Vulcão

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A cratera fumegante de Bromo (meio termo) e a erupção de Semeru ( meio termo ) em Java , Indonésia , julho de 2004.
O vulcão Sarytchev na ilha de Matoua entrou em erupção em 12 de junho de 2009.

Um vulcão é uma estrutura geológica que resulta da ascensão de um magma e depois da erupção de materiais (gás e lava ) resultantes desse magma, na superfície da crosta terrestre ou de outra estrela . Pode ser aéreo ou subaquático .

A Smithsonian Institution lista 1.432 vulcões ativos no mundo [ 1 ] , dos quais cerca de sessenta entram em erupção a cada ano [ 2 ] . Mas isso não leva em conta a maioria dos vulcões subaquáticos não acessíveis à observação, que são mais numerosos. Grandes números foram evidenciados em outras partes do sistema solar .

Entre 500 e 600 milhões de pessoas vivem sob a ameaça de uma erupção. Cerca de dez por cento dos seres humanos estão ameaçados pela atividade vulcânica [ 3 ] . Para evitar esse risco natural , é preciso entender a formação dos vulcões e o mecanismo das erupções . Este é o assunto da vulcanologia . Podemos dizer vulcanologia .

O magma provém da fusão parcial do manto e excepcionalmente da crosta terrestre . A erupção pode manifestar-se, de forma mais ou menos combinada, por emissões de lava , por fumos ou explosões gasosas , por projeções tefra , por fenómenos hidromagmáticos, etc. A lava resfriada e a precipitação tefra formam rochas eruptivas que podem se acumular e atingir milhares de metros de espessura formando montanhas ou ilhas . De acordo com a natureza dos materiais, o tipo de erupção, a frequência de erupção e a orogenia, os vulcões assumem uma variedade de formas, sendo a mais típica a de uma montanha cônica coroada por uma cratera ou caldeira . A definição do que é um vulcão evoluiu ao longo dos últimos séculos em função do conhecimento que os geólogos tinham dele e da representação que podiam dar [ 4 ] .

Os vulcões são frequentemente edifícios complexos que foram construídos por uma sucessão de erupções e que, no mesmo período, foram parcialmente demolidos por fenómenos de explosão, erosão ou colapso. Assim, é comum observar várias estruturas sobrepostas ou aninhadas.

Durante a história de um vulcão, os tipos de erupções podem variar, entre dois tipos opostos:

Os bancos de dados científicos geralmente classificam os vulcões por sua morfologia e/ou estrutura. A classificação por tipo de erupção permanece difícil, mesmo que possa aparecer em alguns autores franceses.

Etimologia

O substantivo masculino “  vulcão  ” é um empréstimo do espanhol volcán , substantivo masculino com o mesmo significado [ 5 ] , que vem, via árabe burkān , do latim Vulcanus , nome de Vulcan , o deus romano do fogo, e Vulcano , uma das Ilhas Eólias , um arquipélago vulcânico ao largo da Sicília [ 6 ] .

Recursos

Estruturas e formas de relevo

Diagrama estrutural de um vulcão típico.

Um vulcão é formado por diferentes estruturas que geralmente se encontram em cada uma delas:

  • uma câmara magmática alimentada por magma proveniente do manto e desempenhando o papel de reservatório e local de diferenciação do magma. Quando se esvazia após uma erupção , o vulcão pode entrar em colapso e dar origem a uma caldeira . As câmaras magmáticas estão entre dez e cinquenta quilômetros de profundidade na litosfera [ 7 ] [fonte insuficiente]  ;
  • uma chaminé vulcânica que é o ponto de trânsito preferido para o magma da câmara de magma para a superfície;
  • uma cratera ou caldeira no cume onde emerge a chaminé vulcânica;
  • uma ou mais chaminés vulcânicas secundárias que partem da câmara magmática ou da chaminé vulcânica principal e emergem geralmente nas laterais do vulcão, por vezes na sua base; podem dar origem a pequenos cones secundários;
  • fissuras laterais que são fracturas longitudinais no lado do vulcão causadas pela sua dilatação ou pelo seu esvaziamento [ref. obrigatório]  ; podem permitir a emissão de lava em forma de erupção fissural.

Materiais emitidos

Todos os vulcões ativos emitem gases, mas nem sempre materiais sólidos (lava, tefra). É o caso do Dallol que emite apenas gases quentes.

gases vulcânicos

Fumarolas cuja nuvem denuncia a presença de água e os cristais a presença de enxofre nos gases vulcânicos .

Os gases vulcânicos são compostos principalmente por [ 8 ]  :

Em seguida, vêm outros elementos voláteis, como monóxido de carbono , cloreto de hidrogênio , di -hidrogênio , sulfeto de hidrogênio , etc. A desgaseificação do magma em profundidade pode resultar na superfície na presença de fumarolas em torno das quais cristais , na maioria das vezes de enxofre , podem se formar.

Essas emissões vêm de um magma que contém esses gases dissolvidos . A desgaseificação de magmas que progride sob a superfície do solo é um fenômeno determinante no desencadeamento de uma erupção e no tipo eruptivo. A desgaseificação faz com que o magma suba ao longo da chaminé vulcânica o que pode dar o caráter explosivo e violento de uma erupção na presença de um magma viscoso.

Tefra e lava

Lava ʻaʻā emitida do Kīlauea no Havaí nos Estados Unidos .

Dependendo se o magma provém da fusão do manto ou de parte da litosfera , não terá a mesma composição mineral, nem o mesmo teor de água ou gás vulcânico , nem a mesma temperatura. Além disso, dependendo do tipo de terreno que atravessa para subir à superfície e da duração da sua permanência na câmara de magma , irá carregar ou descarregar em minerais, água e/ou gás e vai mais ou menos arrefecer. Por todas essas razões, tefra e lava nunca são exatamente iguais de um vulcão para outro, ou mesmo de uma erupção .para outro no mesmo vulcão, nem durante uma erupção, que geralmente vê a lava mais transformada e, portanto, mais leve emitida no início.

