리프트 존

Rift zone
하와이 주 킬라우에아 동쪽 리프트 존

리프트 존은 일부 화산, 특히 실드 화산의 특징이며, 일련의 선형 균열(또는 균열)이 화산 구조에서 발달하여 일반적으로 [1]환기구 측면을 따라 두세 개의 잘 정의된 영역으로 형성된다.주로 화산 내부와 여러 지역에 걸쳐 마그마 분출에 의해 발생하는 내부 및 중력 응력에 의해 발생하는 것으로 여겨지는 균열대는 마그마 제방을 화산 자체의 경사면으로 침입할 수 있게 한다.이러한 마그마 물질의 추가는 일반적으로 지표면에 도달하는 제방으로부터 균열 분출을 발생시킬 뿐만 아니라 경사면의 추가적인 강탈에 기여한다.틈새와 둑을 형성하는 것은 틈새의 그룹화이며, 틈새의 [2]정의 장소와 정의 여부를 명확하게 하는 역할을 합니다.마그마 침입에 의해 생성된 내인성 성장과 함께 리프트존에서 반복적으로 분출되는 용암이 축적되어 이들 화산은 길쭉한 [3]모양을 하고 있다.아마도 이것의 가장 좋은 예가 마우나 로아일 것이다. 마우나 로아는 하와이어로 "긴 산"[4]을 의미하며 중앙 환기구에서 바깥쪽으로 수십 킬로미터나 뻗어 있는 두 개의 매우 잘 정의된 리프트 존을 특징으로 한다.

형성

리프트 존은 중앙 환기구 영역에서 비교적 좁은 밴드를 따라 바깥쪽으로 뻗어나가는 침입성 제방과 돌출 균열의 긴밀한 그룹으로 특징지어집니다.분출된 물질의 축적과 함께 마그마 체적(마그마 체임버 또는 그 체임버에서 바깥쪽으로 확장되는 후속 제방 실 형성과 관련됨)에 의해 발생하는 내부 신장력과 등정하중은 형성 구조의 질량과 기울기에 기여한다.마그마의 추가적인 응력으로 인해 건물 내부 영역이 부풀어 오르면서 건물 무게가 물질 강도를 초과하여 발전하는 화산 [2]정상 주위에 초기 균열을 일으킬 수 있습니다.또한 정상 단층과 같은 구조 활동도 화산 [2][5]측면을 따라 편차가 형성되는 것과 일반적으로 관련이 있다.최소 저항 경로를 따라 이러한 초기 균열과 그 내부에 후속 마그마 제방이 형성되며, 이로 인해 구조체의 국소 재료에 추가적인 응력이 부여되어 마그마가 [1][6]흐를 수 있는 새로운 균열이 발생합니다.이와 같이 설정된 균열대는 주어진 화산 분출구의 측면을 따라 잠재적으로 자생적인 지질학적 특성이 될 수 있다.이 강선의 방향은 [7]작용 중인 중력 및 구조 응력에 크게 좌우됩니다.현무암 실드 화산은 일반적으로 이상적인 [1][3]상황에서 120°의 각도로 위치한 두 개의 주요 균열 지대를 특징으로 한다.주변 환기구 없이 해저에서 형성되는 실드 화산에서는 [1]환기구 주변에 보다 균등하게 측면 강선이 발생한다.단, 화산의 측면이 기존 특징의 존재에 의해 한쪽으로 지지될 수 있거나 다양한 약점 평면에 부담을 줄 수 있는 경우, 리프트 존 형성은 하향 중력의 인력에 따라 확산된다.

구조.

