Истинные хозяева этого мира. на что способны вулканы

Обзор вакансии

Описание работы

Вулканологи исследуют многие аспекты вулканических процессов, чтобы лучше понять формирование планет или отслеживать текущие и будущие извержения вулканов , чтобы защитить граждан, живущих в зонах вулканической опасности. Вулканологи работают в университетах, музеях или других национальных исследовательских институтах (часто включая обсерватории вулканов) или в промышленности. Вулканологи, работающие в академических кругах, обычно будут участвовать в преподавании геологии, если они базируются в университете ( лектор или профессор ), проведении лабораторных экспериментов, сборе данных и написании научных рецензируемых статей для научного сообщества с целью критики и продвижения знаний и открытий. . Вулканологи, работающие в вулканических обсерваториях и музеях, работают в тесном сотрудничестве с академическими исследователями, но повседневные задачи могут также включать сбор и лечение вулканических образцов, написание отчетов со станций мониторинга и информирование общественности о вулканических опасностях и изменении климата. .

Субдисциплины вулканологии

  • Магматический петролог
  • Физический вулканолог — тот, кто обычно изучает физические характеристики отложений вулканического пепла и горных пород.
  • Экспериментальный петролог — тот, кто моделирует вулканические и магматические процессы в лаборатории (часто являются специалистами в области термодинамики, применяемой к земным процессам).
  • Геохимик — те, кто изучает химический состав вулканических пород и газов (см. Также изотопную геохимию ). Геохимики часто используют масс-спектрометрию и электронный микрозондовый анализ, чтобы понять предысторию вулканических пород до извержения и насколько быстро происходят извержения.
  • Вулканический геофизик (или сейсмолог вулкана )
  • Планетарный вулканолог — тот, кто изучает вулканические процессы на других планетных телах.

Вулкан — в Южной Америке, голод — в России

Создав все условия для появления человека, вулканизм не бросил его на произвол судьбы, а продолжил влиять на жизнь буквально всех людей, в том числе в регионах, максимально отдаленных от каких бы то ни было вулканов. В том числе на Руси.

В 1600 году извергался вулкан Уайнапутина — это было мощнейшее извержение в Южной Америке за всю ее историю. Глобальные экологические эффекты ощутили жители Европы и даже России. Ученые объясняют:

В 1815 году произошло катастрофическое извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава. Лава и пепел распространились на 150–180 км³, и по этому показателю извержение вулкана Тамборы считается крупнейшим в истории человечества. В одночасье погибли 11 000 — 12 000 человек, культура жителей острова Сумбава и тамборский язык исчезли с лица земли.

Для жителей Европы и Северной Америки это аукнулось «годом без лета» — в 1816 году были зафиксированы рекордно низкие температуры. Это привело к неурожаю и голоду. Что касается России, то здесь средняя температура была даже выше, чем обычно. Впрочем, распространено мнение (подтвердить которое сложно), что порожденное вулканизмом похолодание спровоцировало мутацию бактерии — возбудителя холеры и таким образом обернулось пандемией. В 1830–1831 годах болезнь добралась и до России, убив под 200 000 человек и спровоцировав холерные бунты в разных частях страны.

Яркой иллюстрацией влияния вулканов на нашу жизнь можно считать картину «Крик» Эдварда Мунка. Речь не только об ужасе и отчаянии, которые может вызвать у человека столкновение со стихией вулканизма. В 2003 году группа астрономов выдвинула предположение, что ярко-алый цвет неба, так поразивший художника, был вызван извержением вулкана Кракатау в 1883 году.

Первые вулканологи: древние люди стали свидетелями извержения вулкана и нарисовали его

Международная группа учёных изучила наскальные рисунки и древние следы ног, найденные на западе Турции. По их мнению, люди стали свидетелями извержения вулкана во времена бронзового века и впечатлённые грандиозным природным катаклизмом решили подняться ближе к месту извержения. Затем они нарисовали опасное явление.

Местные жители уже давно знали о необычных наскальных рисунках, однако учёные впервые описали их только в 2008 году. При этом они находятся всего в двух километрах от другой удивительной находки – древних следов человека.