Os materiais emitidos pelos vulcões são geralmente rochas compostas por microlitos embutidos em vidro vulcânico . No basalto , os minerais mais abundantes são a sílica , os piroxênios e os feldspatos , enquanto o andesito é mais rico em sílica e feldspatos. A estrutura da rocha também varia: se os cristais são freqüentemente pequenos e poucos nos basaltos, por outro lado são geralmente maiores e mais numerosos nos andesitos, sinal de que o magma permaneceu mais tempo na câmara magmática [ 9 ]. 95% dos materiais emitidos pelos vulcões são basaltos ou andesitos.

O material mais conhecido emitido pelos vulcões é a lava na forma de fluxos . De tipo basáltico proveniente da fusão do manto no caso de um vulcanismo de hot spot , cume ou rifte [ 10 ] ou andesítico proveniente da fusão da litosfera no caso de um vulcanismo de subducção [ 11 ] , mais raramente carbonático digite [ 12 ], eles são formados por lava fluida que flui ao longo dos flancos do vulcão. A temperatura da lava situa-se entre os 700 e os 1200  °C [ 13 ] e os derrames podem atingir dezenas de quilómetros de comprimento, uma velocidade de cinquenta quilómetros por hora e progredir através de túneis lávicos . Podem ter um aspecto liso e acetinado, então chamado de “  lava pāhoehoe  ” ou “lava corded”, ou um aspecto áspero e pontiagudo, então chamado de “  lava ʻaʻā  ”. Os fluxos de lava, às vezes com vários metros de espessura, podem levar décadas para esfriar completamente [ 14 ]. Em alguns casos excepcionais, a lava derretida pode encher a cratera principal ou uma cratera secundária e formar um lago de lava . A sobrevivência dos lagos de lava resulta de um equilíbrio entre o fornecimento de lava da câmara de magma e o transbordamento para fora da cratera associado à mistura permanente por subidas de gás vulcânico de forma a limitar o endurecimento da lava. Estes lagos de lava surgem apenas durante as erupções havaianas , sendo que a elevada fluidez da lava permite a formação e manutenção destes fenómenos. Kīlauea no Havaí e Piton de la Fournaise na Reuniãosão dois vulcões que têm lagos de lava durante algumas de suas erupções. Erta Ale na Etiópia e o Monte Erebus na Antártica estão entre os únicos vulcões do mundo a ter um lago de lava quase permanente. Durante certas erupções de Erta Ale, seu lago de lava se esvazia ou, ao contrário, seu nível sobe até transbordar e formar fluxos de lava nas encostas do vulcão [ 15 ] .

Bomba vulcânica sobre leito de tefra ( cinzas e escórias ) nas encostas dos Capelinhos nos Açores , Portugal

Na maioria das vezes, os materiais vulcânicos são compostos de tefras  ; são cinzas vulcânicas , lapilli , escórias , pedras-pomes , bombas vulcânicas , pedregulhos ou basaltos, obsidianas , etc. Trata-se de magma e pedaços de rocha arrancados do vulcão que são pulverizados e projetados às vezes até dezenas de quilômetros na atmosfera . O menor sendo as cinzas, às vezes eles giram em torno da Terra , levados pelos ventos predominantes . Bombas vulcânicas, material ejetadoas maiores podem ter o tamanho de uma casa e geralmente caem perto do vulcão. Quando as bombas vulcânicas são ejetadas enquanto ainda estão fundidas, elas podem assumir uma forma de fuso enquanto viajam pela atmosfera, esterco de vaca em impacto com o solo ou crosta de pão na presença de água [ 16 ] . Os lapilli, que parecem pedrinhas, podem se acumular em camadas grossas e assim formar a pozolana . Pedras-pomes, verdadeira espuma de lava, são tão leves e contêm tanto ar que podem flutuar na água. Finalmente, quando finas gotas de lava são ejetadas e carregadas pelos ventos, elas podem  ".

Origem dos materiais emitidos

Os materiais emitidos vêm de um magma. Magma é rocha fundida localizada no subsolo e contendo gases dissolvidos que serão liberados à medida que o líquido avança e devido à queda de pressão resultante. Quando o magma vem à superfície e perde seus gases, é chamado de lava.

O magma tem uma consistência fluida a viscosa . Formou-se a partir do derretimento parcial do manto ou mais raramente da crosta . A origem pode ser:

  • uma descompressão como em um dorsal
  • um influxo de água como em uma zona de subducção .
  • um aumento de temperatura no caso de um soterramento de rochas resultante de movimentos tectônicos.

Normalmente, esse magma sobe à superfície devido à sua menor densidade e se armazena na litosfera formando uma câmara magmática . Nesta câmara, pode sofrer cristalização total ou parcial e/ou desgaseificação que começa a transformá-lo em lava . Se a pressão e a coesão do terreno que o cobre se tornam insuficientes para o conter, sobe ao longo de uma chaminé vulcânica (onde a queda de pressão devido à subida produz uma desgaseificação que diminui ainda mais a densidade da emulsão resultante) para ser emitida como lava , ou seja , total ou parcialmente desgaseificada [ 17 ] .

A presença de água no magma modifica significativamente, até completamente, o dinamismo vulcânico e as propriedades reológicas dos magmas. Em particular, reduz o limiar de mistura em quase 200  °C entre magmas saturados de água e sua exsolução (formação de bolhas quando sobe em direção à superfície) leva a uma redução significativa das viscosidades. Os magmas terrestres podem conter até 10% de seu peso em água (principalmente em seus minerais na forma de hidroxilas supercríticas , do tipo anfibólio ) e existem, segundo modelos, o equivalente a um a sete oceanos terrestres no manto, tanto para que os vulcanólogos falem cada vez maishidrovulcanismo e hidrovulcanologia [ 18 ] .

Classificações de vulcões

Existem várias formas de classificar os vulcões mas a sua diversidade é tão grande que existem sempre excepções ou intermediários entre várias categorias [ 19 ] . As classificações mais comuns distinguem os tipos de vulcões segundo a morfologia [ 20 ] , a estrutura [ 8 ] e por vezes o tipo de erupção  :

De acordo com a morfologia e estrutura

Como qualquer classificação de fenômenos naturais, muitos casos são intermediários entre os tipos puros: o Etna se assemelha a um estratovulcão repousando sobre um vulcão-escudo, Hekla é um estratovulcão e um vulcão fissurado. Em Volcanoes of the World , Tom Simkin e Lee Siebert listam 26 tipos morfológicos [ 19 ] .

