Forma
Los estratovolcanes suelen desarrollar conos prominentes, con pendientes pronunciadas cerca de la cima y flancos inferiores más anchos.
Explora monte Mayón, en Filipinas, de tipo Estratovolcán, mediante un modelo de terreno 3D detallado y descubre cómo estratovolcanes se forman, entran en erupción y cambian con el tiempo.
IDENTIDAD / UBICACIÓN
monte Mayón se encuentra en Filipinas y corresponde al tipo Estratovolcán.
FORMA / CRECIMIENTO
Los estratovolcanes son edificios volcánicos de laderas empinadas construidos a medida que erupciones repetidas añaden lava y roca fragmentada.
Los estratovolcanes suelen desarrollar conos prominentes, con pendientes pronunciadas cerca de la cima y flancos inferiores más anchos.
Las erupciones repetidas suelen añadir coladas de lava y material fragmentado alrededor de una o más bocas eruptivas, construyendo gradualmente el edificio volcánico.
Los estratovolcanes pueden tener erupciones que producen lava y erupciones explosivas. Su comportamiento puede variar entre distintos volcanes y entre distintas erupciones.
Con el tiempo: Nuevas erupciones pueden añadir material al edificio volcánico, mientras que la erosión, los cambios en el cráter, la formación de nuevas bocas eruptivas o el colapso de un flanco pueden remodelarlo.
MATERIAL ERUPTIVO
Las erupciones de los estratovolcanes pueden producir varios tipos de materiales y flujos volcánicos.
La lava es magma que ha alcanzado la superficie. Una colada de lava es roca fundida que se desplaza alejándose de una boca eruptiva antes de enfriarse y solidificarse.
La tefra es material fragmentado expulsado al aire durante una erupción; abarca desde ceniza fina hasta fragmentos mucho mayores.
Los gases volcánicos están disueltos en el magma a profundidad y pueden separarse de él a medida que disminuye la presión durante el ascenso.
Un flujo piroclástico es una mezcla de gas caliente, ceniza y fragmentos volcánicos que se desplaza rápidamente pegada al terreno.
ENTRE ERUPCIONES
Entre erupciones, algunos sistemas volcánicos pueden seguir transfiriendo calor, fluidos y gases bajo la superficie.
Los gases volcánicos pueden separarse del magma y desplazarse a través de fracturas, bocas eruptivas o roca permeable.
Donde coinciden calor, aguas subterráneas y roca permeable, el agua puede circular y calentarse. Pueden aparecer manantiales termales, suelo humeante o fumarolas cuando las condiciones lo permiten.
Los sismos pequeños pueden acompañar la fracturación de la roca o el movimiento subterráneo de magma y fluidos.
Los cambios de presión del magma o de los fluidos pueden elevar, hundir o desplazar partes de la superficie del terreno.
Estos procesos pueden ocurrir sin que después se produzca una erupción.
MONITOREO VOLCÁNICO
Los sismómetros registran terremotos y otras vibraciones. La ubicación, la profundidad y la frecuencia de esos eventos pueden ayudar a revelar procesos subterráneos.
Los instrumentos GPS y el radar satelital pueden medir pequeños cambios en la posición y la forma del terreno.
Los científicos pueden medir gases como el dióxido de azufre y el dióxido de carbono para investigar cambios en un sistema volcánico.
Las cámaras térmicas y los sensores satelitales pueden detectar cambios en la temperatura de la superficie.
Una sola señal puede tener varias causas, por lo que los vulcanólogos comparan múltiples mediciones antes de interpretar los cambios.
El escaneo 3D captura la forma, pero no el alma.
Carga tu recuerdo para preservar la sensación de este lugar.