제방 형태의 마그마(magmas)는 화산 형태를 정의하는 데 도움이 됩니다.리프트 존을 따라 침입하는 사건의 빈도가 높을수록 영향을 받는 [6]건물의 지형이 길어진다.수학적 모델은 리프트 존의 존재가 [3]중앙 수평 돌출부 또는 변동의 방향에 평행한 능선에 어떻게 기여하는지를 보여준다.이와 같은 모델링은 이 중심 팽대부가 어떻게 리프트 존 길이와 마그마 선원의 깊이 사이의 비율에 따라 달라지는지를 보여주며, 얕은 선원에 [3]대한 긴 균열은 관련 측면의 매우 긴 지형과 더 긍정적으로 연관된다.때때로, 균열 구역과 관련된 균열 분출은 실제로 화산 구조를 따라 새로운 분출구로 진화할 수 있으며, 몇 달 또는 [1]그 이상 지속되는 용암 흐름을 생성한다.이러한 용암 흐름은 화산 경사면에 표면 물질을 추가하며,[6] 측면 형상의 일반적인 평탄화로 경사면을 바깥쪽으로 확장한다.이러한 이벤트의 확장 특성은 측면 불안정성과 화산 구조의 전체 섹션이 리프트 존 [5]경계를 따라 붕괴될 수 있는 질량 낭비 이벤트에 기여할 수 있다.이러한 질량 낭비 이벤트는 건물의 질량이 이동함에 따라 제방 형성과 방향에 영향을 미칠 수 있으며,[5] 이는 건물의 구조적 발전에 지대한 영향을 미칠 수 있으며, 쓰나미 및 용암 흐름 방향의 극적인 변화와 같은 많은 화산 위험을 잠재적으로 발생시킬 수 있다.

화산학자 George P.L. Walker는 리프트 존이 종류와 [2]형성에 관계없이 전 세계 대부분의 화산에서 흔하다고 말했다.Walker는 표면에 뚜렷한 강도의 징후가 없는 한, 제방 침입과 관련된 다른 화산 특징(예: 가늘고 긴 신더 콘과 선형으로 정렬된 균열 분출구)의 존재도 주어진 [2]지역에서 균열 영역과 같은 과정의 존재를 나타내는 것으로 간주해야 한다고 제안했다.따라서, 다양한 길이와 폭을 가진 리프트 존이 고전적인 하와이안 실드 화산뿐만 아니라 많은 성층 화산과 단일 생성 용암장에서 잠정적으로 확인될 수 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e W., Hazlett, Richard (2010-05-17). Volcanoes : global perspectives. Wiley-Blackwell. ISBN 9781405162500. OCLC 892899076.
  2. ^ a b c d e Walker, George P. L. (1999-12-01). "Volcanic rift zones and their intrusion swarms". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 94 (1–4): 21–34. Bibcode:1999JVGR...94...21W. doi:10.1016/S0377-0273(99)00096-7.
  3. ^ a b c d Annen, C.; Lénat, J. -F.; Provost, A. (2001-03-01). "The long-term growth of volcanic edifices: numerical modelling of the role of dyke intrusion and lava-flow emplacement". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 105 (4): 263–289. Bibcode:2001JVGR..105..263A. doi:10.1016/S0377-0273(00)00257-2.
  4. ^ ""Mauna Loa: Earth's Largest Volcano". USGS. 2 February 2006. Retrieved 21 October 2015".
  5. ^ a b c Walter, T. R.; Troll, V. R.; Cailleau, B.; Belousov, A.; Schmincke, H.-U.; Amelung, F.; Bogaard, P. v d (2005-04-01). "Rift zone reorganization through flank instability in ocean island volcanoes: an example from Tenerife, Canary Islands" (PDF). Bulletin of Volcanology. 67 (4): 281–291. Bibcode:2005BVol...67..281W. doi:10.1007/s00445-004-0352-z. ISSN 0258-8900. S2CID 130290027.
  6. ^ a b c Michon, Laurent; Cayol, Valérie; Letourneur, Ludovic; Peltier, Aline; Villeneuve, Nicolas; Staudacher, Thomas (2009-07-01). "Edifice growth, deformation and rift zone development in basaltic setting: Insights from Piton de la Fournaise shield volcano (Réunion Island)" (PDF). Journal of Volcanology and Geothermal Research. Recent advances on the geodynamics of Piton de la Fournaise volcano. 184 (1–2): 14–30. Bibcode:2009JVGR..184...14M. doi:10.1016/j.jvolgeores.2008.11.002.
  7. ^ Walter, Thomas R.; Troll, Valentin R. (September 2003). "Experiments on rift zone evolution in unstable volcanic edifices". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 127 (1–2): 107–120. Bibcode:2003JVGR..127..107W. doi:10.1016/S0377-0273(03)00181-1.

외부 링크