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Cúpula de lava riolítica del volcán Chaitén durante su erupción de 2008-2010
Uno de los cráteres Inyo , un ejemplo de cúpula de riolita
Nea Kameni visto desde Thera , Santorini

En vulcanología , una cúpula de lava es una protuberancia circular en forma de montículo resultante de la lenta extrusión de lava viscosa de un volcán . Las erupciones de construcción de domos son comunes, particularmente en entornos de límites de placas convergentes. [1] Alrededor del 6% de las erupciones en la Tierra se forman en cúpulas de lava. [1] La geoquímica de los domos de lava puede variar desde el basalto (por ejemplo , Semeru , 1946) hasta la riolita (por ejemplo , Chaitén , 2010), aunque la mayoría son de composición intermedia (comoSantiaguito , dacita - andesita , actual) [2] La forma de cúpula característica se atribuye a una alta viscosidad que impide que la lava fluya muy lejos. Esta alta viscosidad se puede obtener de dos formas: mediante altos niveles de sílice en el magma o mediante la desgasificación del magma líquido . Dado que los domos viscosos basálticos y andesíticos se meteorizan rápido y se rompen fácilmente por la entrada adicional de lava fluida, la mayoría de los domos conservados tienen un alto contenido de sílice y consisten en riolita o dacita .

Se ha sugerido la existencia de cúpulas de lava para algunas estructuras abovedadas en la Luna , Venus y Marte , [1] por ejemplo, la superficie marciana en la parte occidental de Arcadia Planitia y dentro de Terra Sirenum . [3] [4]

Dinámica del domo [ editar ]

Cúpulas de lava en el cráter del monte St. Helens

Los domos de lava evolucionan de manera impredecible, debido a la dinámica no lineal causada por la cristalización y desgasificación de la lava altamente viscosa en el conducto del domo . [5] Las cúpulas se someten a varios procesos como crecimiento, colapso, solidificación y erosión . [6]

Domos de lava crecen por endógena de crecimiento del domo o exógena crecimiento del domo. El primero implica la ampliación de un domo de lava debido al influjo de magma en el interior del domo, y el segundo se refiere a lóbulos discretos de lava emplazados sobre la superficie del domo. [2] Es la alta viscosidad de la lava lo que evita que fluya lejos del respiradero de donde sale, creando una forma de cúpula de lava pegajosa que luego se enfría lentamente in situ. Las espinas y los flujos de lava son productos extrusivos comunes de los domos de lava. [1] Las cúpulas pueden alcanzar alturas de varios cientos de metros y pueden crecer lenta y constantemente durante meses (por ejemplo, el volcán Unzen ), años (por ejemplo,Volcán Soufrière Hills ), o incluso siglos (por ejemplo, el volcán Monte Merapi ). Los lados de estas estructuras están compuestos por detritos rocosos inestables. Debido a la acumulación intermitente de presión de gas , los domos en erupción a menudo pueden experimentar episodios de erupción explosiva con el tiempo. [7] Si parte de un domo de lava colapsa y expone magma presurizado, se pueden producir flujos piroclásticos . [8] Otros peligros asociados con los domos de lava son la destrucción de propiedades por flujos de lava , incendios forestales y lahares.desencadenado por la removilización de cenizas sueltas y escombros. Los domos de lava son una de las principales características estructurales de muchos estratovolcanes en todo el mundo. Los domos de lava son propensos a explosiones inusualmente peligrosas, ya que pueden contener lava rica en sílice riolítica .

