Температура плавления лавы. Метаморфозы лавы

Лава у разных вулканов различна. Она отличается по составу, цвету, температуре, примесям и т. п.

Карбонатная лава

Наполовину состоит из карбонатов натрия и калия. Это самая холодная и жидкая лава на земле, она течёт по земле словно вода. Температура карбонатной лавы всего 510-600 °C. Цвет горячей лавы - чёрный или тёмно-коричневый, однако по мере остывания становится светлее, а спустя несколько месяцев становится почти белым. Застывшие карбонатные лавы - мягкие и ломкие, легко растворяются в воде. Карбонатная лава течёт только из вулкана Олдоиньо-Ленгаи в Танзании.

Кремниевая лава

Кремниевая лава наиболее характерна для вулканов Тихоокеанского огненного кольца. Такая лава обычно очень вязкая и иногда застывает в жерле вулкана ещё до окончания извержения, тем самым прекращая его. Закупоренный пробкой вулкан может немного вздуться, а затем извержение возобновляется, как правило сильнейшим взрывом. Цвет горячей лавы - тёмный или чёрно-красный. Застывшие кремниевые лавы могут образовать вулканическое стекло чёрного цвета. Подобное стекло получается, когда расплав быстро остывает, не успевая кристаллизоваться.

Базальтовая лава

Основной тип лавы, извергаемый из мантии, характерен для океанических щитовых вулканов. Наполовину состоит из диоксида кремния, наполовину - из оксида алюминия, железа, магния и других металлов. Для базальтовых лавовых потоков характерны малая толщина (первые метры) и большая протяжённость (десятки километров). Цвет горячей лавы - жёлтый или жёлто-красный.

Магма - представляет собой при­родный, чаще всего силикатный, раскаленный, жидкий расплав, воз­никающий в земной коре или в верхней мантии, на больших глубинах, и при остывании формирующий магматические горные породы. Излившаяся магма - это лава.

Разновидности магмы

Базальтовая (основная) магма, по-видимому, имеет боль­шее распространение. В ней содержится около 50 % кремнезёма, в значительном количестве присутствуют алюминий, каль­ций, железо и магний, в меньшем -натрий, калий, титан и фосфор. По химическому составу базальтовые магмы подразделяются на толеитовую (перенасыщенна кремнезёмом) и щёлочно-базальтовую (оливин-базальтовую) магму (недонасыщенную кремнезёмом, но обогащённую щелочами).

Гранитная (риолитовая, кислая) магма содержит 60-65 % кремнезёма, она имеет меньшую плотность, более вязкая, ме­нее подвижная, в большей степени чем базальтовая магма на­сыщена газами.

В зависимости от харак­тера движения магмы и места её застывания, различают два типа магматизма: интрузивный и эффузивный . В первом случае магма остывает и кристаллизуется на глубине, в недрах Земли, во втором - на земной поверхности или в приповерхностных условиях (до 5 км).

11.Магматические горные породы

Магматические горные породы - это породы, образовавшиеся непосредственно из магмы (расплавленной массы преимущественно силикатного состава), в результате её охлаждения и застывания .

По условиям образования различают две подгруппы магматических горных пород:

    интрузивные (глубинные), от латинского слова “интрузио” – внедрение;

    эффузивные (излившиеся) от латинского слова “эффузио” – излияние.

Интрузивные (глубинные) горные породы образуются при медленном постепенном остывании магмы, внедренной в нижние слои земной коры, в условиях повышенного давления и высоких температур. Выделение минералов из вещества магмы при ее остывании происходит строго в определенной последовательности, каждый минерал имеет свою температуру образования. Сначала образуются тугоплавкие темноцветные минералы (пироксены, роговая обманка, биотит, …), далее рудные минералы, затем полевые шпаты и последним выделяется в виде кристаллов кварц. Главные представители интрузивных магматических горных пород – граниты, диориты, сиениты, габбро, перидотиты. Эффузивные (излившиеся) горные породы образуются при остывании магмы в виде лавы на поверхности земной коры или вблизи нее. По вещественному составу эффузивные горные породы сходны с глубинными, они образуются из одной и той же магмы, но в разных термодинамических условиях (давлении, температуре и др.). На поверхности земной коры магма в виде лавы остывает значительно быстрее, чем на некоторой глубине от нее. Главные представители эффузивных магматических горных пород – обсидианы, туфы, пемзы, базальты, андезиты, трахиты, липариты, дациты, риолиты. Основные отличительные признаки эффузивных (излившихся) магматических горных пород, которые определяются их происхождением и условиями образования:

    для большинства образцов грунтов характерна некристаллическая, тонко-,мелкозернистая структура с отдельными видимыми глазом кристаллами;

    для некоторых образцов грунтов характерно наличие пустот, пор, пятен;

    в некоторых образцах грунтов присутствует какая-либо закономерность пространственной ориентировки компонентов (окраски, овальных пустот и др.).

Отличия эффузивных горных пород друг от друга, как и интрузивных

горных пород друг от друга, определяются условиями их образования и вещественным составом магмы, что проявляется в различной их окраске (светлые – темные) и составе компонентов. В основе химической классификации лежит процентное содержание кремнезёма (SiO2) в породе. По этому показателю выделяют ультракислые, кислые, средние, основные и ультраосновные породы.

Типы вулканов и лава обладают коренными различиями, позволяющими выделить из них несколько основных типов.

Типы вулканов

  • Гавайский тип вулканов . У этих вулканов не наблюдается значительного выделения паров и га­зов, лава у них жидкая.
  • Стромболийский тип вулканов . У этих вулканов лава тоже жидкая, однако они выделяют много паров и газов, но пепла не выделяют; при остывании лава становится волнистой.
  • Вулканы типа Везувия характеризуются более вязкой лавой, обильно вы­деляются пары, газы, вулканический пепел и другие твердые продукты извержения. При остывании лава становится глы­бистой.
  • Пелейский тип вулканов . Очень вязкая лава обусловливает сильные взрывы с выбросом раскаленных газов, пепла и других продуктов в виде паля­щих туч, все уничтожающих на своем пути, и др.

Гавайский тип вулканов

Вулканы гавайского типа спокойно и обильно изливают во вре­мя извержения одну только жидкую лаву. Таковы вулканы Гавайских островов. Гавайские вулканы, подножия которых лежат на дне океана, на глубине приблизительно 4600 метров, произошли, несомненно, в результате мощных подводных извержений. О силе этих извер­жений можно судить по тому, что абсолютная высота потухшего вулкана Мауна-Кеа (т. е. «белая гора») достигает со дна океана 8828 метров (относительная высота вулкана 4228 метров). Наибольшей известностью пользуются - Мауна-Лоа, иначе «высокая гора» (4168 метров), и Килауэа (1231 метр). У Килауэа огромный кратер -5,6 километра длины и 2 ки­лометра ширины. На дне его, на глубине 300 метров, лежит бур­лящее лавовое озеро. Во время извержений на нем образуются мощные лавовые фонтаны высотой до 280 метров, при попереч­нике приблизительно в 30 метров. Вулкан Килауэа. Капельки жидкой лавы, вы­брошенные на такую высоту вытягиваются в воздухе в тонкие нити, называемые коренным населением «волосами Пеле» - богини огня древних жителей Гавайских островов. Потоки ла­вы при извержении Килауэа достигали иногда огромной величи­ны-до 60 километров длины, 25 километров ширины и 10 метров мощности.

Стромболийский тип вулканов

Стромболийский тип вулканов выделяющие в основном только газообразные продукты. Например, вулкан Стромболи (900 метров высоты), на одном из Липарских островов (к северу от Мессинского проли­ва, между островом Сицилией и Апеннинским полуостровом).
Вулкан Стромболи на одноименном острове. Ночью отражение его огненного жерла в столбе паров и газов, отлично видимое на расстоянии до 150 километров, служит для моряков естественным маяком. Широкой известностью среди моряков всего мира пользуется другой естественный маяк, в Центральной Америке у берегов Сальвадора - вулкан Цалко. Аккуратно через каждые 8 минут он выбрасывает столб дыма и пепла, поднимающийся на 300 метров. На темном тропическом небе он эффектно осве­щается багровым отблеском лавы.

