Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09.

Hasonló dokumentumok
ezetés a kőzettanba 4

- 6: Robbanásos kitörések

Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

- 5: Lávafolyások. Tanszék. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 5. Lávafolyások dia - 1. tematika

G o e mo mo oló o g ló i g a 16. előadás A vul k nizm zm us fel f szí s na zí lakí k t í ó t tev t ékenysége

Vulkán Nap az ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai tanszéken

Tanítási tervezet. 1. Tantervi követelmények. Az óra időpontja: november :10. Iskola, osztály: gimnázium, 9. B

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

(tk oldal) GEOGRÁFIA

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Tektonika és vulkanizmus a Naprendszerben. NYME Csillagászati földrajz Kereszturi Ákos, kru@mcse.hu

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

Magmatizmuss Magmatizmus

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

Mélységi magmás kızetek

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

10. előadás Kőzettani bevezetés

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Vulkáni veszély a Kárpát-medencében: képzelet vagy valóság?

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

Segédanyag Földrajz és környezettan BSc szakosok üledékes kőzettan gyakorlati anyagához. Az üledékes kőzetek képződése

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

uralkodó szemcseméret: µm (monokristályos kvarc) maximális szemcseméret: 1750 µm (karbonátos héjtöredék)

- 9: Vulkánkitörések társadalmi hatásai (Ember és vulkán)

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő

Tartalom. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok üledékes kőzettan gyakorlat anyagához

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Lukács Réka (Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna)

Kőzettan.

1 N fekete + N fekete erős hiátuszos. alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet

Talajmechanika. Aradi László

'ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet, Kőzettan-Geokémiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P sétány 1/C,

Extraterresztikus testek Meteorit Primitív meteoritok Differenciált meteoritok Kondritok CAI CI kondritok Kondrumok Akondritok Kő-vasmeteorit

Kósik Szabolcs; MSc geográfus, geológus. gus.

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

University of Göttingen, Geoscience Center, Sedimentology and Environmental Geology, Göttingen, Germany 6

A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise

A Miskolc 7, Miskolc 8 és Nyékládháza 1 fúrások miocén vulkáni kőzetei és párhuzamosításuk a Bükkalja vulkáni képződményeivel

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

Varga A., Dabi G., Raucsik B., Bajnóczi B., Schubert F., Pál-Molnár E., Hidasi T Késő-variszkuszi üledékképződési környezetek rekonstrukciója

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A NYUGAT-MÁTRA VULKÁNSZERKEZETI REKONSTRUKCIÓJA. Összefoglalás

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Varga A A dél-dunántúli permokarbon képződmények: Hagyományos felfogás és rétegtani problémák. Mecsek Földtani Terepgyakorlat, Magyarhoni

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

Szakmai beszámoló. Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2. Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt

BAZALTOS LAPILLITUFA ANYAGÚ ŐRLŐKÖVEK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY)

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

óra C

Tektonika és vulkanizmus a Marson ELTE TTK, Marskutatás speciális kollégium

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

Geokémia

Kőzettan.

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés június 11-13, Gárdony

Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Stefánia út 14, 2

Környezetgazdaságtan alapjai

Mi történik, ha felrobban egy vulkán? És mi, ha elfogy a magmája? A Mt. St. Helens és a Mauna Kea az osztályban

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

A HOLD MOZGÁSA. a = km e = 0, 055 i = 5. P = 18, 6 év. Sziderikus hónap: 27,32 nap. Szinodikus hónap: 29,53 nap

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

SEM/FIB kétsugaras mikroszkóp alkalmazásának lehetőségei az olvadék- és fluidumzárvány kutatásban

BAZALTLÁVA BARLANGOK MORFOGENETIKAI TÍPUSAI IZLANDON

Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Átírás:

Vulkanológia Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: Harangi Szabolcs: oktatási segédanyagok saját kutatási anyagok