Las características de las erupciones del domo de lava incluyen sismicidad híbrida , de período largo y poco profunda, que se atribuye al exceso de presión de fluido en la cámara de ventilación contribuyente. Otras características de los domos de lava incluyen su forma de domo hemisférico, ciclos de crecimiento del domo durante períodos prolongados y la aparición repentina de actividad explosiva violenta. [9] La tasa promedio de crecimiento del domo puede usarse como un indicador aproximado del suministro de magma , pero no muestra una relación sistemática con el momento o las características de las explosiones del domo de lava. [10]

El colapso gravitacional de un domo de lava puede producir un bloque y un flujo de cenizas . [11]

Accidentes geográficos relacionados [ editar ]

Criptodomos [ editar ]

El abultado criptodome del monte. St. Helens el 27 de abril de 1980

Un criptodomo (del griego κρυπτός, kryptos , "oculto, secreto") es una estructura en forma de cúpula creada por la acumulación de magma viscoso a poca profundidad. [12] Un ejemplo de criptodomo fue la erupción del monte St. Helens en mayo de 1980 , donde comenzó la erupción explosiva después de que un deslizamiento de tierra provocara la caída de la ladera del volcán, lo que provocó la descompresión explosiva del criptodomo subterráneo. [13]

Espina de lava / Aguja de lava [ editar ]

Columna de lava de Soufrière Hills antes de la erupción de 1997

Una columna de lava o una aguja de lava es un crecimiento que se puede formar en la parte superior de un domo de lava. Una columna de lava puede aumentar la inestabilidad del domo de lava subyacente. Un ejemplo reciente de columna de lava es la formada en 1997 en el volcán Soufrière Hills en Montserrat.

Lava coulées [ editar ]

Chao dacite coulée flow-domes (centro izquierda), norte de Chile, visto desde Landsat 8

Coulées (o coulees) son domos de lava que han experimentado un flujo lejos de su posición original, asemejándose tanto a los domos de lava como a los flujos de lava . [2]

El flujo de dacita conocido más grande del mundo es el complejo de cúpulas de dacita Chao , una enorme cúpula de flujo coulée entre dos volcanes en el norte de Chile . Este flujo tiene más de 14 kilómetros (8,7 millas) de largo, tiene características de flujo obvias como crestas de presión y un frente de flujo de 400 metros (1300 pies) de altura (la línea oscura festoneada en la parte inferior izquierda). [14] Hay otro flujo coulée prominente en el flanco del volcán Llullaillaco , en Argentina , [15] y otros ejemplos en los Andes .