Исследователи впервые узнали о них в 60-х годах прошлого столетия. В то время на них наткнулись рабочие. Древние следы, их позднее окрестили «отпечатками Кула», находятся в одноимённом геопарке. Там же располагается величественный вулкан Чакаллар (Çakallar).

Специалисты неоднократно пытались установить возраст следов. Так, в 1968 году учёные предположили, что им примерно 25 тысяч лет. В результате учёные посчитали, что следы были оставлены неандертальцами (Homo neanderthalensis). Последующие попытки давали более поздние, но не менее сомнительные датировки.

Древние свидетели извержения вовсе не убегали, а наоборот, шли к вулкану, выяснили учёные.

Фото Erdal Gumus.

Чтобы установить точный возраст доисторических следов, найденных в пепельном слое, образовавшемся в результате извержения вулкана, специалисты использовали сразу два современных метода датировки. Они помогли им точно определить возраст следов.

Согласно результатам, следы появились 4700 лет назад, а это значит, что они не могли быть оставлены неандертальцами, которые вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Скорее всего, «наследили» представители Homo sapiens.

Примечательно, что небольшие следы рядом с «отпечатками Кула» указывают на использование древними людьми посохов. Кроме того, доисторических очевидцев событий сопровождали представители семейства псовых (нельзя сказать, кто конкретно).

К слову, ранее специалисты предполагали, что древние люди убегали от извержения. Теперь же исследователи внимательно изучили расстояние между шагами и пришли к выводу, что люди, которые оставили следы, шли с нормальной скоростью.

Как пишут авторы работы, после первоначального извержения люди и их четвероногие друзья медленно приблизились к вулкану, оставив следы на влажном «покрывале» из грунтовых вод и магмы, выброшенном вулканом. Вулканическая активность продолжилась, тёмные вулканические породы затем покрыли этот пепел, надёжно запечатав следы.

На рисунке можно увидеть круглую фигуру, похожую на кратер, и линию внизу, которая может обозначать лаву, вытекающую из вулкана.

Фото Erdal Gumus.

По мнению специалистов, люди стали свидетелями завершающей стадии извержения вулкана и находились на безопасном расстоянии. Скорее всего, именно представители Homo sapiens затем создали наскальные рисунки, обнаруженные недалеко от этого места.

По его словам, такое событие могло вдохновить людей бронзового века оставить напоминание о случившемся потомкам.

Почему же учёные считают, что наскальная живопись является изображением катастрофы?

В середине рисунка изображена фигура по форме близкая к кругу, которая может обозначать кратер. Линия под ней может быть лавой, вытекающей из вулкана. Вокруг кратера также присутствуют линии, которые могут изображать диатремы. Есть там и отпечатки рук без больших пальцев. Вся эта картинка может быть изображением опасного природного явления, считают учёные.

Возможно, древние люди этих мест стали одними из первых вулканологов в мире, то есть одними из первых людей, которые увидели и зафиксировали извержение вулкана, заключают учёные.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Quaternary Science Reviews.

Ранее авторы проекта «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали о других древних следах человека, благодаря которым учёным выяснили, зачем наши предки преследовали гигантских ленивцев.

Извержение вулкана

Наша планета чем-то напоминает яйцо: в центре ядро, над ним вязкая мантия, а над ней твердая «скорлупа» — литосфера. По мере углубления температура возрастает, а потому из-за разности температур происходит как бы «смешивание» вещества. Температура мантии хоть и колоссальна — тысячи градусов, однако под давлением она приобретает вязкость, что-то наподобие смолы. Другими словами, «скорлупа» погружена в мантию и плавает в ней нижней своей частью. Согласно утверждению ученых, извержение является следствием дегазации магмы.

Это легко объяснить на простом примере: если хорошенько встряхнуть бутылку минералки, а затем резко открыть, то из нее вырвется струя газов и воды. Каждый вулкан содержит две части: канал и резервуар с магмой. Соответственно, при достижении критического давления происходит извержение.

