LPM // OBRÓT
PPM // PRZESUWANIE
ROLKA // ZOOM
TRYB NARRACJI // PRZEWIŃ, ABY ROZPOCZĄĆ
SWOBODNY WIDOK // AKTYWNY
TRYB NARRACJI // PRZEWIŃ
KLASA: GEOLOGICZNA
ŹRÓDŁO: SUROWY SKAN
SYS: W SIECI
TRYB: ZDALNE ŁĄCZE
AZYM: 000°
ELEW: 000°
DŹWIĘK PRZESTRZENNY // ZALECANY

Mayon, Filipiny

Obszar terenu 3D: 10 × 10 km.

Mayon — Stratowulkan; kraj: Filipiny. Odkrywaj ten teren w szczegółowym modelu 3D i dowiedz się, jak stratowulkany powstają, wybuchają i zmieniają się z czasem.

TOŻSAMOŚĆ / POŁOŻENIE

Czym jest Mayon?

Mayon — Stratowulkan. Kraj: Filipiny.

TypStratowulkan
Wysokość2462 m nad poziomem morza
Współrzędne13.2567° N, 123.6850° E

FORMA / WZROST

Jak powstaje i jak erupuje stratowulkan?

Stratowulkany są stromymi budowlami wulkanicznymi, które powstają, gdy kolejne erupcje dostarczają lawę i rozdrobnione skały.

Kształt

Stratowulkany zazwyczaj tworzą wyraźne stożki o stromych zboczach w pobliżu szczytu i szerszych dolnych partiach stoków.

Powstawanie

Kolejne erupcje często dostarczają potoki lawy i rozdrobniony materiał wokół jednego lub kilku ujść, stopniowo rozbudowując budowlę wulkaniczną.

Przebieg erupcji

Stratowulkany mogą mieć erupcje wytwarzające lawę oraz erupcje eksplozywne. Ich zachowanie może różnić się między poszczególnymi wulkanami i między erupcjami.

Z upływem czasu: Nowe erupcje mogą rozbudowywać budowlę wulkaniczną, natomiast erozja, zmiany krateru, powstawanie nowych ujść lub obrywy zboczy mogą ją przekształcać.

MATERIAŁ ERUPCYJNY

Co może wydobywać się podczas erupcji?

Erupcje stratowulkanów mogą wytwarzać kilka rodzajów materiału wulkanicznego i przepływów.

Potok lawy

Lawa to magma, która dotarła na powierzchnię. Potok lawy to stopiona skała przemieszczająca się od ujścia, zanim ostygnie i zestali się.

Popiół i tefra

Tefra to rozdrobniony materiał wyrzucany w powietrze podczas erupcji; obejmuje cząstki od drobnego popiołu po znacznie większe fragmenty.

Gazy wulkaniczne

Gazy wulkaniczne są rozpuszczone w magmie na głębokości i mogą się z niej wydzielać, gdy podczas wznoszenia spada ciśnienie.

Prąd piroklastyczny

Prąd piroklastyczny to szybko przemieszczająca się przy powierzchni mieszanina gorącego gazu, popiołu i fragmentów wulkanicznych.

MIĘDZY ERUPCJAMI

Co dzieje się między erupcjami?

Między erupcjami niektóre systemy wulkaniczne mogą nadal przenosić ciepło, płyny i gazy pod powierzchnią.

Gazy

Gazy wulkaniczne mogą wydzielać się z magmy i przemieszczać przez spękania, ujścia lub przepuszczalne skały.

Cyrkulacja hydrotermalna

Tam, gdzie występują ciepło, wody podziemne i przepuszczalne skały, woda może krążyć i się ogrzewać. Jeśli warunki na to pozwalają, mogą pojawiać się gorące źródła, parujący grunt lub fumarole.

Małe trzęsienia ziemi

Małe trzęsienia ziemi mogą towarzyszyć pękaniu skał lub podziemnemu przemieszczaniu się magmy i płynów.

Deformacje podłoża

Zmiany ciśnienia magmy lub płynów mogą podnosić, obniżać lub przemieszczać części powierzchni terenu.

Procesy te mogą zachodzić bez następującej po nich erupcji.

MONITORING WULKANÓW

Jak naukowcy monitorują wulkany?

Monitoring sejsmiczny

Sejsmometry rejestrują trzęsienia ziemi i inne drgania. Ich położenie, głębokość i częstotliwość mogą pomagać w rozpoznawaniu procesów zachodzących pod powierzchnią.

Ruchy podłoża

Instrumenty GPS i radar satelitarny mogą mierzyć niewielkie zmiany położenia i kształtu powierzchni terenu.

Pomiary gazów

Naukowcy mogą mierzyć gazy, takie jak dwutlenek siarki i dwutlenek węgla, aby badać zmiany w systemie wulkanicznym.

Obserwacje termiczne

Kamery termowizyjne i czujniki satelitarne mogą wykrywać zmiany temperatury powierzchni.

Pojedynczy sygnał może mieć kilka przyczyn, dlatego wulkanolodzy porównują wiele pomiarów przed interpretacją zmian.

[!] ARCHIWUM NIEPEŁNE

Protokół Mnemosyne

Skan 3D odwzorowuje kształt, ale nie uchwyca duszy.
Prześlij swoje wspomnienie, by zachować atmosferę tego miejsca.

PROTOKÓŁ: MNEMOSYNE_V.04 // STATUS: OCZEKIWANIE _