Title: Liceo Scientifico Statale
1Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini
Sorrento (Na)
- Anno Scolastico 2005/06
- Corso di Geografia Generale
- Classe V G
- Prof. Augusto Festino
- Modulo 2
- Unità Didattica 1
- Vulcanismo
2I Fenomeni Vulcanici
- Il Vulcanismo
- Edifici vulcanici e tipi di eruzione
- Prodotti Vulcanici
- Genesi dei magmi
- Distribuzione geografica dei vulcani
3I Vulcani
4Vulcanismo
5(No Transcript)
6(No Transcript)
7(No Transcript)
8(No Transcript)
9(No Transcript)
10Vulcani a scudoShield volcanoes
- Bassa viscosità della lava
- Basso contenuto in silice
- Alto contenuto in minerali femici (Fe, Mg)
- Magma prevalentemente basaltico
11(No Transcript)
12(No Transcript)
13Shield Volcano
Fig. 5.10
14Vulcani a stratoComposite volcano
- Alternanza di strati di piroclastiti e flussi di
lava - Versanti a pendenza maggiore
- Alternanza di eruzioni effusive ed esplosive
- Magma prevalentemente andesitico (non per il
Vesuvio) - Distribuzione
- Circum-Pacific Belt (Ring of Fire)
- Mediterranean Belt
15(No Transcript)
16Vulcano Strato
Fig. 5.14
17(No Transcript)
18Mt Fujiyama, Japan
Fig. 5.15
Raga/The Stock Market
19Coni di scorieCinder cones
- Formati solo da piroclastiti
- Versanti molto ripidi
- Relativamente piccoli
- Attività di breve durata
- NB Non sono presenti sul libro di testo
20Cinder Cone
Fig. 5.12
21(No Transcript)
22Cerro Negro Cinder Cone, near Managua, Nicaragua
in 1968
Fig. 5.13
Mark Hurd Aerial Surveys
23Duomo vulcanico
- Si forma sopra un cratere vulcanico
- Richiede lava molto viscosa spesso ricca di
silice - Associato a violente eruzioni
- NB non è presente sul libro di testo
24Fig. 5.11
25(No Transcript)
26Inyo Obsidian Domes-California
P. L. Kresan
27Lava Dome
Fig. 5.11
Lyn Topinka/USGS
28Caldera
- Depressione posta sulla sommità dei vulcani
prodotta da uneruzione - Spesso allinterno si formano dei laghi vulcanici
29Fig. 5.16
30(No Transcript)
31Crater Lake, Oregon
Fig. 5.17
Greg Vaughn/Tom Stack
32(No Transcript)
33(No Transcript)
34Tipi di eruzione
- Attività effusiva dominante
- Eruzioni hawaiiane
- Eruzioni di tipo islandese
- Attività effusiva prevalente
- Eruzioni stromboliane
- Attività mista
- Eruzioni vulcaniane
- Eruzioni pliniane e subpliniane
- Eruzioni pelèeane
- Attività esplosiva
- Eruzioni piroclastiche
35(No Transcript)
36Eruzioni Hawaiiane
- Generano i vulcani a scudo
- Magmatismo basaltico
- Si possono formare fontane di lava e caldere
37Eruzioni Islandesi (fissurali)
- Quando la viscosità è bassa la lava basaltica
viene emessa da fratture nella Terra estese per
decine di chilometri
381971 Fissure Eruption, Kilauea, Hawaii
39Fissure Eruptions Form Lava Plateaus
Fig. 5.20
40(No Transcript)
41Eruzione fissurale in Islandaerupted in 1783
extruding the largest lava flow in human history.