Совет 1: Почему происходят извержения вулканов

Ответ оставил Гость

Вулкан центральноготипа – это конусообразное геологическое образование, которое сверхувенчает кратер – углубление, имеющее форму воронки или чаши.

Оно, междупрочим, постепенно перемещается вверх, по мере того как вырастает самавулканическая постройка, а его размер может быть абсолютно разным иизмеряться как в метрах, так и в километрах.Кратеры вулканов образовываются во время извержения и могут возникнутьдаже на склоне вулканической горы, в таком случае их называютпаразитическими или побочными.Вглубь вулканической горы ведет жерло, по которому поднимается наверх, вкратер, магма.

Магма – это расплавленная огненная масса, имеющаяпреимущественно силикатный состав. Она рождается в земной коре, гденаходится ее очаг, а поднявшись наверх, в виде лавы изливается наповерхность земли.Извержение, как правило, сопровождается выбросом мелких брызг магмы,которые образуют пепел и газы, которые, что интересно, на 98% состоят изводы.

К ним присоединяются различные примеси в виде хлопьеввулканического пепла и пыли.каково строение вулкана))

В интернете ходит много слухов про секретные схемы казино Вулкан, но доступны они якобы только избранным. Все это полнейший бред, потому что даже вы можете теперь попробовать схему обмана виртуального клуба Вулкан на деньги! Работают алгоритмы абсолютно законно, просто опытные в этом деле люди нашли брешь в работе определенных азартных игр.

Отзывы говорят о том, что схемы рабочие и администрация Вулкана даже некоторые прикрывает путем починки своих слотов. Тем не менее игр здесь так много, что устоять перед всеми анти схемами нереально. Сегодня мы подобрали для вас пару вариантов, как обыграть казино и поднять деньги. Пользуйтесь и точно будете довольны результатом!

Последние извержения

Учёные наблюдали извержения на 560 вулканах. Последние крупнейшие из них представлены в списке:

  • 2013 13 декабря — Россия, вулкан Безымянный
  • 2011 12 июня — Эритрея, вулкан Набро
  • 2011 5 июня — Чили, вулкан Пуеуэ
  • 2011 21 мая — Исландия, вулкан Гримсвётн
  • 2011 3 января — восточное побережье Сицилии, вулкан Этна
  • 2010 26 октября — Индонезия, остров Ява, вулкан Мерапи
  • 2010 21 марта — Исландия, вулкан Эйяфьядлайёкюдль
  • 2000 15 декабря — Мексика, вулкан Попокатепетль
  • 2000 14 марта — Россия, Камчатка, вулкан Безымянный
  • 1997 30 июня — Мексика, вулкан Попокатепетль
  • 1991 10-15 июня — Филиппины, остров Лусон, вулкан Пинатубо
  • 1985 14-16 ноября — Колумбия, вулкан Руис
  • 1982 29 марта — Мексика, вулкан Эль-Чичон
  • 1980 18 мая — США, штат Вашингтон, вулкан Сент-Хеленс
  • 1959 12 августа — США Килауэа-Ики.
  • 1956 30 марта — СССР, полуостров Камчатка, вулкан Безымянный
  • 1951 21 января — Новая Гвинея, вулкан Ламингтон
  • 1944 июнь — Мексика, вулкан Парикутин
  • 1944 март — Италия, вулкан Везувий
  • 1931 13-28 декабря — Индонезия, остров Ява, вулкан Мерапи
  • 1911 30 января — Филиппины, вулкан Тааль
  • 1902 24 октября — Гватемала, вулкан Санта-Мария
  • 1902 8 мая — остров Мартиника, вулкан Монтань-Пеле

Измерительные приборы и наблюдения

Различные измерительные приборы были разработаны или заимствованы из других дисциплин для получения надежных данных о функционировании вулканов и, в частности, для прогнозирования извержений вулканов. Событие, вызывающее извержение вулкана, — это прибытие магмы в магматический очаг, которое вызовет повышение давления . Это повышение давления сопровождается вздутием вулкана из-за расширения горных пород и толчка магмы на стены. Это вздутие вулкана вызовет микроземлетрясения , увеличение наклона склонов вулкана, увеличение диаметра кратера или вершинной кальдеры . Прибытие магмы в магматический очаг вызовет дегазацию резервуара и его можно будет идентифицировать как тепловую аномалию с помощью инфракрасного термометра или пирометра, а также как радиологическую аномалию, которую можно идентифицировать с помощью счетчика Гейгера .