Ejemplos de domos de lava [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. ↑ a b c d Calder, Eliza S .; Lavallée, Yan; Kendrick, Jackie E .; Bernstein, Marc (2015). La enciclopedia de los volcanes . Elsevier. págs. 343–362. doi : 10.1016 / b978-0-12-385938-9.00018-3 . ISBN 9780123859389.
  2. ^ a b c Fink, Jonathan H., Anderson, Steven W. (2001), "Lava Domes and Coulees", en Sigursson, Haraldur (ed.), Enciclopedia de volcanes , Academic Press , págs. 307–319.
  3. ^ Rampey, Michael L .; Milam, Keith A .; McSween, Harry Y .; Moersch, Jeffrey E .; Christensen, Philip R. (28 de junio de 2007). "Identidad y emplazamiento de estructuras domicas en el oeste de Arcadia Planitia, Marte" . Revista de Investigaciones Geofísicas . 112 (E6): E06011. Código Bibliográfico : 2007JGRE..112.6011R . doi : 10.1029 / 2006JE002750 .
  4. ^ Brož, Petr; Hauber, Ernst; Platz, Thomas; Balme, Matt (abril de 2015). "Evidencia de lavas amazónicas altamente viscosas en las tierras altas del sur de Marte" . Letras de Ciencias de la Tierra y Planetarias . 415 : 200–212. Bibcode : 2015E y PSL.415..200B . doi : 10.1016 / j.epsl.2015.01.033 .
  5. Melnik, O; Sparks, RSJ (4 de noviembre de 1999), "Dinámica no lineal de la extrusión del domo de lava" (PDF) , Nature , 402 (6757): 37–41, Bibcode : 1999Natur.402 ... 37M , doi : 10.1038 / 46950 , S2CID 4426887  
  6. ^ Darmawan, Herlan; Walter, Thomas R .; Troll, Valentin R .; Budi-Santoso, Agus (12 de diciembre de 2018). "Debilitamiento estructural de la cúpula de Merapi identificado por fotogrametría de drones después de la erupción de 2010" . Riesgos naturales y ciencias del sistema terrestre . 18 (12): 3267–3281. doi : 10.5194 / nhess-18-3267-2018 . ISSN 1561-8633 . 
  7. ^ Montón, Michael J .; Troll, Valentin R .; Kushnir, Alexandra RL; Gilg, H. Albert; Collinson, Amy SD; Deegan, Frances M .; Darmawan, Herlan; Seraphine, Nadhirah; Neuberg, Juergen; Walter, Thomas R. (7 de noviembre de 2019). "La alteración hidrotermal de los domos de lava andesítica puede conducir a un comportamiento volcánico explosivo" . Comunicaciones de la naturaleza . 10 (1): 5063. doi : 10.1038 / s41467-019-13102-8 . ISSN 2041-1723 . 
  8. ^ Parfitt, EA; Wilson, L (2008), Fundamentos de la vulcanología física , Massachusetts, EE. UU .: Blackwell Publishing, p. 256
  9. ^ Sparks, RSJ (agosto de 1997), "Causas y consecuencias de la presurización en erupciones de domos de lava", Earth and Planetary Science Letters , 150 (3-4): 177-189, Bibcode : 1997E & PSL.150..177S , doi : 10.1016 / S0012-821X (97) 00109-X
  10. ^ Newhall, CG; Melson., WG (septiembre de 1983), "Actividad explosiva asociada con el crecimiento de domos volcánicos", Journal of Vulcanology and Geothermal Research , 17 (1-4): 111-131, Bibcode : 1983JVGR ... 17..111N , doi : 10.1016 / 0377-0273 (83) 90064-1)
  11. ^ Cole, Paul D .; Neri, Augusto; Baxter, Peter J. (2015). "Capítulo 54 - Peligros de corrientes de densidad piroclásticas". En Sigurdsson, Haraldur (ed.). Enciclopedia de volcanes (2ª ed.). Amsterdam: Prensa académica. págs. 943–956. doi : 10.1016 / B978-0-12-385938-9.00037-7 . ISBN 978-0-12-385938-9.
  12. ^ "USGS: Glosario del programa de peligros de volcán - Cryptodome" . volcanoes.usgs.gov . Consultado el 23 de junio de 2018 .
  13. ^ "USGS: Programa de peligros de volcán CVO Mount St. Helens" . volcanoes.usgs.gov . Consultado el 23 de junio de 2018 .
  14. ^ Complejo de cúpula de dacita Chao en el Observatorio de la Tierra de la NASA
  15. ^ ¡Coulées! por Erik Klemetti, profesor asistente de Geociencias en la Universidad Denison .
  16. ^ Eyjafjallajökull y Katla: vecinos inquietos
  17. ^ "Shasta" . Volcano World . Universidad Estatal de Oregon . 2000 . Consultado el 30 de abril de 2020 .
  18. ^ "Volcán Soufrière St. Vincent (West Indies, St. Vincent): dos veces la longitud y el volumen de la nueva cúpula de lava desde la última actualización" . www.volcanodiscovery.com . Consultado el 8 de abril de 2021 .
  19. ^ Ir a, Yoshihiko; Tsuchiya, Nobutaka (julio de 2004). "Morfología y estilo de crecimiento de una cúpula de lava de dacita submarina del Mioceno en Atsumi, noreste de Japón". Revista de Investigación Vulcanología y Geotermia . 134 (4): 255-275. Código Bibliográfico : 2004JVGR..134..255G . doi : 10.1016 / j.jvolgeores.2004.03.015 .
  20. ^ Mapa del vulcanismo posterior a la caldera y del Observatorio del volcán de las cascadas del USGS del lago del cráter . Consultado el 31 de enero de 2014.

Enlaces externos [ editar ]

  • Programa global de vulcanismo: domos de lava
  • Glosario fotográfico de términos de volcanes del USGS: cúpula de lava