Se considerarmos áreas maiores, muitas vezes compostas por vários vulcões, podemos distinguir:

De acordo com o tipo de erupção

Esta classificação simplista, ausente da literatura científica, é utilizada sobretudo na divulgação, nos grandes meios de comunicação e numa abordagem pedagógica de primeira escola. Segundo a Universidade de Oregon, seriam necessárias pelo menos seis categorias para abranger mais de 90% dos vulcões [ 26 ] . Neste tipo de classificação, o tipo de erupção mais recente ou mais frequente é geralmente escolhido para um vulcão, desconsiderando a longa e complexa história eruptiva do vulcão.

Este modo de classificação, amplamente contestado [ 27 ] , [ 28 ] , [ 29 ] , na maioria das vezes divide os vulcões em duas categorias:

Frequência de erupções

O "nascimento" de um vulcão corresponde à sua primeira erupção vulcânica que o tira da litosfera . O nascimento de um novo vulcão é um fenômeno que ocorre várias vezes em um século. Pôde ser observado em 1943 com o Paricutín  : uma fratura que deixou escapar gases vulcânicos e lava em um campo deu origem a um vulcão de 460 metros de altura em nove meses. Em 1963 , o vulcão submarino de Surtsey emergiu ao sul da Islândia formando uma nova ilha e um novo vulcão terrestre.

Não há consenso entre os vulcanólogos quanto à definição de atividade vulcânica [ 30 ] .

Diz-se que um vulcão está extinto quando entrou em erupção pela última vez há mais de 10.000 anos, adormecido quando entrou em erupção pela última vez entre 10.000 e algumas centenas de anos atrás e ativo quando sua última erupção data de algumas décadas no máximo [ 31 ] .

Em geral, os vulcões sofrem várias erupções durante sua vida. Sua frequência varia muito dependendo do vulcão: alguns experimentam apenas uma erupção em várias centenas de milhares de anos, como o supervulcão de Yellowstone , enquanto outros estão em erupção permanente, como Stromboli na Itália ou Merapi na Indonésia .

Às vezes, os vulcões entram em erupção apenas uma vez. Falamos então de vulcões monogênicos . A maioria dos vulcões da Chaîne des Puys no Maciço Central são deste tipo, tendo-se formado entre 11500 AC. AD e 5000 AC. AD durante uma única erupção para cada edifício vulcânico.

A frequência das erupções permite avaliar a periculosidade , ou seja, a probabilidade de uma zona sofrer uma das manifestações de uma erupção . Esta perigosidade, aliada ao tipo de evento vulcânico e à presença das populações e sua vulnerabilidade , permite avaliar o risco vulcânico .

Origem do vulcanismo

Distribuição global do vulcanismo correspondente aos limites das placas tectônicas

De acordo com o modelo da tectônica de placas , o vulcanismo está intimamente ligado aos movimentos das placas tectônicas . Com efeito, é geralmente na fronteira entre duas placas que se encontram as condições para a formação de vulcões.

vulcanismo de divergência

Esquema geral dos diferentes tipos de vulcanismo associados aos movimentos das placas tectónicas .

Na fenda do cume , a separação de duas placas tectônicas afina a litosfera , fazendo com que as rochas do manto subam . Estes, já muito quentes em torno de 1.200  °C , começam a derreter parcialmente devido à descompressão . Isso dá magma que se infiltra através de falhas normais . Entre as duas bordas da fenda , vestígios de atividade vulcânica, como lava em almofada ou "lava em almofada", são formados por emissão de lavalíquido em água fria. Estas rochas vulcânicas constituem assim parte da crosta oceânica .

Nas fendas continentais, ocorre o mesmo processo, exceto que a lava não flui sob a água e não forma lavas em almofada. É o caso do vulcanismo na Depressão de Afar .

vulcanismo de subducção

Diagrama de vulcanismo ao nível de uma convergência oceano-continente.
Diagrama de vulcanismo ao nível de uma convergência oceano-oceano.

Quando duas placas tectônicas se sobrepõem, a litosfera oceânica , deslizando sob a outra litosfera oceânica ou continental, mergulha no manto e sofre transformações mineralógicas. A água contida na litosfera que afunda escapa dela e hidrata o manto, fazendo com que derreta parcialmente ao diminuir seu ponto de fusão . Este magma sobe e atravessa a litosfera sobreposta, criando vulcões. Se a litosfera dominante for oceânica, forma-se um arco vulcânico insular , com vulcões dando origem a ilhas. É o caso das Aleutas , do Japão ou das Índias Ocidentais. Se a litosfera predominante for continental, os vulcões estarão no continente, geralmente em uma cordilheira . É o caso dos vulcões dos Andes ou da cadeia das Cascatas . Estes vulcões são geralmente vulcões cinzentos, explosivos e perigosos. Isso se deve à sua lava viscosa por ser rica em sílica , que tem dificuldade de escoar; além disso, os magmas ascendentes são ricos em gases dissolvidos (água e dióxido de carbono), cuja liberação repentina pode formar nuvens de fogo . A maior  parte do " Círculo de Fogo do Pacífico  " é composta por este tipo de vulcão.

Vulcanismo intraplaca e hotspot

Às vezes, os vulcões nascem longe de qualquer limite de placa litosférica (pode haver mais de 100.000 montanhas submarinas com mais de 1.000 metros [ 32 ] ). Eles são geralmente interpretados como vulcões hotspot . Hotspots são plumas de magma provenientes das profundezas do mantoe perfurando as placas litosféricas. Estando os pontos quentes fixos, enquanto a placa litosférica se move sobre o manto, vulcões são criados sucessivamente e depois alinhados, sendo os mais recentes os mais ativos porque diretamente acima do ponto quente. Quando o hotspot emerge sob um oceano, dará origem a uma cadeia de ilhas alinhadas, como é o caso do arquipélago havaiano ou das Mascarenhas . Se o ponto quente surgir sob um continente, ele dará origem a uma série de vulcões alinhados. É o caso do Monte Camarões e seus vizinhos. Caso excepcional, ocorre que um ponto quente emerge abaixo de um limite de placa litosférica. No caso da Islândia , o efeito dacombina com a da dorsal meso-atlântica , dando origem a um imenso amontoado de lava que permite a emergência da crista. Os Açores ou as Galápagos são outros exemplos de hotspots emergentes abaixo de um limite de placa litosférica, neste caso cordilheiras [ 33 ] .