В Сейсмографы позволяют вулканологи для обнаружения микро-землетрясений , вызванных воздействием давлени магматической камеры. Сейсмографы также могут обнаружить тремор  : непосредственно перед извержением вулкана подъем магмы в вулканической трубе вызывает непрерывную и слабую вибрацию вулкана. Таким образом, этот тремор представляет собой надежный инструмент, позволяющий объявить о неизбежности извержения.

Инклинометра , акселерометр и наклономер вариаций меры в склоне вулкана с точностью до одного на миллион. Их размещают в разных местах на склонах вулкана во время фазы отдыха. Повышение давления в магматическом очаге вызывает вздутие вулкана, в результате чего наклон его склонов увеличивается. После извержения вулкана давление в магматическом очаге падает, что уменьшает наклон склонов вулкана. Таким образом, вулканолог может предсказать начало и следующий конец извержения, когда инклинометры показывают аномальные изменения наклона вулкана.

Высотомер играет дополнительную роль по отношению к инклинометру. Также размещенный на склонах вулкана, он будет указывать на увеличение и уменьшение высоты над вздутием и спуском вулкана.

Интерферометр позволяет измерять расстояние между двумя точками с помощью лазера . Измерительный прибор и отражатель, размещенные по обе стороны от кратера или кальдеры , позволяют указать увеличение или уменьшение размера кратера или кальдеры, признак того, что вулкан надувается или сдувается в зависимости от давление в магматическом очаге .

Отбор проб позволяет определить тип и время извержения вулкана в соответствии с природой, пропорциями и составом лав , тефры и газов. Возобновление выброса газа вулканом или изменения в их составе могут быть определяющим показателем неизбежности и характеристик (тип извержения, мощность и т. Д.) Извержения. Вулканологи также измеряют температуру газов и расплавленной лавы с помощью пирометра .

Во время извержения вулкана вулканологи на месте могут проводить различные измерения, наблюдения и отбор проб: пробы жидкой лавы, газа, тефры, наблюдение за ходом извержения (высота вулканического шлейфа, количество и мощность взрывов, лавовые фонтаны). , скорость и температура лавовых потоков и т. д.) и т. д.

Вулканолог также выполняет топографические измерения, используя теодолиты и геологические (образцы горных пород), чтобы составить карту и историю вулканических рисков вокруг вулкана .

Томография с помощью мюонов космичности недавнего метод для измерения плотности в определенных вулканах.

История вулканологии

История вулканологии, как и большинство других историй естествознания , отмечена тремя основными этапами. Шаг суеверный , где верования и мифы , религиозные господствуют в основном на знании и вклада науки , которая стремится примирить наблюдения и убеждения и , наконец , научное понимание того явления , которое начинается в с XVIII — го  века по Уильям Гамильтон позже , следовательно , по сравнению с другими естественными науками . Наконец, в 1912 году , с теорией дрейфа континентов от Альфреда Вегенера , механизмы, которые не только вызывают высыпания , но и землетрясения , которые начинают понимать.

Теория происхождения вулканов А. Гумбольдта

Значительный вклад в развитие науки о вулканах внес великий путешественник и естествоиспытатель Александр Гумбольдт, близкий друг Леопольда Буха. В 1790 году А. Гумбольдт написал работу под названием «Минералогические наблюдения над некоторыми рейнскими базальтами», в которой поддерживал нептунистов. Несколько позже он меняет свою точку зрения о происхождении базальтов и трактует ее уже с позиций вулка-н истов.
Работы Гумбольдта с большим интересом воспринимались в научных кругах России. Со многими русскими учеными он вел переписку. А в 1829 году Гумбольдт вместе с С. Эренбергом и Г. Розе совершил путешествие по России — через Урал, Алтай, затем до китайской границы и к Каспийскому морю. Материалы экспедиции были опубликованы в 1831 году в его книге «Фрагменты по геологии и климатологии Азии».

