен так, что
человек сможет продержаться
не более 5-7 минут.
Сотни тысяч людей погибнут
либо от удушья, либо при
обвале зданий.
Озоновая дыра над материком
вырастет до таких размеров,
что уровень радиации приблизится
к чернобыльскому.
Тысячи кубических километров
пепла, выброшенного в атмосферу,
закроют солнечный свет
– Америка погрузится во
мрак.
Это вызовет резкое понижение
температуры.
Вулканическая зима продлится
над территорией Северной
Америки от одного года
до четырех лет.
Разумеется, климат катастрофически
изменится не только в Америке,
но и на всей планете.
Впрочем, если не тяготиться
мыслями о грядущем, то побывать
в Йеллоустоне, конечно
же, стоит: он удивительно
красив.
На его территории находятся
великолепное горное озеро,
почти три сотни водопадов,
один из которых по размерам
превышает Ниагарский.
Ну а про горячие источники
и экзотические гейзеры
и говорить не приходится:
посмотреть на них съезжаются
со всего мира.
Надеюсь, и мы с вами успеем!

Читайте также:  Какими свойствами обладают сера и какими железо

Виды

  • Эруптивные газы — газы, выделяющиеся во время извержений из кратера. Эруптивные газы определяют характер взрывных извержений и влияют на текучесть изливающихся лав[1].
  • Фумарольные газы — смесь газов в виде струек и клубящихся масс, выделившихся из лавы или пирокластических пород в периоды спокойной деятельности вулкана, с захваченными газами из атмосферы. Фумарольные газы образуются в результате реакции продуктов извержения с органическими веществами, находившимися под горячими лавовыми потоками или пирокластическими отложениями.

Состав

Вулканический газ состоит в основном из водяного пара (50-85%), более 10% составляет углекислый газ, 5% сернистый газ, 2-5% — хлороводород, 0,02-0,05% — фтороводород, также в малых количествах присутствуют водород, сероводород, угарный газ, метан и газообразная сера[2].

Вулканические газы, проходя через зону подземных вод, создают многочисленные горячие источники.

Источники

  1. Вулканические газы — статья из Большой советской энциклопедии. 
  2. ↑ ВУЛКАНЫ

Источник

Вулкан Гримсвотн на юго-востоке Исландии начал извергаться 22 мая 2011 года.

Ниже приводится справочная информация по составу продуктов извержения вулканов.

Основными продуктами извержения являются лава, пепел, и др. вещества, которые выходят на поверхность земли после деятельности вулкана.

Химический состав вулканических газов: водяной пар, диоксид углерода (CO2), оксид углерода (CO), азот (N2), диоксид серы (SO2), оксид серы (SO), газообразная сера (S2), водород (H2), аммиак (NH3), хлористый водород (HCl), фтористый водород (HF), сероводород (H2S), метан (CH4), борная кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), преобразованные H2O и СО2. Также присутствуют хлориды щелочных металлов и железа. Состав газов и их концентрация зависят от температуры и от типа земной коры, поэтому они могут меняться в пределах одного вулкана.

Вулканические газы, выделяемые вулканами любого типа, поднимаются в атмосферу и обычно не причиняют вреда, однако частично они могут возвращаться на поверхность земли в виде кислотных дождей.

Читайте также:  Какой есть хлеб свойства

Вулканы могут испускать значительное количество ядовитых газов даже в интервалах между извержениями.

Двуокись серы

Одним из самых вредных газов является двуокись серы, которая обладает едким запахом и даже при небольшой концентрации раздражает слизистые оболочки носа, горла и глаз. Двуокись серы может распространяться на значительное расстояние от ее источника. Газ реагирует с влажным воздухом, образуя крошечные капли серной кислоты. Эти капли настолько малы, что содержатся в воздухе в виде тонкой взвеси в течение неопределенно долгого времени. Аэрозоль серной кислоты может образовать вулканический смог, качество воздуха при этом часто опускается ниже стандартов. Растительность высыхает на корню, а дождевая вода становится кислотной, загрязняя питьевую воду.

