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  火山是如何爆发的?

  地球深处的温度如此之高,以至于一些岩石慢慢融化,变成一种密度很大的流动物质,称为岩浆。因为它比周围的固体岩石轻,所以岩浆上升并被收集在岩浆房中。最终,一些岩浆穿过地球表面的裂缝和喷口。因此发生了火山喷发,喷出的岩浆被称为熔岩。我们需要了解地球的结构才能知道火山是如何爆发的。最上面是岩石圈,是由上地壳和地幔组成的最外层。山区地壳厚度从10公里到100公里不等,主要由硅酸盐岩石组成。

  火山为什么会喷发?地壳中的地幔根据个别地震学分为不同的部分。包括上地幔,范围从8-35公里到410公里;过渡带从400到660公里不等;下地幔位于660到2891公里之间。地幔的地壳条件发生了巨大的变化。压力急剧上升,温度上升到1000摄氏度。这种粘稠的熔融岩石被收集在地壳的一个大房间里。由于岩浆比周围的岩石轻,它会浮到地表,寻找地幔的裂缝和薄弱环节。它在到达地表后终于从火山的顶峰喷发出来。当它在地表以下时,熔化的岩石被称为岩浆,当它上升时,它以灰烬的形式喷发。

  每次爆发时,岩石、熔岩和火山灰都会穿过火山口。喷发的性质主要取决于岩浆的粘度。熔岩流得很远,容易流的时候就会产生宽阔的盾状火山。当它太厚时,就会形成我们熟悉的圆锥形火山形状。如果熔岩非常厚,它可以在火山中堆积并爆发,这就是所谓的熔岩穹丘。

  岩浆是熔融或半熔融岩石、挥发物和固体的混合物。除了熔岩,它还可能含有悬浮晶体和溶解气体。地壳和地幔中最丰富的两种元素是氧和硅,它们结合形成二氧化硅,即SiO2。

  岩浆的分类主要依据二氧化硅的含量。

  增加硅质含量是将岩浆从苦橄岩划分为长英质的基础。硅含量的增加意味着岩浆温度的降低。硅含量的增加意味着岩浆的爆发行为,硅含量的增加意味着岩浆粘度的增加。

  岩浆往往积聚在岩浆库,可能为火山提供能量,也可能成为深坑。岩浆可以侵入围岩,形成基岩和岩脉,以熔岩的形式挤出地表,在火山泥中喷发形成火山碎屑岩。岩浆中的气体。这些气体在地层的高压下溶解在岩浆中。当岩浆上升到地表,压力降低时,这些气体会形成独立的气相;很像高压瓶装的碳酸饮料。气体岩浆具有爆炸的特性,因为气体体积随着压力的降低而膨胀。岩浆气体成分为:大部分是H2O(水蒸气)和部分CO2(二氧化碳),还有少量含硫、氯和含氟气体。岩浆中的气体含量也与岩浆的化学成分有关。流纹岩岩浆的气体含量通常高于玄武岩浆。这也是流纹岩岩浆比玄武岩岩浆更具爆发力的原因。

  岩浆的形成外核是地球唯一的液体部分,但外核不是岩浆的来源,因为它没有正确的化学成分。比如外核大部分是铁,岩浆却是硅酸盐液体。岩浆起源于地壳下部和地幔上部。在那里,高温和高压导致一些岩石融化并形成岩浆。

  由于地球的其余部分是固体,为了形成岩浆,地球的某些部分必须足够热才能熔化岩石。那么,我们下方的任何地方都不存在岩浆。火山只存在于某些特定的地方。这说明岩浆是在特定条件下形成的,存在于一定区域。还有一点,在大洋盆地中,岩浆不太可能来自大洋地壳的熔融,因为大洋盆地喷发的岩浆大多是玄武岩。通过玄武岩洋壳的熔融产生玄武岩岩浆几乎需要100%的熔融,这是不可能的。在大陆上,玄武岩岩浆和流纹岩岩浆同时喷发并侵入。岩浆不太可能来自大陆地壳,因为平均成分多为硅质,但更多的硅质岩浆(安山岩-流纹岩)可能来自大陆地壳的熔融。玄武岩一定来自下面的地幔。因此,除大陆外,岩浆很可能来源于地幔中橄榄岩(一种由橄榄石、辉石和石榴石组成的岩石)的熔融。3354证据来自喷发的火山碎片。地热梯度会导致岩石融化吗?在地热梯度上,温度随着深度或压力的增加而增加。正常的地热梯度在海洋下面比在大陆下面略高,至少在浅层是这样。但是当我们观察正常的地热梯度时,我们发现在正常情况下,地热梯度并没有高到足以融化岩石,这就是为什么地球除了外核以外,大部分都是固体。因此,地热梯度对于岩浆形成来说并不是一个非常重要的因素。放射性会导致岩石融化吗?铀和钍等放射性元素在下面继续衰变。在放射性衰变过程中,衰变的同位素会释放出亚原子粒子,并向外移动,直到与其他原子粒子发生碰撞。碰撞时,运动粒子的动能转化为热量。如果这些热量不能传导出去,温度就会上升。地球内部的大部分热量是放射性衰变产生的,这是地球内部温度随深度增加的一般原因。但是仍然不足以证明岩石的融化。要知道大部分放射性同位素都集中在地壳里。虽然在大陆地壳中有一些区域,放射性元素的高浓度导致局部温度升高,至少高到足以引起变质作用,但在地幔中形成高浓度区的可能性不大。因此,放射性元素的浓度不太可能导致熔化。压力下降会导致岩石融化吗?有两件事。首先,地幔岩石中非常高的压力阻止了矿物中的原子破坏化学键,使它们不能彼此自由移动形成岩浆。因此,地幔中的大多数岩石不会熔化,即使它们的温度可能高于在地球表面较低压力下熔化相同岩石所需的温度。但是,如果有事发生,地幔岩压力降低;原子可以自由移动。这将导致已经非常热的固体岩石部分熔化。这个过程被称为真空熔炼。这是一个经过科学验证的理论,而且它被发现广泛存在于不同的板块边缘和地幔柱中。加水会导致融化吗?向橄榄岩中加入少量的水会降低它的熔化温度。这主要是由于水分子的电极化,因为水分子周围的电子分布是不均匀的。电气化导致矿物

  中正负离子的结合强度降低,因此在非常高的温度下,这种结合可能会被打破,这样原子就可以自由地移动,形成岩浆。这个过程也导致了地幔岩石的部分熔融。这种类型的熔融发生在俯冲带内,因为水被从俯冲的海洋岩石圈“挤压”到上覆的超镁铁质地幔楔中。岩浆最终是如何形成的?岩浆的初始组成取决于源岩的组成和部分熔融的程度。一般而言,地幔源(石榴石橄榄岩)的熔融产生基性/玄武性岩浆,而地壳源的熔融则产生更多的硅质岩浆。一般来说,更多的硅质岩浆是由低程度的部分熔融形成的。随着部分熔融程度的增加,可以产生较少的硅质成分。因此,镁铁质源的熔融产生了长英质或中间岩浆。超镁铁质(橄榄岩源)熔融产生玄武质岩浆。然后,向地表的运输或在地壳中的储存会改变岩浆的化学成分。这称为岩浆分异作用,包括同化、混合和分离结晶等过程。

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