Совместно с Л. Бухом А. Гумбольдт изучал вулканы и землетрясения. В работе «Космос» Гумбольдт, касаясь теории «кратеров поднятия», допускает возможность образования конусов путем одного накопления.

Общее землеведение, геофизика, гидрография, естествознание, вулканология — во все эти отделы науки о Земле Гумбольдт внес новые идеи и суммировал множество наблюдений,, обосновывая свои гипотезы. Он был также выдающимся популяризатором научных знаний: путем общедоступных лекций, сочинений пытался сделать науку достоянием широких масс.

Огромный вклад А. Гумбольдта в науку заслуженно оценен народами всего мира. Его именем названы горы в Центральной Азии, Австралии, Новой Зеландии, озеро и река в Соединенных Штатах Америки, ледник в Гренландии, холодное течение у берегов Перу и даже один из кратеров на Луне.

Так, шаг за шагом развивалась наука о вулканических породах и о строении нашей планеты. До сих пор на многие вопросы здесь еще нет окончательного ответа, до сих пор ученые решают в этой области множество проблем. И не только происхождение пород вызывает интерес ученых — вулканологов, не меньше проблем и споров возникает, например, по поводу места вулканических очагов в Земле.

Изучение действующих вулканов не только раскрывает картину строения Земли, но и открывает путь к решению проблемы использования внутриземного тепла, в частности термальных источников. Этот практически неиссякаемый источник тепла в будущем возможно произведет революцию в энергетическом балансе страны и позволит использовать уголь, нефть и газ более эффективно — не как топливо, а в качестве ценнейшего сырья для химической промышленности.

Где учат

Вузы

Российский университет дружбы народов

Геология (Инженерная академия РУДН)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Геология (Высшая школа инновационного бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова)

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Геология (Горно-нефтяной факультет)

Тюменский индустриальный университет

Геология (Институт геологии и нефтегазодобычи)

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Геология (Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ)

Вулканологи в России — это редкие специалисты. В Москве профессию вулканолога можно получить на геологическом факультете МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургском ГУ, кафедре «Петрология и вулканология» — это главные центры изучения вулканов в России. А также на кафедре «Геоморфологии и палеогеографии» географического факультета и на отделении механики механико-математического факультета.

Школьникам, интересующимся вулканами, будут интересны занятия в геологической школе МГУ, где 2 раза в неделю проводятся бесплатные занятия, а также в открытом лектории геологического факультета МГУ.

В других городах специализацию вулканолога можно получить на геологоразведочных факультетах университетов или технических ВУЗов. Чаще всего вулканологами становятся геологи и геофизики.

Современная наука

В настоящее время вулканология включает несколько разделов:

  • Региональная. Исследует вулканические пояса и их структурное обрамление, связанное с современной эволюцией тектонических регионов.
  • Палеовулканология. Занимается сравнением вулканических структур древних и современных областей и оценкой значения вулканических процессов на конкретных стадиях регионального развития.
  • Петрографическая. Исследует состав и структуру вулканических пород, условия кристаллизации, их генетические отношения с магматическими.
  • Вулкано-физика. Рассматривает энергетические причины вулканизма (источники и формы энергии для данных процессов и выделяющейся в их результате), связи его с геофизическими процессами (сейсмическими, тепловыми, гравитационными, магнитными, электрическими, акустическими), физико-химические характеристики вулканических процессов, условия формирования вулканических очагов в недрах, параметры и агенты теплопереноса при извержениях, энергетические проблемы вулканических процессов, способы применения вулканической энергии.
  • Структурная. Изучает структуры сооружений современных вулканических областей, объединенных генетическими признаками и связанных региональными вулканическими поясами.
  • Морфологическая. Описывает вулканические постройки с учетом геоморфологических особенностей и рассматривает географическое положение вулканических ландшафтов и их значение для геоморфологических циклов.
  • Динамическая. Рассматривает вулканические процессы, определяющие формирование вулканов и соответствующих структур, их строение, динамику и типы извержений, продукты, значение экзогенных процессов в образовании и разрушении вулканов.

