- 6: Robbanásos kitörések

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

Vulkán Nap az ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai tanszéken

- 9: Vulkánkitörések társadalmi hatásai (Ember és vulkán)

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

ezetés a kőzettanba 4

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

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

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

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

Vulkáni veszély a Kárpát-medencében: képzelet vagy valóság?

Magmatizmuss Magmatizmus

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

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

(tk oldal) GEOGRÁFIA

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

óra C

Folyadékok és gázok áramlása

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán

R. P. Hoblitt felvétele, Pinatubo, 1991 június 15. Harangi Szabolcs ( ): Vulkanizmus 8. Vulkánkitörések klimatikus hatásai dia - 1 / 44

Folyadékok és gázok áramlása

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

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

Dél- és Délkelet-Európa

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

Kutatók éjszakája 2008

Földtani alapismeretek

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A föld belső szerkezete. Kőzetlemezek - lemeztektonika

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

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A MI VULKÁNUNK A CSOMÁD UTOLSÓ KITÖRÉSEI

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

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

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

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

Kőzettan.

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

Folyadékok és gázok mechanikája

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

tonika 1. Óceánközépi hátság 2. Intrakontinentalis hasadék 3. Szigetív 4. Aktív kontinens perem

A hétvégi vihar ismertetése

Newton törvények, lendület, sűrűség

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

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

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

A MI VULKÁNUNK A CSOMÁD UTOLSÓ KITÖRÉSEI

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

A Kis-Antillák aktív szigeteinek vulkanológiai vizsgálata különös tekintettel a vulkáni törmeléklavinákra

Az úszás biomechanikája

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Lukács Réka (Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna)

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Szakmai fizika Gázos feladatok

Környezetgazdaságtan alapjai

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Halmazállapot-változások

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

DÖNTŐ április évfolyam

Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A T43644 sz. OTKA-pályázat ( ) szakmai zárójelentése

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Lemezmozgások, földi katasztrófák

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

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Fizika minta feladatsor

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Átírás:

Vulkanizmus - 6: Robbanásos kitörések Dr. Harangi Szabolcs (2008) ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, E-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 1 Vulkanizmus tematika 1. Vulkán, vulkanológia 2. Vulkánok és lemeztektonika, miért működnek vulkánok a Földön? 3. Filmvetítés (Toba) 4. Filmvetítés (Mt St Helens) 5. Vulkánkitörések I.: lávaöntés 6. Vulkánkitörések II: robbanásos kitörések 7. ZH-1 8. Vulkánkitörési típusok és vulkánformák 9. Vulkánkitörések klimatikus hatásai 10. Vulkánkitörések társadalmi hatásai 11. Vulkánkitörések előrejelzése 12. A Kárpát-medence tűzhányói 13. ZH-2 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 2 1

Tartalom a robbanásos vulkáni kitörések osztályozása a robbanásos kitörések okai piroklaszt hullás piroklaszt sűrűségárak a robbanásos kitörések képződményei - nevezéktan piroklasztok piroklasztitok Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 3 USGS felvétel Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 4 2

Montserrat Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 5 USGS felvétel Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 6 3

Robbanásos vulkáni kitörések 1. Magmás robbanásos kitörés 2. Freatomagmás robbanásos kitörés 3. Freatikus robbanásos kitörés Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 7 Robbanásos vulkáni kitörések Magmás explozív vulkáni kitörések: oka: magmában oldott illók kiválása (buborékosodása) majd a gázbuborékok hatalmas belső nyomása Freatikus/freatomagmás explozív vulkáni kitörések: oka: forró magma és külső víz/vizes anyag keveredése Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 8 4

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Illók oldhatósága a magmában csökken a nyomás csökkenésével adott mélységben (ez függ a magma összetételétől, az illók mennyiségétől és minőségétől) az oldott illók önálló fluid fázisként különülnek el Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 9 Magmás robbanásos vulkáni kitörések 1. buborékosodás ( vesiculation ) Az illók gáz halmazállapotba kerülnek Nyomáscsökkenéses buborékosodás (első( felforrás) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 10 5

Magmás robbanásos vulkáni kitörések 2. Kristályosodás folyamata Folyadékfázis összébb szorul gőznyomás megnő Látens hő felszabadulása gőznyomást magasan tartja Kristályosod lyosodás s okozta buborékosodás (második felforrás) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 11 Magmás robbanásos vulkáni kitörések Fragmentáció Zárt magmacsatorna Nyitott kürtő Felszakadási felszín a gázbuborékok nyomása 10-100-szorosa a légköri nyomásnak! Felszabaduló energia: kőzetdugó kirobbantása, magma szétszakítása, akár több kilométer magas kitörési oszlop fellövelése Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 12 6

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 13 Magmás robbanásos vulkáni kitörések Lávatűzijáték, Stromboli, 1992 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 14 7

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Lávabuborék, Mauna Ulu, Hawaii Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 15 Magmás robbanásos vulkáni kitörések Lávaszökőkút, Pu u O o, Hawaii Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 16 8

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Pele könnye, Mauna Ulu, 1989, Hawaii Buborékok a magmában: Pele könnye Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 17 Magmás robbanásos vulkáni kitörések Vezúv, 1822 Vezúv, 1944 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 18 9

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Mt. St. Helens, 1980 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 19 Magmás robbanásos vulkáni kitörések Buborékok a magmában: horzsakő (megszilárdult magmahab ) Horzsakő mikroszkópos (BSE) képe (Tibolddaróc, Bükkalja) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 20 10

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Klyuchevskaya, Kamcsatka 1994 Hamufelhő-oszlop Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 21 Magmás robbanásos vulkáni kitörések Kitörési felhő Ernyőterület Feláramlási terület Gázkilökési terület 200-600 m/s kezdősebesség! Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 22 11

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Kitörési felhő Szemcseméret-szerinti osztályozás a kitörési felhőn belül Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 23 Magmás robbanásos vulkáni kitörések Mt St. Helens, 1980 május 18. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 24 12

Magmás robbanásos vulkáni kitörések Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 25 Freatomagmás robbanásos vulkáni kitörések a forró magma (láva) kis mennyiségű vízzel vagy vízzel telített üledékkel érintkezik és hőenergiájának egy része mechanikai energiává alakul. Kenneth Wohletz és Michael Sheridan (1983) o Laboratóriumi kísérletek o Terepi megfigyelések Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 26 13

Freatomagmás robbanásos vulkáni kitörések Kenneth Wohletz és Michael Sheridan (1983): o fűtő-hűtő kölcsönhatás ( fuelcoolant interaction FCI) 1. Durva keveredés ( coarse mixing ) stabil gőzburok alakul ki a kontaktuson 2. Finom fragmentáció ( fine fragmentation ) a gőzburok összeomlik, a magma közvetlen érintkezésbe lép a vízzel; a víz túlfűtött állapotba jut 3. Explozív tágulás, robbanás ( explosive expansion ) a túlfűtött folyadék hirtelen gőzzé alakul 4. Indukált fragmentáció ( induced fragmentation ) a folyamat láncreakcióként továbbhalad a magma belsejében Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 27 Freatomagmás robbanásos vulkáni kitörések Surtsey, 1963 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 28 14

Freatomagmás robbanásos vulkáni kitörések Ambae, Vanuatu (Németh K. felvétele) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 29 Robbanásos vulkáni kitörések lefolyása Piroklaszt szórás (hullás) Piroklaszt sűrűségárak Piroklaszt ár Piroklaszt torlóár Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 30 15

Piroklaszt hullás (szórás) Explózív 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'] Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 31 Piroklaszt hullás (szórás) Mizakejima, Japán Pinatubo, Fülöp-szigetek Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 32 16

Piroklaszt hullás (szórás) lamináris, sík rétegzésű hullott piroklaszt rétegek (H.U. Schmincke felvétele) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 33 Piroklaszt sűrűségárak Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 34 17

Piroklaszt sűrűségárak Definíció a felszín közelében mozgó gravitáció által hajtott gázokból és szilárd törmelékekből álló ár o nagy törmeléksűrűség: piroklaszt ár horzsakő-tartalmú ár: ignimbrit tömött blokk-tartalmú ár (izzófelhő): blokk- és hamuár o kis törmeléksűrűség: piroklaszt torlóár o általános jellemzők: főleg völgyekben zúdulnak le kiterjedt hamufelhő alatt mozognak nagy sebesség (nagy mozgási energia): > 100 km/óra olykor magas hőmérsékletűek Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 35 Piroklaszt sűrűségárak Mt. St. Helens, 1980 USGS felvétel Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 36 18

Piroklaszt sűrűségárak Mt. St. Helens, USA, 1980 Kitörés kezdete + 15 mp Kitörés kezdete + 30 mp Kitörés kezdete + 40 mp Kitörés kezdete + 60 mp Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 37 Piroklaszt sűrűségárak Piroklaszt-ár üledék (Montserrat, Kis-Antillák) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 38 19

Piroklaszt sűrűségárak Piroklaszt-ár üledék (Tibolddaróc, Bükkalja) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 39 Példák: Vezúv, 79 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 40 20

Példák: Vezúv, 79 Pliniusi-típusú vulkáni kitörés a kitörés mechanizmusa erős fragmentációval járó robbanásos vulkáni kitörés, ami magas hamufelhő oszlopot és nagy elterjedésű hamuüledéket eredményez a buborékosodó viszkózus magmában a buborékok mennyisége 70-80%-os kritikus relatív mennyiséget ér el mielött a robbanás bekövetkezik Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 41 Példák: Vezúv, 79 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 42 21

Példák: Vezúv, 79 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 43 Példák: Vezúv, 79 ifjabb Plinius első levele Augusztus 24 déltájban: Misenumban tartózkodnak, amikor a Vezúv irányából különös alakú lombos fenyőre emlékeztető felhő tűnt fel. Idősebb Plinius áthajózott az öblön, de a partok előtt, sűrű hamu és horzsakőhullás fogadta, ezért délre fordult Stabiaeben (Pompeitől néhány kilométerre, délre) találkozott Pomponoiusszal, akivel szemben nyugalmat mutatott és fürdés után a szabad ég alatt lefeküdt aludni Éjszaka újabb kitörés következett, ami erős horzsakő hullással járt. Pomponius és társai menekülni kezdtek, idősebb Plinius is felállt, de aztán összerogyott és meghalt (valószínűleg szívrohamban). Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 44 22

Példák: Vezúv, 79 ifjabb Plinius második levele Ifjabb Plinius augusztus 25 reggel a gyakori földrengések és a sötét hamufelhőtől megrémülve többed magával menekült Misenumból. Láttuk, hogy a tenger visszaszívódik és a földrengéstől mintegy visszahömpölyög. A másik oldalon a borzalmas fekete felhőt ide-oda cikázó tüzes és kacskaringós villámok szagatták meg... s hosszú lángnyelvek csaptak föl benne. Nem sokkal később az a felhő leereszkedett a földre, elborította a tengert... hamueső kezd hullani... mögöttünk sűrű sötétség terjengett, elborította a földet, rohanó áradat módjára hömpölygött utánunk. Közelebb ért hozzánk a tűz; azonban jókora távolságban megállott, és újból ránk szakadt a sötétség, újból hullott a sűrű hamueső, egyre sűrűbben. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 45 Példák: Vezúv, 79 a vulkáni kitörés rekonstrukciója (Sigurdsson, Carey, Cornell és Pescatore, 1985) a vulkán alatt kb. 3 km mélységben lévő magmakamrában rétegzett magmatest alakult ki. a felfele mozgó kis sűrűségű magma felszínalatti vízzel találkozott kis térfogatú finom hamu-szórás (A1) kürtő tágulásával nyomáscsökkenéses robbanás fehér horzsakő hamuszórás (A2; aug. 24 déltájban) 27 km magas kitörési oszlop, 1x10 8 kg/mp magmakibocsátási ráta a hamuhullás 7-8 óra hosszan tartott, 2.5 km 3 tefra rakódott le; lehulló litoklasztok 50 m/mp sebességgel csapódtak le. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 46 23

Példák: Vezúv, 79 a vulkáni kitörés rekonstrukciója (Sigurdsson, Carey, Cornell és Pescatore, 1985) a vulkán alatt kb. 3 km mélységben lévő magmakamrában rétegzett magmatest alakult ki. a felfele mozgó kis sűrűségű magma felszínalatti vízzel találkozott kis térfogatú finom hamu-szórás (A1) kürtő tágulásával nyomáscsökkenéses robbanás fehér horzsakő hamu-szórás (A2; aug. 24 déltájban) 27 km magas kitörési oszlop, 1x10 8 kg/mp magmakibocsátási ráta a hamuhullás 7-8 óra hosszan tartott, 2.5 km 3 tefra rakódott le; lehulló litoklasztok 50 m/mp sebességgel csapódtak le. Isopach vonalak cm-ben Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 47 Példák: Vezúv, 79 a vulkáni kitörés rekonstrukciója (Sigurdsson, Carey, Cornell és Pescatore, 1985) a kürtő tovább tágult, anyagkibocsátás mértéke nőtt a magmakamra mélyebb részéből aug. 24 este: szürke horzsakő hamu-szórás (A3) 33 km magas kitörési oszlop, 1.5x10 8 kg/mp magmakibocsátási ráta aug. 25 éjfél után: a túlsúlyossá válló kitörési felhő összeomlik első piroklaszt torlóár (S1), első pusztító csapás Herculaneumra Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 48 24

Példák: Vezúv, 79 a vulkáni kitörés rekonstrukciója (Sigurdsson, Carey, Cornell és Pescatore, 1985) a kürtő tovább tágult, anyagkibocsátás mértéke nőtt a magmakamra mélyebb részéből aug. 24 este: szürke horzsakő hamu-szórás (A3) 33 km magas kitörési oszlop, 1.5x10 8 kg/mp magmakibocsátási ráta aug. 25 éjfél után: a túlsúlyossá válló kitörési felhő összeomlik első piroklaszt torlóár (S1), első pusztító csapás Herculaneumra Isopach vonalak cm-ben Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 49 Példák: Vezúv, 79 a vulkáni kitörés rekonstrukciója (Sigurdsson, Carey, Cornell és Pescatore, 1985) a kitörési felhő stabilitása visszaállt további hamu-szórás (A-4) hajnali 2 óra: újabb, nagyobb torlóár (S2), újabb rombolás Herculaneumban további hamuhullás után reggel elindult a harmadik torlóár (S3) és piroklaszt ár (Herculaneum betemetése) egy órával később: újabb torlóár (S4), Pompeii pusztulása, majd egy órán belül két további torlóár (S5 és S6) és ár lezúdulása (idősebb Plinius halála, ifjabb Plinius menekülése Misenumból) Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 50 25

Példák: Vezúv, 79 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 51 Példák: Mt. Pelée, 1902 Mt. Pelée Martinique, Kis Antillák, szubdukciós vulkáni ív 1851: kisebb vulkáni kitörés Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 52 26

Példák: Mt. Pelée, 1902 1902 eleje: fumarola tevékenység 1902 április vége: Étang Sec krátertó szintje emelkedett 1902 május 5: freatikus kitörések, a krátertó áttörte a kráterperemet és laharrá alakulva zúdult le a Riviére Blanche völgyében 1902 május 6: a kitörés jellege megváltozott, fekete hamufelhő, majd lávadóm kezdemény türemkedett ki 1902 május 8, 7:52: izzófelhő kitörés Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 53 Példák: Mt. Pelée, 1902 1902 május 8, 7:52: izzófelhő kitörés Roger Arnoux leírása:...amint a krátert figyeltem...egy kis felhő jelenik meg, amit vagy két másodpercre egy nagyobb követ. Ez a második felhő nagy sebességgel gördült lefelé a lejtőn St. Pierre felé. Szorosan a földhöz tapadva mozgott, ugyanakkor fölfelé úgy megnőtt, hogy már majdnem olyan magas volt, mint amilyen hosszú....láthatóan nagyon sűrű lehetett, mert bár szinte kifogyhatatlan intenzitású felhajtóerő hajszolta egyre feljebb, gömbded formái mind lefelé kavarogtak... Az egészet fülsiketítő zaj tette félelmetessé Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 54 27

Példák: Mt. Pelée, 1902 1902 május 8, 7:52: izzófelhő kitörés vulkanológiai értelmezés: nuées ardentes, azaz izzófelhő gravitációs sűrűségár típus, ami forró gázokból és félig olvadt szilárd törmelékekből áll. Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 55 Példák: Mt. Pelée, 1902 St. Pierre városa (kb. 30000 ember) 2-3 perc alatt teljesen elpusztult (izzófelhő+tűzvész) 1902: újabb izzófelhők, aug. 30 Morne-Rouge városa (kb. 2000 ember) pusztul el 1903: mintegy 300 méter magas lávatű emelkedik ki Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 56 28

Példák: Mt. Pelée, 1902 St. Pierre városa a kitörés előtt Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 57 St. Pierre városa a kitörés után Példák: Mt. Pelée, 1902 Harangi Szabolcs (2008): Vulkanizmus 6. Robbanásos kitörések dia - 58 29