Saltar al contenido principal
LibreTexts Español

9.6: Básicos-Volcanes

  • Page ID
    88338
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

    \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    ( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

    \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

    \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

    \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

    \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

    \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

    \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

    \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

    \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

    \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    \( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}}      % arrow\)

    \( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}}      % arrow\)

    \( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

    \( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

    \( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

    \( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

    \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

    \(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)

    INTRODUCCIÓN

    El noroeste del Pacífico es volcánicamente activo. Casi todos los tipos de volcán existen o han existido en el noroeste del Pacífico, y cada tipo de erupción volcánica ha ocurrido. El arco volcánico Cascada ha estado catastróficamente activo durante la memoria humana reciente. En los últimos 10 mil años también se han producido erupciones volcánicas en lugares como el este de Idaho y el centro de Oregón. En algunas regiones paisajísticas del Noroeste, toda la corteza superior es casi en su totalidad roca volcánica.

    Para entender los volcanes hay que comenzar con el magma, la roca fundida que sube del interior de la tierra para formar volcanes. La composición, el contenido de gas y el contenido de cristales del magma determinan el tipo de erupción que ocurre, el tipo de roca volcánica que se forma y el tipo de volcán que se forma.

    VOLCANES ESCUDO

    Flujo de lava después del flujo de lava de baja viscosidad, lava máfica construye un volcán escudo basáltico. Los volcanes de escudo son el tipo de volcán más grande de la tierra, como lo ejemplifica Mauna Loa en la isla de Hawai. Los volcanes de escudo en el noroeste del Pacífico incluyen: el volcán Medicine Lake en el norte de California; el Volcán Newberry (Pico Paulina) en Oregón; y el Volcán Simco en el sur del centro de Washington, en la Reserva Indígena Yakima cerca de la ciudad de Goldendale.

    CONOS COMPUESTOS

    Erupciones de lava intermedia como flujos de andesita, erupciones explosivas de tefra e intrusión dentro de flujos anteriores para formar diques y alféizares, se suman para formar conos compuestos. Los conos compuestos son los volcanes característicos de los arcos volcánicos a lo largo de las zonas de subducción. Los conos compuestos del arco volcánico Cascadia en el noroeste del Pacífico incluyen el pico Lassen y el monte. Shasta en el norte de California, Mt. McGloughlin, Mt. Mazama (Lago del Cráter), Mt. Thielsen, las Tres Hermanas, Mt. Licenciatura, Mt. Washington, Mt. Jefferson y Mt. Hood en Oregon, y Mt. Adams, Mt. Santa Elena, Mt. Rainier, Glacier Peak y Mt. Baker en Washington. La mayoría de estos volcanes están a más de 10,000 pies sobre el nivel del mar en elevación. Junto con la abundancia de andesita y tefra, los conos compuestos también pueden hacer erupción en cantidades menores de basalto, dacita y riolita. Por eso se les llama conos compuestos, son un compuesto de muchos tipos de roca volcánica.

    CONOS DE CENIZA

    Erupciones de fuentes de ceniza volcánica, lapilli, bloques y bombas, generalmente de composición máfica, se amontonan en forma de cono para convertirse en un cono de ceniza. Los conos de ceniza suelen medir menos de 1,000 pies de altura. Muchos conos compuestos y volcanes escudo tienen conos de ceniza en sus flancos o cerca. Los conos de ceniza son pequeñas protuberancias en comparación con los volcanes escudo mucho más grandes o conos compuestos.

    DOMOS DE LAVA

    Las cúpulas de lava son cúpulas empinadas formadas por el apilamiento de magma félsico viscoso. No es raro que un cono compuesto haga erupción explosivamente, formando un cráter, y luego haga erupción de lava de alta viscosidad en el cráter, formando una cúpula de lava. La lava que forma la cúpula puede ser del mismo magma que estalló explosivamente pero, después de ventilar la mayor parte de su gas en la erupción explosiva, ha perdido su explosividad y estalla como flujos.

    CONOS DE SALPICADURA

    Los conos de salpicaduras son pequeñas formas de relieve volcánicas que desde cuando la lava salpica en una pequeña fuente y se amontona en manchas de material semifundido que se acumulan en un sólido, aproximadamente en forma de cono, forman unos pocos pies o unas pocas decenas de pies de altura. Un flujo de lava que desciende por el flanco de un volcán escudo o cono compuesto puede generar un cono de salpicadura subsidiario al estallar de una corteza solidificada.

