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        火山噴發(fā)過程是如何的

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        火山噴發(fā)過程是如何的

          火山是地下深處的高溫巖漿及其有關的氣體、碎屑從地殼中噴出而形成的,具有特殊形態(tài)的地質結構,下面就讓學習啦小編來給你科普一下火山是怎樣形成的。

          火山的形成

          板塊構造學說主張板塊的運動,是由于地球內部軟流圈的熱對流造成的。而當板塊互相推擠,密度較大的一邊會下降到另一邊下方,稱作隱沒,而發(fā)生隱沒的帶狀地區(qū)稱為隱沒帶或聚合性板塊交界。地底的高溫會將隱沒的板塊熔融,形成巖漿。巖漿借由浮力緩緩上升,最后聚集成為巖漿庫,就是火山底部儲存巖漿的場所。而當巖漿中的氣體壓力累積到一個程度,火山就爆發(fā)了。例如:環(huán)太平洋地區(qū)的火山,大多為此種火山。 有些火山分布在板塊的張裂性交界上,也就是兩個板塊分離的帶狀地區(qū)。在這種地區(qū),高溫的地函物質會上升,形成海底火山山脈,稱作中洋脊。

          熱點的移動形成火山島鏈還有一些火山并不位于板塊的交接處,例如美國黃石復式破火山口及夏威夷群島。火山學家稱這些火山是坐落于“熱點”上。目前熱點的作用機制尚不清楚,但科學家普遍認同熱點是由地函底部上升的“熱柱”造成。當板塊在熱點上做水平移動時,便有一連串的火山生成。這樣作用連續(xù)發(fā)生后,會造成一系列的火山島群,而離熱點越遠的火山其生成年代越老。

          火山的噴發(fā)過程

          火山的形成涉及一系列物理化學過程。地殼上地幔巖石在一定溫度壓力條件下產生部分熔融并與母巖分離,熔融體通過孔隙或裂隙向上運移,并在一定部位逐漸富集而形成巖漿囊。隨著巖漿的不斷補給,巖漿囊的巖漿過剩壓力逐漸增大。當表殼覆蓋層的強度不足以阻止巖漿繼續(xù)向上運動時,巖漿通過薄弱帶向地表上升。在上升過程中溶解在巖漿中揮發(fā)份逐漸溶出,形成氣泡,當氣泡占有的體積分數(shù)超過75%時,禁錮在液體中的氣泡會迅速釋放出來,導致爆炸性噴發(fā),氣體釋放后巖漿粘度降到很低,流動轉變成湍流性質的。如若巖漿粘滯性數(shù)較低或揮發(fā)份較少,便僅有寧靜式溢流。從部分熔融到噴發(fā)一系列的物理化學過程的差別形成了形形色色的火山活動。

          火山噴發(fā)的過程

          火山噴出地表前的過程歸納為三個階段:巖漿形成與初始上升階段、巖漿囊階段和離開巖漿囊到地表階段。

          1、巖漿形成與初始上升階段

          巖漿的產生必須有兩個過程:部分熔融和熔融體與母巖分離。實際上這兩種過程不大可能互相獨立,熔融體與母巖的分離可能在熔融開始產生時就有了。部分熔融是液體(即巖漿)和固體(結晶)的共存態(tài),溫度升高、壓力降低和固相線降低均可產生部分熔融。當部分熔融物質隨地幔流上升時,在流動中也會產生液體和固體的分離現(xiàn)象,從而產生液體的移動乃至聚集,稱之為熔離。

          2、 巖漿囊階段

          巖漿囊是火山底下充填著巖漿的區(qū)域,是地殼或上地幔巖石介質中巖漿相對富集的地方。一般視為與油藏類似的巖石孔隙(或裂隙)中的高溫流體,通常認為在地幔柱內,巖漿只占總體積的5%-30%。從局部看,可以視為內部相對流通的液態(tài)集合。巖漿是由巖漿熔融體、揮發(fā)物、以及結晶體組成的混合物。

          3、 從巖漿囊到地表階段

          巖漿從巖漿源區(qū)一直到近地表的通路的上升,與巖漿囊的過剩壓力、通道的形成與貫通、以及巖漿上升中的結晶、脫氣過程有關。當?shù)貧ぶ幸龔埢蛞龔?剪切應力大于當?shù)貛r石破裂強度時,便可能形成張性或張-剪性破裂,如若這些裂隙互相連通,就可以作為巖漿噴發(fā)的通道。

          火山的噴發(fā)條件

          一個地方能否形成火山主要在于是否具備以下條件:

          1、部分熔融體的形成,必須有較高的地熱(自身積累的或外邊界條件產生的),或隆起減壓過程,或脫水而減低固相線;

          2、巖漿在地殼中的富集,或巖漿囊形成的位置與中性浮力面的深度有關,而中性浮力面的深度又與地殼流變學間斷面有關;

          3、巖漿囊中的物理化學過程,主要是結晶體、揮發(fā)物與流體的分額與相互作用,巖漿噴發(fā)起著促使、或抑制作用。地殼巖漿囊的存在起著攔截、改造地幔升上的巖漿的作用。它也是形成爆炸式火山噴發(fā)的重要條件。

          4、巖漿囊的存在對巖漿通道的形成有促進作用,而構造活動產生的引張應力場是形成巖漿通道的主要原因。

          5、巖漿離開巖漿囊后的上升受到壓力梯度與浮力的雙重驅動。
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