Jordbävningar och vulkanism

Relevanta dokument
Jordbävningar och vulkanism

Välkomna till kursen Världens vulkaner 7,5 hp

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Läxa till torsdag v. 48

Trots att det är farligt bor många människor nära vulkaner. Det beror på att det är bra att odla i askan, det växer bra.

Grundämne Kontinental Oceanisk jordskorpa jordskorpa Syre (O) 46,8% 44,0. Kalcium (Ca) 3,0 8,4. Övriga 1,7

Vulkaner arbetsmaterial

Inre krafter - Geografi Gleerups

Vulkanologi. Börje Dahrén, Doktorand i berggrundsgeologi, borje.dahren@geo.uu.se

Geologi Erik Cederberg

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med

1. Universum är ca 14 miljoner år gammalt. Planeten Jorden är ca 4,6 miljoner år gammal Människan har funnits i ca år

Vulkaner. CINEBOX MEDIA Vretenvägen Solna Tel: Fax: Epost:

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten!

Vad är vatten? Ytspänning

KOSMOS PLANETEN JORDEN JORDENS VULKANER STEFFI BURCHARDT SÄRTRYCK UR: SVENSKA FYSIKERSAMFUNDETS ÅRSBOK 2018

Hej alla blivande geografer!

Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av?

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten!

Undersökningar och experiment

Jordens inre krafter

Utställningstexter MINERALEN. Naturaliesamlingen Kieppi Viljo Nissinens mineralsamling

Jordens inre och yttre krafter

Ungefär hur många år är det sedan dinosaurierna dog ut?

Innehållsförteckning

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

igen En av historiens värsta naturkatastrofer är på väg att upprepas: Snart exploderar Krakatau

Under Silurtiden för ca 400 miljoner år sedan låg nästan hela Gotland under vatten, nära ekvatorn.

Sten från Kjula. Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298. Erik Ogenhall UV GAL PM 2012:09

Sortera på olika sätt

Geologi på Stenshuvudeld och is

Materia Sammanfattning. Materia

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Materia och aggregationsformer. Niklas Dahrén

Det finns vulkaner, vulkaner, vulkaner, och supervulkaner

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Från Experimentskafferiet, Sigtuna kommun. Av Ludvig Wellander.

Kort om Islands geologi och lite om geodetiska referenssystem Torsten Allvar

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

Jordens historia Jordens bildande

Geografi. Grundläggande fenomen inom fysisk geografi Undervisning i klass nio. 14KL5 Fredagen den 15 april

Miljöföreläsning 4: Marken

Värmelära. Värme Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Uppgift 1. En av de fyra påståenden har fel. Cirkulera det felaktiga alternativet. 0,5 p/uppgift. (10p)

Ämnen runt omkring oss åk 6

Genomgång av sidorna i Naturkunskap A: Henriksson

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

MARKLÄRA. Vad är det för Jordart? Hur uppför sig jordarna?

Sårbara platser. Sårbara platser

Uppgift 1.1. Berätta kortfattat vilka plattektoniska miljöer de tre områdena representar? (2 p)

Kemi. Vatten och Luft

GEOB22, Geologi: Mineral och bergarter, 15 högskolepoäng Geology: Mineralogy and Petrology, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Geologins Dags tipsrunda 2015 för vuxna och andra nyfikna Mer om geologi finns på

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Vätskors volymökning

Jordbävningar och vulkanism

Uppgift 1. (6 p.). Namn Personbeteckning Jordens ytskikt består av flera litosfärplattor. I områden där två plattor kolliderar (subduktionszoner)

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

En petrologisk studie av lavor och en mantelxenolit från Fogo, Kap Verde

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA

Hekla Pimpsten. Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö

Anläggning. Förväntade studieresultat. Anläggning. Undervisande lärare. Kursens uppläggning. Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad

Instuderingsfrågor med svar inför prov om:

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Geologins Dags tipsrunda 2014 för barn och andra nyfikna Mer om geologi finns på

Sten från E22, Norje Sunnansund

Man visste att berget var en vulkan hade ett mörkt förflutet, men den hade sovit i över 100 år och inget tydde på ett nytt utbrott.