Вулканы типа Везувия

Наиболее полную картину извержения дают вулканы типа . Извержению вулкана обычно предшествует сильный подземный гул, сопровождающий удары и толчки землетря­сений. Из трещин на склонах вулкана начинают выделяться удуш­ливые газы. Выделение газообразных продуктов - паров воды и различных газов (углекислого, сернистого, хлористоводородного, сероводорода и многих других) усиливается. Они выде­ляются не только через кратер, но также из фумарол (фумарола - производное от итальянского слова «фумо» - дым). Клубы пара вместе с вулканическим пеплом поднимаются на несколько километров в атмосферу. Массы светло-серого или черного вулканического пепла, представляющего мельчайшие кусочки застывшей лавы, разносятся на тысячи километров. Пепел Везувия, например, долетает до Константинополя и Се­верной Америки. Черные клубы пепла застилают солнце, превращая яркий День в темную ночь. Сильное электрическое напряжение от трения частиц пепла и паров проявляется в электрических раз-Рядах и ударах грома. Пары, поднятые на значительную высо­ту, сгущаются в тучи, из которых вместо дождя проливаются потоки грязи. Из жерла вулкана выбрасывается вулканический песок, камни различной величины, а также вулканические бом­бы - округленные куски лавы, застывшей в воздухе. Наконец из жерла вулкана появляется лава, которая огненным потоком устремляется по склону горы.

Вулкан этого же ти­па - Ключевская сопка

Вот как передает картину извержения вулкана этого ти­па - Ключевской сопки 6 октября 1737 г., (подробнее: ), первый русский иссле­дователь Камчатки акад. С. П. Крашенинников (1713-1755). В камчатской экспедиции он участвовал еще студентом Россий­ской академии наук в 1737-1741 гг.
Вся гора казалась раскаленным камнем. Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины было видимо, устремлялось иногда вниз, как огненные реки, с ужасным шумом. В горе слышен был гром, треск и будто сильными мехами раздувание, от которого все ближние места дрожали.
Незабываемую картину извержения того же вулкана в ночь на новый, 1945 год дает современный наблюдатель:
Острый оранжево-желтый конус пламени, высотой в полто­ра километра, словно вонзился в клубы газов, поднимавшихся огромной массой из кратера вулкана приблизительно на 7000 метров. Из вершины огненного конуса непрерывным потоком па­дали раскаленные вулканические бомбы. Их было так много, что они производили впечатление сказочной огненной пурги.
На рисунке показаны образцы различных вулканических бомб, - это сгустки лавы, принявшие определенную форму. Округлую или веретенообразную форму они приобретают, вращаясь во время полета.
  1. Вулканическая бомба шарообразной формы - образец с Везувия;
  2. Трасс - пористый трахитовый туф - образец из Эйхеля, Германии;
  3. Вулканическая бомба веретенообразной формы- образец с Везувия;
  4. Лапилли - мелкие вулканические бомбы;
  5. Вулканическая бомба, покрытая коркой - образец из Южной Франции.

Пелейский тип вулканов

Пелейский тип вулканов представляет еще более ужасную картину. В результате страшного взрыва значительная часть конуса вдруг распыляется в воздухе, застилая непроницае­мой мглой солнечный свет. Таким было извержение .

К этому же типу относится и японский вулкан Бандай-Сан. В течение более ты­сячи лет он считался потух­шим, и вдруг неожиданно в 1888 г. взлетает на воздух значительная часть его кону­са высотой в 670 метров.
Вулкан Бандай-Сан. Пробуждение вулкана от долгого покоя было ужасно:
взрывная волна с корнем вырывала деревья и произвела страшные разрушения. Распыленные породы плотной пеленой держались в атмосфере 8 часов, застилая солнце, и яркий день сменился темной ночью... Выделения жидкой лавы не происходило.
Подобного рода извержения вулканов пелейского типа объясняются присутствием очень вязкой лавы , препятствующей выделению скопившихся под ней паров и газов.

Зачаточные фор­мы вулканов

Встречаются, кроме перчисленных типов, зачаточные фор­мы вулканов , когда извержение ограничивалось прорывом на поверхность земли только паров и газов. Эти зачаточные вулка­ны, получившие название «мааров», встречаются в Западной Гер­мании у г. Эйфеля. Их кратеры обычно заполнены водой и в этом отношении маары похожи на озера, окруженные невысо­ким валом из обломков пород, выброшенных вулканическим взрывом. Обломки пород заполняют также и дно маара, а глуб­же начинается уже древняя лава. Богатейшие месторождения алмазов в Южной Африке, рас­положенные в древних вулканических каналах, представляют по своей природе, по-видимому, образования, подобные маарам.

Тип лавы

По содержанию кремнезема различают лавы кислые и основ­ные . В первых его количество доходит до 76%, а во вторых не превышает 52%. Кислые лавы отличаются светлой окраской и небольшим удельным весом. Они богаты парами и газами, вязки и малоподвижны. При остывании образуют так называемую глы­бовую лаву.
Основные лавы , наоборот, темной окраски, легко­плавки, бедны газами, обладают большой подвижностью и значительным удельным весом. При остывании называются «вол­нистыми лавами».

Лава вулкана Везувий

По химическому составу лава бывает различна не только у вулканов различного типа, но также у одного и того же вулкана в зависимости от периодов извержений. Так, например, Везувий в современное время изливает легкие (кислые) трахитовые лавы, более же древняя часть вулкана, так называемая Сомма, сло­жена из тяжелых базальтовых лав.

Скорость движеия лавы

Средняя скорость движения лавы - пять километров в час, но в отдельных случаях жидкая лава двигалась со скоростью 30 километров в час. Вылившаяся лава скоро остывает, на ней образуется плотная шлакообразная корка. Вследствие плохой теплопроводности лавы по ней вполне можно ходить, как по льду замерзшей реки, даже во время движения лавового потока. Однако внутри лава еще долго сохраняет высокую температуру: металлические стержни, опущенные в трещины остывающего потока лавы, быстро оплавляются. Под наружной коркой долгое время еще продолжается медленное движение лавы - оно отмечалось в потоке 65-летней давности, следы же тепла были установлены в одном случае даже через 87 лет после извержения.

Температура потока лавы

Лава Везувия через семь лет после извержения 1858 г. хранила еще температуру в 72°. Исходная температура лавы определялась для Везувия в 800-1000°, а лава кратера Килауэа (Гавайские острова) - 1200°. Интересно в связи с этим ознакомиться, как два научных со­трудника Камчатской вулканологической станции измеряли температуру лавового потока.
Для того чтобы произвести необходимые исследования, они с опасностью для жизни вскочили на движущуюся корку лавового потока. На ногах у них были асбестовые сапоги, плохо проводящие тепло. Хотя стоял холодный ноябрь и дул сильный ветер, однако и в асбестовых сапогах ноги все же так нагревались, что приходилось попеременно стоять то на одной, то на другой ноге, чтобы хоть немного остыла подошва. Температура лавовой корки доходила до 300°. Отважные исследователи продолжали работать. Наконец, им удалось пробить корку и измерить температуру лавы: на глубине 40 сантиметров от по­верхности она равнялась 870°. Измерив температуру лавы и взяв пробу газа, они благопо­лучно перепрыгнули на застывший борт лавового потока.
Благодаря плохой теплопроводности лавовой корки темпера­тура воздуха над лавовым потоком изменяется настолько слабо, что деревья продолжают расти и цвести даже на небольших островках, окаймленных рукавами свежего лавового потока. Излияние лавы происходит не только посредством вулканов, но также и через глубокие трещины в земной коре. Исландии встречаются потоки лавы, застывшие между слоями снега или льда. Лава, заполняющая трещины и пустоты земной коры, может в продолжение многих сотен лет сохранять свою температуру, чем и объясняется наличие горячих источников в вулканических местностях.