No entanto, muitos vulcões intra-placa não ocorrem em alinhamentos para identificar hotspots profundos e permanentes [ 34 ] .

Curso clássico de uma erupção

Uma erupção vulcânica ocorre quando a câmara de magma sob o vulcão é pressurizada com a chegada do magma do manto . Pode então ejetar mais ou menos dos gases vulcânicos que continha, dependendo do seu enchimento de magma. A pressurização é acompanhada pelo inchaço do vulcão e terremotos muito superficiais localizados sob o vulcão, sinais de que a câmara de magma está se deformando. O magma geralmente sobe pela chaminé principal e ao mesmo tempo sofre uma desgaseificação que causa um tremor, ou seja, uma vibração constante e muito leve do solo. Isso se deve a pequenos terremotos cujos focos se concentram ao longo da chaminé.

Quando a lava atinge o ar livre, dependendo do tipo de magma, ela escoa pelas laterais do vulcão ou se acumula no local de emissão, formando um tampão lávico que pode dar origem a nuvens ígneas e/ou plumas vulcânicas quando explode . Dependendo da potência da erupção, da morfologia do terreno, da proximidade do mar,  etc. outros fenômenos podem ocorrer acompanhando a erupção: grandes terremotos, deslizamentos de terra , tsunamisetc.

A possível presença de água na forma sólida, como uma calota de gelo , uma geleira , neve ou líquido, como um lago de cratera , um lençol freático , um rio , um mar ou um oceano causará contato com materiais ígneos, como magma, lava , ou tephras para explodi-los ou aumentar seu poder explosivo. Ao fragmentar os materiais e aumentar subitamente de volume ao transformar-se em vapor , a água actua como multiplicador da força explosiva de uma erupção vulcânica que passará a ser qualificada como freática ou freato-magmática .. O derretimento do gelo ou da neve pelo calor do magma também pode causar lahars quando a água arrasta tephras [ 35 ] ou jökulhlaups como foi o caso de Grímsvötn em 1996 .

A erupção termina quando a lava não é mais emitida. A lava escorre, deixando de ser alimentada, para e começa a arrefecer e as cinzas , arrefecidas na atmosfera , voltam a cair à superfície do solo. Mas as mudanças na natureza do terreno pela cobertura do solo por lava e tefra , às vezes com dezenas de metros de espessura, podem criar fenômenos destrutivos e mortais. Assim, as cinzas que caem sobre as plantações as destroem e esterilizam a terra por alguns meses a alguns anos, um fluxo de lava bloqueando um vale pode criar um lago que afogará áreas habitadas ou cultivadas,, etc

Uma erupção vulcânica pode durar de algumas horas a vários anos e ejetar volumes de magma de várias centenas de quilômetros cúbicos. A duração média de uma erupção é de um mês e meio, mas muitas duram apenas um dia. O recorde absoluto é o de Stromboli , que está praticamente em erupção há cerca de 2.400 anos [ 36 ] .

Classificação das erupções

Nos primórdios da vulcanologia , a observação de alguns vulcões levou à criação de categorias baseadas no aparecimento de erupções e no tipo de lava emitida. Cada tipo é nomeado de acordo com o vulcão de referência. O grande defeito desta classificação é ser bastante subjetiva e levar mal em conta as mudanças de tipo de erupção de um vulcão.

O termo "  cataclísmico  " pode ser adicionado quando o poder da erupção causa danos ambientais e/ou humanos pesados, como foi o caso de Santorini por volta de 1600 aC. J.-C. que teria contribuído para a queda da civilização minoica , o Vesúvio em 79 que destruiu Pompéia , Cracatoa em 1883 que gerou um tsunami de quarenta metros de altura, o Monte Santa Helena em 1980 que arrasou hectares de floresta, etc.

A fim de introduzir uma noção de comparação entre as diferentes erupções vulcânicas, o índice de explosividade vulcânica , também chamado de escala VEI, foi desenvolvido por dois vulcanólogos da Universidade do Havaí em 1982 [ 37 ] . A escala, aberta e partindo do zero, é definida em função do volume dos materiais ejetados, da altura da pluma vulcânica e das observações qualitativas [ 38 ] .

Existem dois grandes tipos de erupções vulcânicas consoante o tipo de magma emitido: as efusivas associadas aos "  vulcões vermelhos  " e as explosivas associadas aos "  vulcões cinzentos  " [ 39 ] . As erupções efusivas são as erupções havaianas e estrombolianas enquanto as explosivas são as vulcânicas , peleanas e plinianas . Essas erupções podem ocorrer na presença de água e, em seguida, assumir as características de erupções freáticas , freatomagmáticas , surtseianas e subglaciais ., submarino e límnico .

geomorfologia vulcânica

Além do próprio vulcão, várias formações geológicas estão direta ou indiretamente ligadas à atividade vulcânica.

Algumas formas de relevo ou paisagens são o produto direto de erupções . São cones vulcânicos em si formando montanhas ou ilhas , cúpulas e escoadas lávicas solidificadas , túneis lávicos , "  lavas almofadadas  " e os guyots de vulcões submarinos , armadilhas formando planaltos , acumulações de tefra em tufos , crateras e maars deixados por escorrimento de lava, etc

Outras formas de relevo são o resultado da erosão ou evolução dos produtos de erupções. É o caso dos diques , pescoços , soleiras , rochas intrusivas , planaltos e planaltos libertados pela erosão, caldeiras e circos resultantes do colapso de parte do vulcão, lagos de cratera ou formados a montante de uma barragem constituída pelos produtos da erupção , atóis de coral que cercam os restos de um vulcão subaquático em colapso, etc.

fenômenos paravulcânicos

O gêiser Old Faithful em Yellowstone , nos Estados Unidos , em 2004.

Algumas atividades geotérmicas podem preceder, acompanhar ou seguir uma erupção vulcânica . Essas atividades geralmente estão presentes quando o calor residual de uma câmara de magma aquece as águas subterrâneas às vezes até o ponto de ebulição. Na superfície, ocorrem gêiseres , fumarolas , poças de lama , mofetes , solfataras ou mesmo depósitos minerais [ 40 ]. Esses fenômenos podem ser agrupados em “campos vulcânicos”. Esses campos vulcânicos se formam quando a água subterrânea é aquecida por reservatórios rasos de magma. É o caso de supervulcões como Yellowstone nos Estados Unidos e Phlegraean Fields na Itália ou campos geotérmicos como Haukadalur na Islândia .