Многие из названных разделов имеют как теоретическое, так и практическое значение.

Так, палеовулканология в теоретическом смысле направлена на восстановление хода эволюции вулканизма в истории Земли. Практические цели данной дисциплины обусловлены тем, что знание истории вулканизма используется при выяснении закономерностей размещения полезных ископаемых, связанных пространственно либо генетически с древними вулканическими процессами.

Специфика палеовулканологии состоит в том, что восстановление истории вулканизма осуществляется на основе исследования вулканических пород, следовательно, они являются основным объектом данной дисциплины. Кроме того, в равной степени затрагиваются эндогенные и экзогенные процессы ввиду того, что древние вулканические явления имели глубинное происхождение, но оказывали воздействие на поверхностные среды.

Структурная геология имеет существенное прикладное значение. Во-первых, она создает основу для выяснения геологической роли вулканизма. Во-вторых, описание региональных вулканических поясов служит основой для исследования локальных структур. Таким образом, описание вулканических структур осуществляется от общего к частному: от региональных поясов до локальных структур. При этом выделяют региональные генетические ряды вулканов и структурные элементы вулканических построек. В-третьих, один из подходов структурной вулканологии дает данные для палеовулканологии. Он состоит в описании древних вулканических структур и процессов на основе сравнения структур и продуктов вулканической деятельности современных и древних вулканических областей. Данные работы основаны на принципе сопряженности вулканизма и тектоники. В последнее время изучаются связи вулканических процессов с региональными геологическими структурами. Особо затрагиваются магнитные и гравитационные аномалии и тепловые потоки.

Помимо самих вулканов, в сферу изучения вулканологии входит обширный круг вопросов, связанных с вулканизмом. Среди них формирование магматических пород, образование магмы, подъем ее к поверхности, термальные источники и вулканические газы, воздействие вулканизма на окружающую среду и человечество.

Вулканология наиболее тесно связана с прочими науками геологического цикла.

Так, ввиду того, что палеовулканология занимается изучением древних геологических тел и процессов она особо тесно взаимодействует с исторической геологией. Также со многими прочими геологическими дисциплинами она связана посредством использования их методов. Среди них петрография, стратиграфия, геологическое картирование.

Структурная вулканология наиболее тесно взаимодействует с структурной геологией. Также методологически она связана с геокартированием, а по сфере изучения взаимодействует с общей теорией развития планеты.

К чему нужно быть готовым, выбирая профессию?

Стоит понимать, что такая специальность, как вулканолог, может иметь плюсы и минусы. Давайте рассмотрим их более подробно.

Положительной стороной является:

  • достаточная востребованность профессии, а потому получив специальность, без работы просто не останетесь;
  • благодаря существованию международного сообщества, есть возможность участвовать в симпозиумах по всему миру, отправляться в экспедиции, надеяться на карьерный рост;
  • есть возможность получать международные гранды, что позволит проходить обучение в лучших ВУЗах мира, проводить дополнительные исследования;
  • можно прославить свое имя, открыв новый вулкан, так как все новые вулканы получают название от имени открывателей.

Среди отрицательных сторон, стоит назвать высокую степень опасности, так как поведение вулкана очень сложно предсказать.

Типы извержения вулканов

Существует несколько классификаций извержений. По масштабу явления делятся на 5 классов:

  • I – объем извергаемой массы превышает 100 км3;
  • II – 10 – 100 км3;
  • III – до 10 км3;
  • IV – до 1 км3;
  • V – до 100 м3.

По характеру процесса и составу выходящего материала извержения делятся на:

  • эффузивные наземные (лава изливается и растекается по земной поверхности, сильные взрывы отсутствуют);
  • эффузивные подводные (лава растекается по океаническому ложу, взрывы не наблюдаются из-за высокого давления водной массы);
  • эксплозивные (происходит взрыв, при котором выбрасывается большой объем газов и твердых элементов, лава не вытекает или вытекает в небольшом количестве из-за вязкости или значительной глубины залегания);
  • экструзивные (густая или затвердевшая магма выдавливается наружу).