Magmaképződés és tektonika

Kárpát-Pannon térség vulkáni képződmények

Kárpát-Pannon térség vulkanizmus és tektonika

Vulkáni kitörések erőssége A legnagyobb azonosított szupervulkáni kitörés: Fish Canyon Tufa (La Garita kaldera, San Juan vulkáni terület, Colorado) - 27.8 Ma 4500 km 3 (DRE) magma, M=9.1 M. Ort

Vulkáni kitörések erőssége A legutolsó azonosított szupervulkáni kitörés: Oruanui (Taupo, Új-Zéland) 26,5 ka 1170 km 3 tefra, 530 km 3 (DRE) magma, M=8.1

Vulkáni kitörések erőssége A legnagyobb kvarter szupervulkáni kitörés: Toba Tufa (Szumátra, Indonézia) 74 ka 2800 km 3 (DRE) magma, M=8.8

Vulkánkitörések típusai Mi határozza meg elsősorban a vulkánkitörés jellegét? A felszínre kerülő magma kémiai és fizikai tulajdonságai: (+ külső tényezők) kémiai összetétel SiO 2 - és alkália-tartalom! illó-tartalom viszkozitás függ a kémiai összetételtől, a hőmérséklettől és az illó-tartalomtól hőmérséklet függ a kémiai összetételtől optikai fotó (1N) olvadék Magma hólyagüreg kristály kristály Többfázisú rendszer: - olvadék - kristályok - gázok hólyagüregek Kőzetüvegszilánk (Fekete-hegy vulkáni komplexum, Bakony-Balaton-felvidéki Vulkáni Terület)

szabad O 2- Magma felépítése O-híd O 2- Si 4+ Fő alkotói: Si és O ionok [SiO 4 ] 4- tetraéderek (a szilikát ásványokhoz hasonlóan) Ca 2+ Mg 2+ Szilikátos magma: némileg deformált [SiO 4 ] 4- tetraéderek láncolatának háromdimenziós hálózata, vagyis [SiO 4 ] 4- tetraéderek polimere. Az [SiO 4 ] 4- tetraéderek polimerizáltsága csökken a hálózatmódosító kationok belépésével (pl. oktaéderes Ca, Mg, stb.).

Könnyenillók: a magmában azok a vegyületek, amelyek felszíni viszonyok között folyadék vagy gázfázist alkotnak bazaltos magma riolitos magma A könnyenillók nagy nyomáson oldott állapotban vannak a magmában, azonban a nyomás csökkenésével megszűnik oldhatóságuk, és önálló fázis formájában válnak ki buborékosodás.

Vulkáni működés: lávaöntés Lávaömlés: a magma robbanás nélküli felszínre kerülése oka: illók korábban eltávoztak, azaz a magma illókban elszegényedett Leggyakoribb lávaösszetétel: bazaltos (az illók távozása a kevéssé viszkózus bazaltos magmából a legegyszerűbb) Lávafolyás jellegét meghatározó tényezők: lávaeffúzió mértéke (a felszínre kerülő magma mennyisége időegység alatt) a láva fizikai tulajdonságai (elsősorban a viszkozitása) a topográfia

Vulkáni működés: lávaöntés

Vulkáni működés: lávaöntés

Vulkáni működés: lávaöntés Kis SiO 2 -tartalmú, kis viszkozitású lávák (bazaltos összetétel) pahoehoe (kötélláva) aa (salakos láva) Mauna Ulu, Hawaii

Vulkáni működés: lávaöntés

Vulkáni működés: lávaöntés Kis SiO 2 -tartalmú, kis viszkozitású lávák (bazaltos összetétel) az eredmény: Hígan folyó bazaltos láva lapos, elnyúlt pajzsvulkán pl. Mauna Loa (Hawaii)

Vulkáni működés: lávaöntés Közepes SiO 2 -tartalmú, közepes viszkozitású lávák (andezites összetétel) aa- vagy táblás vagy blokk lávafolyások Táblás-láva az Etnán Blokk-láva Santorinin

Vulkáni működés: lávaöntés Közepes SiO 2 -tartalmú, közepes viszkozitású lávák (andezites összetétel) az eredmény: Viszkózusabb andezites láva meredek oldalú rétegvulkán/összetett vulkán pl. Mt. Mayon (Fülöp-szigetek)

Vulkáni működés: lávaöntés Nagy SiO 2 -tartalmú, nagy viszkozitású lávák (dácitos-riolitos összetétel) Lávadómok A viszkózus láva éppen csak ki tud türemkedni a felszínre. Gyakran lávadóm aktivitással zárulnak jelentősebb robbanásos kitörések, amikor már csak a kigázosodott láva érkezik a felszínre (pl. Katmai, St. Helens). Novarupta, Katmai, Alaszka

Vulkáni működés: lávaöntés Nagy SiO 2 -tartalmú, nagy viszkozitású lávák (dácitos-riolitos összetétel) az eredmény: A háttérben viszkózusabb, riodácitos lávadóm (coulée), az előtérben kevéssé viszkózus trachibazaltos lávadóm (lávalepény) Meredek oldalú dagadókúp Függőleges lávatű Jabal Abyad, Saudi Arabia Montserrat, Kis-Antillák Mt. Pelée, 1902

Vulkáni működés: lávaöntés Nagy SiO 2 -tartalmú, nagy viszkozitású lávák (riolitos összetétel) Obszidián lávafolyás, Newberry kaldera, Oregon, USA (M. Shirao felvétele)

Vulkáni működés: lávaöntés Nagy SiO 2 -tartalmú, nagy viszkozitású lávák (riolitos összetétel) Obszidián lávafolyás meredek frontja, Newberry kaldera, Oregon, USA

Vulkáni működés: lávaöntés Víz alatti lávaöntések: párnaláva vulkán lávalepel vulkán

Vulkáni működés: lávaöntés Víz alatti lávafolyások: párnaláva

Vulkáni működés: lávaöntés Víz alatti lávafolyások: párnaláva az eredmény: Etna, Aci Castello

Példák a Kárpát-Pannon térségből (Balaton-felvidék) lávakőzetek oszlopos elválás (oka: hűlési zsugorodás)

Példák a Kárpát-Pannon térségből Csomád (DK-Kárpátok, Erdély) dácitos lávadómkomplexum

Példák a Kárpát-Pannon térségből Szarvaskő párnalávák Keleti-Mecsek Kissomlyó, Kemenesalja

Vulkáni működés: robbanásos kitörés

Vulkáni működés: robbanásos kitörés 1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések oka: a magmában oldott illók kiválása (buborékosodás), majd a gázbuborékok hatalmas belső nyomása Pinatubo, Fülöp-szigetek 1991 Mauna Ulu, Hawaii, 1974

Vulkáni működés: robbanásos kitörés 1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések

Vulkáni működés: robbanásos kitörés 1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések

hasadékmenti kitörés, lávafüggöny fröccs-sánc Vulkáni működés: robbanásos kitörés 1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések Hawaii-típusú kitörés (bazaltos magma) lávaszökőkút fröccskúp lávaszökőkút, lávató

Példák a Kárpát-Pannon térségből Ság-hegy, Kemenesalja

Vulkáni működés: robbanásos kitörés 1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések Hawaii-típusú kitörés (bazaltos magma) Hasadékvulkáni kitörés a Holuhraun lávamezőn (Bardarbunga tűzhányótól ÉK-re, Izland), 2014.08.29-én kezdődött, 08.31. óta szakadatlanul, jelenleg is zajlik lávaszökőkút-lávafüggöny + kapcsolódó lávaöntés: VIDEÓK: http://vimeo.com/107963975 https://www.youtube.com/watch?v=fmcjss2yap0 https://www.youtube.com/watch?v=y1gzgb0h_zk#t=32 KÉPEK: http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruptionphotos/#:eyjzijoiziisimkioijfnmi5cwz1z3hsbdhpazgybcj9

Vulkáni működés: robbanásos kitörés 1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések Stromboli-típusú kitörés (bazaltos bazaltos andezites magma) lávatűzijáték lávatűzijáték salakkúp

Példák a Kárpát-Pannon térségből Füzes-tó salakkúp, Balaton-felvidék Boncsos-tető, Fekete-hegy vulkáni komplexum, Balaton-felvidék Rákos, Persány (Erdély)

Vulkáni működés: robbanásos kitörés 1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések Pliniusi-típusú kitörés (Si-gazdag magma) Klyuchevskaya, Kamcsatka 1994 hamufelhő-oszlop (kitörési felhő) 20-45 km magas

Vulkáni működés: robbanásos kitörés 2.) Freatikus/freatomagmás robbanásos vulkáni kitörések oka: forró magma és külső víz/vizes anyag keveredése

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) a forró magma (láva) kis mennyiségű vízzel vagy vízzel telített üledékkel érintkezik, és hőenergiájának egy része mechanikai energiává alakul Egy vulkán születése: Surtsey, Izland, 1963-64 Sigurdur Thorarinsson felvételei

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) Surtsey-típusú kitörés (bazaltos dácitos magma) víz alatti és vízből kiemelkedő vulkanizmus

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) Surtsey-típusú kitörés (bazaltos dácitos magma)

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) Surtsey-típusú kitörés (bazaltos dácitos magma) maar tufagyűrű tufakúp víz/magma keveredési arány szerepe: - a kitörés jellege - a vulkán morfológiája

Példák a Kárpát-Pannon térségből Tihany, Balaton-felvidék Ság-hegy, Kemenesalja Kissomlyó, Kemenesalja

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) Surtsey-típusú kitörés (bazaltos dácitos magma) Víz alatti kitörés, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai (D-Csendes-óceán), 2009. március sűrű hamu- és gőzfelhők: VIDEÓ: https://www.youtube.com/watch?v=yfaf_srrkug

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Vulcanoi-típusú kitörés (andezites dácitos magma) a kitörés mechanizmusa hirtelen nyomásfelszabadulás a kürtőt elzáró láva vagy törmelékes dugó alatt ágyúlövés-szerű kitörés, hamufelhő kilövellés a buborékosodó magma felszínalatti vízzel lép kölcsönhatásba Típusos vulcanoi kitörés (Vulcano, 1889, február 14): ballisztikus bombákkal, sűrű hamufelhő kilövelléssel és fehér gőz-felhővel Kis robbanásos vulcanoi kitörés (Vulcano, 1889, szeptember)

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Vulcanoi-típusú kitörés (andezites dácitos magma) rövid ideig tartó, diszkrét, ismétlődő kitörések, akár 720 km/h kilövellési sebességek 5-10 km magas kitörési felhő

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Vulcanoi-típusú kitörés (andezites dácitos magma)

Vulkáni működés: robbanásos kitörés Vulcanoi-típusú kitörés (andezites dácitos magma) Ágyúlövés-szerű robbanások légköri nyomáshullámmal: VIDEÓK: Tavurvur (Rabaul, Pápua Új-Guinea): https://www.youtube.com/watch?v=burex8afbms Sakurajima (Kyushu, Japán): https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_686111&feature=iv& src_vid=e4j-pgisyqi&v=rtncsyh6wpg

Piroklaszt szórás (hullás) Gomolyogva felemelkedő hamufelhő Az eredmény: egyenletesen betemetett felszín

Piroklaszt szórás (hullás) Gomolyogva felemelkedő hamufelhő Az eredmény: hasonló szemcseméretű törmelékdarabok, lamináris, sík rétegzésű üledék

Piroklaszt szórás (hullás) Explozív vulkáni kitörés során kialakuló kitörési oszlopból rakódnak le a törmelékek Piroklaszt ár tetején kialakult hamufelhőből hullnak ki a törmelékek -> a felszínt egyenletes vastagságban teríti be -> jó osztályozottság (szél szállítás) -> lamináris, sík rétegzés -> kürtő közelében ballisztikus bombák -> összesülési jelenségek: kürtű közelében -> Litológiai osztályozás: A. Hullott salak összlet ['Scoria-fall deposit'] B. Hullott horzsakő összlet ['Pumice-fall deposit'] C. Hullott hamu összlet ['Ash-fall deposit']

Töredezettség mértéke Piroklaszt szórás (hullás) Walker-féle osztályozás G.P.L. Walker (1973) Üledék felszíni elterjedése

Piroklaszt szórás (hullás)

Piroklaszt sűrűségárak Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár Merapi, 2005 Pinatubo, 1991

Piroklaszt sűrűségárak Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár Soufriere Hills, Montserrat (Kis-Antillák)

Piroklaszt sűrűségárak Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár

Piroklaszt sűrűségárak

Piroklaszt sűrűségárak

Piroklaszt sűrűségárak

Piroklaszt sűrűségárak nuées ardentes = izzófelhő: gravitációs sűrűségár típus, ami forró (>300 C) gázokból és félig olvadt szilárd törmelékekből áll

Piroklaszt sűrűségárak

Piroklaszt sűrűségárak Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár az eredmény Montserrat, 2002 St. Pierre városa a Mt. Pelée 1902-es kitörése után

Piroklaszt sűrűségárak Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár az eredmény Unzen Montserrat

Piroklaszt sűrűségárak Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár az eredmény Mazama ignimbrit, USA Unzen Az eredmény: elsősorban völgyekben felhalmozódott vulkáni törmelékes üledék, változó szemcseméretű törmelékdarabok

Piroklaszt sűrűségárak keresztrétegzés, dűneszerkezetek

Példák a Kárpát-Pannon térségből Bükkalja - ignimbrit Dobogókő - blokk- és hamuár üledékek

Piroklaszt sűrűségárak Piroklaszt árak lerohanása a tűzhányók oldalán: VIDEÓK: Sinabung (Szumátra, Indonézia): https://www.youtube.com/watch?v=95byatfioxs https://www.youtube.com/watch?v=3wf0os9xcti#t=92 Ontake (Honshu, Japán): https://www.youtube.com/watch?v=y75pj1orpmq

Vulkanizmus: amikor robban a magma A magma és a környező kőzetek részecskékre szakadoznak Piroklaszt (robbanásos vulkáni működés során keletkező törmelék megszilárdult magmadarab, kőzettörmelék vagy kristály) Tefra (robbanásos vulkáni működés eredményeként képződött törmelékekből álló üledék) Piroklasztit (robbanásos vulkáni működés eredményeként képződött, vulkáni törmelékes kőzet)

Piroklaszt üledékek komponensei Juvenilis törmelékek a kitörő magmából származó törmelékdarabok o Salak, achnelit, fröccs o Horzsakő o Üvegszilánk Litikus (kőzet) törmelékek (litoklasztok) általánosan nagyobb sűrűségű kőzettörmelékek o kogenetikus kőzettörmelékek o járulékos kőzettörmelékek o véletlenszerű kőzettörmelékek Kristályok az alapanyagban szabadon előforduló ásványok o fenokristályok o xenokristályok

Piroklasztok Juvenilis törmelékek a kitörő magmából származó törmelékdarabok o Salak, achnelit, fröccs o Horzsakő o Üvegszilánk Salak hólyagüreg-gazdag, általában mafikus (bazalt, bazaltandezit) összetételű, 1-2 g/cm3 sűrűségű törmelékdarab Színe sötét, de gyakran vörös (oxidált) Egyenetlen felszínű A hólyagüregek többnyire kerekdedek, oválisak

Piroklasztok Juvenilis törmelékek kitörő magmából származó törmelékdarabok o Salak, achnelit, fröccs o Horzsakő o Üvegszilánk Horzsakő hólyagüreg-gazdag, általában felzikus (trachit, fonolit, dácit, riolit) összetételű, általában kisebb mint 1 g/cm3 sűrűségű törmelékdarab színe világos (fehér, szürke) Általában érdes felszínű, de lehet kerekded is A hólyagüregek többnyire hosszúkásak

Piroklasztok Speciális juvenilis törmelékek orsóbombák repítés közben áramvonalasan megnyúlt bombák bélelt bombák a központi részében idegen törmeléket tartalmazó bomba kenyérhéj bomba/blokk a gyors hűlés miatt a bomba külső kérge repedezett lesz, a belseje pedig erősen hólyagüreges (kenyérszerkezet) akkréciós lapilli kerekded, lapilli méretű hamuaggregátum általában koncentrikus felépítésűek típusai szegély-típus magja durvahamu méretű, amit finomhamu méretű szegély övez» proximális sűrűségárak vagy szórt üledékek mag-típus viszonylag durvaszemcsés hamu mag, finomhamu szegély nélkül» disztális sűrűségárak vagy szórt üledékek kialakulása: levegőben, nedves közegben a hamu-szemcsék egymáshoz tapadásával. előfordulási környezet: általában freatomagmás kitörés során szárazföldi környezetben (szórt és torlóár üledékek)

Piroklasztok orsóbomba bélelt bomba kenyérbomba

Piroklasztok

Akkréciós lapilli Piroklasztok

Piroklasztok Juvenilis törmelékek a kitörő magmából származó törmelékdarabok o Salak, achnelit, fröccs o Horzsakő o Üvegszilánk Üvegszilánk hamu méretű, tisztán kőzetüvegből álló törmelék-darab, ami a magma robbanásos fragmentációja során keletkezik többnyire ívelt, X vagy Y alakúak (magmás explozív eredetűek) vagy lemezesek (freatomagmás eredetűek) lehetnek hólyagüreg-mentesek vagy hólyagüregesek bazaltos üvegszilánk: szideromelán vagy tachylit Riolitos üvegszilánk Ívelt alak (x-, y-alak, tőr-forma): egykori gázbuborékok falai Bazaltos üvegszilánk Gyors hűlés: általában freatomagmás vulkáni kitörés során keletkezik

Piroklasztok Vulkáni üveg a magma gyors lehűlése során keletkezik lehet hólyagüreg-mentes, hólyagüreges és hólyagüreg-gazdag (horzsakő vagy salak) mikroszkóp alatt izotróp, de lehetnek krisztallit-tartalmúak is bazaltos kőzetüveg: szideromelán izotróp, áttetsző, színtelen vagy enyhén sárgasárgásbarna színű üde kőzetüveg tachylit részben kristályosodott kőzetüveg, ami nagy mennyiségű Fe-Ti oxid szemcsét tartalmaz fiamme lencse vagy láng alakú kőzetüveg összesült piroklasztitban általában tömött szövetű, változatos mennyiségű kristállyal keletkezése: horzsakövek és üvegszilánkok összetömörödése (kompakció) és magas hőmérsékleten összeolvadása

Piroklasztok Fiamme (Bükkalja) 1 mm

Piroklasztok Vulkáni kőzetüveg átalakulása kőzetüveg termodinamikailag instabil fázis lassú hűlés vagy utólagos fűtés során devitrifikálódik devitrifikáció kristályok keletkezése és növekedése kőzetüvegből subsolidus hőmérsékleten magas hőmérsékletű devitrifikáció: szferulitok (sugaras elrendeződésű kristály szálak) litofízák (olyan szferulitok, amelyek közepén üreg található) mikropoikilites szövet (kis kristályok /pl kvarc/ még kisebb kristályokat /pl. földpát/ foglalnak magukba) hidratálódhat (perlitesedés, palagonitosodás) perlitesedés perlit olyan Si-gazdag kőzetüveg, amelyben nagyszámú íves repedés található kialakulása: kőzetüveg hidratációja során (hidratáció - térfogatnövekedés) a leülepedés után, a hűlés kései fázisában vagy azután történik alacsony hőmérsékleten palagonitosodás nagyon gyors folyamat (néhány év) forró és nedves körülmények között történik szideromelánból palagonit = víz-tartalmú átalakult bazaltos kőzetüveg barna, sárga, narancssárga színű az átalakulás a szegélyeken kezdődik és a palagonit-szideromelán határ éles gyakori vízalatti környezetben további átalakulás során szmektit keletkezik mállás, diagenezis, metamorfózis során új ásványok együttesévé (agyagásványok, zeolitok, szericit, klorit stb.) alakulhat

Piroklasztok Palagonitosodott szideromelán üveg (Ság-hegy)

Piroklasztok Perlitesedett fiamme (Bükkalja)

Piroklasztok Litikus (kőzet) törmelékek (litoklasztok) általánosan nagyobb sűrűségű kőzettörmelékek o kogenetikus kőzettörmelékek o járulékos kőzettörmelékek o véletlenszerű kőzettörmelékek Szentbékkálla (Káli-medence)

Piroklasztok Kristályok az alapanyagban szabadon előforduló ásványok o fenokristályok o xenokristályok 1 mm 1 mm Amfibol fenokristály riodácitos lapillitufában (Bükkalja) Kvarc és muszkovit xenokristály bazalttufában (Kissomlyó)

Piroklaszt üledékek komponensei

Piroklaszt üledékek komponensei Szemcseméret szerinti osztályozás: Szemcseméret [mm] Vulkáni törmelék (piroklaszt) Vulkáni törmelékes kőzet (piroklasztit) >64 blokk és bomba piroklaszt breccsa és agglomerátum 2-64 lapillus lapillikő < 2 hamu tufa

Piroklaszt üledékek komponensei Osztályozás a piroklasztok egymáshoz viszonyított mennyisége alapján Piroklasztitok genetikai osztályozása: vulkanogén anyag mennyisége alapján: 100% - 75% 75% - 25% 25% - 0% Piroklasztit tufit epiklasztit (vulkanogén vagy nem vulkanogén)

Monogenetikus vulkáni területek/mezők 2 km a mexikói Michoacán-Guanajuato Vulkáni Terület részlete

Monogenetikus vulkáni területek/mezők Michoacán-Guanajuato vulkáni terület Eifel vulkáni terület Auckland vulkáni terület San Francisco vulkáni terület

Monogenetikus vulkáni területek/mezők - a vulkáni működésnek egy speciális formája: sok kis térfogatú ( 1 km 3 ) kitörési központból álló vulkáni mező - periodikus, hosszú életű (évmilliókig tartó), kevésbé kiszámítható működés - szakaszosan ismétlődő aktív fázisok és hosszú nyugalmi időszakok - az egyedi kis vulkáni centrumok rövid idő (legfeljebb néhány év) alatt épülnek fel, és később már nem újul fel rajtuk a vulkáni működés - az egyes kitörési központok létrejöttét általában egy-egy magmacsomag feltöréséhez kapcsolják, azonban az utóbbi évtizedben végzett újabb kutatások rámutattak arra, hogy ezeknek az egyszerűnek gondolt kis tűzhányóknak jóval bonyolultabb fejlődéstörténetük is lehet - Kárpát-Pannon térségben számos monogenetikus alkáli bazalt vulkáni terület: pl. Bakony Balaton-felvidéki Vulkáni Terület, Persány Vulkáni Terület, stb. - monogenetikus vulkáni mezők: pl. Eifel Vulkáni Terület (Németország), Auckland Vulkáni Terület (Új-Zéland), Michoacán-Guanajuato Vulkáni Terület (Mexikó), San Francisco Vulkáni Terület (USA), Springerville Vulkáni Terület (USA), stb. - sűrűn lakott települések (pl. Auckland városa), vulkáni veszély-előrejelzés szempontjából kiemelt fontosság - vulkáni központok: térben és időben elszórva, kevés figyelmeztető előjel - kevés közvetlen megfigyelés - a kitörési központok termékeinek részletes, rétegtanilag kontrollált vulkanológiai, kőzettani és geokémiai vizsgálata