    BASALTOS DE INUNDACIÓN

    Los basaltos de inundación generalmente se originan a partir de erupciones de fisuras, grietas en la superficie de la tierra que rápidamente desgordan enormes volúmenes de lava. Los basaltos de inundación son flujos generalizados y de gran volumen de magma máfico que se solidifican en flujos de basalto que en algunos casos cubren miles de millas cuadradas. Los basaltos del río Columbia comprenden una de las grandes provincias de basalto de inundación del mundo. Algunos de los flujos de basalto del río Columbia se originaron cerca de la frontera de Idaho, cubrieron gran parte del este de Washington y el centro norte de Oregón, y fluyeron a través de la garganta del río Columbia más allá de la Cordillera Cascade para cubrir partes del área de Portland y llegar al Océano Pacífico, todo en gigantescos flujos individuales.

    TOBAS DE FLUJO DE CENIZAS

    Las tobas de flujo de ceniza son tobas de gran volumen que se originan a partir de enormes erupciones explosivas de magma félsico. A veces se les conoce como ignimbritas. Además de la ceniza volcánica, las tobas de flujo de ceniza pueden contener trozos de piedra pómez, trozos de roca rota que quedaron atrapados en la erupción y cristales que ya se habían solidificado en el magma antes de que estallara. Todos estos materiales se sueldan juntos en la toba de flujo de ceniza solidificada. Algunas tobas de flujo de ceniza cubren cientos o, en casos raros, miles de millas cuadradas. La roca amarilla que da nombre al Parque Nacional Yellowstone es una toba de flujo de cenizas. Las erupciones explosivas que forman tobas de flujo de ceniza generalmente crean una caldera, ya que el volcán se derrumba sobre sí mismo después de ventilar tefra a través del paisaje.

    BASALTOS DE ALMOHADA

    Los basaltos de almohada se forman cuando la lava máfica entra en erupción bajo el agua. La lava se congela en el exterior contra el agua fría, pero sigue fluyendo por dentro, abultándose en formas de almohada que se desprenden del flujo principal. Estas almohadas pueden acumularse en un gran volumen de basaltos de almohada. Los basaltos de almohada sirven como indicador de que la lava estalló en un cuerpo de agua. Gran parte de la corteza oceánica del mundo consiste en basalto, la mayoría de los cuales irrumpieron en el fondo marino para formar basaltos de almohada. El basalto almohada también se puede formar cuando la lava máfica entra en erupción en tierra y desemboca en un lago o en el océano. En algunos lugares, hay capas de basalto almohada en los basaltos del río Columbia, lo que demuestra que el basalto fluyó hacia los lagos, formando almohadas a medida que ingresaba al agua.

    TEFRA

    Tefra también se conoce como material piroclástico, material volcánico que estalló explosivamente y voló por el aire durante cierta distancia antes de aterrizar en el suelo. Tefra es el resultado de erupciones piroclásticas, lo que significa erupciones volcánicas explosivas que arrojan material al aire. Existen varios tipos de material piroclástico, o tefra:

    Bloques Volcánicos

    Los bloques son piezas grandes (>5 cm) de tefra que fueron sólidas durante la erupción. Suelen tener formas bloqueadas o dentadas.

    Bombas Volcánicas

    Las bombas volcánicas son piezas grandes (>5 cm) de tefra que aterrizaron mientras aún estaban fundidas o semifundidas. Suelen tener formas que se estilizaban mientras pasaban por el aire, o bien tienen una especie de forma salpicada por golpear el suelo mientras son suaves.

    Lapilli

    Lapilli son piezas de tefra entre 0.5 y 5 cm de ancho.

    Ceniza volcánica

    La ceniza volcánica es tefra de grano fino (<0.5 cm). Consiste principalmente en finas piezas de vidrio volcánico, que se forman por solidificación y astillado de pequeños trozos del magma durante la erupción. También puede contener trozos de cristales, de minerales que ya se habían solidificado en el magma antes de que estallara.

    PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

    • ¿Qué habilidad te ayuda a desarrollar este contenido?
    • ¿Cuáles son los temas clave tratados en este contenido?
    • ¿Cómo puede el contenido de esta sección ayudarte a demostrar el dominio de una habilidad específica?
    • ¿Qué preguntas tienes sobre este contenido?

    Colaboradores y Atribuciones


    9.6: Básicos-Volcanes is shared under a CC BY 4.0 license and was authored, remixed, and/or curated by LibreTexts.