Fig. 5.21
Tony Waltham
42Eruzioni a componente esplosiva
43ERUZIONI ESPLOSIVE
molto violente eruzioni pliniane
La colonna eruttiva pliniana può collassare lungo
i fianchi del vulcano, formando flussi di cenere,
pomici e gas
44(No Transcript)
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50(No Transcript)
51Pyroclasic Eruption at Arenal Volcano, Costa Rica
Fig. 5.6
Gregory G. Dimijian/Photo Researchers
52(No Transcript)
53Before May, 1980
Emil Muench/Photo Researchers
54After May, 1980
David Weintraub/Photo Researchers
55(No Transcript)
56(No Transcript)
57(No Transcript)
58Prodotti vulcanici
59Prodotti eiettati dai vulcani
- Lava magma degassato
- Tephra frammenti che solidificano in aria
durante leruzione - Piroclastiti Rocce sedimentarie che si formano
dallaccumulo di frammenti solidi di varie
dimensioni e natura, espulsi da un vulcano
durante la sua attività esplosiva - Gas
60Tipi di Lava
61Aa Lava
Pahoehoe Lava
Fig. 5.3
Kim Heacox/DRX
62(No Transcript)
63(No Transcript)
64(No Transcript)
65Tephra
- Caduta Aerea
- Flussi Piroclastici
- Colate di fango (lahar)
66(No Transcript)
67Bomba Vulcanica
Fig. 5.7
Science Source/Photo Researchers
68Breccia Vulcanica
Fig. 5.8
Doug Sokell/Visuals Unlimited
69Tufo compatto
Fig. 5.23
1 foot
Gerals and Buff Corsi/Visuals Unlimited
70Pyroclastic Flow from the 1998 Eruption on
Montserrat
R.S.J. Sparks
71Flusso piroclastico di cenere vulcanica
Fig. 5.24
S. Aramaki
72Flusso piroclastico(nube ardente)
- Miscela (sospensione) di gas caldi, ceneri e
rocce che formano una corrente densa e
suriscaldata capace di muoversi a 150 km/h
73Flussi PiroclasticiEscaping a Pyroclastic Flow
at Mount Unzen, Japan, 1991
AP/Wide World Photos
74(No Transcript)
75Durante alcune grosse eruzioni, si generano degli
estesi e spessi depositi di flussi piroclastici,
costituiti essenzialmente da cenere. Questi
depositi vengono detti ignimbriti. A Sorrento è
presente lIgnimbrite campana detta anche Tufo
Grigio Campano. La parete contro cui stiamo
proiettando questa presentazione è fatta di
ignimbrite campana
76(No Transcript)
77Ignimbrite
78(No Transcript)
79(No Transcript)
80(No Transcript)
81(No Transcript)
82(No Transcript)
83(No Transcript)
84Alcuni depositi piroclastici, pur essendo
conseguenza di eruzioni esplosive, non sono
sedimentati da processi contemporanei all'evento
eruttivo. Tra questi, vi sono le valanghe di
fango, di solito chiamate con il termine
indonesiano lahar, con il quale ci si riferisce
sia al tipo di flusso che al deposito. In molti
casi, i lahar si verificano in coincidenza
dell'eruzione o poco dopo, ma possono avvenire
anche a distanza di molto tempo, favoriti dalla
caduta di acque piovane. I lahar si formano
perché nel corso delle eruzioni esplosive le
pendici dei vulcani si ricoprono di materiale
incoerente, scorie, ceneri e pomici, facilmente
rimovibili dalla pioggia, dal ghiaccio sciolto
dall'eruzione o dal vapore emesso dal vulcano. I
lahar derivanti da eruzioni che avvengono
attraverso laghi o dal collasso di laghi
craterici possono essere i più distruttivi, in
quanto coinvolgono istantaneamente grandi
quantità di acqua.
85Lahar
86Submarine eruptions
- Lave a cuscino (Pillow lavas)
- Eruzioni freatomegmatiche (Phreatic explosions)
87Pillow Lava
Fig. 5.4
Woods Hole Oceanographic Institute
88Eruzione freatomagmatica Base-surge
Maritime Safety Agency, Japan
89I vulcani attivi nel mondo
Fig. 5.28
90(No Transcript)
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