Teneriffas geologi, berg och vulkaner

Namn: Fysik åk 4 Väder VT Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland

Växthuseffekten och klimatförändringar

Mineral & bergarter. Den hårda systematike"

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten

Meteorologi. Läran om vädret

Kemiskafferiet modul 3 kemiteori. Atomer och joner

2. Järnoxid, vätgas och förångad saltsyra.

EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN

Vad är allt uppbyggt av?

Eyjafjallajökul orsaker, konsekvenser och handlingsplan

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

VATTNET ÅKER RUNT. Vattnet åker runt, runt, runt. Text och musik: Richard Kristiansson

Värmelära. Fysik åk 8

Ser du marken för skogen?

7.4 Avvikelser vid varmförzinkning

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

Sura sulfatjordar vad är det?

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto

Svara på följande frågor som träning inför kemiprovet om gaser, luft och vatten.

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

Slagg från Kungshögen i Hög

Försurning. Joel Langborger. Mentor: Olle och Pernilla 20/5-10

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Transkript:

Jordbävningar och vulkanism

Lektion 1 / sida 2 De tektoniska plattorna och jordbävningar Världens vulkaner 5p Jordbävningar uppkommer när de spänningar utlöses som byggts upp på grund av rörelser i jordskorpan eller övre manteln. Orsaken till att de flesta och kraftigaste jordbävningarna registreras nära gränsen mellan. de tektoniska plattorna är att de största spänningarna byggs upp i dessa zoner. Otto Hermelin / SU

Världens vulkaner 5p De tektoniska plattorna och vulkaner Lektion 1 / sida 3 Ungefär 75 % av alla aktiva vulkaner finns i the ring of fire, den kedja av subduktions-zoner som omger Stilla Havet och här syns tydligt hur vulkanismen förknippad med de plattektoniska gränserna samma gränser vi har majoriteten av alla jordbävningar. Otto Hermelin / SU

Vad är en bergart? En bergart är ett fast oorganiskt ämne. Den definieras av de mineraler som ingår, dess kemiska sammansättning samt på vilket sätt den har bildats. Man delar vanligen in bergarter i tre olika huvudgrupper: magmatiska bergarter, sedimentära bergarter och metamorfa bergarter. Magmatiska bergarter bildas när magma svalnar i jordskorpan, eller lava svalnar på markytan eller havsbotten. Metamorfa bergarter bildas när befintliga bergarter utsätts för så stora tryck och temperaturer att de omvandlas, något som till exempel inträffar när kontinentalplattor krockar. Sedimentära bergarter bildas genom diagenes eller litifiering av sediment som i sin tur bildats genom vittring, transport och deposition av befintliga bergarter.

Bergartscykeln Även om bergarter i ett mänskligt perspektiv verkar eviga, utsätts de för förändring av en rad geologiska processer som verkar över lång tid. Det geologiska kretsloppet beskriver en rad sådana processer, som hur de olika typerna av bergarter bildas och hur de övergår i varandra. Verksamma processer: 1. Vittring, transport, litifiering 2. Uppsmältning 3. Metamorfos genom tryck och temperatur 4. Avsvalning, Kristallisation

Magmatiska bergarter Varje bergart har sin historia och de magmatiska bergarternas historia börjar när bergarter i undre delen av skopan eller övre manteln smälter och bildar magma. Magman stiger upp genom skorpan och en del kommer att rinna ut på jordytan i form av lava eller explodera i luften och fragmenteras till vulkanisk aska eller större fragment. Magmatiska bergarter som bildas av lava eller litifierad aska kallas extrusiva magmatiska bergarter eftersom de extruderas ut på ytan. En del magma kommer aldrig att nå jordytan utan stelnar inne i skopan dessa kallas intrusiva magmatiska bergarter de trycks (intruderar) in i omgivande bergarter. Dessa intrusioner kommer i många former. Massiva kroppar kallas plutoner och de allra största, batoliterna, består ofta av flera plutoner. Intrusioner som bildar tunna gångar vilka tränger igenom en omgivande lagrade bergart kallas gång (eng. dike) och de som bildar tunna skivor som ligger parallellt med lagringen kallas lagergång (eng. sills)