Фтороводород и сероводород

Несмотря на очевидный вред для здоровья, в мире еще не было доказанных случаев гибели людей из-за непосредственного воздействия двуокиси серы. То же самое относится к фтороводороду, другому распространенному вулканическому газу, который может абсорбироваться в частицы пепла и становиться причиной фторового отравления скота. Так, соединения фтора захватываются пепловыми частицами, а при выпадении последних на земную поверхность заражают пастбища и водоемы, вызывая тяжелые заболевания скота. Таким же образом могут быть загрязнены открытые источники водоснабжения населения.

Вулканогенный сероводород, газ с запахом тухлых яиц, был причиной гибели нескольких людей. Сероводород образуется там, где часть летучих серных паров избегает окисления и не превращается в двуокись серы. Он тяжелее воздуха и собирается в естественных углублениях, где представляет серьезную опасность

Углекислый газ

Большая часть жертв вулканических газов приходится на долю углекислого газа. Как и сероводород, он тяжелее воздуха и при пассивной дегазации может накапливаться в опасной для жизни концентрации. В обычном воздухе содержится около 0,5% углекислого газа, а в воздухе, который мы выдыхаем, примерно в два раза больше. Однако если концентрация углекислого газа в воздухе, которым мы вынуждены дышать, достигает 7,5%, это приводит к сонливости и головной боли. Первый документально подтвержденный смертельный инцидент произошел в 1979 году в районе вулканического комплекса Дьенг на острове Ява (Индонезия). Здесь 149 человек, спасавшихся бегством от фреатического извержения, погибли в невидимом облаке углекислого газа, проплывавшем у них на пути. Считается, что газ вырвался из подземной ловушки из-за сейсмических толчков, связанных с извержением.

Жидкие вулканические продукты представляют собой лаву, вышедшую на поверхность.

Характер эффузивных извержений, форма и протяженность лавовых потоков определяется химическим составом, вязкостью, температурой, содержанием летучих веществ.

Твердые породы, образующиеся при остывании лавы, содержат в основном диоксид кремния, оксиды алюминия, железа, магния, кальция, натрия, калия, титана и воду. Обычно в лавах содержание каждого из этих компонентов превышает один процент, а многие другие элементы присутствуют в меньшем количестве.

Состав лавы вулкана Эйяфьятлайокудль

Диоксид кремния (SiO2) – 46,99

Оксид алюминия (Al2O3) – 15, 91

Оксид железа (FeO)- 12,12

Оксид марганца (MnO) – 0,19

Оксид магния (MgO) – 6,55

Оксид кальция (CaO) – 10,28

Оксид натрия (Na2O) – 3,11

Оксид калия (K2O) – 0,71

Диоксид титана (TiO2) – 3,32

Оксид фосфора (P2O5) – 0,64

Твердые вулканические продукты образуются при эксклюзивных взрывных извержениях.

При этом образуются вулканические бомбы (застывшие выбросы жидкой лавы), размером 6 см и более. Скопления вулканических бомб – агломераты.

Лапикки (“шарик”) – размеры 1-5 см – более мелкие продукты выброса – вулканический песок, пепел и пыль. Последняя разносится на тысячи км.

Взрывы дробят и выбрасывают уже отвердевшие вулканические породы и распыляют жидкую лаву, образуя туфы, размеры которых от 1-2 долей мм.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Источник

Продукты извержений состоят главным образом из вещества самой магмы и в меньшей степени из захваченных взрывом боковых пород, в которых проходит жерло вулкана. Продукты эти представлены газообразными, твердыми и жидкими веществами, количественные соотношения и состав которых различны для разных типов вулканов и даже для различных извержений одного и того же вулкана. При этом извержения вулканов редко сопровождаются спокойным выходом на поверхность жидкой лавы и газов, чаще же они начинаются взрывами с выбросами больших масс газообразных и твердых продуктов.

Газообразные продукты содержатся в магматическом расплаве в значительных количествах и частично могут поступать во время извержения из боковых пород. Газы, поступающие из боковых пород, играют столь незначительную роль при извержениях вулканов, что при дальнейшем изложении их можно не принимать в расчет. Выделение газообразных продуктов из магмы происходит при ее кристаллизации или при уменьшении давления в магматическом очаге и главным образом в жерле вулкана. В глубинных магматических очагах выделившиеся газы в качестве летучих компонентов магмы проникают во вмещающие породы, оказывая на них мета-морфизующее действие. Если же магма в результате тектонических движений поднимается близко к земной поверхности, то выделившиеся газы усиливают давление и прокладывают себе выход на поверхность, превращая магматический очаг в вулканический.

Когда жидкая магма достигает поверхности и спокойно изливается, как, например, в кратере вулкана Килауэа на Гавайских островах, то происходит также спокойное выделение газов в виде лопающихся пузырьков, создающих картину спокойного кипения лавы. Чаще же выход газообразных продуктов сопровождается взрывами большой силы во время извержений вулканов, с выбросом огромных масс газов и паров воды в атмосферу в виде гигантских столбов на тысячи метров над вулканами. Такие столбы (например, у вулкана Стромболи) содержат раскаленные частицы пепла, светящиеся и видимые ночью. У других вулканов количество извергаемых вместе с газами пепловых частиц гораздо больше, что придает газовому столбу вид дымового. Расплываясь в стороны в верхних слоях атмосферы, такой пепло-газовый столб принимает пиниеобразный характер, т. е. приобретает сходство с итальянской сосной пинией, у которой высокий ствол увенчан раскидистой кроной в виде зонтика. Третий тип извергаемых газовых масс, называемый палящими или жгучими тучами, появился при извержении вулкана Мон-Пеле в виде раскаленного облака горячих газов с температурой в сотни градусов, уничтожившего г. Сен-Пьер.

Читайте также:  Какие физические свойства имеют газы

Взрывные выбросы газовых масс происходят, как правило, из центральных каналов и кратеров действующих вулканов во время пароксизмов извержений. В заключительных фазах эруптивного цикла и в затухающих вулканах, когда вулкан только курится, выделение газов происходит более спокойно как из центрального кратера, так и из мелких паразитных, а также из многочисленных трещин и расщелин на склонах вулкана. Состав газообразных продуктов, выделяющихся из кратера во время взрыва при извержении, почти совсем не изучен вследствие недоступности в момент извержения. Уверенно можно только сказать о присутствии сернистых газов, распространяющих при извержении удушливый запах. Более изучен состав газов, выделяющихся из лавы при спокойном излиянии или при застывании излившейся лавы. Изучение лавы и газов вулканов Килауэа, Везувия, Этны, Ключевской Сопки и других производится систематически научными сотрудниками специальных вулканологических станций, построенных у подножий вулканов. Однако взятие газовых проб даже из лавы не всегда является легким и безопасным делом. Замечателен первый и единственный в мире дрейф на лавовой корке движущегося лавового потока, сделанный сотрудниками Камчатской вулканологической станции — геологом В. Ф. Попковым и химиком И. 3. Ивановым — при извержении Ключевской Сопки в 1938 г. Для измерения температуры жидкой лавы и сбора газовых проб эти два советских научных работника в асбестовых сапогах перескочили на корку раскаленной, но уже твердой лавы, двигавшейся на поверхности лавового потока, и, плывя на ней, произвели свои научные наблюдения. Температура корки у подошвы сапог равнялась 270—300° С, а сама корка была еще такой толщины, что в некоторых местах ее легко протыкали жезлом для улавливания газов. Взяв нужное количество газовых проб и измерив несколько раз температуру лавы (на глубине 40 см она равнялась 840* С), исследователи благополучно перескочили на холодный борт потока.

Химические анализы многочисленных газовых проб из разных вулканов и в различные стадии их деятельности показывают, что в составе вулканических газов, как правило, преобладают пары воды, находящиеся при очень высоких температурах частично в диссоциированном состоянии. Так, в свободно выходящих газах лавового озера в кратере Килауэа среднее количество водяного пара в 24 пробах составляло 68,2% объема газы из лав других вулканов Гавайских островов и вулканов Мон-Пеле (о. Мартиника), Лассен-Пик (Калифорния) и других содержат около 80% водяного пара, а в фумаролах «Долины десяти тысяч дымов» (Северная Америка) пары воды достигают 99% объема. Некоторые вулканы извергают газы с незначительным содержанием водяного пара. Кроме паров воды в вулканических газах присутствуют в более или менее значительных количествах (в убывающем порядке) углекислота, окись углерода, азот, водород, метан, хлор, фтор, газообразные соединения серы и бора, аргон и некоторые другие газы.

Замечено, что в разные стадии деятельности вулкана, по мере его угасания, падает температура и изменяется состав газов. Принято называть газы с температурой выше 180° фумаролами (от лат. fumus — дым) по месту их выхода обычно из паразитических кратеров; выделяющиеся фумароль-ные газы имеют вид густых облаков из паров воды и газов. Газы с температурой от 100 до 180° С и места их выхода называют сольфатарами (от итал. solfatara — серная копь). Состав их характеризуется значительным содержанием сернистых соединений. Выходы газов с температурой ниже 100° С называются мофеттами (углекислые фумаролы); в их составе преобладает, не считая паров воды, углекислый газ.

В связи с выделением газообразных продуктов из вулканов и фумарол часто образуются повышенные концентрации серы, хлоридов натрия, железа, меди, цинка, окислов железа и меди, борной кислоты, сернистого мышьяка (реальгара, аурипигмента), киновари и различных солей щелочных металлов и аммония. Большинство этих продуктов обычно быстро развеивается или смывается, и лишь немногие из них образуют минеральные месторождения. Из числа последних наиболее крупными и ценными являются месторождения самородной серы на Курильских островах, Камчатке, в Японии, Чили и небольшими — в Италии. Однако этот процесс имеет большое принципиальное значение для познания процессов образования связанных с магматической деятельностью месторождений полезных ископаемых. В местах выходов газов в некоторых случаях выпадают естественным путем (или осаждают искусственно) следующие полезные ископаемые: каменная соль, кристаллическая сера, борная кислота и нашатырь.

Газообразные продукты играют во взрывной деятельности вулканов главнейшую роль. Выделяющиеся из магмы газы накапливаются в верхних частях вулканических очагов и создают колоссальное давление снизу на перекрывающие твердые породы. При появлении в кровле тектонических трещин, иногда в результате этого же давления, газы устремляются по ним, как по направлениям наименьшего сопротивления, особенно в местах пересечения трещин, и мощными взрывами прокладывают себе путь выхода на поверхность. Взрывы достигают иногда такой силы, что не только образуют широкий трубообразный канал-жерло, но даже разрушают частично или полностью сам вулкан, как это было при извержениях вулканов Кракатау в Зундском проливе, Бандай-Сан в Японии и Катмай на Аляске.

Жидким продуктом вулканических извержений является лава, т. е. магматический расплав, потерявший при достижении поверхности значительную часть летучих компонентов. По химическому составу лава состоит почти из тех же элементов, что и магма, и также разделяется на кислую (риолитовую) и основную (базальтовую). От химического состава магматического расплава в значительной степени зависят физические свойства жидкой лавы при вулканических извержениях, а следовательно, и скорость движения лавового потока, пройденное им расстояние, структура и форма поверхности застывших лавовых масс. Кислые лавы обычно бывают очень вязкими и труднотекучими, в то время как основные — очень жидки, текучи и подвижны. При температурах, господствующих при извержениях, базальтовая лава течет так же свободно, как шлак в доменных печах, но кислые лавы движутся гораздо медленнее. Кроме химического состава на консистенцию лавы, а следовательно, и на ее подвижность влияет содержание летучих компонентов — растворенных газов.

Вернуться назад к оглавлению “Общая Геология. Основы Геологии.”

Источник