Лава - это расплавленная порода, выброшенная из недр вулкана во время извержения и превращающаяся в отвердевшую скалу после остывания. Во время извержения непосредственно из сопла вулкана температура лавы достигает 1200 градусов по Цельсию. Скорость стекающей по склону расплавленной лавы может превышать скорость воды в 100 000 раз, прежде чем она охладится и затвердеет. В этой подборке вас ждут яркие и красивые фотографии извергающейся лавы из различных уголков нашей планеты

Потоки лавы возникают во время невзрывчатого экспансивного извержения. Когда раскаленная порода остывает, то укрепляется формируя магматическую породу. В большей степени именно состав, нежели температура извержения, определяет поведение потоков лавы. Ниже Вы найдете множество удивительных фотографий, ради которых смелые фотографы вытерпели экстремальные температуры. Многие изображения были сделаны в сейсмически активных точках, таких как Исландия, Италия и гора Этна и конечно же, Гавайи. Вот, к примеру, вулкан с самым длинным названием: Эйяфьядлайёкюдль в Исландии:

Озеро Лавы, гора Ньирагонго, Демократическая республика Конго:


Один из многочисленных вулканов в Национальном парке под названием Гавайские вулканы :

Снова Гавайи:


Гора Этна, Сицилия, Италия:

Исландия:

Вулкан Пакайя, Гватемала:

Вулкан Килуэа, Гавайи:

Внутри раскаленной пещеры, Гавайи:

Еще одно озеро раскаленной лавы на Гавайях:

Фонтан лавы вулкана Эйяфьядлайёкюдль:

Гора Этна:

Сжигающий всё на своём пути поток, гора Этна:

Снова фото из Исландии:

Этна, Сицилия:

Этна, Сицилия:

Извергающийся вулкан на Гавайях:

Эйяфьядлайёкюдль:

Пуу Кахауалеа, Гавайи:

Большой остров Гавайи:

Поток лавы стекает прямо в океан, Гавайи.

ЛАВА (итал. lava, от лат. labes — обвал * а. lava; н. Lava; ф. lave, соulee; и. lava) — раскалённая (температура 690-1200°С) жидкая или очень вязкая масса частично или полностью расплавленных горных пород , излившаяся или выжатая на земную поверхность во время вулканического извержения. Отличается от магмы отсутствием ряда компонентов (в первую очередь, воды и других летучих), некоторыми геологическими и физико-химическими свойствами. При застывании лава образует соответствующую по химическому составу излившуюся (эффузивную) или выжатую (экструзивную) горную породу, которую также называют лавой. Наиболее распространены базальтовая, андезитовая, дацитовая и риолитовая лавы различной щёлочности (см. ), реже трахитовая, фонолитовая, пантеллеритовая, комендитовая, онгонитовая. Экзотические по химизму лавы: содовая ( Ол-Доиньо-Ленгаи в Центральной ), самородной серы (вулканы Сиретоко и Токати в Японии , Эбеко на Курилах, Мауна-Лоа на Гавайях и др.), магнетитовая (Чилийские Анды) и др.

В целом с повышением содержания SiO 2 и понижением содержания летучих компонентов (особенно воды) и щелочей вязкость лавы повышается. Вязкость лавы определяет форму слагаемых ею геологических тел. При извержении маловязких подвижных базальтовых, андезитовых и других по составу лав часто образуются покровы (вулкан Лаки, Исландия и др.), потоки разной мощности (Камчатка, вулкан Хорго в Монголии и др.). Кислые, обычно дацитовые, трахитовые и риолитовые лавы образуют купола (Овернь, Франция и др.), пики, иглы, обелиски (Монтань-Пеле на острове Мартиника и др.). Обычны лавовые каскады в потоках и конуса. В зависимости от условий и состава извержения выделяют несколько морфологических типов лав.

Лавы, извергающиеся на сухую земную поверхность: ; лава-пахоэхоэ (пехуху) — поток с волнистообразной стекловатой поверхностью, часто скрученной в складки , иногда пальцеобразной, разделённой на отдельные струи, нередко с тоннелями. Разновидность её — лава канатная, когда морщинистая поверхность потока имеет вид канатов . Распространены также глыбовая или блоковая лавы — поток более вязкий, чем aa-лава, с поверхностью, состоящей из полиэдрических глыб , образующихся при быстром остывании толстой корки потока, распадающейся на глыбы под действием движущейся под коркой лавы.

Лаву, излившуюся под водой (например, на дне моря), называют подушечной, шаровой, эллипсоидальной, пиллоу-лавой. Она представляет собой скопление округлых "подушек" или "шаров", вдавленных друг в друга или вытянутых друг за другом и соединяющихся при помощи трубок и шеек. "Шары" имеют пузыристую, часто стекловатую корку и концентрическую структуру в поперечном сечении. Часто встречаются в геологических отложениях разного возраста (см. ) совместно с кремнистыми или терригенными осадками. Современные подушечные лавы особенно типичны для срединно-океанических хребтов.

В некоторых кратерах вулканов известны лавовые озёра. Когда капли лавы выбрасываются при эксплозии из такого озера, они обычно тянут за собой нити расплава, которые, закаляясь в воздухе, образуют спутанные нитевидные волокна природного стекла от золотисто-коричневого до тёмно-бурого цвета ("волосы Пеле"), способные переноситься ветром.

Килауэа на Гавайях (в переводе с гавайского - «изрыгающий») - один из самых активных вулканов на Земле. Он непрерывно извергается аж с 1983 года.

Этот поток лавы, названный «61g», начал свой путь со скорость от 2-х до 15-ти метров в час из вулкана Килауэа в мае, в конце июля он достиг воды. Проследим весь путь лавы из вулкана Килауэа на Гавайях, а заодно посмотрим, можно ли остановить такой поток.

В мое 2016 повышенное давление в конусе Килауэа достигло критической точки, и магма вырвалась наружу.

Забор образца лавы для химического анализа.

Иногда Скорость движения потока лавы может достигать нескольких метров в секунду. Но это не в нашем случае. Температура лавы колеблется от 500 до 1200° C.

Разогретая до 1 000 градусов по Цельсию лава движется в непредсказуемом направлении, уничтожая все вокруг. Попытки остановить или перенаправить ее во-многом зависят от рельефа местности, имеющихся ресурсов и везения. Можно ли ее остановить?

Лавовая трубка, 30 июня 2016. Лавовые трубки - это каналы, которые получаются при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы.

Но мы отвлеклись. Итак, идея остановки лавы 1: разбомбить.

В 1935 году, по мере того как лава все ближе подходила к гавайскому городу Хило, директор Гавайской вулканической обсерватории Томас Джаггар предложил разбомбить лавовые трубки. Дело в том, что они помогают раскаленной вулканической массе течь быстрее и дальше за счет покрытых замерзшей лавой стенок. Но воронки, оставшиеся от бомбардировок, вскоре вновь заполнились лавой. Город уцелел благодаря лишь тому, что вулкан прекратил извержение.

Идея 2: залить водой.

В 1973 году на исландском острове Хеймаэй в течение нескольких месяцев потоки лавы, угрожавшие городу Вестманнаэйяр, поливали из водомётов морской водой. Попадая на раскаленную магму, она испарялась, помогая ей затвердеть. Пятая часть города была уничтожена, прежде чем туда привезли более мощные водяные пушки. Вскоре лава была остановлена, а бухта спасена. Всего для этой операции было использовано 6.8 млрд литров воды. Но не всегда лаву можно остановить водой: в данной конкретной ситуации лава текла медленно, а количество воды для охлаждения было практически неограниченным.

Идея 3: построить барьер.

В 1983 году произошло очередное извержение Этны на восточном побережье Сицилии, и оно грозило уничтожить три города. Были срочно возведены преграды из камней и пепла. В итоге лава преодолела один из первых барьеров, 18 метров в высоту и 10 метров в ширину, но второй барьер все же сумел приостановить её.

Идея 4: искусственные каналы.

Спустя 10 лет Этна вновь начала извержение, на этот раз угрожая городу Дзафферана. Итальянские власти, учтя предыдущий опыт, взрывами развернули часть лавы, направив ее в искусственные каналы. Остальной поток был отведён бетонными блоками.

В целом, стране нужно обладать достаточными финансовыми возможностями, чтобы остановить лаву. Есть мнение, что вы можете лишь отсрочить неизбежное, если вулкан сам не остановится.