Extrusiv eller intrusiv? Kornstorleken är nyckeln till förståelsen av hur magmatiska bergarter bildas, såväl i skorpan som på jordytan. När en magma eller lava börjar kylas bildas små kristaller (sk nukleation) och kristallerna växer till utåt tills de kommer i kontakt med en annan kristall. Nedkylningshastigheten är kanske den faktor som mest kontrollerar kornstorleken. Ju långsammare magman kyls ned desto längre tid har jonerna på sig att bygga på kristallen. En annan faktor är viskositeten ju lägre viskositet desto lättare kan jonerna förflytta sig och desto större kan kristallen bli. Finkristallin bergart stelnat snabbt Grovkristallin bergart stelnat långsamt

Extrusiv eller intrusiv? Extrusiva bergarter Intrusiva bergarter Ryolit Granit Basalt Gabbro Magma som stelnat på jordytan Magma som stelnat i Jordens inre

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur och kornstorlek Textur Beskrivning Tolkning Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning av en extremt lågviskös lava Grovkornig (faneritisk) Finkornig (afaneritisk) Korn synliga för blotta ögat Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Långsam avkylning vanligtvis en intrusiv bergart Snabb avkylning vanligtvis en extrusiv bergart Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig mellanmassa Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga - glasaktig Två avsvalningsfaser: långsam till en början (fenokryster bildas) därefter snabbare (mellanmassan bildas) Extremt snabb avkylning oftast extrusivt Porös Pyroklastisk Porös och svampig fylld med större och mindre håligheter Mineralkorn, bergartsfragment och vulkaniskt glas som smält samman Snabb avkylning under det att gaser frigörs Explosivt utbrott av aska och grövre pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur - pegmatitisk Pegmatit är en bergart som helt bestäms av kornstorleken och sammansatt av mycket stora mineralkorn. Pegmatit

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur och kornstorlek Textur Beskrivning Tolkning Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning av en extremt lågviskös lava Grovkornig (faneritisk) Finkornig (afaneritisk) Korn synliga för blotta ögat Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Långsam avkylning vanligtvis en intrusiv bergart Snabb avkylning vanligtvis en extrusiv bergart Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig mellanmassa Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga - glasaktig Två avsvalningsfaser: långsam till en början (fenokryster bildas) därefter snabbare (mellanmassan bildas) Extremt snabb avkylning oftast extrusivt Porös Pyroklastisk Porös och svampig fylld med större och mindre håligheter Mineralkorn, bergartsfragment och vulkaniskt glas som smält samman Snabb avkylning under det att gaser frigörs Explosivt utbrott av aska och grövre pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur grovkornig (faneritisk) Granit Gabbro

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur och kornstorlek Textur Beskrivning Tolkning Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning av en extremt lågviskös lava Grovkornig (faneritisk) Finkornig (afaneritisk) Korn synliga för blotta ögat Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Långsam avkylning vanligtvis en intrusiv bergart Snabb avkylning vanligtvis en extrusiv bergart Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig mellanmassa Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga - glasaktig Två avsvalningsfaser: långsam till en början (fenokryster bildas) därefter snabbare (mellanmassan bildas) Extremt snabb avkylning oftast extrusivt Porös Pyroklastisk Porös och svampig fylld med större och mindre håligheter Mineralkorn, bergartsfragment och vulkaniskt glas som smält samman Snabb avkylning under det att gaser frigörs Explosivt utbrott av aska och grövre pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur finkornig (afaneritisk) Ryolit Basalt

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur och kornstorlek Textur Beskrivning Tolkning Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning av en extremt lågviskös lava Grovkornig (faneritisk) Finkornig (afaneritisk) Korn synliga för blotta ögat Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Långsam avkylning vanligtvis en intrusiv bergart Snabb avkylning vanligtvis en extrusiv bergart Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig mellanmassa Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga - glasaktig Två avsvalningsfaser: långsam till en början (fenokryster bildas) därefter snabbare (mellanmassan bildas) Extremt snabb avkylning oftast extrusivt Porös Pyroklastisk Porös och svampig fylld med större och mindre håligheter Mineralkorn, bergartsfragment och vulkaniskt glas som smält samman Snabb avkylning under det att gaser frigörs Explosivt utbrott av aska och grövre pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur porfyritisk I en magmatisk bergart kan vissa mineralkorn vara väl utvecklade kristaller (fenokryster) medan andra mineralkorn kan vara oregelbundna, detta beror på att när magman börjar kylas av så kommer välformade kristaller att bildas men snart kommer de i kontakt med andra kristaller och deformeras. Porfyr

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur och kornstorlek Textur Beskrivning Tolkning Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning av en extremt lågviskös lava Grovkornig (faneritisk) Finkornig (afaneritisk) Korn synliga för blotta ögat Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Långsam avkylning vanligtvis en intrusiv bergart Snabb avkylning vanligtvis en extrusiv bergart Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig mellanmassa Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga - glasaktig Två avsvalningsfaser: långsam till en början (fenokryster bildas) därefter snabbare (mellanmassan bildas) Extremt snabb avkylning oftast extrusivt Porös Pyroklastisk Porös och svampig fylld med större och mindre håligheter Mineralkorn, bergartsfragment och vulkaniskt glas som smält samman Snabb avkylning under det att gaser frigörs Explosivt utbrott av aska och grövre pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur glasartad Vissa magmor (lavor) kyls ned så fort eller är så trögflytande att kristaller ej kan bildas. Istället fryses atomerna i smältan helt slumpartat utan att några mineralkorn bildats. Vi kallar denna snabbt avkylda bergart vulkaniskt glas eller obsidian och den karakteriseras av ett mussligt brott. Färgen är vanligtvis svart men orenheter kan gör att den är rödbrun eller flammig. Obsidian

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur och kornstorlek Textur Beskrivning Tolkning Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning av en extremt lågviskös lava Grovkornig (faneritisk) Finkornig (afaneritisk) Korn synliga för blotta ögat Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Långsam avkylning vanligtvis en intrusiv bergart Snabb avkylning vanligtvis en extrusiv bergart Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig mellanmassa Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga - glasaktig Två avsvalningsfaser: långsam till en början (fenokryster bildas) därefter snabbare (mellanmassan bildas) Extremt snabb avkylning oftast extrusivt Porös Pyroklastisk Porös och svampig fylld med större och mindre håligheter Mineralkorn, bergartsfragment och vulkaniskt glas som smält samman Snabb avkylning under det att gaser frigörs Explosivt utbrott av aska och grövre pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur porös I och med att magman stiger mot jordytan minska trycket. Det gör att lösta gaser (H 2 O, CO 2, SO 2 ) frigörs och bilda bubblor. Om bubblorna bildas när lavan stelnar kommer deras form att bevaras i lavan. Dessa bergarter har en porös textur. Pimpsten bildas av felsisk (kiselrik) lava medan scoria bildas av mafisk lava. Pimpsten Scoria