Извержение подводного вулкана

Возможно смешение разных видов извержений. Например, существуют эксплозивно-экструзивные процессы. Каждая из перечисленных категорий включает несколько типов вулканических извержений.

В состав эффузивного вида входят:

  1. Исландский тип (трещинный). Движение магмы к поверхности осуществляется по узким трещинам в земной коре. Газы выходят спокойно, не взрываются. Базальтовая лава растекается на значительные расстояния, формирует уплощенные конусы.
  2. Гавайский. Магма движется по цилиндрическому каналу. Газов немного, поэтому нет сильного взрыва. Базальтовая лава вытекает из крупного уплощенного конуса с широким кратером.

Эксплозивный вид представлен следующими типами:

  1. Мерапийский (яванский кратер Мерапи). Из жерла выходят раскаленные газово-пылевые клубы, лава во время взрыва распыляется, оседает в виде пепла. Возможно образование горячих потоков грязи и камней.
  2. Катмайский (аляскинский кратер Катмай). Выбрасываемая лава настолько кислая и насыщенная газами, что при движении образует раскаленное газовое облако. Из закупоренного лавой жерла с мощнейшим взрывом выбрасываются газы, в результате вулканическая вершина разрушается, образуется обширный кратер.
  3. Кракатауский тип (Кракатау). Взрыв невероятной мощности выбрасывает в атмосферу огромное количество газов и твердых частиц. Магма находится на значительной глубине, поэтому не выходит. На месте извержения образуется многокилометровая воронка – кальдера.
  4. Бандайсанский тип (Бандай-Сан на острове Хонсю). Мощность взрыва обусловлена испарением воды, просочившейся по трещинам в земной коре в магматическую камеру. Лава отсутствует.
  5. Маарский тип представляет потухшие вулканы, некогда взорвавшиеся с большой силой. В рельефе они выглядят как впадины с плоским дном, окруженные относительно невысокими валами.

Экструзивный вид представлен извержениями пелейского типа (кратер Мон-Пеле на Малых Антильских островах). Магма густая, вязкая, тяжело выдвигается из жерла. Начинается извержение с того, что из кратера вырываются раскаленные газы, насыщенные твердыми частицами. Из-за большой массы газы не устремляются в атмосферу, а стелются по склонам. Завершается процесс выдавливанием плотной магматической массы.

Стромболианский тип

Также следует отметить извержения смешанного вида – пирокластовые, сопровождающиеся выбросом всех видов содержимого земных недр. К такому виду относятся:

  1. Стромболианский тип (Стромболи на Липарских островах). Вязкая лава застывает на склонах наподобие языков. Процесс поверхностный, магма располагается близко к земной поверхности, бурлит в жерле. Это сопровождается выходом газов и несильными взрывами.
  2. Вульканский (кратер Вулькано на Липарских островах). Очаг находится недалеко от поверхности. Магма плотная, образует над кратером пробку. Накапливающиеся в жерле газы разрывают пробку, в результате выбрасывается облако газа, содержащее пыль и частицы пород.
  3. Этно-Везувианский. Выделяется очень большое количество газов. Мощные взрывы приводят к формированию склоновых трещин – бокков, из которых выходит лава. На склонах Этны около 800 бокк.

Качества личности вулканолога

А теперь поговорим о том, кто может стать настоящим вулканологом и какими качествами личности должен обладать этот человек.

Начнём с того, что профессия эта необычная, многие утверждают, что она подходит людям с романтичным складом характера, мечтательным и желающим познавать неизведанное.

По этим критериям мы составили список пунктов, которые следует обнаружить у себя, прежде чем идти обучаться данной профессии:

  • Крепкое физическое и психическое здоровье. Вулканологу предстоит много времени проводить в пеших перемещениях, бывать там, где отсутствуют удобства цивилизации и скорая медицинская помощь, жить в палатках или небольших станциях, сталкиваться с трудностями и страхом.
  • Обладать смелостью. Если человек страдает какими -либо фобиями, то навряд ли ему подойдёт профессия вулканолог, так как в этом направлении немало ситуаций, которые по силам только сильным духом людям;
  • Иметь хорошо развитую память;
  • Обладать аналитическим складом ума;
  • Иметь хороший слух, уметь различать еле уловимые для уха звуки;
  • Способность полностью отдаваться любимому делу и умение сделать работу образом жизни.