Nas cordilheiras oceânicas , a água do mar infiltra-se nas fendas do fundo do oceano , aquece, torna-se carregada de minerais e emerge no fundo dos oceanos como fumante preto ou fumante branco .

Numa cratera com actividade de desgaseificação e fumarolas, pode formar-se um lago ácido por recolha de água da chuva. A água do lago é muito ácida com pH de 4 a 1, às vezes muito quente com temperatura de 20 a 85  °C e apenas cianobactérias são capazes de viver nessas águas então tingidas de azul esverdeado. Este tipo de lago é comum em grandes cadeias de vulcões como o Círculo de Fogo do Pacífico e no Grande Vale do Rift .

Consequência do vulcanismo na história da Terra

O vulcanismo nasceu ao mesmo tempo que a Terra , durante a fase acrecionária de sua formação há 4,6 bilhões de anos. A partir de uma certa massa, os materiais no centro da Terra sofrem pressões significativas , criando assim calor. Esse calor, acentuado pela degradação dos elementos radioativos , provoca a fusão da Terra que dissipa vinte vezes mais calor do que hoje. Depois de alguns milhões de anos, um filme sólido se forma na superfície da Terra. Está rasgado em muitos lugares por escoadas de lava e por grandes maciços granitóides que darão aos futuros continentes. Posteriormente, as placas litosféricas recém-criadas se romperão preferencialmente em locais específicos onde os vulcões se formarão. Durante cem milhões de anos, os vulcões libertarão grandes quantidades de gases na escassa atmosfera da época: azoto , dióxido de carbono , vapor de água , óxido de enxofre , ácido clorídrico , ácido fluorídricoetc. Há 4,2 bilhões de anos, apesar dos 375  °C e da pressão 260 vezes maior que a atual, o vapor d'água se condensa e dá origem aos oceanos .

O papel da formação das primeiras moléculas orgânicas e do surgimento da vida na Terra pode ser atribuído aos vulcões. De fato, as fontes termais subaquáticas ou as solfataras e outros gêiseres oferecem condições favoráveis ​​para o surgimento da vida: água que lixiviou moléculas de carbono, minerais, calor e energia. Uma vez que a vida se espalhou e se diversificou na superfície da Terra, os vulcões poderiam ter causado, ao contrário, grandes extinções  : a era das grandes extinções de seres vivos coincide com a era das armadilhas . Essas armadilhas podem ter sido causadas pela queda de meteoritos ou pela erupçãopontos quentes excepcionais . Os efeitos combinados de gases vulcânicos e partículas dispersas na atmosfera teriam causado o desaparecimento de muitas espécies por um inverno vulcânico seguido de um aumento do efeito estufa por mudanças na composição gasosa da atmosfera.

Uma das teorias mais aceitas para o aparecimento do homem seria a abertura da fenda africana  : uniformemente úmido ao nível do equador , o clima africano teria secado a leste da fenda que impede as nuvens vindas do 'Oeste. Os hominídeos , adaptando -se ao seu novo ambiente formado por uma savana , teriam desenvolvido o bipedalismo para escapar de seus predadores.

Ainda hoje, os vulcões participam da evacuação do calor interno da Terra e do ciclo biogeoquímico global, liberando gases, vapor d'água e minerais engolfados no manto ao nível das fossas de subducção .

Impacto do vulcanismo nas atividades humanas

Crenças e mitos relacionados aos vulcões

Todos os anos , às margens do Bromo , acontece uma cerimônia popular, o Yadnya Kasada  (en) , festival hindu durante o qual os peregrinos dão sete voltas ao redor do cume do vulcão que fertilizou o solo de sua ilha e é considerado um Lugar sagrado. As famílias realizam ali seus ritos fúnebres e propiciatórios , lançando oferendas na cratera (colheitas abençoadas, produtos agrícolas, animais, bolos, flores) [ 41 ] . Satisfeitas, as almas dos defuntos voam em direção ao sol [ 42 ] .

Desde o surgimento da agricultura e da sedentarização das sociedades, o homem sempre conviveu com os vulcões. Elogiando-os pela terra fértil que oferecem, também os temem por suas erupções e pelas mortes que causam. Rapidamente, por desconhecimento de um fenômeno natural, os vulcões são temidos, divinizados , considerados como a entrada para o reino dos mortos, inferno e mundos subterrâneos povoados por espíritos malignos e são alvo de lendas e mitos de acordo com as diferentes culturas.

Nas tribos da Ásia , Oceania e América que vivem perto do Círculo de Fogo do Pacífico , as erupções vulcânicas são consideradas manifestações de forças sobrenaturais ou divinas. Na mitologia Māori , os vulcões Taranaki/Egmont e Ruapehu se apaixonaram pelo vulcão Tongariro e uma violenta discussão estourou entre os dois. Esta é a razão pela qual nenhum Māori vive entre os dois vulcões furiosos, por medo de ser pego no meio da discussão.

Entre outros mitos e lendas, podemos destacar o da Torre do Diabo que teria se erguido para salvar sete jovens ameríndias de ursos que teriam arranhado as paredes rochosas ou ainda a história da deusa Pele que, expulsa do Taiti por sua irmã Namakaokahai , encontrou refúgio em Kīlauea e desde então, com raiva, derrama rios de lava com um simples chute de calcanhar.

Cimeira do Monte Mawenzi na Tanzânia , 1996.

Entre os incas , os caprichos do Misti fizeram com que sua cratera fosse bloqueada por um bloco de gelo , castigo infligido pelo Sol . Os Chagas da Tanzânia contam que o Kilimanjaro , enfurecido pelo vizinho vulcão Mawensi , o golpeou com um grande pilão, que lhe valeu o cume recortado. Entre os nativos americanos em Oregon , o Monte Mazama era o lar do deus maligno do fogo e o Monte Shastaa do deus benéfico da neve. Um dia, as duas divindades entraram em conflito e o deus do fogo foi derrotado e decapitado, resultando na derrota do Lago Crater .

Os vulcões foram até locais de sacrifícios humanos  : crianças jogadas na cratera de Bromo na Indonésia , cristãos sacrificados para o Monte Unzen no Japão , virgens jogadas no lago de lava de Masaya na Nicarágua , crianças jogadas em um lago de cratera para acalmar o sublacustre vulcão de Ilopango em El Salvador , etc.

Entre os gregos e os romanos , os vulcões são a morada de Hefesto ou Vulcano . As erupções são explicadas como sendo uma manifestação divina: ira dos deuses, presságios, atividade das forjas de Hefesto — que os gregos colocaram sob o Etna  — ou as de Vulcano — que os romanos colocaram sob Vulcano  —,  etc. . O ciclope grego poderia ser uma alegoria de vulcões com sua cratera no cume, enquanto o nome Heracles deriva de hiera ou etna, a palavra grega para vulcões. Nenhuma explicação científica ou ímpia foi aceita.

Entre os mitos gregos sobre vulcões, o mais famoso é o narrado por Platão no Timeu e no Crítias . Essas histórias relatam o desaparecimento da Atlântida , tragada pelas ondas em um gigantesco terremoto seguido de tsunami . Não envolvendo um vulcão diretamente, esse mito parece ter se originado na erupção de Santorini por volta de 1600 AC. J.-C. que destruiu quase completamente a ilha e que pode ter causado ou participado na queda da civilização minóica. No entanto, nenhuma observação da erupção de Santorini foi registrada e foi apenas no início do século 20  que a importância da erupção foi percebida [ 43 ] .

O poeta romano Virgílio , baseando-se nos mitos gregos, relatou que durante a Gigantomaquia , Encélado , em fuga, foi enterrado sob o Monte Etna por Atena como punição por sua desobediência aos deuses. Os estrondos do Etna constituem assim as lágrimas de Encélado, as chamas sua respiração e o tremor suas tentativas de se libertar. Mimas , outro gigante, foi entretanto engolfado sob o Vesúvio por Hefesto , e o sangue dos outros gigantes derrotados jorrou dos Campos Phlegraean próximos .

Caminhantes no topo do Monte Fuji em.

No cristianismo popular , apesar de algumas tentativas de explicações pré-científicas, os vulcões eram frequentemente vistos como obra de Satanás e as erupções como sinais da ira de Deus . Vários milagres atribuídos a certos santos são associados na tradição católica a erupções: assim, em 253 , a cidade de Catania foi poupada quando as correntes de lava do Etna se dividiram em duas diante da procissão que levava as relíquias de Santa Ágata . Mas em 1669, a procissão com as mesmas relíquias não conseguiu evitar a destruição da grande maioria da cidade.

Em 1660 , a erupção do Vesúvio fez chover cristais de piroxênio pretos ao seu redor . A população tomou-os por crucifixos e atribuiu este sinal a São Janeiro, que se tornou padroeiro e protector de Nápoles . Desde então, a cada erupção, uma procissão marcha por Nápoles para implorar a proteção do Santo. Além disso, três vezes ao ano ocorre o fenômeno da liquefação do sangue de São Janeiro que, segundo a tradição, se ocorrer, protege a cidade de qualquer erupção do Vesúvio.

Ainda hoje as procissões religiosas estão associadas aos vulcões e à sua atividade. A cada erupção do Vesúvio , as procissões católicas rezam para São Janeiro, no Havaí os habitantes ainda veneram Pelé e o Monte Fuji é a montanha sagrada do xintoísmo , assim como Bromo para os hindus indonésios .

previsão eruptiva

Um dos objetivos da vulcanologia é entender a origem e o funcionamento dos vulcões e fenômenos similares, a fim de estabelecer um diagnóstico dos riscos e perigos incorridos pelas populações e atividades humanas. As previsões vulcanológicas requerem a implementação de instrumentos (o nascimento da vulcanologia instrumental remonta a 1980 durante a erupção do Monte Saint Helens  ; o vulcão estava totalmente instrumentado nessa altura [ 44 ] ) e o conhecimento de várias disciplinas científicas. O conhecimento atual só permite hoje prever o tipo de erupções, sem saber no entanto, com mais de algumas horas de antecedência, quando ocorrerão, quanto tempo durarão e principalmente a sua importância (volume de lava , intensidade dos derrames, etc.).

Cada vez mais, a tendência é monitorar continuamente vulcões ativos conhecidos por serem perigosos usando dispositivos controlados remotamente alimentados por baterias solares. A este respeito, o equipamento em Piton de la Fournaise em Reunião , embora reputado como não perigoso, é exemplar. As medições são transmitidas por telemetria ao observatório e todas as expansões, tremores e variações de temperatura são registradas.

Os serviços de segurança civil dos países afetados tentam encontrar o compromisso certo entre os riscos e as precauções desnecessárias. Em muitos casos, as autoridades foram desatentas [ 45 ] . Houve, no entanto, certos sucessos como em 1991 para a erupção do Pinatubo , onde os especialistas convenceram o governo filipino a organizar a evacuação de 300.000 pessoas. Apesar de 500 vítimas, 15.000 vidas foram salvas.

Manifestações vulcânicas perigosas

Paisagem afogada sob a lava expelida pelo Puʻu ʻŌʻō no Havaí nos Estados Unidos em 1987.

Desde 1600 , os vulcões causaram 300.000 mortes em todo o mundo, o que representa em 2011 [ 44 ]  :

  • 35,5% das vítimas por nuvens de fogo;
  • 23% a fomes e epidemias (valor devido sobretudo às consequências da erupção do Tambora em 1815 que fez mais de 60.000 vítimas);
  • 22,5% devido a lahars e deslizamentos de terra;
  • 14,9% a tsunamis;
  • 3% para Tephra Falls  ;
  • 1,3% para gás;
  • 0,3% para fluxos de lava.

Fluxos de lava

Ao contrário da crença popular, os fluxos de lava geralmente causam mais danos materiais do que as vítimas (veja o 0,3% acima) porque, mesmo que possam ser muito rápidos, com várias dezenas de quilômetros por hora, seu comportamento geralmente é previsível, dando às pessoas tempo para evacuar. Em 2002 , o lago de lava da cratera Nyiragongo esvaziou - se graças a falhas que se abriram no vulcão: dois fluxos atingiram a cidade de Goma no Congo Democrático, matou 147 pessoas e destruiu 18% da cidade. Esses rios de matéria fundida deixam pouca chance de vegetação e construções em seu caminho, consumindo-os e enterrando-os em uma ganga de rocha.

nuvens de fogo

No vulcão Sakurajima (ao fundo), cerca de trinta abrigos de concreto e cerca de vinte prédios de evacuação fornecem proteção contra precipitação de tephra. Os habitantes da península vulcânica guardam um capacete de reserva e os alunos usam-no no passeio escolar [ 46 ] .

Também chamadas de fluxos piroclásticos, as nuvens de fogo são nuvens cinzentas que descem pelas encostas dos vulcões a várias centenas de quilômetros por hora, atingem 600  °C e viajam por quilômetros antes de parar.

Nascidas do colapso de uma cúpula ou de uma agulha de lava , essas nuvens compostas por gases vulcânicos e tefras deslizam sobre o solo, cruzam cumes e consomem tudo em seu caminho. As pilhas de materiais transportados pelas nuvens ígneas podem se acumular ao longo de dezenas de metros de espessura e são fonte de áreas de ignimbritos .

Os mais mortíferos são os de Krakatoa em 1883, que causaram 36.000 mortes. Em 1902 , um fluxo piroclástico originário do Monte Pelée , na Martinica , arrasou a cidade de Saint-Pierre e matou seus 29.000 habitantes. Mais recentemente, o despertar de Soufrière de Montserrat causou a destruição de Plymouth , a capital da ilha, e tornou a grande maioria da ilha inabitável devido à passagem repetida de nuvens de fogo.

cinza vulcanica

Campo coberto por cinzas vulcânicas liberadas pelo Monte Saint Helens nos Estados Unidos em 1980.

Expelidas por plumas vulcânicas , as cinzas vulcânicas podem cair e cobrir regiões inteiras com uma espessura de vários metros, provocando a destruição de colheitas e o aparecimento de fomes como foi o caso após a erupção do Laki em 1783 na Islândia , o colapso dos telhados das habitações sobre seus ocupantes, a formação de lahars em caso de chuva, etc.

terremotos

Os terremotos podem ser causados ​​como resultado do esvaziamento da câmara de magma quando o vulcão colapsa sobre si mesmo e forma uma caldeira . O deslizamento múltiplo das paredes do vulcão gera então terremotos que causam o colapso de edifícios às vezes enfraquecidos por quedas de cinzas vulcânicas .

Tsunamis

Os tsunamis podem ser gerados de várias maneiras durante uma erupção vulcânica , como a explosão de um vulcão subaquático ou inundado , a queda de paredes ou nuvens de fogo no mar, o colapso do vulcão sobre si mesmo colocando a água em contato direto com o magma de a câmara de magma , deslizamentos de terra relacionados com o esvaziamento da câmara de magma, etc. Em 1883 , a explosão de Krakatoa gerou um tsunami que, associado às nuvens de fogo, fez 36.000 vítimas, em 1792 o do Monte Unzen fez 15.000.

Deslizamentos de terra

Como nuvens de fogo, deslizamentos de terra podem causar avalanches mortais. Em casos raros, é uma grande parte ou a maior parte do vulcão que se desintegra sob a pressão da lava . Em 1980 , o Monte Saint Helens surpreendeu os vulcanologistas de todo o mundo quando metade do vulcão se partiu. Alguns cientistas, acreditando estar protegidos nas colinas circundantes, ficaram presos e pereceram na gigantesca nuvem de fogo que se seguiu.

gases vulcânicos

Os gases vulcânicos são o perigo mais sorrateiro dos vulcões. Às vezes, eles são emitidos sem quaisquer outros sinais de atividade vulcânica durante uma erupção límnica . Em 1986 , em Camarões , uma mancha de dióxido de carbono saiu do Lago Nyos . Sendo mais pesado que o ar, esse gás rolou pelas encostas do vulcão e matou 1.800 aldeões e vários milhares de cabeças de gado adormecidos por asfixia .

Lahars

Depósitos resultantes da passagem de lahars nas encostas do Monte Saint Helens nos Estados Unidos em 1982.

Lahars são fluxos lamacentos constituídos por água , tefras na sua maioria cinzas vulcânicas frias ou quentes , muito densas e pesadas e que transportam muitos detritos como pedras, troncos de árvores, restos de edifícios, etc. Lahars se formam quando fortes chuvas que ocorrem durante ciclones tropicais ou chuvas sinóticas prolongadas caem sobre cinzas vulcânicas. Eles podem ocorrer anos após uma erupção vulcânica , desde que as cinzas possam ser arrastadas. Em 1985, 24.000 moradores da cidade colombiana de Armeroforam engolfados por um lahar nascido nas encostas do Nevado del Ruiz .

Jökulhlaup

O jökulhlaup é um tipo de inundação particularmente poderoso e brutal . Forma-se quando ocorre uma erupção vulcânica sob uma geleira ou calota de gelo e o calor do magma ou da lava consegue derreter grandes quantidades de gelo . Se a água derretida não puder escoar, ela forma um lago que pode ser esvaziado quando a barreira que a retém, formada por uma face rochosa ou uma geleira, se rompe. Um fluxo que mistura lava, tephra , lama , geloe pedras então escapam da geleira, carregando tudo em seu caminho. O jökulhlaup mais frequente ocorre na Islândia , em torno de Vatnajökull .

Acidificação de lagos

A acidificação dos lagos é outra consequência possível da presença de um vulcão. A acidificação tem o efeito de eliminar todas as formas de vida das águas e seus arredores e pode até constituir um perigo para as populações locais. Esse fenômeno ocorre quando vapores de gases vulcânicos emergem no fundo de um lago, que os retém por dissolução, o que acidifica as águas.

invernos vulcânicos

Cinzas , gases vulcânicos e gotículas de ácido sulfúrico e ácido fluorídrico expelidos para a atmosfera por plumas vulcânicas podem causar chuva ácida e "  invernos vulcânicos  " que baixam as temperaturas e podem causar fome , invernos rigorosos ou verões frios globalmente como foi o caso das erupções de Samalas em 1257 , Tambora em 1815 e Krakatoa em 1883 .

Pesquisas recentes mostram que as erupções vulcânicas têm um impacto significativo no clima global e devem ser consideradas como fenômenos catalíticos chave para explicar as mudanças ecológicas e convulsões históricas [ 47 ] .

Ativos relacionados a vulcões

Colheita de minério de enxofre na cratera Kawah Ijen na Indonésia , 2005.

Em alguns aspectos, o homem pode aproveitar a presença de vulcões com:

  • o aproveitamento da energia geotérmica para a produção de eletricidade , o aquecimento de edifícios ou estufas para cultivos;
  • o fornecimento de materiais para construção, ou para uso industrial, tais como:
  • a fertilização de solos como as encostas do Etna que constituem uma região com uma densidade agrícola muito elevada devido à fertilidade dos solos vulcânicos e onde se estabelecem imensos pomares de citrinos. Esses férteis solos vulcânicos sustentam 350 milhões de pessoas em todo o mundo [ 48 ] .

Um vulcão também contribui para o turismo oferecendo um panorama , destinos de caminhadas , hidroterapia ou mesmo um local de peregrinação aos visitantes.

Mesmo no campo artístico, sua influência é sentida: certas erupções que emitem fortemente cinzas vulcânicas como a de Tambora em 1815 geraram pores do sol espetaculares por vários anos. Alguns pintores como Turner conseguiram captar esta luz através de obras originais que anunciam o Impressionismo .

Vulcanologia

Vulcanologia ou (muito mais raramente) vulcanologia é a ciência que estuda os fenômenos vulcânicos , seus produtos e sua ocorrência: vulcões, gêiseres , fumarolas , erupções vulcânicas , magmas , lavas , tefras , etc. Um vulcanólogo ou vulcanólogo é o cientista especializado nesta disciplina relacionada à geofísica , sismologia e geologia da qual é uma especialidade.

Os objetivos desta ciência são entender a origem e o funcionamento dos vulcões e fenômenos similares para estabelecer um diagnóstico, por um período determinado, dos riscos e perigos incorridos pelas populações e atividades humanas. Os estudos e pesquisas ocorrem inicialmente em campo para coletar informações na forma de observações, medições e amostragem e depois em laboratório para analisar e interpretar dados e amostras. De fato, gerenciar os efeitos de uma erupção, uma vez que ela ocorre, é impossível. Apenas algumas operações de desvio de fluxo de lava foram bem sucedidas noHeimaey na Islândia .

a prevenção pode limitar ou evitar os efeitos de uma erupção vulcânica. Esta prevenção passa pela observação do vulcão e dos sinais de alerta de uma erupção: emissões de gases vulcânicos , dilatação e esvaziamento do vulcão, pequenos sismos , anomalias térmicas, etc. A evacuação temporária e urgente de áreas em perigo é o meio de prevenção mais comumente usado. No entanto, existem meios de prevenção a longo prazo como a evacuação total das áreas mais expostas a riscos vulcânicos, o desenvolvimento de planos de prevenção, evacuação, socorro e sensibilização pública, etc.

Vulcões submarinos

Fumantes negros na Cordilheira do Meio-Atlântico .

Os vulcões subaquáticos são os mais numerosos da Terra . Estima-se que 75% dos vulcões e materiais ígneos emitidos por vulcões são liberados nas dorsais oceânicas [ 49 ] . Os vulcões de falha são encontrados principalmente ao longo das cordilheiras oceânicas, onde emitem lava fluida . Estas lavas, sujeitas a água fria entre um e dois graus Celsius e a altas pressões , assumem a forma de bolas: são as “  lavas almofadadas  ”.

Os outros vulcões localizados ao longo das fossas de subducção e os formados por um ponto quente dão origem a uma montanha subaquática de topo plano e declive muito acentuado: um guyot . Quando um vulcão submarino consegue atingir a superfície, emerge em uma erupção do tipo Surtseyan . Dois vulcões submarinos são famosos e monitorados: o Lōʻihi que será o próximo vulcão do Havaí a emergir do Oceano Pacífico e o Kick-'em-Jenny ao norte da ilha de Granada nas Índias Ocidentais .e que está muito próximo da superfície e tem atividade explosiva.

O Tamu Massif é um vulcão escudo submarino considerado o maior vulcão da Terra e um dos maiores do sistema solar [ 50 ] .

vulcões extraterrestres

Imagem de satélite de Olympus Mons em Marte obtida pela sonda Viking 1 em 1978.

A Terra não é o único planeta do Sistema Solar com atividade vulcânica.

Vênus experimenta intenso vulcanismo com 500.000 edifícios vulcânicos, Marte tem Olympus Mons , um vulcão considerado extinto e com 22,5 quilômetros de altura tornando-o o pico mais alto do Sistema Solar, a Lua é coberta pelos "  marias lunares  », imensos campos de basalto .

Vulcões também existem em satélites de Júpiter e Netuno , incluindo Io e Tritão . A sonda Voyager 1 tornou possível fotografaruma erupção em Io, enquanto a Voyager 2 descobriu em Tritão emvestígios de criovulcanismo e gêiseres . Enceladus , satélite de Saturno , é a sede dos criovulcões (consulte o artigo Enceladus, seção Criovulcanismo ). Como a composição química varia consideravelmente entre planetas e satélites, o tipo de material ejetado é muito diferente dos emitidos na Terra, como enxofre , gelo de nitrogênio , etc.

Vulcões na mídia

A erupção de um vulcão perto de uma zona povoada é muitas vezes vivida como um acontecimento importante na vida de um país porque, para além do carácter espectacular e inesperado de uma erupção, exige a vigilância e, por vezes, a evacuação e o cuidado das pessoas em perigo.

Às vezes, os vulcões são os atores principais em certos filmes de desastre , como Dante's Peak and Volcano ou o documentário de ficção da BBC e Discovery Channel Supervolcano , que retrata o despertar do supervulcão de Yellowstone em uma erupção . mulher estrangeira que não consegue se integrar na ilha vulcânica Stromboli , devido a diferenças de mentalidade com seus habitantes, incluindo seu marido com quem se casou às pressas em um campo de prisioneiros.

Mais comumente, os vulcões são objeto de numerosos documentários científicos, informativos ou populares na televisão .

Registros

Notas e referências

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Apêndices

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Bibliografia

Artigos relacionados

  
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