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur och kornstorlek Textur Beskrivning Tolkning Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning av en extremt lågviskös lava Grovkornig (faneritisk) Finkornig (afaneritisk) Korn synliga för blotta ögat Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Långsam avkylning vanligtvis en intrusiv bergart Snabb avkylning vanligtvis en extrusiv bergart Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig mellanmassa Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga - glasaktig Två avsvalningsfaser: långsam till en början (fenokryster bildas) därefter snabbare (mellanmassan bildas) Extremt snabb avkylning oftast extrusivt Porös Pyroklastisk Porös och svampig fylld med större och mindre håligheter Mineralkorn, bergartsfragment och vulkaniskt glas som smält samman Snabb avkylning under det att gaser frigörs Explosivt utbrott av aska och grövre pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter Textur fragmenterad Vid explosiva vulkanutbrott slunga enorma mängder med material upp i luften. Detta material kallas med en gemensam term för pyroklastisk material (från grekiskans pyro = eld, och clast = fragment eller tefra (en isländsk term baserad på det grekiska ordet för aska). Vulkanisk tuff Ignimbrit

Klassifiering och identifiering av magmatiska bergarter De fyra huvudgrupperna av magmatiska bergarter En bergarts färg och dess specifika vikt bestäms huvudsakligen av de ingående mineralen, och dessa i sin tur av den kemiska sammansättningen. Syre och kisel är överlägset de två vanligaste elementen i litosfären varför det inte är så förvånande att nästan alla magmatiska bergarter huvudsakligen består av silikatmineral som kvarts, fältspat, pyroxen, amfibol, glimmer och olivin. Det finns många olika typer av magmatiska bergarter, men alla kan de placeras i en av fyra huvudgrupper av magmatiska bergarter felsisk, intermediär, mafisk och ultramafisk definierade av ingående mängd kisel och syre: Magmatisk bergartsgrupp Kiselinnehåll (SiO 2 vikt %) Andra huvudelement Vanligaste mineral Felsisk 64-75 % Aluminium (Al) Kalium (K) Natrium (Na) Intermediär 52-63 % AL, Na, Kalcium (Ca), Järn (Fe), Magnesium (Mg) K-fältspat, Naplagioklas, kvarts Ca-Na-plagioklas, Amfibol, Pyroxen Mafisk 45-51 % Al, Ca. Mg, Fe Ca-plagioklas, Pyroxen, Olivin Ultramafisk 39-44 % Mg, Fe Olivin, Pyroxen

Klassifiering och identifiering av magmatiska bergarter Namnet på en magmatisk bergart baseras på dess mineralinnehåll samt texturen. Detta gör att två bergarter kan ha samma mineralogiska sammansättning men så olika utseende att de givits olika namn (tex basalt gabbro). På samma sätt kan bergarter ha samma textur men olika mineralogisk sammansättning och ser därför olika ut och ges därför namn (tex gabbro granit). Felsisk Intermediär Mafisk Ultramafisk Mineralogisk sammansättning

Felsiska bergarter Granit Ryolit

Intermediära bergarter Diorit Andesit

Mafiska bergarter Gabbro Basalt

Ultramafiska bergarter Peridotit

Magmans ursprung och utveckling Hur smälter mineral och bergarter? När en magma börjar svalna och stelna kristalliserar alla mineral inte lika snabbt och vid samma temperatur, detta kallas för fraktionell kristallisering. Fraktionell kristallisering fungerar precis som hur manteln smälter fast tvärtemot som i Bowens reaktionsserie (vilken har påvisats i laboratorier).

Magmans ursprung och utveckling Hur smälter manteln? Manteln smälter endast delvis (eftersom olika mineral smälter olika mycket) vilket gör att magman som bildas inte kommer att ha samma sammansättning som manteln den bildades av. Den första smälta som bildas kommer att vara den som är kisel (Si) rikast. Ju mer av manteln som smälter desto mindre kisel kommer vi att hitta i den bildade magman.

Varför finns mineralkorn i en annars homogen lava? När magman börjar svalna och stelna kristalliserar kommer mineral som pyroxen och olivin att kristallisera först och därmed öka halten kisel i magman. Detta gör att bergarten som bildas vid låga temperaturer blir kiselrikare än den som bildas vid höga temperaturer.

Hur flyter lava? När lava stelnar det på ytan först, redan efter ett par minuter. Den skorpa som då bildas knuffas framåt av den underliggande flytande lavan. Beroende av vilken temperatur, hastighet, sammansättning, viskositet (motstånd mot att flyta) och lutningen på underlaget bildas olika typer av lava. Viskositeten eller segheten hos lavan beror på den kemiska sammansättningen samt temperaturen. Ju mindre kisel i lavan desto mindre viskositet och desto lättare flyter den. Orsaken är att kiselmolekylerna länkar ihop sig i kedjor, eller polymerer, vilket binder samman lavan och gör den trögflytande. I vissa fall har man längs branta sluttningar uppmätt hastigheter på dryga 60 km/tim hos lavor med låg viskositet (låg kiselhalt). Temperaturen och gasinnehållet påverkar också viskositeten; ju hetare lava desto mindre viskositet, eftersom värmen tenderar att bryta sönder de kedjor som kiselmolekylerna bildar. Likaså kommer gasrik lava att ha mindre viskositet än gasfattig.

Aa-lava och blocklava När lava tränger upp ur en krater eller spricka har den en hastighet som är 10 gånger snabbare än nere vid fronten av flödet. Nere vid fronten rör den sig med några kilometers hastighet per dag. Lavaflöden som fortsätter att röra sig efter det att överytan stelnat bryts sönder i skarpkantade fragment bildar sk. Aa lava (uttalas ah-ah). Lavablocken på ytan dras med av det inre lavaflödet. Vid lavaflödets front kan dock de svalnade blocken falla ned framför lavaflödet för att begravas under den framvällande lavan. Dessa block bildar sedan ett lager av fragment under själva lavaflödet.

Aa-lava och blocklava De har en grov och skrovlig textur som består av sönderbrutna lavablock. De högar med sönderspruckna block som Aa-lavan lämnar efter sig kan vara upp till tre meter stora och är mycket svåra att ta sig fram över. Under den grova ytan finns en massiv kärna som bildas av det mest aktiva flödet.

Pahoehoelava Het lava med låg viskositet (lite kisel) kan bilda långa lavaflöden och när de slutligen stelnar kommer den varma släta ytan att veckas till glansiga repliknande strukturer, pahoehoe (uttalas pa-hoj-hoj), ett ord från Hawaii.

Pahoehoelava Rinner långsamt. Därför spricker inte den stelnade ytan. Lavan sprider sig i ett par decimeter tjockt lager för att sedan bli högre när mer lava från kratern letar sig fram under det första flödet. När pahoehoe rinner bildas karaktäristiska "tår" eller "flikar" som väller fram ur det stelnande ytskiktet. Pahoehoe kan långt från källan övergå till aa-lava på grund av den ökade viskositeten. Lavans temperatur Färg Vit Guldgul Orange Körsbärsröd Mörkröd Mörkaste synbart röda Svart C >1150 1000 900-1000 700-800 550-625 475 < 450

Replava Ett pahoehoe-lavaflöde på Hawaii i färd med att stelna samt ett nästan 300 år gammalt på ön Pico. Båda uppvisar den karakteristiska släta repliknande mönstret som bildas när överytan på en lågviskös basaltisk lava stelnar samtidigt som lavan under fortfarande flyter fram.

Lavatunnlar Även efter det att lavans överyta stelnat kan dess inre fortfarande vara smält och strömmande. Många gånger kan denna inre ström kanaliseras i en tunnel och om lavaflödet avtar kan en tom lavatunnel utbildas

Lavatunnlar

Pelarförklyftad basalt I vissa fall då tjockare lavaflöden på jordytan eller i en vulkans tilloppsflöden successivt kyls av kan mer eller mindre hexagonala sprickor utbildas då lavan minskar i volym. Denna sk pelarförklyftning sker alltid vinkelrätt mot avkylningsytan.

Vulkanism på havsbottnen - kuddlava Basaltisk lava som tränger fram i vatten får ett helt annat utseende än om det den på land eftersom lavan kyls av betydligt snabbare. I vatten kyls lavan ned 30 gånger snabbare än i luften (detta är orsaken till att vi själva också kyls ned snabbt i kallt vatten). När lavan tränger fram i vattnet kommer den snabba avkylningen att få lavan att bilda en stelnad bubbla eller kudde. Fortsatt lavaflöde bildar nya kuddar och det bildas sk kuddlava.

Vulkanism på havsbottnen - kuddlava När ytan på kudden stelnat till glas finns det fortfarande flytande lava kvar inuti. Den lavamängden kan öka och då spricker glaset på kuddens yta (det är därför ytan är randig). Det går att hitta kuddlavor på land. De har då bildats i havet men har sen av olika skäl kommit upp ovanför vattenytan. Problemet är att eftersom det yttersta lagret är glas vittrar det fort sönder och när det är borta blir det svårt att se om det är kuddlava man tittar på.

Pyroklastiskt material Ur vulkanerna kommer inte bara lava utan också pyroklastiskt material. Pyroklast betyder eldfragment. Pyroklastiskt material erupteras bara ur explosiva vulkaner. Vad är då pyroklastiskt material? När det sker ett utbrott där magman innehåller mycket gas händer samma sak med magman som med läsken i en läskflaska som öppnas direkt efter den har skakats. Den fragmenteras, splittras i massa små delar och kastas upp i luften. Ju explosivare utbrott desto mindre fragment bildas. En luftburen pyroklastisk ackumulation kallas för tephra efter det grekiska ordet för aska. Pyroklastiskt material delas in i grupper, beroende av hur stora klasterna (fragmenten) är.

Aska Det pyroklastiska materialet som slungas ut ur en vulkan varierar mycket såväl vad gäller storlek som form. De finaste partiklarna kallas vulkanisk aska och är ofta mikroskopiskt små, mindre än 2 mm i diameter och består av sönderslagna glasbitar, mineral och bergarter. Askan blir när den blandad med jord mycket bärdig och det är en bidragande orsak till att man ofta finner odlingsmarker i anslutning till vulkaner Vulkanaska i elektronmikroskop skalstrecket i bilden är 0,04 millimeter

Lapilli Lite större partiklar, mellan 2 och 64 mm i diameter, kallas för lapilli.

Block och bomber Partiklarna som är större än 64 mm i diameter kallas för block. Storleken på blocken gör att de svalnar av långsammare och många gånger kan de när de slungas ut i luften få en strömlinjeformad diskusliknande form, man talar om vulkaniska bomber.

Pimpsten och scoria I samband med andesitiska och ryolitiska (kiselrika) utbrott kommer ofta fragmenten som slungas ut att vara fyllda med gasbubblor. Pimpsten ser ut som glasartade tvättsvampar med mängder med hålrum. Bildas när superhet komprimerad magma slungas ut i samban med ett explosivt utbrott och sedan kyls ned snabbt. Många gånger är gasinnehållet så stort att bergarten blir så lätt att den flyter på vattnet. Scoria har mer eller minder cirkulära hålrum med tjockare väggar, densiteten är högre än 1 varför scoria sjunker i vatten. Bildas ur mafisk lava Är vanligtvis mörk i färgen. Ett äldre namn är cinder. Pimpsten Scoria

Vulkanisk tuff När vulkanisk aska och lapilli fallit ned kallas sedimentet en tefra och när det cementerat ihop och blivit till en bergart talar man om tuff.

Pyroklastiska flöden och ignimbrit Ofta så kommer den vulkaniska askan att långsamt, likt snö, falla tillbaka mot Jorden efter ett utbrott men ibland kan aska tillsammans med lapilli i kontakt med luften snabbt strömma ned längs vulkanens sidor som ett glödande moln, ett pyroklastiskt flöde (på franska kallat nuée ardente, glödande moln ). När dessa pyroklastiska flöden avstannat kan i vissa fall de undre delarna av flödet smält samman och bildat en ny bergart som kallas ignimbrit. Ignimbrit notera den flammiga strukturen

Laharflöden När nedfallen vulkanisk aska och lapilli blandas med vatten, från en flod eller efter regn eller snösmältning kommer en vattendränkt lättflytande sörja sk lahar att bildas. Laharflödena kanaliseras till flodfåror och dalar och kan komma mycket plötsligt och med stor hastighet. När de väl stannar av kommer de att utgöras av tjocka konglomeratliknande sedimentpackar med en kaotisk blandning av vulkaniska bergartsfragment, material från vulkanens sida och diverse vegetationsrester, allt blandat med lera.

Vulkaniska gaser Vid utbrotten kommer det också att avges vulkaniska gaser vilka består av ämnen eller föreningar som bubblar ut ur magman eller lavan i gasform. En del av denna gas kommer att kondensera när den når den kallare luften ovanför vulkanen och bildar då små droppar, sk. aerosoler, vilka han hålla sig svävande i luften under förhållandevis lång tid. Den rök man ser i samband med vulkanutbrott är en blandning av finare pyroklastiskt damm, gas och aerosoler.

Vulkaniska gaser I alla magmor finns en liten del (vanligtvis mellan 0,2 och 3,0 viktsprocent) gas. Även om de vanligtvis förekommer i små mängder kan dessa gaser påverka magmans egenskaper högst betydligt, något som bl.a. påverkar hur explosivt ett utbrott blir. Av naturliga skäl medför just studiet av vulkaniska gaser avsevärda problem. Förutom problem förknippade med själva vulkanutbrottet och den extrema hettan så är de vulkaniska gaserna ofta giftiga och/eller kraftigt korroderande. Det är vattenånga (H 2 O) som tillsammans med koldioxid (CO 2 ) utgör de absoluta huvudingredienserna i de vulkaniska gaserna. Andra gaser som svaveldioxid (SO 2 ) och svavelväte (H 2 S) utgör vanligtvis bara någon enstaka procent. Klicka på bilderna så startar filmerna

Vulkaniska gaser kan orsaka svält och sjukdomar I samband med Laki-utbrottet 1783 på Island dog omkring 75% av landets boskap och drygt 20% av dess befolkning av svält och förgiftning. Utsläppet av gaser, med bland annat omkring 8 miljoner ton fluor och omkring 120 miljoner ton svaveldioxid, blev i Europa känt som Lakidimman. I Storbritannien blev sommaren 1783 känd som "sandsommaren" på grund av allt nedfall från vulkanen. Uppskattningsvis dog 23 000 britter till följd av förgiftning i samband med nedfallet. Den aerosol som skapades av utbrottet orsakade en nedkylning av norra halvklotet. På norra hemisfären var temperaturen ungefär 1,3ºC kallare än normalt under de närmaste åren efter utbrottet.

Hetfläckar eller hot spots Hetfläck är ställen i kontinentalplattorna där magma strömmar upp mot jordskorpan inom ett begränsat och stationärt område. Kan ske långt utanför plattgränserna, som tex vid Hawaiiöarna.

Kända hetfläckar eller hot spots

Hawaii bilda ovanför en hetfläck Det uppvärmda materialet väller som magma genom sprickor i plattan upp på havsbottnen och bildar en undervattensvulkan. Eftersom plattan rör sig bildas den ena vulkanen efter den andra. Ett typexempel på detta är Hawaii där Stilla Havs-plattan rör sig mot NV över en hetfläck och resultatet ser vi i form av en serie slockande vulkaner, nu nederoderade under havsytan.

Hawaiis vulkaniska historia

Island ligger också på en hetfläck Island och dess geologi kommer professor Erik Sturkell från Göteborgs universitet att berätta mer om han har arbetat där i drygt 10 år och kan dess geologi utan och innan.