Ступеньки карьеры и перспективы

Карьера вулканолога строится по принципу научной карьеры: от лаборанта до младшего научного сотрудника, от научного сотрудника до профессора.

10 интересных фактов о вулканах и развитии науки — вулканологии

Профессиональный праздник День вулканолога отмечается 30 марта.

  • Первые научно зафиксированные  наблюдения за извержением вулкана были выполнены 24 августа 79 г. римлянами Плинием Старшим и его племянником Плинием Младшим. Это было в день извержения Везувия, когда Плиний Старший — начальник римского флота и ученый, автор нескольких десятков книг «Естественная история» вывозил на судах жителей с побережья Неаполитанского залива. Плиний Старший задохнулся в облаке вулканических газов. Оставшийся в живых Плиний Младший описал извержение Везувия в своих письмах: извержения вулкана с мощной струей вулканического пепла, газов, пемз, шлаков и бомб высотой до 10 км и в настоящее время называют плинианскими. В результате извержения Везувия было уничтожено три древнеримских города: Помпеи — полностью засыпан вулканическим пеплом, Геркуланум — разрушен селевым потоком, Стабия — залита лавой. Последнее извержение Везувия произошло в 1944 году:  поток лавы разрушил города Масса и Сан-Себастьяно, погибло 57 человек.
  • Первая вулканологическая обсерватория была открыта в Италии на вулкане Везувий в 1842 г. В начале XX века вулканологические обсерватории были созданы в США, Японии, Индонезии и других странах. Вулканологические обсерватории объединяются в национальные вулканологические службы.
  • В России вулканология начала развиваться с окраин страны — Камчатки. В 1935 г. открылась вулканологическая станция в поселке Ключи, преобразованная в 1962 году в Институт вулканологии АН СО АН СССР в Петропавловске-Камчатском.  В настоящее время это Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
  • Для научных исследований Институт вулканологии имеет специальный корабль «Вулканолог».  С помощью геологической, геофизической, гидроакустической, газогидрохимической и шумопеленгаторной лабораторий, вычислительного центра на борту корабля  изучается подводный вулканизм, геологическое строение и минеральные ресурсы дна океана.
  • Действующие вулканы исследуют с борта самолета. Например, при изучении итальянского вулкана Этна для отбора проб газов использовались беспилотные мини-самолеты типа САМ, имеющие форму «летающих тарелок».
  • Среди вулканологов есть и женщины. Первая женщина-вулканолог, исследовавшая вулкан Ключевского в 1936 году, — Софья Ивановна Набоко.
  • На Камчатке зарегистрировано 300 вулканов, 8 из которых активны. В настоящее время самый активный вулкан Кизимен, извержение которого началось в конце 2010 года. 4 активных вулкана в Южно-Камчатском федеральном округе — Дикий Гребень, Ильинский, Камабльный, Кошелева — входят в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
  • По Книге рекордов Гиннесса самые высокие действующие вулканы расположены в Южной Америке на территории Эквадора — Котопахи и Сангай высотой соответственно 5896 м и 5410 м над уровнем моря. Самый высокий потухший вулкан — Охос-дель-Саладо в Андийских Кордильерах на границе Аргентины и Чили, высотой 6880 м над уровнем моря.
  • Самым грандиозным считается извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году. Эхо взрыва было слышно во всех уголках планеты. Жертвами извержения стали 36 тысяч человек.
  • Долина гейзеров на Камчатке была открыта женщиной-геологом Т.И. Устиновой в 1941 году.  Камчатские гейзеры представляют собой уникальное зрелище, крупнейшие из которых — Великан, Жемчужный, Сахарный. Много гейзеров в Новой Зеландии, Исландии, Китае, Японии.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector