Вулкан правда или обман: Обман казино Вулкан — лохотрон? (ДА). Вся правда о схемах обмана казино

Содержание

Казино Вулкан Россия официальный 🎲 играть онлайн игры России

Вулкан Россия официальный сайт предлагает посетителям сертифицированные игровые автоматы, которые удобно отсортированы по тематическим разделам на платформе Vulkan Russia. Представленные в каталоге слоты доступы в бесплатном режиме и для ставок на реальные деньги. Они имеют разное количество барабанов и линий выплат, отличаются между собой техническими характеристиками. Софт регулярно пополняется актуальными новинками, которые посетители Вулкан Россия казино могут протестировать одними из первых. На портале обеспечен честный процесс игры, азартные развлечения имеют высокую отдачу вложенных средств.

Игровые автоматы Вулкан Россия: краткий обзор игр в казино

На портале Вулкан Россия игровые автоматы – наиболее многочисленная категория игр. Именно ее выбирают для ставок новички и опытные гемблеры. Для запуска барабанов пользователям не придется отправляться в другую страну или город, чтобы оказаться в игорном заведении. Им не нужно стоять в очереди перед «однорукими бандитами» или приобретать жетоны. В казино Вулкан Россия современные видеослоты доступны в двух режимах 24/7. На сайте Вулкан казино размещены популярные игровые аппараты от ведущих разработчиков софта:

  • Novomatic;
  • Igrosoft;
  • Playtech;
  • Гаминатор;
  • NetEnt;
  • Mega Jack;
  • Belatra;
  • GlobalSlots.

Тематическое оформление автоматов довольно разнообразное, чего нельзя сказать о наземных заведениях. Посетители онлайн-казино могут регулярно тестировать новинки. Аппараты доступны в любом удобном для геймера месте. Для пользователей компактных девайсов разработана мобильная версия казино. Лицензионные видеослоты можно загрузить на компьютер, смартфон или планшет быстро, без зависаний и сбоев. Они стабильно работают даже на бюджетных гаджетах. Для результативных ставок и стабильных выигрышей клуб предлагает такие автоматы:

  • Crazy Monkey;
  • Fruit Cocktail;
  • Resident;
  • Book Of Ra;
  • Columbus;
  • Sharky;
  • Dolphin’s Pearl;
  • Bananas Go Bahamas.

Эти слоты входят в ТОП 8 лучших аппаратов игрового зала. Всего геймерам доступно более 200 азартных игр разных тематик и жанров.

Русский Вулкан: регистрация в казино

Для создания аккаунта в интернет казино Вулкан Россия, необходимо перейти на официальный сайт Vulcan Russia Casino com. Регистрация – простая и быстрая процедура, которая занимает 10 секунд. Она состоит из нескольких этапов. Гемблеру нужно:

  • заполнить обязательные поля, указав логин и пароль;
  • изучить условия Пользовательского соглашения и согласиться с ними;
  • перейти по ссылке для подтверждения электронной почты, которая была отправлена в письме на указанный e-mail;
  • заполнить анкету, введя личную персональную информацию (имя, возраст, пол, место жительства, номер телефона).

Регистрация в Вулкан возможна также через социальные сети. Пользователь может открыть игровой счет, привязав его к аккаунту в Твиттер, Фейсбук, Вконтакте, почтовом сервисе mail. ru. Для этого нужно лишь кликнуть по соответствующему логотипу, который расположен рядом с иконкой «Регистрация».
После авторизации в личном кабинете и подтверждения личных данных пользователь получает доступ ко всем услугам казино Вулкан. Зарегистрированные клиенты могут запускать спины в слотах на реальные деньги, вносить депозит, выводить выигранные средства, участвовать в турнирах, розыгрышах, лотереях, получать рассылку с выгодными бонусными предложениями.

Русское казино Вулкан – вход в личный кабинет и пополнение счета

В интернет казино Вулкан Россия пополнить счет можно после входа в личный кабинет. Для авторизации достаточно ввести e-mail и пароль, указанные при регистрации. Для внесения депозита геймерам доступны такие платежные методы:

  • электронные кошельки Яндекс.Деньги;
  • банковские карты MasterCard и Visa;
  • Qiwi кошелек;
  • WebMoney.

Сервисы, доступные в казино Вулкан для пополнения счета и вывода средств, работают по своим правилам. Перед использованием платежной системы рекомендуется узнать предложенный процент, который система взимает за перевод. Игровая платформа не взимает с пользователей комиссию. Средства будут зачислены на счет в течение 30 минут (максимум) после выполнения операции. Время вывода средства – до 3 суток. Срок обработки может увеличиться в связи с прохождением верификации на площадке Вулкан. Для получения выплаты геймер должен выбрать оптимальную платежную систему в личном кабинете и оформить заявку. Благодаря контролю честности игры посетители портала стабильно выигрывают средства и выводят их на электронный кошелек или банковскую карту.

Игровой клуб Вулкан Россия

Онлайн клуб Вулкан Россия доступен для игры новичкам и профессиональным гемблерам. Посетители с любым бюджетом могут делать ставки на платформе. Члены клуба получают дополнительные привилегии. Постоянные геймеры становятся участниками программы лояльности и системы статусов. Они могут пройти путь от «Новичка» до «Эксперта». Активные игроки активно получают разнообразные подарки и бонусы. За игру на деньги на счет ежемесячно начисляются призовые очки (компоинты), доступные для обмена на настоящие денежные средства.
Система бонусов – гарантия максимального профита в интернет клубе. Средства, которые возвращаются на баланс, можно использовать для игры в слоты, аппараты, настольные и карточные игры. Геймеру предлагается определенный курс конвертации призовых баллов не реальные деньги в зависимости от его текущего статуса. Членство в казино довольно выгодно в длительной перспективе.

Преимущество гэмблинга в казино

Посетители Вулкан Россия отмечают такие преимущества портала:

  1. наличие лицензированного программного обеспечение на платформе;
  2. широкий и разнообразный ассортимент игровых аппаратов от известных производителей софта;
  3. продуманный интерфейс, детально проработанная графика видеослотов;
  4. возможность играть в деморежиме или в платной версии;
  5. интуитивно понятная процедура регистрации;
  6. высокий уровень теоретического возврата средств (RTP): около 98%;
  7. возможность создания учетной записи с помощью популярных социальных сетей;
  8. наличие контроля честности игры;
  9. конфиденциальность личной информации пользователей, ее сохранность с помощью SSL-шифрования;
  10. быстрое пополнение баланса и оперативный вывод средств;
  11. наличие рабочих зеркал;
  12. выгодная и щедрая программа лояльности;
  13. доступность популярных платежных систем;
  14. круглосуточная служба поддержки;
  15. регулярные бонусные предложения, еженедельный кешбэк, розыгрыш прогрессивного джекпота и разнообразные поощрения;
  16. VIP-клуб с дополнительными привилегиями для активных зарегистрированных участников.

Игроки онлайн-казино оценят честную и безопасную игру на официальном сайте. Огромный ассортимент слотов позволяет гемблерам тестировать известные гэмблинг-стратегии, получая взамен частые выигрыши на счет.

Часто задаваемые вопросы о казино Вулкан

👉Как распознать официальный сайт Вулкан?

Официальный сайт казино Вулкан имеет качественную графику, позволяет создать учетную запись, отличается отсутствием навязчивой рекламы. Если регистрация невозможна, а перенаправление на одноименное зеркало не допускается, пользователь зашел на поддельный сайт игровой платформы. Еще одно отличие, которое свидетельствует, что геймер находится на подлинном портале, – наличие рубрики «Правила гемблинга».

👉 Что делать, если во время регистрации в Vulkan была указана неправильная информация?

Чтобы исправить ошибки, нужно обратиться к представителям службы поддержки. Активировать лайв-чат можно в правом углу главной страницы.

👉 Как быть, если деньги с казино не выводятся?

Нужно проверить правильность указанных платежных реквизитов и убедиться в том, что на балансе нет неотыгранных бонусов. Также необходимо проверить, хватает ли средств на счету для вывода запрашиваемой суммы. Если все условия выполнены, обратитесь к операторам саппорта.

👉 Если утеряны данные старого кабинета, можно ли снова завести аккаунт?

В казино Вулкан запрещается создавать повторную учетную запись. Если у пользователя возникли проблемы с доступом к аккаунту или он забыл логин/пароль, рекомендуется обратиться в live-чат поддержки клиентов.

👉 Как установить Vulkan на смартфон?

Игрок может скачать Vulkan на смартфон с официального сайта. После загрузки основного домена в браузере девайса нужно перейти в раздел «Мобильная версия» и выполнить простые действия, следуя инструкции. Для корректной загрузки потребуется наличие ОС Andriod 4.0 и выше, а также 20 Мб свободной памяти в устройстве.

👉 Что делать с заблокированным аккаунтом?

Пользователь может восстановить доступ в профиль после звонка или отправки электронного письма с предоставлением персональной информации (фото, скан-копии паспорта). Повторная регистрация счета запрещена. Создание мультиаккаунтов приведет к их блокировке и невозможности вывода денег.

👉 Кто знает о моей игре в казино?

Казино Vulkan не передает персональную информацию гемблеров третьим лицам. Файлы Cookie используются на ресурсе для обработки данных с целью предоставления посетителям площадки релевантной выборки азартных слотов, быстрой авторизации в системе и подачи важной информации в личном кабинете.

Вулкан (оригинал) — официальный сайт и обман

Рейтинг лучших казино для игры

| Просмотров: 632652

| Категория: Вулкан (Vulkan777)

Из прокуренных земных клубов игроки переходят в онлайн и сразу попадают в сеть разнообразных говно-казино Вулкан. Практически все Вулканы в интернете — это скриптовые лохотроны, настроенные отбирать деньги. Мы собрали наиболее полную информацию про игровые клубы Вулкан и покажем, как мошенники используют знаменитый бренд Вулкан для обмана игроков. 

Казино Вулкан

История игровых клубов Вулкан началась в 90-е годы, когда на улицах городов появились первые залы игровых автоматов. В период кризиса и безработицы, высоких цен и маленьких зарплат народ воспринимал игровые автоматы как лотерею и шанс быстро и легко заработать много денег. На рынке появились крупные операторы, которые организовали сети игровых автоматов и опутали ими все крупные города и целые страны. Холдинг Ritzio International (основной инвестор Олег Бойко) это крупный кипрский оператор с русскими корнями.

Холдинг Ritzio владеет зарегистрированными в России официальными товарными знаками Вулкан, Vulkan и Vulcano, которые имеют международную защиту в Европейском союзе и ряде постсоветских стран. Их сеть игровых клубов Вулкан действовала с 1992 года по 2009 год во всей Российской Федерации и Восточной Европе.

Владелец Вулкана

Эти упыри с жалостью вспоминают золотые 90-е, период своего расцвета и полной безнаказанности. Благодаря тотальной коррупции и щедрым взяткам у них не было никаких ограничений в бизнесе. С 2009г. в России запрещена деятельность казино и игорных клубов. Ritzio переориентировались на бизнес в других странах Европы: Италия, Германия, Белоруссия, Хорватия и Румыния, но полностью упустили переход в онлайн.

После закрытия земной сети казино Вулкан в интернете сразу появились сотни сайтов казино с одноименным названием. Холдинг Ritzio смог отсудить право на десять доменов, использующих в своих названиях бренд «Вулкан». Центр по арбитражу и медиации Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) одобрил три комплексных иска кипрской компании Ritzio Purchase (входит в холдинг Ritzio International) к владельцам десяти доменов, в названиях которых присутствуют упоминания о казино и игровых клубах «Вулкан». Речь идет о целом ряде сайтов Вулканов: 

  • cazino-vulcan.
    com
  • casino-vulcan.com
  • volcano-online.com
  • vulcan-casino.net
  • vulcan-casino.net
  • vulcan-casino.co
  • club-vulcan.com
  • casino-vulcan.co
  • vulkan-casino2.com
  • vulcan-cazino.org

Управлением этими ресурсами занималась знаменитая по созданию русских онлайн лохотронов компания GGS, официально зарегистрированная на острове Ангуилья. Как указано в иске Ritzio, данные ресурсы ориентированы на русскоязычную аудиторию из России и Украины и называют себя наследниками «легендарной» сети Вулкан, тогда как никаких авторских прав на использование соответствующего бренда у них нет. Несмотря на эту небольшую победу, бренд Вулкан продолжают использовать в интернете сотни мошеннических сайтов казино.

Вулкан игровой клуб

По оценкам международной компании IRSTT онлайн казино Вулкан посетили более 200 миллионов игроков! Игроки с минимальным опытом сразу узнают знакомые названия: Book of Ra, Sizzling Hot, Columbus, Lady Charm. Регистрация в онлайн казино Вулкан проходит быстро и легко — всего несколько пунктов анкеты и можно делать депозит. Поддерживаются карты VISA и Master Card, множество электронных кошельков и систем банкинга, деньги можно перевести со счета мобильной связи или наземного терминала. Все системы пополняют счет игрока мгновенно. Проблемы начинаются, когда игрок попытается вывести деньги из казино — встречаются казино Вулкан у которых не предусмотрена кнопки «Выплата».

Вулкан игровые автоматы

Для завлечения клиентов, все казино Вулкан щедро выдают бездепозитные бонусы за регистрацию и обещают мощные кэшбеки. 

Например, казино Вулкан Original новичкам за регистрацию дает 25$ или эквивалент в рублях или гривнах. Более опытных игроков заманивают роскошным кэшбэком в 25%.

Для подозрительных игроков казино Вулкан Original показывает лицензию Нидерландских Антил, как гарантию соответствия международным требованиям. Мало кто умеет проверять лицензии на подлинность — этим в Вулканах пользуются и не стесняются показывать игрокам фотошоп нерабочих лицензий.

Вулкан официальный сайт

У нас остались миллионы людей, привыкшие видеть Вулканы на каждом углу своих городов. Поэтому, как ни странно, Ritzio Entertainment Group пропустили возможность перенести весь свой бизнес в более эффективное и перспективное виртуальное пространство. 

Нелегко будет найти секретный официальный сайт Вулкана и не потеряться в сотнях поддельных сайтов:

  • casinovulkan
  • wulkan777
  • vulcan-delux
  • vulslotss
  • kingvulcan
  • vlk-pobeda
  • vulcangrandclub
  • online-vulcan25

Этот список паленных Вулканов можно продолжать бесконечно. Вы никогда не найдете Вулканы в списках лучших онлайн казино. Много лет среди дельцов из мира онлайн казино бытует устойчивое мнение:

Выложил очередной «Вулкан де люкс» на сервере и жди лохов. Можно добавить отзывов в соцсетях и скриншотов с тысячными выигрышами 

Все они используют украденный бренд Вулкана и скрипты-подделки популярных игр Новоматика, в которых хозяин казино настраивает отдачу любого игрового автомата для любого игрока.

Не ведитесь на сладкие выплаты в режиме демо-игры или рекламных скриншотов казино: 

Ситуация полностью изменится, как только вы перейдете в режим игры на реальные деньги. Можно ли выиграть деньги в казино Вулкан? Этот вопрос мы подробно рассмотрим в следующей статье: «Как выиграть в казино Вулкан? Секреты и баги, чтобы вывести деньги». Пока что, уясните момент, что все казино Вулкан — это мошенники, которые ищут не опытных игроков.

С меткой:

вулкан на деньги вулкан казино онлайн вулкан регистрация вулкан платинум официальный клуб вулкан вулкан игровой вулкан официальный казино вулкан

  • <

Развод в онлайн казино.

Основные схемы обмана. Как выиграть в казино «Вулкан»? Практические советы и рекомендации Реально ли работает вулкан

Многих азартных людей объединяет желание выиграть в казино, чем успешно пользуются мошенники. Развод в онлайн казино поражает своей редкостной глупостью и простотой, но, тем не менее, продолжает ловить на удочку доверчивых пользователей, заоблачными обещаниями быстрых и легких денег. Существует несколько практикуемых схем развода в виртуальном казино, о которых и пойдет речь.

Связывает их все то, что разводилы кормят вас гарантированными обещаниями выигрыша в онлайн казино, а хотят только одного — ваших денег. В итоге, все заканчивается надувательством. Прежде чем попасться на крючок, помните, что халявщик платит трижды.

Самый старый способ развода, когда незнакомец связывается с вами по e-mail или другим способом и красочно рассказывает об известной только ему чудесной беспроигрышной стратегии игры в казино онлайн, которая обеспечит вам постоянные выигрыши.

Цель ясна — вы платите деньги, а получаете общеизвестную информацию, к примеру, стратегию Мартингейла или еще как-нибудь ересь, и убеждаетесь на собственном опыте, что в обмануть онлайн казино практически невозможно.

Как не попасться на подобный развод? Элементарно, задайте себе вопрос: «Зачем незнакомый вам человек проявляет подобную заботу?». Ответ очевиден.

2. Следующая популярная схема развода в онлайн казино: Игра на чужие деньги.

«Заботливые» лохотронщики предлагают вам удаленную работу с гарантированным заработком 149 — 189$ в неделю, причем, не вкладывая ни цента и играя всего 20 минут в день.

Как это работает?

Создается сайт одностаничник, как правило, копия страницы популярных социальных сетей: В контакте, Одноклассники, YouTube или блог, где автор обещает вам стабильный заработок и клянется реализовать ваши сокровенные мечты.

Дальше следует описание «волшебной» системы и специально разработанные правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Однако, автор предупредительно сообщает, что данная методика эффективна только под его руководством, в противном случае вас ждет провал. Забавно, не правда ли?

В случае вашей готовности, вы проходите обучение, по итогам которого, на «счастливчика» спонсор сам открывает новый аккаунт — так называемое подтверждение квалификации.

Ваша обязанность — играть по 20-30 минут по предложенной стратегии, которая гарантированно приносит 90$ день. Интересно, почему не по 70 или 120$ ? Хотя и этот вопрос, автор стремиться предвидеть.

С выигранной суммы вам обещают еженедельно делать премиальные отчисления в 30% размере.

В чем обман?

Сайт, где спонсор создал аккаунт, окажется обманным интернет казино-однодневкой, которое может просуществовать до нескольких месяцев. Это разводящее казино может принадлежать самому мошеннику. Излишне говорить, что вам не заплатят ни цента, а лишь создадут видимость легких денег.

Вариант первый: вы успешно обыграете казино онлайн по предложенной методике, однако, по прошествии недели вам ничего не запятят, мотивировав это платой за обучение. Механизм прост, простодушный пользователь, воодушевленный сногсшибательными прибылями на ровном месте, ловится на крючок, создает свой аккаунт и заводит реальные деньги. Естественно, он убеждается, что на практике «секретная методика» заработка оказалась разводом.

Вариант второй: пользователь проигрывает сумму спонсора и оказывается должником. Ему приходят угрожающие письма с требованием компенсировать убытки. Комментарии излишни.

Пытаясь надуть казино, игрок сам становится жертвой развода мошенников специализирующихся на интернет казино.

3. Бесплатная система 100% выигрыша в казино онлайн

Третья ловушка мошенников не далеко ушла от первого способа. Эта схема развода в онлайн казино так же строится на желании халявы и быстрых денег. На сей раз, райские речи вновь обещают немедленное обогащение на игре в рулетку, стоит лишь применить бесплатную гениальную систему 100% выигрыша.

Как это работает?

Заботливый автор в видео роликах описывает преимущества своей «новоявленной» системы. Вам нужно всегда ставить на что-то одно: черное/красное или чет/нечет, и удваивать ставки в случае неудачи, в каждом последующем спине. В случае выигрыша, цвет или четность номеров меняется на противоположные.

В чем подвох?

Вы переходите по ссылке в надежное онлайн казино. Регистрируйтесь в нем и начинаете играть, однако, методика обогащения оказывается иллюзорной. Вам вновь подсовывают рискованную стратегию Мартингейла, вероятность выигрыша по которой весьма спорна.

Рассмотрим на примере разоблачение этой стратегии:

Вы решили начать со ставки в 0,10 центов и старить всегда на черное. В случае проигрыша вы должны удваивать последнюю ставку. На практике, в казино выпадение на один и тот же цвет возможно 15-18 раз подряд.

  • 1 спин — 0,10 центов
  • 6 спин — 3,20 доллара
  • 2 спин — 0,20 центов
  • 7 спин — 6,40 долларов
  • 3 спин — 0,40 центов
  • 8 спин — 12,80 долларов
  • 4 спин — 0,80 центов
  • 9 спин — 25,60 долларов
  • 5 спин — 1,60 доллар
  • 10 спин — 51,20 долларов

Уже на десятом спине вам нужно поставить 51 доллар 20 центов.

Однако, самое интересное, если к 10 спину вам все же улыбнется удача, общая сумма предыдущего проигрыша уже составит 51,10$, а ваш профит окажется всего 0,10 центов, как, впрочем, и в предыдущих ставках. Не густо, правда? Зато, вероятность проигрыша остается очень высокой. Вот такая простая арифметика разоблачения.

Важным так же является выбор стола для игры онлайн. Они отличаются в казино возможными лимитами по минимальным — максимальным ставкам. Так, возможно уже после шестого спина вам не удасться удвоить ставку, из-за ограничений, а следовательно и отыграться.

Какая выгода мошеннику спросите вы?

Не секрет, что и виртуальном бизнесе часто практикуются Партнерские программы. Любой человек на своем ресурсе или блоге может разместить ссылку на интернет казино. Криминального в самих партнерках ничего нет.

Схема развода в казино онлайн задействуется, когда вас предварительно вводят в заблуждение и обещают методику обогащения. Вы простодушно переходите по ссылке и проигрываете используя ее. Сам мошенник гарантированно получает профит, процент отчислений с потраченной вами суммы, согласно условиям партнерской программы. Выгода очевидна.

Если после всех вышеперечисленных схем обмана в казино вам показалось, что во всем виноваты исключительно мошенники — напрасно: в любом, даже самом, казалось бы, авторитетном казино можно столкнуться с такими невероятными способами обмана пользователей, которые обычным мошенникам даже не снились. А опасность заключается в том, что начинающие игроки никак не смогут заметить развод в казино — поскольку не имеют никакого представления о том, как все это работает.

Один из ярчайших пример такого «лохотрона» — рулетка без зеро, популярнейшая разновидность классической настольной игры. Казино, предлагающие своим пользователям эту игру, по умолчанию их обманывают — хотя и обещают «абсолютно честную игру» без какого-либо преимущества заведения. В чем же подвох? Все очень просто: за каждый сыгранный раунд заведение берет комиссию — причем, как правильно, достаточно небольшую, и игроки, особенно начинающие, зачастую даже не замечают, что мало-помалу деньги с их счета просто «утекают».

Вторая распространенная схема обмана в казино — бездепозитные бонусы. С этим заманчивым предложением сталкивался, наверное, каждый начинающий игрок — заведение предлагает совершенно бесплатный «подарок», стартовый капитал для знакомства с азартными играми. Вот только в конечном итоге заплатить за такой «подарок» придется дорого: игрок не сможет вывести полученный с помощью таких бонусов выигрыш, пока не выполнит множество условий — и зачастую выполнить их, не вкладывая собственные деньги, просто невозможно.

Играть или не играть в онлайн казино — решать вам. Однако всегда стоит помнить несколько простых правил: чтобы зарабатывать на азартных играх, нужно выбирать те, где запрограммированное преимущество казино минимально, а сам игрок может повлиять на ход игры и, наконец, разобраться во всех правилах выбранной игры.

Надеюсь, эта статья поможет вам избежать указанных схем обмана. Помните, что развод в онлайн казино основывается прежде всего на вышей жажде наживы, и ни одна стратегия не гарантирует выигрыш. Это поможет вам не поддаться на ложные обещания мошенников и избежать развода.

Игровые слоты являются популярным развлечением для любителей острых ощущений. Их актуальность обусловлена тем, что геймеры в онлайновом режиме могут выбрать понравившийся автомат. При этом необходимость посещать реальное заведение отсутствует. Как выиграть в казино «Вулкан»? Существуют ли четкие методики по получению джек-пота?

Особенности игорного заведения

«Вулкан» — это известная развлекательная площадка, где любой посетитель может зарядиться позитивными эмоциями, хорошо провести досуг, запустив приглянувшийся аппарат. Ассортимент портала весьма разнообразен. История, приключения, фрукты, карты, океан, животные, мультипликационные фильмы, сказочные истории — тематик много, так что каждый пользователь может подобрать что-нибудь по вкусу.

Казино сотрудничает лишь с известными производителями игрового софта, поэтому здесь находятся только качественные симуляторы. Дизайн портала яркий и красочный, а управление простое и понятное. При его использовании затруднений не возникнет даже у новичков. Прежде, чем задаться вопросом «как выиграть в казино «Вулкан», необходимо детально изучить правила площадки, ее особенности, возможности и функционал.

Для получения полного доступа к сайту требуется регистрация. Однако создание игрового аккаунта не является обязательным. При желании можно запускать демонстрационные версии слотов без каких-либо ограничений. Это поможет тестировать незнакомые автоматы без реальных финансовых потерь.

Как обыграть казино?

Реально ли выиграть в казино «Вулкан»? Конечно. Но тут сразу стоит оговориться, что стопроцентной гарантии обогащения нет. Поэтому категорически нельзя верить людям, которые за денежное вознаграждение обещают раскрыть секретные методики получения призов. Мошенников немало, значит, надо проявлять бдительность.

Для достижения победы важно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, перед началом игры обязательно необходимо определиться с размерами денежной суммы, которую сегодня проиграть будет не жаль. Лишь после этого можно производить ставки.

Во-вторых, не следует пренебрегать использованием демо-режима. Он дает возможность узнавать характеристики новых симуляторов без пополнения игрового счета. Геймер будет получать положительные эмоции, бесценный опыт, не рискуя ничем, приберегая финансовые средства для будущей успешной игры.

Как не проиграть состояние?

Счастливые победители говорят, делясь советами по вопросу «как выиграть в казино «Вулкан», что в первую очередь онлайновые аппараты должны приносить удовольствие, помогать выплеснуть адреналин, а уже потом становиться источником дополнительного дохода. Нельзя посещать игорное заведение каждый день в одно и то же время, как рабочее место, надеясь на солидное вознаграждение. Такой подход является в корне ошибочным.

Не стоит впадать в крайности, поддаваться эмоциональным порывам, следует уметь в нужный момент останавливаться. К примеру, если на одном азартном автомате геймер проиграл трижды подряд, то необходимо сменить слот. При положительных результатах поступают аналогичным образом. Когда три раза выпали выигрышные комбинации, не надо увеличивать ставку, лучше перейти к следующему симулятору.

Опытные геймеры, узнавшие на собственном опыте, можно ли выиграть в казино «Вулкан», с успехом применяют на практике следующие правила:

  1. Нельзя запускать барабаны в состоянии алкогольного опьянения, во время депрессии, либо испытывая настоящую ярость. Подобные обстоятельства способствовать достижению победы не будут.
  2. Определив сумму, с которой допустимо расстаться, следует распределить ее равномерно на несколько аппаратов.
  3. Если онлайновая машина предоставляет бонусные раунды, то их всегда нужно использовать.
  4. Еще как выиграть в казино «Вулкан»? Для этого важно вести личную статистику, запоминая эмуляторы с максимальной отдачей и занося в «черный список» неудачные слоты.
  5. Можно прибегнуть к следующей методике: сделать первоначальную ставку высокой, а затем продолжить составление выигрышных комбинаций уже на полученные средства.

Получение бонуса в «Бананах»

Как выиграть бонус в «Бананы»? Казино «Вулкан» предоставляет пользователям множество автоматов. При этом популярнейшим и любимейшим считается слот «Bananas». Симулятор не имеет отдельного бонусного раунда, однако все же обладает интересными возможностями. Так, дополнительные средства приносит выпадение на барабанах следующих символов:

  • «Чемодан». За Scatter начисляются деньги в любом случае, даже если победный ряд не составлен. Два символа умножат выигрыш в 2 раза, три — в 5, четыре — в 20, пять — в 500. Если появится более трех чемоданов, то геймеру предоставляется несколько бесплатных вращений.
  • «Веселый банан». Wild способен заменить прочие символы на составленной линии, принося дополнительные выигрыши. Он может увеличить размер победы в два раза. Известность аппарата объясняется не только качественной графикой, продуманным исполнением, но и щедрой отдачей. Таким образом, ответ на вопрос «как выиграть бонус в «Бананы» казино «Вулкан» становится понятным.

Не следует ждать колоссальных побед при каждом посещении развлекательного заведения. Стоит подходить к игре разумно, обдуманно и с позитивом, не поддаваясь порывам бушующих чувств. Тогда удача обязательно улыбнется.

О популярности игровых автоматов Вулкан уже начали слагать настоящие легенды. Это наиболее простой для каждого вид беззаботного досуга — миллионы любители лёгкого время провождения ежедневно подключаются к самому популярному на просторах бывшего СССР интернет казино и оказываются в мире буйства красок и непередаваемых эмоций, драйва и ошеломительных побед. Любому игроману хочется выбрать реально работающую стратегию игры, которая позволит насколько возможно минимизировать издержки и увеличивать свои барыши в игре. Существует ли волшебный план? Возможно. Однако, всегда нужно помнить, что решающую роль в гэмблинге играет не только выбранная стратегия, но также фактор удачи самого игрока. Впрочем, бывалые посетители ресурса slots , что существует как минимум пять стратегий ставок, увеличивающих шансы на выигрыш:

Мартингейл

Наиболее популярной стратегией в мире ставок считается Мартингейл. Теоретически данный метод можно использовать во многих азартных играх. Принцип его заключается в том, что если посетитель казино Вулкан совершил неудачную ставку, то следующую свою ставку он удваивает. И далее игра протекает по такому же принципу. В конце концов игромана обязательно ждёт выигрыш, который покроет с лихвой все убытки от предыдущих ставок. В основу этой стратегии положена теория вероятности — с каждой последующей ставкой шанс выиграть возрастает. Эта стратегия идеальна для тех, у кого величина депозита сможет покрыть существенные потери в игре.

Антимартингейл

Всё с точностью до наоборот относительно предыдущей стратегии. Ставку следует уменьшать в два раза после проигрыша, а после выигрыша — в два раза увеличивать. Кому-то эти действия покажутся странными. Многим знакома ситуация, когда в игре Верёвки после выигрыша система выдавала серию проигрышных комбинаций. Проверить эту стратегию в действии можно сначала в демо-режиме.

Фибоначчи

Принцип Фибоначчи — это математическая последовательность, когда сумма предыдущих чисел равна следующему слагаемому. Если на каком-то слоте игрок проиграл, то следующая ставка должна увеличиться, а в случае выигрыша уменьшиться. Данная отлично подходит для игр, где шансы выигрыша и проигрыша распределяются 50 на 50, например здесь американская рулетка и в ряде других игровых автоматов.

Naked pulls

Принцип данного метода заключается в том, что несмотря ни на что делать идентичные ставки в игре. Это даёт возможность чётко контролировать имеющийся банк. Если заранее высчитать количество подходов к игре, то стратегия ограничит возможные потери.

Одна игра

Данная методика предполагает получение гешефта с первого похода. Дальнейшая игра продолжается именно на него. Ваш первоначальный депозит находится в неприкосновенности. В случае проигрыша первой ставки, игрок переходит к следующему слоту и поступает по тому же алгоритму. В этой стратегии игроку необходимо обозначить сумму, которой он готов рискнуть.

Разумеется, в казино Вулкан используются и другие стратегии, но они все нуждаются в своей проверке на практике.

Факты о вулканах и типы вулканов

Живая наука поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

Лава извергается из вулкана Фаградальсфьялль в Гриндавике, Исландия. (Изображение предоставлено: Хафштейнн Карлссон / 500px через Getty Images)

Вулкан на Земле — это отверстие или трещина в коре планеты, через которую извергаются лава, пепел, камни и газы. Вулкан — это также гора, образованная скоплением этих продуктов извержения.

Вулканы существовали на Земле в течение длительного времени, вероятно, вызывая такие бедствия, как пермское массовое вымирание около 250 миллионов лет назад, величайшее массовое вымирание в истории Земли, которое уничтожило 90% морской жизни и 75% наземных видов. , по словам Сета Д. Берджесса и Сэмюэля А. Боуринга, авторов статьи «Высокоточная геохронология подтверждает объемный магматизм до, во время и после самого серьезного вымирания Земли», статьи 2015 года в Science Advances 9. 0006 (откроется в новой вкладке).

Одним из самых известных извержений вулкана в истории является извержение Везувия , которое произошло в 79 г. н.э., уничтожив город Помпеи вулканическим пеплом, похоронив многих его жителей, так что он стал местом археологических раскопок значение с тех пор.

Вулканы могут существовать и существовали и на других мирах: хотя вулканы на Луне и Марсе уже давно бездействуют, вулканы на спутнике Юпитера Ио все еще очень активны и были обнаружены Меркурий , Венера и еще один из спутников Юпитера, Европа , согласно Университет штата Аризона (открывается в новой вкладке). В настоящее время исследователи пытаются найти способы предсказать, когда на Земле могут произойти извержения вулканов, анализируя такие подсказки, как кристаллы и газы, связанные с вулканами.

Толщина земной коры составляет от 3 до 37 миль (от 5 до 60 километров), по данным Геологической службы США (открывается в новой вкладке). Он разбит на семь основных и 152 меньших второстепенных и микрочастей, называемых 9.0005 тектонических плит , согласно статье Кристофера Харрисона 2016 года из Университета Майами (открывается в новой вкладке). Самая большая из них — Тихоокеанская плита площадью 39 768 522 квадратных миль (103 000 000 квадратных километров), согласно Калифорнийскому управлению по землетрясениям (открывается в новой вкладке).

Эти плиты плавают на слое магмы — полужидкой породы и растворенных газов. На границах этих плит — там, где они проходят мимо, подталкиваются или удаляются друг от друга — магма, которая легче, чем окружающая твердая порода, часто способна пробиться вверх через трещины и трещины. Магма может вырваться из жерла или вытечь из вулкана, как переполненная чаша. Излившаяся магма называется лавой.

Гора Этна

Типы вулканов

Вулканы шлакового конуса (также называемые шлаковыми конусами) являются наиболее распространенным типом вулкана, согласно Государственному университету Сан-Диего , и имеют симметричную конусообразную форму. вулканы, о которых мы обычно думаем. Они могут возникать как одиночные вулканы или как вторичные вулканы, известные как «паразитические конусы», по бокам стратовулканов или щитовых вулканов. Взвешенные в воздухе фрагменты лавы, называемые тефрой, выбрасываются из единственного жерла.

Лава быстро остывает и выпадает в виде пепла, который накапливается вокруг жерла, образуя кратер на вершине, согласно Геологической службы США . Вулканы из шлакового конуса довольно малы, обычно всего около 300 футов (91 метр) в высоту и не поднимаются выше 1200 футов (366 м). Они могут накапливаться в течение коротких периодов в несколько месяцев или лет.

Стратовулканы также называют составными вулканами, потому что они построены из слоев чередующихся потоков лавы, пепла и блоков нерасплавленного камня, по данным Геологической службы США. Они крупнее шлаковых конусов и достигают высоты 8000 футов (2438 м). Стратовулканы образуются из системы каналов жерл, ведущих из резервуара магмы под поверхностью. В спящем состоянии они обычно имеют крутые вогнутые стороны, которые сходятся вверху вокруг относительно небольшого кратера.

«Вулканы Страто составляют самый большой процент (~60%) отдельных вулканов Земли, и большинство из них характеризуются извержениями андезитовых и дацитовых лав, более холодных и вязких, чем базальт. Эти более вязкие лавы позволяют давлениям газа накапливаются до высоких уровней (они являются эффективными «пробками» в трубопроводе), поэтому эти вулканы часто подвергаются взрывным извержениям», согласно Орегонского государственного университета .

Стратовулканы могут извергаться с большой силой. Давление в магматическом очаге нарастает по мере того, как газы под действием огромной температуры и давления растворяются в жидкой породе. По данным Университета штата Сан-Диего, когда магма достигает каналов, давление сбрасывается, и газы взрываются. Поскольку они формируются в системе подземных каналов, стратовулканы могут взорвать стороны конуса, а также кратер на вершине.

Стратовулканы считаются самыми опасными. Гора Сент-Хеленс в штате Вашингтон представляет собой стратовулкан, извержение которого произошло 18 мая 1980 года. Приблизительно 230 квадратных миль (596 квадратных километров) леса были полностью уничтожены, а 57 человек погибли. В течение дня ветры унесли 520 миллионов тонн пепла на восток через Соединенные Штаты и вызвали полную темноту в Спокане, штат Вашингтон, в 250 милях (402 км) от вулкана, по данным Геологической службы США (открывается в новом вкладку).

Щитовые вулканы — это огромные пологие вулканы, построенные из очень тонкой лавы, растекающейся во всех направлениях от центрального жерла. Они имеют широкое основание в несколько миль в диаметре с более крутыми средними склонами и более плоской вершиной. Пологие выпуклые склоны придают им очертание, похожее на средневековый рыцарский щит. Извержения этих вулканов, как правило, не взрывоопасны, а больше похожи на вытекание жидкости по краям контейнера.

Крупнейший в мире вулкан Мауна-Лоа на Гавайях является щитовым вулканом, согласно данным Геологическая служба США (открывается в новой вкладке). Мауна-Лоа находится на высоте около 55 770 футов (17 000 м) от основания под водой до вершины, которая находится на высоте 13 681 фута (4 170 м) над уровнем моря. Это также один из самых активных вулканов на Земле, за которым тщательно следят, регулярно публикуя обновления Службы национальных парков (открывается в новой вкладке). Последнее извержение произошло в 1984 году.

Лавовые купола образуются, когда лава слишком вязкая, чтобы течь, по данным Геологической службы США. Над трещиной образуется пузырь или пробка остывающей породы. Эта более холодная густая лава обычно поднимается ближе к концу взрывного извержения, а лавовые купола часто образуются в кратерах стратовулканов. Гора Сент-Хеленс имеет несколько четко очерченных лавовых куполов внутри кратера, согласно НАСА (откроется в новой вкладке).

Другие формы вулканического рельефа

Помимо хорошо известных симметричных вулканов, таких как гора Фудзи в Японии и Килиманджаро в Танзании, вулканическая деятельность является причиной возникновения нескольких других характерных форм рельефа.

Кальдеры: Кальдера представляет собой чашеобразную депрессию, образовавшуюся, когда вулкан обрушился в пустоту, оставшуюся после опустошения его магматического очага. По данным Государственного университета Сан-Диего 9, существует три типа0006 (откроется в новой вкладке). Первый тип – кальдера кратерного озера. Это результат обрушения стратовулкана в его магматическую камеру во время сильного извержения. Базальтовые кальдеры имеют концентрическую кольцевую структуру, являющуюся результатом серии постепенных обрушений, а не одного события. Они часто встречаются на вершинах щитовых вулканов, таких как кратеры на вершинах Мауна-Лоа и Килауэа . Возрождающиеся кальдеры являются крупнейшими вулканическими структурами на Земле. Они являются результатом катастрофических извержений, которые затмевают любые извержения, когда-либо зарегистрированные людьми.

Одним из примеров является Кратерное озеро в Орегоне. «Кратер-Лейк, штат Орегон, является тезкой этого типа кальдеры. Кратер-Лейк с глубиной воды 600 м является самым глубоким пресноводным озером в Северной Америке. Стены кальдеры возвышаются над уровнем озера еще на 600 м. Это большое депрессия образовалась в результате сильного извержения и обрушения древнего стратовулкана горы Мазама около 6850 лет назад», — сообщает Государственный университет Сан-Диего.

Похожие статьи

Вулканические пробки: По данным Геологической службы США, когда магма затвердевает в трещине вулкана, твердая плотная порода может образовать «шейку», которая остается, когда более мягкая окружающая порода разрушается, согласно данным Геологической службы США . «Как правило, вулканические пробки и некки имеют тенденцию быть более устойчивыми к эрозии, чем вмещающие их скальные образования», — говорится в нем. Это может привести к появлению драматических достопримечательностей, таких как Корабельная скала в Нью-Мексико и Башня Дьявола в Вайоминге, которые широко используются в научно-фантастическом фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени».

Туфовые конусы: , также известные как маары, туфовые конусы представляют собой неглубокие кратеры с плоским дном, которые, по мнению ученых, образовались в результате сильного расширения магматического газа или пара, по данным Геологической службы США. Размер мааров варьируется от 200 до 6500 футов (от 60 до 1980 м) в поперечнике и от 30 до 650 футов (от 9 до 198 м) в глубину, и большинство из них обычно заполнены водой, образуя естественные озера. Маары встречаются в геологически молодых вулканических регионах мира, таких как запад США и регион Эйфель в Германии.

Лавовые плато: Щитовые вулканы могут извергаться вдоль линий трещин, а не через центральное отверстие, извергающее жидкую лаву последовательными слоями. По данным Геологической службы США, со временем эти слои образуют широкие плато, такие как плато Колумбия . Эти плато часто изрезаны глубокими каньонами, обнажающими слои горных пород.

Примеры образования такого типа можно найти в Исландии, юго-восточном Вашингтоне, восточном Орегоне и южном Айдахо.

Вулканы в истории

Лава, вытекающая из вулкана Килауэа на Гавайях. (Изображение предоставлено Крисом Тэлеманом через Getty Images)

79 г. н.э.: Одним из самых известных вулканов является гора Везувий, расположенная вдоль Неаполитанского залива на юге Италии. По данным Смитсоновского института, за последние 2000 лет он извергался десятки раз. Извержение 79 г. н.э., похоронившее Помпеи, сделало Везувий знаменитым, но другое извержение в 1631 г. унесло жизни около 3000 человек и породило пирокластические потоки, достигшие побережья и причинившие огромный ущерб.

1669: На Сицилии, Гора Этна послала реку лавы через Катанию, согласно Geology.com , убив около 20 000 человек там и в окрестностях, согласно НАСА (откроется в новой вкладке).

1783: Извержение вулкана Скаптар в Исландии опустошило сельское хозяйство и рыболовство, вызвав голод, унесший жизни четверти населения страны, по данным Орегонского государственного университета (откроется в новой вкладке).

1815: Вихри и цунами в результате извержения горы Тамбора на острове Сумбава в Индонезии унесли жизни не менее 10 000 человек, согласно Smithsonian Magazine . Вулкан послал в атмосферу облачный выброс, который более чем в четыре раза превышал количество, выброшенное горой Пинатубо в 1991 году, что привело к «Году без лета» 1816 года в Европе и Северной Америке, согласно статье 2016 года в журнале 9.0005 Междисциплинарные обзоры Wiley: изменение климата (открывается в новой вкладке).

1883: Другой индонезийский вулкан, Кракатау , извергся в результате взрыва, который был слышен на расстоянии 3000 миль (4800 км). По данным Государственного университета Сан-Диего, на острова в 50 милях (80 км) упали семидесятифунтовые валуны, а 130-футовое цунами опустошило сотни деревень, включая Яву и Суматру. Погибло около 36 000 человек. Пыль высоко в атмосфере заставила Луну казаться синей, а иногда и зеленой в течение двух лет. 0005 НАСА (откроется в новой вкладке).

1902: Гора Пеле на острове Мартиника задушила город Сен-Пьер смертоносным газом и горячим пеплом, убив 29 933 человека, согласно Los Angeles Times .

1980: Гора Сент-Хеленс в штате Вашингтон сорвалась с высоты 1300 футов, в результате чего погибло 57 человек и возникла полуденная тьма в городах на расстоянии 85 миль (137 км).

1991: После 600 лет покоя, Гора Пинатубо на Филиппинах грохотала в течение нескольких дней, прежде чем в результате извержения погибло более 840 человек, согласно Геологической службы США . По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований , в результате катастрофы было выброшено более 1 кубической мили (5 кубических километров) материала и похоронена авиабаза США на расстоянии 15 миль (24 км). Почти каждый мост в пределах 18 миль (30 км) от горы Пинатубо был разрушен.0005 Геологическая служба США.

Облако серной кислоты Пинатубо, около 20 миллионов тонн, поднялось в стратосфере на высоту более 12 миль (19 км). В течение следующих нескольких недель облако окружило экватор и распространилось к полюсам, покрыв всю планету. Частицы отражали солнечный свет и охлаждали Землю почти на градусов по Фаренгейту градусов.

Вулканы США

Пик Лассен , Калифорния: Извержение произошло между 1914 и 1917 годами, по данным Службы национальных парков , не привело к гибели людей (открывается в новой вкладке). Лассен считается одним из наиболее вероятных извержений Каскадного хребта.

Лонг-Вэлли, Калифорния: Кальдера Лонг-Вэлли представляет собой впадину размером 10 на 20 миль (16 на 32 километра) в горах Сьерра-Невада, образовавшуюся в результате извержения 700 000 лет назад, по данным Геологической службы США. (откроется в новой вкладке). Мощный взрыв выплеснул расплавленную породу с глубины 4 миль (6 км) под поверхностью; после этого весь этот беспорядок опустился более чем на милю в углубление, где была магма.

Магма все еще питает горячие источники в кальдере. Землетрясения 1980 г. ознаменовали начало новой активности, которая включала сдвиги положения горячих источников и ряды других небольших землетрясений. Геологи говорят, что это, вероятно, указывает на то, что магма снова поднимается снизу, и они подозревают, что в этом районе снова произойдет извержение.

Гора Шаста, Калифорния: Последнее известное извержение произошло в 1786 году. Считается, что оно извергается каждые 600-800 лет, по данным Геологической службы США (откроется в новой вкладке). Гора важна как невероятно доминирующий визуальный элемент в ландшафте Северной Калифорнии.

Килауэа и Мауна-Лоа, Гавайи : Каждый из них извергается каждые два или три года; извержения не являются взрывоопасными, что позволяет этим двум вулканам быть одними из наиболее изученных действующих вулканов в мире, согласно Геологической службы США и Гавайского университета .

Дополнительные ресурсы и чтение

Если вы думаете, что эти истории о вулканах были впечатляющими, то вам следует прочитать о 10 случаях, когда вулканы поражали нас в 2021 году .

А знаете ли вы, что Везувий не убил всех в Помпеях ? Узнайте, что случилось с выжившими.

Библиография

  • «Высокоточная геохронология подтверждает обширный магматизм до, во время и после самого жестокого вымирания Земли» Научные достижения (открывается в новой вкладке)
  • «Вулканы на других планетах» Государственный университет Аризоны (открывается в новой вкладке)
  • «Недра Земли» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Понимание теории тектоники плит» Калифорнийское управление по землетрясениям (открывается в новой вкладке)
  • «Стратовулканы» Университет штата Орегон (открывается в новой вкладке)
  • «Гора Сент-Хеленс — от извержения 1980 г. до 2000 г. » Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Еженедельное обновление Гавайской вулканической обсерватории» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Обновление данных об извержении вулкана Мауна-Лоа» Служба национальных парков (открывается в новой вкладке) )
  • «Лавовый купол на горе Сент-Хеленс» НАСА (открывается в новой вкладке)
  • «Как работают вулканы» Государственный университет Сан-Диего (открывается в новой вкладке)
  • «Другие вулканические структуры» Геологическая служба США Опрос (открывается в новой вкладке)
  • «Основные типы вулканов» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Этна — Италия» Geology.com (открывается в новой вкладке)
  • «Гора Этна Erupts» НАСА (открывается в новой вкладке)
  • «Лаки, Исландия — 1783» Университет штата Орегон (открывается в новой вкладке)
  • «Взрыв из прошлого» Smithsonian Magazine (открывается в новой вкладке)
  • «Тамбора 1815 г. как тестовый пример сильных вулканических извержений: эффекты системы Земли» Междисциплинарные обзоры Wiley: изменение климата (открывается в новой вкладке)
  • «Остерегайтесь голубой луны» НАСА (открывается в новой вкладке)
  • «Катаклическое извержение горы Пинатубо в 1991 году, Филиппины» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Гора Пинатубо, Филиппины» Национальное управление океанических и атмосферных исследований (открывается в новой вкладке)
  • «Вспоминая гору Пинатубо 25 лет назад» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке )
  • «Извержение пика Лассена» Служба национальных парков (открывается в новой вкладке)
  • «Кальдера Лонг-Вэлли» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Гора Шаста: опасности» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Килауэа» Геологическая служба США (открывается в новой вкладке)
  • «Вулкан Мауна-Лоа» Гавайский университет (открывается в новой вкладке)

1 Введение | Извержения вулканов и их затишье, волнения, предвестники и время | Издательство национальных академий

Страница 9 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

Вулканы являются ключевой частью земной системы. Большая часть земной атмосферы, воды и земной коры была доставлена ​​вулканами, и вулканы продолжают перерабатывать земные материалы. Извержения вулканов часты. Обычно где-то на Земле в любое время извергается более дюжины, а в год — около 100 (Loughlin et al., 2015).

Формы вулканического рельефа и поведение при извержении разнообразны, что отражает большое количество и сложность взаимодействующих процессов, управляющих образованием, хранением, подъемом и извержением магмы. На извержения влияют тектоническая обстановка, свойства земной коры и история вулкана. Тем не менее, несмотря на большую изменчивость способов извержения вулканов, все извержения управляются общим набором физических и химических процессов. Понимание того, как образуются вулканы, как они извергаются и каковы их последствия, требует понимания процессов, вызывающих плавление горных пород и изменение их состава, того, как магма накапливается в земной коре, а затем поднимается на поверхность, и взаимодействия магмы с окружающей средой. Нашим пониманием того, как работают вулканы и их последствия, также делятся с миллионами людей, которые ежегодно посещают национальные вулканические парки США.

Вулканы обладают огромной разрушительной силой. Извержения могут изменить погодные условия, нарушить климат и вызвать широкомасштабные человеческие страдания, а в прошлом и массовые вымирания. Во всем мире в результате извержений вулканов в ХХ веке погибло около 80 000 человек (Sigurdsson et al., 2015). Даже небольшие извержения, такие как извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году, имеют многомиллиардные глобальные последствия из-за нарушения воздушного движения. Паровой взрыв 2014 года на горе Онтакэ в Японии унес жизни 57 человек, а магма не достигла поверхности. Многие вулканы в Соединенных Штатах имеют потенциал для гораздо более сильных извержений, таких как 19-е извержение.12 извержение Катмаи, Аляска, крупнейшее извержение вулкана 20 века (Hildreth and Fierstein, 2012). В результате извержения неконтролируемого вулкана Касаточи на Аляске в 2008 г. вулканические газы распространились по большей части континентальной части Соединенных Штатов в течение недели (рис. 1.1).

Наконец, вулканы важны с экономической точки зрения. Вулканическое тепло обеспечивает низкоуглеродную геотермальную энергию. На производство геотермальной энергии в США приходится почти четверть мировой мощности (Bertani, 2015). Кроме того, вулканы действуют как магматические и гидротермальные дистилляторы, которые создают залежи руд, в том числе золотых и медных руд.

Извержения вулканов, от умеренных до крупных, происходят нечасто, но имеют серьезные последствия. Последствия крупнейшего из возможных извержений, подобных суперизвержениям в Йеллоустоне, штат Вайоминг; Лонг-Вэлли, Калифорния; или Валлес Кальдера, штат Нью-Мексико, превзойдет любое другое земное природное явление. Вулканы представляют наибольшую природную опасность во временных масштабах в несколько десятилетий и более, а в более длительных временных масштабах они могут вызвать глобальную катастрофу (рис. 1.2). Пока

Страница 10 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.1 Наблюдения прибора НАСА по мониторингу озона облака SO 2 , образовавшегося в результате извержения вулкана Касаточи 7 августа 2008 г. (Алеутские острова, Аляска), дрейфующего над 48 нижними штатами и Канадой 15 августа 2008 г. Спутниковые наблюдения, такие как поскольку они имеют решающее значение для смягчения авиационных опасностей из-за дрейфующих вулканических облаков и для оценки воздействия извержений вулканов на атмосферу и климат Земли. ИСТОЧНИК: Адаптировано из Krotkov et al. (2010). 900:02 континентальная часть Соединенных Штатов не подвергалась фатальным извержениям с 1980 года на горе Сент-Хеленс, угроза только возрастала по мере того, как все больше людей переезжало в вулканические районы.

Извержения вулканов развиваются в очень разных временных и пространственных масштабах, чем большинство других стихийных бедствий (рис. 1.3). В частности, многим извержениям предшествуют признаки волнения, которые могут служить предупреждением, а само извержение часто продолжается в течение длительного периода времени. Например, извержение вулкана Килауэа на Гавайях продолжается с 1983. Мы также знаем местонахождение многих вулканов и, следовательно, местонахождение большинства извержений. По этим причинам воздействие, по крайней мере, некоторых типов вулканических извержений должно быть легче смягчить, чем другие опасные природные явления.

Предвидеть крупнейшие извержения вулканов возможно. Магма должна подняться на поверхность Земли, и это движение обычно сопровождается предвестниками — изменениями сейсмических, деформационных и геохимических сигналов, которые могут быть зарегистрированы наземными и космическими приборами. Однако, в зависимости от инфраструктуры мониторинга, предвестники могут появляться в течение времени, которое варьируется от нескольких часов (например, 2002 г., Ревентадор, Эквадор, и 2015 г., Кальбуко, Чили) до десятилетий до извержения (например, 1994 Рабаул, Папуа-Новая Гвинея). Более того, не все сигналы вулканических волнений являются непосредственными предшественниками поверхностных извержений (например, в настоящее время Лонг-Вэлли, Калифорния, и Кампи-Флегрей, Италия).

Вероятностные прогнозы учитывают эту неопределенность, используя все сценарии потенциальных извержений и все соответствующие данные. Важным соображением является то, что исторические записи кратки и предвзяты. Инструментальная запись еще короче и для большинства вулканов охватывает лишь несколько последних десятилетий — ничтожную долю их жизни. Знания могут быть качественно расширены с помощью полевых исследований вулканических отложений, исторических отчетов и косвенных данных, таких как керны льда и морских отложений и записи образований (пещер). Тем не менее, они также необъективны, поскольку обычно не регистрируют извержения от малых до умеренных.

Понимание вулканических извержений требует вклада широкого круга дисциплин и подходов. Геологические исследования играют решающую роль в реконструкции прошлой истории извержений вулканов,

Страница 11 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и время . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.2 Качественное сравнение последствий отдельных стихийных бедствий. Также показана частота событий с магнитудой, подобной вулкану Сент-Хеленс (1980 г.) и Везувию (79 г. н.э.), сверхизвержениям и крупным извержениям магматических провинций. Исключительно редкие, но очень крупные извержения супервулканов и крупных магматических провинций будут иметь глобальные последствия. Напротив, максимальный размер землетрясений ограничивает их воздействие. Цунами могут быть вызваны землетрясениями, оползнями, извержениями вулканов и ударами астероидов. Наклон кривых, хотя и качественный, отражает взаимосвязь между размером события и вероятностью его возникновения: землетрясения и, в меньшей степени, наводнения и засухи достигают насыщения при максимальном размере. ИСТОЧНИК: Взято из Plag et al. (2015).

, особенно крупнейших событий, и в регионах, где не было исторических или непосредственно наблюдаемых извержений. Геохимические и геофизические методы используются для изучения вулканических процессов в масштабах от кристаллов до шлейфов вулканического пепла. Модели раскрывают основные процессы, контролирующие извержения вулканов, и направляют сбор данных. Мониторинг предоставляет обширную информацию о жизненном цикле вулканов и важные сведения о том, какое извержение вероятно и когда оно может произойти.

По запросу руководителей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Национального научного фонда и Геологической службы США (USGS) Национальные академии наук, инженерии и медицины создали комитет для выполнения следующих задач. :

  • Обобщить современные представления о том, как магма накапливается, поднимается и извергается.
  • Обсудить новые дисциплинарные и междисциплинарные исследования вулканических процессов и предшественников, которые могут привести к прогнозам типа, размера и времени вулканических извержений.
  • Опишите новые стратегии наблюдения или развертывания инструментов, которые могли бы улучшить количественную оценку процессов и предвестников вулканических извержений.
  • Определить приоритетные исследования и наблюдения, необходимые для улучшения понимания вулканических извержений и информирования усилий по мониторингу и раннему предупреждению.

Страница 12 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.3 Продолжительность предвестников и событий для отдельных стихийных бедствий, включая ураганы, извержения вулканов, землетрясения и наводнения.

Роли трех агентств в развитии науки о вулканах обобщены во вставке 1.1.

Комитет провел четыре заседания, включая международный семинар, для сбора информации, обсуждения и подготовки отчета. Отчет не претендует на то, чтобы быть всесторонним обзором, а скорее дает широкий обзор тем, перечисленных выше. Глава 2 посвящена возможностям лучшего понимания накопления, подъема и извержения магмы. В главе 3 обобщены проблемы и перспективы прогнозирования извержений и их последствий. В главе 4 освещаются последствия извержений вулканов для множества других систем Земли. Хотя это и не указано явно в четырех задачах, взаимодействие между вулканами и другими системами Земли влияет на последствия извержений и дает возможность улучшить прогнозирование и получить новое представление о вулканических процессах. Глава 5 обобщает возможности для укрепления

Страница 13 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

исследования в вулканологии. В главе 6 представлены общие выводы. Вспомогательные материалы приведены в приложениях, включая список баз данных о вулканах (см. Приложение A), список участников семинара (см. Приложение B), биографические очерки членов комитета (см. Приложение C), а также список сокращений и сокращений (см. Приложение Г).

Исходная информация по этим темам кратко изложена в оставшейся части этой главы.

Геологическая служба США идентифицировала 169 потенциально активных вулканов в Соединенных Штатах и ​​на их территориях (например, Марианские острова), 55 из которых представляют высокую или очень высокую угрозу (Ewert et al., 2005). Из общего числа 84 контролируются как минимум одним сейсмометром, и только 3 имеют газовые датчики (по состоянию на ноябрь 2016 г.). 1 Вулканы находятся в Каскадных горах, Алеутской дуге, на Гавайях и в западных внутренних районах континентальной части США (рис. 1.4). Географическая протяженность и опасность извержения этих вулканов приведены ниже.

Вулканы Каскад простираются от пика Лассен в северной Калифорнии до горы Мигер в Британской Колумбии. Исторические данные содержат только извержения небольшого или среднего размера, но геологические данные свидетельствуют о гораздо более крупных извержениях (Carey et al., 19).95; Хилдрет, 2007). Активность носит спорадический характер (рис. 1.5). Например, в 1850-х годах произошло девять извержений Каскада, но ни одно из них не произошло в период с 1915 по 1980 год, когда произошло извержение вулкана Сент-Хеленс. Следовательно, прогнозирование извержений в Каскадах сопряжено со значительной неопределенностью. В ближайшие десятилетия возможны множественные извержения нескольких вулканов или вообще не будет извержений.

Алеутская дуга простирается на 2500 км через северную часть Тихого океана и включает более 130 действующих и потенциально активных вулканов. Несмотря на удаленность, эти вулканы представляют высокий риск для пролетающих над ними самолетов, которые перевозят более 30 000 пассажиров в день и отслеживаются с помощью комбинации наземных и космических датчиков. Каждый год на Алеутских островах происходит одно или два небольших или умеренных эксплозивных извержения, реже очень крупные извержения. Например, крупнейшее в мире извержение 20-го века произошло примерно в 300 милях от Анкориджа в 1912.

На Гавайях, Килауэа, с 1983 г. извергается в основном эффузивно, но местонахождение и характер извержений могут сильно различаться, что создает проблемы при подготовке к стихийным бедствиям. Население, подвергающееся риску из-за больших объемов быстро движущихся потоков лавы на склонах вулкана Мауна-Лоа, значительно выросло за последние несколько десятилетий (Dietterich and Cashman, 2014), и лишь немногие жители острова готовы к взрывным извержениям еще большей силы. которые задокументированы за последние 500 лет (Swanson et al., 2014).

Во всех западных штатах есть потенциально активные вулканы, от Нью-Мексико, где потоки лавы достигли границ Техаса и Оклахомы в пределах нескольких километров (Fitton et al., 1991), до Монтаны, которая граничит с Йеллоустонской кальдерой (Christiansen, 1984). ). Эти вулканы варьируются от огромных кальдер, образовавшихся в результате суперизвержений (Mastin et al., 2014), до базальтовых вулканических полей небольшого объема, которые извергают потоки лавы и тефры в течение от нескольких месяцев до нескольких десятилетий. Некоторые из этих извержений моногенны (извергаются только один раз) и представляют особую сложность для прогнозирования. Темпы активности в этих распределенных вулканических полях низки, и за последние несколько тысяч лет произошло много извержений (например, Данбар, 1999; Фентон, 2012 г.; Laughlin et al., 1994), но ни разу за последние сто лет.

Вулканы часто образуют выдающиеся формы рельефа с внушительными пиками, возвышающимися над окружающим ландшафтом, большими впадинами (кальдерами) или вулканическими полями с многочисленными рассеянными шлаковыми конусами, щитовыми вулканами, куполами и потоками лавы. Эти различные формы рельефа отражают тектоническую обстановку плит, способы извержения этих вулканов и количество извержений. Вулканические формы рельефа постоянно меняются за счет взаимодействия между конструктивными процессами, такими как извержение и вторжение, и изменением тектоники, климата и эрозии. Стратиграфическая и структурная архитектура вулканов дает важную информацию об истории извержений и процессах, происходящих внутри вулкана.

Под вулканом находится магматическая система, которая в большинстве случаев простирается сквозь земную кору, за исключением периода извержения. В зависимости от условий магма может подняться

___________________

1 Личное сообщение от Чарльза Мандевиля, координатора программы, Программа вулканических опасностей Геологической службы США, 26 ноября 2016 г.

Страница 14 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.4 Карта вулканов в США, Канаде и северной Мексике, которые были активны в течение последних 10 000 лет, в том числе те, которые извергались с 1800 г. н.э. (красные треугольники), в период с 0 по 1800 г. н.э. (желтые треугольники). треугольники) и ранее (черные треугольники). ИСТОЧНИКИ: Данные из базы данных голоцена Глобальной программы вулканизма Смитсоновского института (Venzke, 2013) и карта, созданная в GeoMapApp (http://www.geomapapp.org). РИСУНОК 1.5 После извержения горы Шаста в 1786 году в Каскадах было зарегистрировано в общей сложности 30 извержений вулканов. Совокупное количество извержений со временем (сплошная линия) не увеличивается с постоянной скоростью. По сравнению с моделью устойчивой вулканической активности (пунктирная линия) скорость извержений в Каскадах значительно варьируется с доверительной вероятностью более 95 процентов (доверительный интервал показан пунктирными линиями). ИСТОЧНИК: данные подтвержденных исторических наблюдений, представленных в каталоге Глобальной программы вулканизма Смитсоновского института.

Страница 15 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

непосредственно из мантии или быть помещенным в одну или несколько областей хранения в земной коре перед извержением. В самой верхней части (в пределах 2–3 км от поверхности Земли) часто находится активная гидротермальная система, в которой метеоритные подземные воды смешиваются с магматическими летучими и нагреваются более глубокой магмой. Определение степени и силы гидротермальной активности важно по трем причинам: (1) большая часть волнений на вулканах происходит в гидротермальных системах, и понимание взаимодействия гидротермальных и магматических систем важно для прогнозирования; (2) повышение давления может вызвать внезапные и потенциально смертоносные фреатические взрывы самой гидротермальной системы (например, на Онтаке, Япония, в 2014 г.), которые, в свою очередь, могут повлиять на более глубокую магматическую систему; и (3) гидротермальные системы являются энергетическими ресурсами и создают месторождения руды.

Под гидротермальной системой находится магматический резервуар, где магма накапливается и развивается до извержения. Хотя традиционно моделируется как заполненная флюидом полость, появляется все больше свидетельств того, что магматические резервуары могут включать взаимосвязанный комплекс вертикальных и/или горизонтальных трещин, заполненных магмой, или частично расплавленную зону кашицы, или чередующиеся линзы магмы и твердого материала (Cashman и Джордано, 2014). В дуговых вулканах магматические очаги обычно располагаются на глубине 3–6 км от поверхности. Магматический очаг обычно соединяется с поверхностью заполненным жидкостью каналом только во время извержений. В некоторых условиях магма может подниматься прямо из мантии, не сохраняясь в земной коре.

В самом широком смысле долгоживущие магматические резервуары включают как извергающуюся магму (часто считается, что она содержит менее 50 процентов кристаллов), так и скопление кристаллов, которые растут вдоль краев или оседают на дно магматического очага. Физическая сегрегация плотных кристаллов и металлов может вызвать провисание дна магматической камеры, процесс, уравновешиваемый восходящей миграцией более плавучего расплава. Таким образом, долгоживущий магматический очаг может становиться все более стратифицированным по составу и плотности.

Самая глубокая структура под вулканами менее защищена. Рой низкочастотных землетрясений на средних и нижних глубинах земной коры (10–40 км) под вулканами свидетельствует о том, что флюид периодически перемещается в основание земной коры (Power et al. , 2004). Томографические исследования показывают, что активные вулканические системы имеют глубокие корни земной коры, содержащие в среднем небольшую долю расплава, обычно менее 10 процентов. Пространственное распределение этой фракции расплава, в частности, сколько ее сосредоточено в линзах или в более крупных магматических телах, неизвестно. Образцы изверженных пород сохраняют петрологические и геохимические признаки глубокой кристаллизации, что требует некоторой степени накопления расплава. Сейсмические изображения и редкие выходы на поверхность позволяют предположить, что доля неизвергнутой затвердевшей магмы по отношению к окружающей вмещающей породе увеличивается с глубиной и что глубинные корни вулканов намного обширнее, чем их проявления на поверхности.

Мониторинг вулканов имеет решающее значение для прогнозов опасностей, прогнозов извержений и снижения рисков. Однако за многими вулканами вообще не следят, а за другими наблюдают с помощью лишь нескольких типов приборов. Некоторые параметры, такие как масса, протяженность и траектория облака вулканического пепла, более эффективно измеряются спутниками. Другие параметры, особенно землетрясения малой магнитуды и выбросы вулканического газа, которые могут сигнализировать о надвигающемся извержении, требуют наземного мониторинга на вулканической постройке или вблизи нее. В этом разделе обобщаются существующие и новые технологии наблюдения за вулканами с земли и из космоса.

Мониторинг вулканов на земле или рядом с ней

Наземный мониторинг предоставляет данные о местонахождении и движении магмы. Чтобы адекватно зафиксировать то, что происходит внутри вулкана, необходимо получить долгосрочную и непрерывную запись с периодами, охватывающими как вулканическое затишье, так и периоды волнений. Высокочастотная выборка данных и эффективная передача информации в режиме, близком к реальному времени, важны, особенно когда процессы в вулкано-магматико-гидротермальной системе быстро меняются. Многие наземные полевые кампании отнимают много времени и могут быть опасны, когда вулканы активны. В этих ситуациях системы телеметрии позволяют осуществлять безопасный и непрерывный сбор данных, хотя условия могут быть суровыми, а срок службы инструментов в этих условиях может быть ограничен.

Наземный мониторинг вулканов можно разделить на четыре основные категории: сейсмический, деформационный, газовый и тепловой мониторинг (таблица 1.1). Средства сейсмического мониторинга,

Страница 16 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и время . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

ТАБЛИЦА 1.1 Наземная аппаратура для мониторинга вулканов

Измерение Инструмент Назначение
Сейсмические волны Геофон Обнаружение лахаров (вулканических селевых потоков) и пирокластических плотностных течений
Короткопериодный сейсмометр Обнаружение землетрясений, изучение механики землетрясений и обнаружение беспорядков
Широкополосный сейсмометр Изучение землетрясений, сотрясений и длительных землетрясений для количественной оценки обрушения горных пород, движения жидкости и прогресса извержения
Детектор инфразвука Отслеживание эволюции приповерхностной эруптивной активности
Геодезическая Классические геодезические методы Обнаружение деформации на широких участках
Наклономер Обнаружение незначительных источников давления или объемных источников
Тензометр Обнаружение изменения распределения напряжений
ГНСС/глобальная система позиционирования Моделирование мест и размеров вторжений, обнаружение облаков пепла
Фотограмметика и структура движения Составьте карту и определите или измерьте морфологические изменения
Лидар Точное картографирование, определение высоты пепла и аэрозолей
Радар Количественная оценка быстрых поверхностных перемещений и скоростей баллистических пирокластов
Газ Миниатюрный дифференциальный спектрометр оптического поглощения Определение концентрации соединений серы и расчет газового потока
Инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразованием открытого пути Количественное определение коэффициентов концентрации газа
Ультрафиолетовые сканеры Обнаружение серы в шлейфе
Датчики для отбора проб Гигенбаха и датчики multiGAS Определение химического и изотопного состава и проведение замеров газовых соединений на месте
Портативный лазерный спектрометр Измерение соотношения стабильных изотопов в газах
Термический Инфракрасная тепловизионная камера Обнаружение роста купола, прорывов лавы и выбросов вулканического пепла и газа
Термопара на месте Мониторинг температуры фумарол
Гидрологический Датчик температуры Обнаружение изменений в гидротермальных источниках
Измерение расхода Обнаружение изменений давления или проницаемости
Отбор проб на химический и изотопный состав Обнаружение движения магмы
Потенциальные поля Гравиметр Обнаружение движения внутренней массы
Собственный потенциал, удельное сопротивление Обнаружение флюидов и выявление трещин и пустот
Магнитотеллурика Трехмерное расположение флюидов и магмы в неглубокой коре
Прочее Детектор мюонов космических лучей Томография
Высокоскоростная камера Изображение динамики взрыва
Дроны Визуальное наблюдение недоступных другим способом поверхностных явлений
Массив обнаружения молний Найдите молнию и определите выбросы пепла

, включая сейсмометры и инфразвуковые датчики, используются для обнаружения вибраций, вызванных разрушением породы и движением флюидов, а также для оценки эволюции эруптивной активности. Мониторинг окружающего сейсмического шума может отображать подземные резервуары и документировать изменения скорости волны, которые могут отражать нагрузку. изменения. Инструменты мониторинга деформации, включая наклономеры, скважинные тензометры, Глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS, которая включает в себя Глобальную систему позиционирования [GPS]), лидар, радар и гравиметры, используются для обнаружения движения магмы и других флюидов в недрах. . Некоторые из этих инструментов, такие как GNSS и лидар, также используются для обнаружения продуктов извержения, включая облака пепла, потоки пирокластической плотности и вулканические бомбы. Инструменты газового мониторинга, включая ряд датчиков (Таблица 1.1), и прямые пробы газов и флюидов используются для обнаружения интрузий магмы и изменений магмо-гидротермальных взаимодействий. Инструменты теплового мониторинга, такие как инфракрасные камеры, используются для обнаружения роста купола и прорывов лавы. Также широко используются непрерывные видео- или фотографические наблюдения, которые, несмотря на их простоту, самым непосредственным образом документируют вулканическую активность. Реже используемые технологии мониторинга, такие как собственный потенциал, электромагнитные методы и обнаружение молний, ​​используются для ограничения движения жидкости и обнаружения

Страница 17 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

облака пепла. Кроме того, для сбора данных все чаще используются беспилотные летательные аппараты (например, самолеты и дроны). Быстрый сбор и анализ проб также становится все более распространенным инструментом мониторинга в вулканических обсерваториях. Схема методов наземного мониторинга показана на рис. 1.6.

Мониторинг вулканов из космоса

Спутниковые датчики и инструменты обеспечивают синоптические наблюдения во время извержений вулканов, когда сбор данных с земли слишком опасен или когда вулканы слишком удалены для регулярного наблюдения. Данные повторных проходов, собранные в течение многих лет или десятилетий, представляют собой мощное средство для обнаружения поверхностных изменений на действующих вулканах. Улучшения в чувствительности инструментов, доступности данных и вычислительных мощностях, необходимых для обработки больших объемов данных, привели к резкому росту «спутниковой науки о вулканах».

Хотя в настоящее время ни один из находящихся на орбите спутниковых датчиков не был специально разработан для наблюдения за вулканами, ряд датчиков измеряют вулканы, имеющие отношение к вулканам. ПРИМЕЧАНИЕ: DOAS, дифференциальный спектрометр оптического поглощения; FTIR, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье; GPS, глобальная система позиционирования. Фоновое изображение представляет собой концентрацию SO 2 , измеренную с помощью ультрафиолетовой камеры.

Страница 18 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

ТАБЛИЦА 1.2 Комплект спутниковых датчиков для мониторинга вулканов

Измерение Назначение Примеры
Многоспектральный инфракрасный тепловизор с высоким временным/низким пространственным разрешением Обнаружение извержений и отображение облаков пепла ИДЕТ
Мультиспектральный инфракрасный тепловизор с низким временным/средним пространственным разрешением Обнаружение извержений и составление карт облаков пепла с охватом высоких широт; сделать вывод о скорости излияния лавы АВХРР, МОДИС
Мультиспектральный видимый инфракрасный диапазон с низким временным/высоким пространственным разрешением Подробная карта поверхности и шлейфов; сделать вывод о скорости излияния лавы Landsat, ASTER, Sentinel-2
Гиперспектральный ультрафиолет Обнаружение и количественная оценка вулканического SO 2 , BrO и OClO ОМИ
Гиперспектральный инфракрасный Обнаружение и количественная оценка вулканического SO 2 и H 2 S в ночное время и зимой ИАСИ, АЙРС
Микроволновое зондирование конечностей Обнаружение вулканического SO 2 и HCl в верхней тропосфере и стратосфере МЛС
Многоугольная визуализация в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне Определение высоты облаков вулканического пепла и скорости шлейфа МИСР
Рассеяние в ультрафиолетовом и видимом диапазоне Измерение вертикальных профилей аэрозоля ОМПС-ЛП
Ультрафиолетовое и ближнее инфракрасное покрытие Солнца Измерение стратосферного аэрозоля СЕЙДЖ III
Космический лидар Разработка вертикальных профилей вулканических облаков КАЛИПСО
Космический радар W-диапазона Измерение вулканических гидрометеоров CloudSat
Многодиапазонный (X-, C-, L-диапазоны) радар с синтезированной апертурой Глобальное измерение деформации Sentinel-1a/b, ALOS-2, COSMO-SkyMed, TerraSAR-X, TanDEM-X, Radarsat-2

ПРИМЕЧАНИЕ: AIRS, инфракрасный зонд атмосферы; ALOS, усовершенствованный спутник наблюдения за сушей; ASTER, усовершенствованный космический радиометр теплового излучения и отражения; AVHRR, усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения; CALIPSO, облачно-аэрозольный лидар и инфракрасное спутниковое наблюдение Pathfinder; COSMO-SkyMed, группировка малых спутников для наблюдения за Средиземным морем; GOES, геостационарный оперативный экологический спутник; IASI, интерферометр инфракрасного зондирования атмосферы; MISR, спектрорадиометр с многоугольной визуализацией; MLS, микроволновый эхолот; MODIS, спектрорадиометр с визуализацией среднего разрешения; OMI, прибор для мониторинга озона; OMPS, набор для картирования озона и профилировщика; SAGE, Эксперимент со стратосферными аэрозолями и газами.

параметры, в том числе тепловые потоки, газо- и зольные выбросы, деформации (табл. 1.2). Тепловые инфракрасные данные используются для обнаружения начала и прекращения извержений, расчета скорости излияния лавы, картирования потоков лавы и оценки высоты столба пепла во время эксплозивных извержений. В некоторых случаях спутники могут зафиксировать тепловые предвестники извержений, хотя низкотемпературные явления трудно обнаружить. Для глобального мониторинга вулканов необходимы как тепловые инфракрасные наблюдения с высоким временным/низким пространственным разрешением (геостационарная орбита), так и наблюдения с высоким пространственным/низким временным разрешением (полярная орбита).

Спутниковые датчики особенно эффективны для наблюдения за выбросами и рассеиванием вулканического газа и шлейфов пепла в атмосфере. Хотя из космоса можно обнаружить несколько видов вулканических газов (в том числе SO 2 , BrO, OClO, H 2 S, HCl и CO; Carn et al., 2016), SO 2 наиболее легко измеряется, и это также ответственно за большую часть воздействия извержений на климат. Спутниковые измерения SO 2 полезны для обнаружения извержений, оценки глобальных потоков вулканов и повторного использования других летучих веществ, а также отслеживания вулканических облаков, которые могут быть опасны для авиации, практически в реальном времени. Высота облака вулканического пепла наиболее точно определяется с помощью бортового лидара, хотя пространственный охват ограничен. Методы измерения вулканического CO 2 из космоса находятся в стадии разработки и могут привести к более раннему обнаружению предэруптивной вулканической дегазации.

Интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR) позволяет проводить фоновый мониторинг деформации вулкана в глобальном масштабе (рис. 1.7). InSAR обеспечивает гораздо более высокое пространственное разрешение, чем GPS, но более низкую точность и временное разрешение. Однако время повторения орбиты будет уменьшаться по мере запуска большего количества миссий InSAR, таких как недавно развернутый спутник Sentinel-1 Европейского космического агентства и запуск радара с синтезированной апертурой НАСА и Индийской организации космических исследований, запуск которого запланирован на 2020 год9. 0003

Страница 19 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.7 Измерения с помощью интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR) вулкана Сьерра-Негра, Галапагосские острова. (A) Подъем с 12 февраля 2004 г. по 27 января 2005 г. Каждая полоса (т. е. повторение цвета) представляет собой изменение диапазона на 10 см. (B) История подъема центра кальдеры в Сьерра-Негра с 1992 по 2006 год, определенная с помощью InSAR и GPS. Вулкан раздулся почти на 5 м, прежде чем он извергся 22 октября 2005 г. ИСТОЧНИК: Изменено из Chadwick et al. (2006).

Страница 20 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

Извержения варьируются от сильных взрывов до умеренно эффузивных, от кратковременных (от часов до дней) до постоянных в течение десятилетий или столетий, от устойчивых до прерывистых и от устойчивых до неустойчивых (Siebert et al., 2015). Извержения могут инициироваться процессами внутри магматической системы (раздел 1.3) или быть вызваны процессами и свойствами, внешними по отношению к вулкану, такими как осадки, оползни и землетрясения. Характер извержения вулкана может меняться со временем. Ни одна схема классификации не охватывает все это разнообразие поведения (см. Bonadonna et al., 2016), но некоторые распространенные схемы для описания стиля, величины и интенсивности извержений приведены ниже.

Величина и интенсивность извержений

Размер извержений обычно описывается с точки зрения общей массы (или объема) извержений, часто называемой величиной, и скорости массового извержения, часто называемой интенсивностью. Pyle (2015) количественно определил магнитуду и интенсивность извержения следующим образом:

магнитуда = log 10 (масса, в кг) – 7, и

интенсивность = log 10 (массовая скорость извержения, в кг/с) + 3

Индекс взрывоопасности вулканов (VEI), введенный Ньюхоллом и Селфом (1982) относит извержения к классу VEI, основываясь, главным образом, на показателях либо величины (масса или объем извержения), либо интенсивности (массовая скорость извержения и/или высота шлейфа извержения), при этом больший вес придается величине. Классы VEI представлены на рис. 1.8. Классификация VEI все еще используется, несмотря на ее многочисленные ограничения, такие как зависимость только от нескольких типов измерений и ее плохое соответствие для малых и умеренных извержений (см. Bonadonna et al., 2016).

Небольшие события VEI относительно распространены, тогда как более крупные события VEI экспоненциально менее часты (Siebert et al., 2015). Например, в среднем каждый год происходит около трех извержений VEI 3, тогда как вероятность извержения VEI 5 ​​составляет 5 процентов, а вероятность события VEI 7 (например, Кратер-Лейк, штат Орегон) — 0,2 процента в любой год.

Тип извержения

Стиль извержения включает в себя такие факторы, как продолжительность и стабильность извержения, магнитуда, газовый поток, высота фонтана или колонны, а также участие магмы и/или внешнего источника воды (фреатические и фреатомагматические извержения). Извержения сначала делятся на эффузивные (с образованием лавы) и эксплозивные (с образованием пирокластов) типы, хотя отдельные извержения могут быть одновременно эффузивными и слабоэкзлопзивными, и могут быстро и многократно переходить от одного стиля извержения к другому. Эксплозивные извержения далее подразделяются на стили, которые продолжаются во временных масштабах от часов до дней, и стили, которые недолговечны (таблица 1.3).

Классификация типов извержений часто является качественной и основана на исторических отчетах о характерных извержениях типовых вулканов. Тем не менее, многие типовые вулканы демонстрируют различные стили извержения с течением времени (например, переход от стромболийского, вулканского и плинианского поведения; см. Fee et al., 2010), что привело к появлению таких терминов, как субплинианский или бурный стромболийский.

Опасности извержений разнообразны (рис. 1.9) и могут простираться более чем на тысячи километров от действующего вулкана. С точки зрения риска и воздействия полезно проводить различие между опасностями вблизи источника и отдаленными опасностями. Опасности вблизи источника гораздо более непредсказуемы, чем отдаленные опасности.

К опасностям вблизи источника относятся переносимые по воздуху, такие как выпадение тефры, вулканические газы и вулканические снаряды, а также переносимые в боковом направлении по поверхности земли или вблизи нее, такие как потоки пирокластической плотности, потоки лавы и лахары. Потоки пирокластической плотности представляют собой горячие вулканические потоки, содержащие смеси газа и вулканических частиц размером от микрона до метра. Они могут двигаться со скоростью более 100 км в час. Тепло в сочетании с высокой плотностью материала в этих потоках стирает объекты на своем пути, делая их наиболее разрушительными из вулканических опасностей. Потоки лавы также уничтожают все на своем пути, но обычно движутся достаточно медленно, чтобы люди могли уйти с дороги. Лахары представляют собой смеси вулканических обломков, отложений и воды, которые могут перемещаться на многие десятки километров по долинам и руслам рек. Они могут быть вызваны во время извержения взаимодействием между вулканическими продуктами.0003

Страница 21 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.8 Определение шкалы индекса вулканической взрывоопасности (VEI) (Newhall and Self, 1982). Хотя эта классификация по величине не охватывает все разнообразие характеристик извержений, она является отправной точкой для характеристики и сравнения объемов магмы, извергнутой при эксплозивных извержениях. ИСТОЧНИК: Геологическая служба США.

ТАБЛИЦА 1.3 Характеристики различных стилей извержения

Тип извержения Характеристики
Гавайский Продолжительное фонтанирование магматического газа и пирокластов (до ~1000 м), часто генерирующее кластогенные газонасыщенные потоки лавы из одиночных жерл или трещин
Стромболианский Кратковременные, маломощные, эпизодические, небольшие (<100 с метров) взрывы, вызванные выходом газовых очагов и выбросом нескольких бомб и брызг
Вулканиан Кратковременные умеренно мощные взрывы фрагментации магмы с образованием богатых пеплом столбов высотой более 1000 м
Сурцеян Кратковременные, слабые фреатомагматические эксплозивные извержения, при которых жидкая магма взаимодействует со стоячей водой
Фреатоплинский Продолжительные мощные фреатомагматические взрывы, при которых вязкая магма взаимодействует с поверхностными или подземными водами
Обрушение купола Пирокластические потоки обрушения купола происходят в нестабильных газонаполненных куполах либо с эксплозивным извержением центральной колонны (например, гора Пели), либо без него (например, Унзен, Монтсеррат и Сантьягуито)
Плиниан Очень мощные, устойчивые извержения с колоннами, достигающими стратосферы (> 15 км) и иногда генерирующими большие потоки пирокластической плотности из-за обрушения эруптивных колонн

Страница 22 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и время . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.9 Вулканы воздействуют вблизи и вдали от вулкана до, во время и спустя много времени после извержения. Угрозы вблизи источника — это острые события, которые действуют в очень короткие промежутки времени, на вулкане и вблизи него, с ограниченным временем предупреждения. Отдаленные опасности включают затопление и отложение осадков на обширных территориях, переносимый по воздуху пепел и выпадение тефры с подветренной стороны вулкана. ИСТОЧНИК: Геологическая служба США.

Страница 23 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

ucts и снег, лед, дождь или грунтовые воды. Лахары могут быть более разрушительными, чем само извержение. Баллистические блоки — это большие снаряды, которые обычно падают в пределах 1–5 км от вентиляционных отверстий.

Крупнейшие извержения создают отдаленные опасности. Взрывные извержения производят шлейфы, которые способны рассеивать пепел на сотни и тысячи километров от вулкана. Толщина отложенного пепла зависит от интенсивности и продолжительности извержения и направления ветра. Переносимый по воздуху пепел и пеплопад являются наиболее серьезными отдаленными опасностями и, вероятно, затронут гораздо больше людей, чем опасности вблизи источника. Они вызывают проблемы с дыханием и обрушение крыши, а также влияют на транспортные сети и инфраструктуру, необходимые для поддержки реагирования на чрезвычайные ситуации. Вулканический пепел представляет серьезную опасность для воздушного движения. Несколько самолетов, полностью загруженных пассажирами, временно потеряли мощность всех двигателей после столкновения с разбавленными облаками пепла (например, Guffanti et al., 2010). Большие потоки лавы, такие как извержение Лаки в 1783 году в Исландии, выделяют вулканические газы, которые вызывают проблемы с дыханием и кислотные дожди на расстоянии более 1000 км от извержения. Наблюдаемые воздействия базальтовых извержений на Гавайях и в Исландии включают региональную вулканическую дымку («вог») и кислотные дожди, которые влияют как на сельское хозяйство, так и на здоровье человека (например, Thordarson and Self, 2003), а фтор может загрязнять пастбища и источники воды (например, Cronin и др., 2003). Диффузная дегазация CO 2 может привести к смертельной концентрации со смертельным исходом, как это произошло в Маммот-Лейкс, Калифорния, или вызвать извержение озер, что приведет к массовым выбросам CO 2 , от которых люди задохнутся (например, озеро Ниос, Камерун).

Вторичные опасности могут быть более разрушительными, чем первоначальное извержение. Примеры включают лахары, инициированные штормами, землетрясениями, оползнями и цунами в результате извержений или обрушений флангов; вулканический пепел, переносимый ветром и оказывающий длительное воздействие на здоровье человека и авиацию; и наводнения, потому что дождь больше не может просачиваться в землю.

Вулканические процессы подчиняются законам сохранения массы, импульса и энергии. На основе этих законов можно разработать модели магматических и вулканических явлений при наличии достаточной информации о механических и термодинамических свойствах различных компонентов и о том, как они взаимодействуют друг с другом. Разрабатываются модели для всех процессов в вулканических системах, включая перенос расплава в мантии, эволюцию магматических тел в земной коре, подъем магмы на поверхность и судьбу магмы, которая извергается эффузивно или эксплозивно.

Основная проблема при разработке моделей заключается в том, что вулканические извержения представляют собой сложные многофазные и многокомпонентные системы, включающие взаимодействующие процессы в широком диапазоне продолжительности и временных масштабов. Например, при хранении и всплытии изменяются состав, температура и физические свойства магмы и вмещающих пород. Пузырьки и кристаллы зарождаются и растут в этой магме и, в свою очередь, сильно влияют на свойства магм и лав. При эксплозивных извержениях фрагментация магмы создает горячую смесь газа и частиц с широким диапазоном размеров и плотностей. Магма также взаимодействует со своим окружением: деформируемыми породами, окружающими магматический очаг и канал, потенциально летучими грунтовыми и поверхностными водами, изменяющимся ландшафтом, по которому движутся потоки пирокластической плотности и потоки лавы, и атмосферой, через которую поднимаются колонны извержений.

Модели вулканических явлений, включающие небольшое количество процессов и относительно поддающиеся непосредственному наблюдению, такие как вулканические шлейфы, сравнительно легко разрабатывать и тестировать. Напротив, явления, которые происходят под землей, труднее моделировать, поскольку существует больше взаимодействующих процессов. В таких случаях прямая валидация гораздо сложнее и во многих случаях невозможна. Прогнозирование распространения пепла с использованием моделей шлейфов является более простым и поддающимся проверке, чем прогнозирование начала, продолжительности и стиля извержения с использованием моделей, которые пытаются объяснить геофизические и геохимические предшественники. Однако во всех случаях использование даже несовершенных моделей помогает лучше понять вулканические системы.

Подходы к моделированию можно разделить на три категории:

  1. Сокращенные модели делают упрощающие предположения о динамике, теплопередаче и геометрии для разработки первоочередных объяснений ключевых свойств и процессов, таких как скорость потоков лавы и потоки пирокластической плотности , высота эруптивных колонн, размер и глубина магматического очага, рассеивание тефры и подъем магмы по каналам. Хорошо откалиброванные или протестированные уменьшенные модели предлагают прямое применение.0238

Страница 24 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

РИСУНОК 1.10 Многофазное моделирование потока пирокластической плотности во время извержения вулкана Тунгурауа в 2006 г., Эквадор, показывающее взаимодействие течения с топографией и образование разбавленных турбулентных вихрей. Внешняя серая поверхность изображает очень разбавленное состояние (10 –5 объемных долей частиц), аналогичное тому, что можно наблюдать визуально как внешний край тока. Сечение позволяет «заглянуть» внутрь потока. Цвета поперечных сечений указывают на объемную долю с более низкой долевой нагрузкой концентрированных крупных обломков (красный, объемная доля> 0,1), наблюдаемых в канализированной части потока вверх по течению. Оси в метрах. Подобные модели можно использовать для понимания того, как топография влияет на потоки и изменяет ландшафт. ИСТОЧНИК: Изменено из Dufek (2016).

    способ объединения наблюдений и моделей в режиме реального времени в рабочих условиях (например, прогнозирование рассеивания пепла для обеспечения безопасности полетов). Модели могут не быть сложными, если они охватывают наиболее важные процессы, хотя упрощения требуют проверки с использованием более полных моделей и наблюдений.

  1. Многофазные и мультифизические модели улучшают научное понимание сложных процессов за счет использования меньшего количества предположений и идеализаций, чем упрощенные модели (рис. 1.10), но за счет повышенной сложности и вычислительных требований. Они также требуют дополнительных компонентов, таких как модель того, как магма в магматических очагах и каналах деформируется при напряжении; модель турбулентности в пирокластических плотных течениях и шлейфах; термины, описывающие тепловой и механический обмен между газами, кристаллами и частицами; и описание скопления пепла в эруптивных колоннах. Основной задачей мультифизических моделей является объединение мелкомасштабных процессов с крупномасштабной динамикой. Многие из моделей, используемых в науке о вулканах, основаны на знаниях, разработанных в других областях науки и техники, а также для других приложений.0238
РИСУНОК 1.11 Эксперименты с током разбавленной плотности с использованием взвешенных в воздухе частиц талька размером 20 микрон. (A) Вертикальный срез потока, ориентированного параллельно направлению потока, через 20 секунд после начала. Цвет указывает на концентрацию частиц (желтый самый высокий). Двумерная плоскость, освещенная лазерным лучом, позволяет измерять скорость и концентрацию частиц. (B) Трехмерная реконструкция тока, полученная с помощью развертки лазерного листа и высокоскоростной камеры. Вместе с данными о температуре эти наблюдения позволяют измерить вовлечение воздуха в течения. Унос контролирует расстояние перемещения потоков. ИСТОЧНИК: Предоставлено Беном Эндрюсом, Смитсоновский институт.

Страница 25 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

  1. пликаций. Мультифизические и многомасштабные модели выигрывают от быстро расширяющихся вычислительных возможностей.

  2. Лабораторные эксперименты моделируют процессы, для которых можно масштабировать геометрию, физические и тепловые процессы и свойства (Mader et al., 2004). Такие эксперименты дают представление о фундаментальных процессах, таких как динамика кристаллов в текущей магме, унос в эруптивные колонны, распространение даек и седиментация из-за пирокластических плотностных потоков (рис. 1.11). Эксперименты также успешно использовались для разработки моделей подсистем, используемых в численном моделировании, и для проверки компьютерного моделирования для известных входных данных и свойств.

Большое разнообразие существующих моделей в значительной степени отражает множество взаимодействующих процессов, происходящих при извержениях вулканов, и соответствующие упрощающие допущения, необходимые в настоящее время для построения таких моделей. Проблема разработки моделей часто проявляется в расхождениях между моделями и наблюдениями за природными системами. Тем не менее, модели извержений раскрывают основные процессы, управляющие вулканическими извержениями, и обеспечивают основу для интерпретации измерений доисторических и активных извержений и для устранения пробелов в наблюдениях. Математические модели дают представление о том, какие наблюдения будут наиболее полезными. Их также можно использовать для количественных и проверяемых прогнозов, поддерживающих прогнозирование и оценку опасностей.

Страница 26 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «1 Введение». Национальные академии наук, инженерии и медицины. 2017. Извержения вулканов и их затухание, беспорядки, предвестники и сроки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/24650.

×

Сохранить

Отменить

Факты и информация о вулканах

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

1 / 13

1 / 13

Вулкан Тунгурауа извергается ночью. Тунгурауа, также называемый Черным гигантом, является одним из самых активных вулканов Эквадора.

Вулкан Тунгурауа извергается ночью. Тунгурауа, также называемый Черным гигантом, является одним из самых активных вулканов Эквадора.

Фотография Аммита/Алами

Вулканы – это геологические архитекторы Земли. Они создали более 80 процентов поверхности нашей планеты, заложив основу, позволившую процветать жизни. Их взрывная сила создает горы и кратеры. Лавовые реки растекаются по унылым пейзажам. Но с течением времени элементы разрушают эти вулканические породы, высвобождая питательные вещества из их каменных тюрем и создавая удивительно плодородные почвы, которые позволили цивилизациям процветать.

Вулканы есть на всех континентах, даже в Антарктиде. Сегодня около 1500 вулканов во всем мире все еще считаются потенциально активными; 161 из них — более 10 процентов — находятся в пределах границ Соединенных Штатов.

Но каждый вулкан уникален. Некоторые из них оживают в результате взрывных извержений, таких как извержение горы Пинатубо в 1991 году, а другие извергают реки лавы в результате так называемого эффузивного извержения, такого как активность вулкана Килауэа на Гавайях в 2018 году. Все эти различия связаны с химическим составом расплава. Эффузивные извержения более распространены, когда магма менее вязкая или жидкая, что позволяет газу выходить, а магме течь по склонам вулкана. Однако взрывные извержения происходят, когда вязкая расплавленная порода захватывает газы, увеличивая давление до тех пор, пока не вырвется на свободу.

Как образуются вулканы?

Большинство вулканов в мире формируются вдоль границ тектонических плит Земли — огромных пространств литосферы нашей планеты, которые постоянно перемещаются, натыкаясь друг на друга. Когда тектонические плиты сталкиваются, одна часто погружается глубоко под другую в так называемую зону субдукции.

По мере того, как опускающийся массив суши погружается глубоко в Землю, температура и давление повышаются, высвобождая воду из горных пород. Вода немного снижает температуру плавления вышележащей породы, образуя магму, которая может пробиться на поверхность — искру жизни, чтобы пробудить дремлющий вулкан.

Однако не все вулканы связаны с субдукцией. Другой способ образования вулканов — так называемый очаговый вулканизм. В этой ситуации зона магматической активности — или горячая точка — в середине тектонической плиты может протолкнуться сквозь земную кору и образовать вулкан. Хотя считается, что сама горячая точка в основном неподвижна, тектонические плиты продолжают свое медленное движение, образуя на поверхности ряд вулканов или островов. Считается, что этот механизм стоит за вулканической цепью на Гавайях.

Где все эти вулканы?

Около 75 процентов действующих вулканов в мире расположены вокруг огненного кольца, подковообразной зоны протяженностью 25 000 миль, которая простирается от южной оконечности Южной Америки через западное побережье Северной Америки через Берингово море. в Японию, а затем в Новую Зеландию.

В этом регионе края Тихоокеанской плиты и плиты Наска упираются в множество других тектонических плит. Важно, однако, что вулканы кольца не связаны геологически. Другими словами, извержение вулкана в Индонезии не связано с извержением на Аляске, и оно не могло расшевелить печально известный Йеллоустонский супервулкан.

Чем опасен вулкан?

Помимо потоков лавы, извержения вулканов представляют множество опасностей. Важно прислушиваться к советам местных властей во время активных извержений и при необходимости эвакуировать регионы.

Особую опасность представляют собой пирокластические потоки, лавины горячих камней, пепла и ядовитого газа, которые мчатся вниз по склонам со скоростью до 450 миль в час. Такое событие стало причиной уничтожения жителей Помпеи и Геркуланума после извержения вулкана Везувий в 79 г. н.э..

Точно так же вулканические сели, называемые лахарами, могут быть очень разрушительными. Эти быстрые волны грязи и обломков могут мчаться вниз по склонам вулкана, погребая под собой целые города.

Пепел — еще одна вулканическая опасность. В отличие от мягких, пушистых кусочков обугленного дерева, оставшихся после костра, вулканический пепел состоит из острых осколков камней и вулканического стекла, каждый из которых имеет диаметр менее двух миллиметров. Пепел образуется, когда газы в поднимающейся магме расширяются, разрушая остывающие породы, когда они вырываются из жерла вулкана. Его не только опасно вдыхать, он тяжелый и быстро накапливается. Вулканический пепел может разрушить слабые конструкции, вызвать перебои в подаче электроэнергии, и его сложно убрать лопатой после извержения.

Можем ли мы предсказывать извержения вулканов?

Вулканы дают некоторое предупреждение о готовящемся извержении, поэтому для ученых жизненно важно внимательно следить за любыми вулканами вблизи крупных населенных пунктов. Предупреждающие знаки включают небольшие землетрясения, вздутие или вздутие склонов вулкана и повышенный выброс газов из его жерл. Ни один из этих признаков не обязательно означает, что извержение неизбежно, но они могут помочь ученым оценить состояние вулкана, когда накапливается магма.

Однако невозможно точно сказать, когда произойдет извержение того или иного вулкана. Вулканы не ходят по расписанию, как поезда. Это означает, что человек не может «просрочить» извержение — независимо от того, что пишут заголовки новостей.

Самое большое извержение в истории?

Самым смертоносным извержением в истории человечества был взрыв горы Табора в Индонезии в 1815 году. Взрыв был одним из самых мощных из когда-либо задокументированных и образовал кальдеру — по сути, кратер — 4 мили в поперечнике и более 3600 футов в глубину. Перегретый шлейф горячего пепла и газа выстрелил в небо на 28 миль, создав многочисленные пирокластические потоки, когда обрушился.

В результате извержения и связанных с ним непосредственных опасностей погибло около 10 000 человек. Но это было не единственное его влияние. Вулканический пепел и газ, выброшенные в атмосферу, закрыли солнце и увеличили отражательную способность Земли, охлаждая ее поверхность и вызывая то, что известно как год без лета. Голод и болезни за это время убили еще около 82 000 человек, а мрачные условия часто называют источником вдохновения для готических рассказов ужасов, таких как « Франкенштейн 9» Мэри Шелли.1277 .

Хотя в истории было несколько крупных извержений, сегодня извержения вулканов происходят не чаще, чем десять или даже столетие назад. Каждый день извергается не менее дюжины вулканов. По мере того, как возможности наблюдения за извержениями вулканов и интерес к ним возрастают, освещение этой деятельности все чаще появляется в новостях и социальных сетях. Как пишет Эрик Клеметти, адъюнкт-профессор геолого-геофизических наук в Университете Денисона, в The Washington Post : «Мир не более вулканически активен, мы просто более осведомлены о вулканической активности».

ИСТОЧНИКИ :

Часто задаваемые вопросы USGS: Какая часть Земли вулканическая?
Вопросы и ответы Геологической службы США: каковы некоторые преимущества вулканических извержений?
Геологическая служба США: извержение горы Пинатубо, Филиппины
Геологическая служба США: пирокластические потоки
Геологическое общество: эффузивные и эксплозивные извержения
Университет штата Орегон: вулканизм в зоне субдукции
Журнал Discover: Нет, «огненное кольцо» не существует
Воздействие вулканического пепла на здоровье
Геологическая служба США: Как мы можем определить, когда произойдет извержение вулкана?
The Washington Post: Пять мифов о вулканах
Университет штата Орегон: Табора

Читать дальше

Чтобы попрактиковаться в спасении Земли, НАСА сбило астероид с помощью космического корабля

  • Наука

астероид с космическим кораблем

Космический корабль DART врезался в безобидный космический камень, чтобы изменить свою орбиту — тактика, которую однажды можно было бы использовать, чтобы предотвратить столкновение астероида-убийцы с Землей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *