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Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini”
Sorrento (Na)
Anno Scolastico 2007/08
Corso di Geografia Generale
Classe V GProf. Augusto Festino
Vulcanismo
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Caution: Volcanologist at Work
Maurice Krafft/Photo Researchers Fig. 5.25
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I Fenomeni Vulcanici
• Il Vulcanismo
• Edifici vulcanici e tipi di eruzione
• Prodotti Vulcanici
• Genesi dei magmi
• Distribuzione geografica dei vulcani
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I Vulcani
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Vulcanismo
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Vulcani a scudoShield volcanoes
• Bassa viscosità della lava• Basso contenuto in silice• Alto contenuto in minerali femici (Fe,
Mg)• Magma prevalentemente basaltico
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Shield Volcano
Fig. 5.10
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Vulcani a stratoComposite volcano
• Alternanza di strati di piroclastiti e flussi di lava• Versanti a pendenza maggiore• Alternanza di eruzioni effusive ed esplosive• Magma prevalentemente andesitico (non per il
Vesuvio)• Distribuzione
–Circum-Pacific Belt (“Ring of Fire”)–Mediterranean Belt
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Fig. 5.14
Vulcano Strato
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Coni di scorieCinder cones
• Formati solo da piroclastiti
• Versanti molto ripidi
• Relativamente piccoli
• Attività di breve durata
NB: Non sono presenti sul libro di testo
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Fig. 5.12
Cinder Cone
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Duomo vulcanico
• Si forma sopra un cratere vulcanico• Richiede lava molto viscosa spesso
ricca di silice• Associato a violente eruzioni
NB: non è presente sul libro di testo
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Fig. 5.11
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Caldera
• Depressione posta sulla sommità dei vulcani prodotta da un’eruzione
• Spesso all’interno si formano dei laghi vulcanici
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Fig. 5.16
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Greg Vaughn/Tom Stack Fig. 5.17
Crater Lake, Oregon
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Tipi di eruzione
• Attività effusiva dominante– Eruzioni hawaiiane– Eruzioni di tipo islandese
• Attività effusiva prevalente– Eruzioni stromboliane
• Attività mista– Eruzioni vulcaniane– Eruzioni pliniane e subpliniane– Eruzioni pelèeane
• Attività esplosiva– Eruzioni piroclastiche
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Eruzioni Hawaiiane
• Generano i vulcani a scudo
• Magmatismo basaltico
• Si possono formare fontane di lava e caldere
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Eruzioni Islandesi (fissurali)
Quando la viscosità è bassa la lava basaltica viene emessa da fratture nella Terra estese per decine di chilometri
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1971 Fissure Eruption, Kilauea, Hawaii
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Fig. 5.20
Fissure Eruptions Form Lava Plateaus
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Tony Waltham Fig. 5.21
Eruzione fissurale in
Islandaerupted in 1783 extruding the largest
lava flow in human history.
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Eruzioni a componente esplosiva
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ERUZIONI ESPLOSIVE
molto violente: eruzioni pliniane
La colonna eruttiva pliniana può collassare lungo i fianchi del vulcano, formando
flussi di cenere, pomici e gas
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Emil Muench/Photo Researchers
Before May, 1980
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David Weintraub/Photo Researchers
After May, 1980
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![Page 44: Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini Sorrento (Na) Anno Scolastico 2007/08 Corso di Geografia Generale Classe V G Prof. Augusto Festino Vulcanismo](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062701/5542eb6a497959361e8d5dba/html5/thumbnails/44.jpg)
Gregory G. Dimijian/Photo Researchers Fig. 5.6
Pyroclasic Eruption at
Arenal Volcano,
Costa Rica
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Prodotti vulcanici
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Prodotti eiettati dai vulcani• Lava: magma degassato
• Tephra: frammenti che solidificano in aria durante l’eruzione
• Piroclastiti: Rocce sedimentarie che si formano dall’accumulo di frammenti solidi di varie dimensioni e natura, espulsi da un vulcano durante la sua attività esplosiva
• Gas
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Tipi di Lava
aaaa
pahoehoepahoehoe
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Kim Heacox/DRX Fig. 5.3
Pahoehoe Pahoehoe LavaLava
Aa LavaAa Lava
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Tephra
• Caduta Aerea
• Flussi Piroclastici
• Colate di fango (lahar)
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Science Source/Photo Researchers Fig. 5.7
Bomba Vulcanica
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Doug Sokell/Visuals Unlimited Fig. 5.8
Breccia Vulcanica
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Tufo compatto
Gerals and Buff Corsi/Visuals Unlimited Fig. 5.231 foot
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Flusso piroclastico(nube ardente)
Miscela (sospensione) di gas caldi, ceneri e rocce che formano una corrente densa e suriscaldata capace di muoversi a 150 km/h
![Page 61: Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini Sorrento (Na) Anno Scolastico 2007/08 Corso di Geografia Generale Classe V G Prof. Augusto Festino Vulcanismo](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062701/5542eb6a497959361e8d5dba/html5/thumbnails/61.jpg)
S. Aramaki Fig. 5.24
Flusso piroclastico di cenere vulcanica
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R.S.J. Sparks
Pyroclastic Flow from the 1998 Pyroclastic Flow from the 1998 Eruption on MontserratEruption on Montserrat
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AP/Wide World Photos
Flussi Piroclastici
Escaping a Pyroclastic Flow at Mount Unzen, Japan, 1991
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Durante alcune grosse eruzioni, si generano degli estesi e spessi depositi di flussi piroclastici, costituiti essenzialmente da cenere. Questi depositi vengono detti ignimbriti.
A Sorrento è presente l’Ignimbrite campana detta anche Tufo Grigio Campano.
La parete contro cui stiamo proiettando questa presentazione è fatta di ignimbrite campana
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Ignimbrite
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Alcuni depositi piroclastici, pur essendo conseguenza di eruzioni esplosive, non sono sedimentati da processi contemporanei all'evento eruttivo. Tra questi, vi sono le valanghe di fango, di solito chiamate con il termine indonesiano lahar, con il quale ci si riferisce sia al tipo di flusso che al deposito. In molti casi, i lahar si verificano in coincidenza dell'eruzione o poco dopo, ma possono avvenire anche a distanza di molto tempo, favoriti dalla caduta di acque piovane.
I lahar si formano perché nel corso delle eruzioni esplosive le pendici dei vulcani si ricoprono di materiale incoerente, scorie, ceneri e pomici, facilmente rimovibili dalla pioggia, dal ghiaccio sciolto dall'eruzione o dal vapore emesso dal vulcano. I lahar derivanti da eruzioni che avvengono attraverso laghi o dal collasso di laghi craterici possono essere i più distruttivi, in quanto coinvolgono istantaneamente grandi quantità di acqua.
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Lahar
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Woods Hole Oceanographic Institute Fig. 5.4
Pillow LavaPillow Lava
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Maritime Safety Agency, Japan
Eruzione freatomagmatica
Base-surge
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I vulcani attivi nel mondo
Fig. 5.28
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Riepilogo
• Vulcanismo