Nadmierne opady mogą być wyzwalane 2018 erupcji Kilauea

erupcje wulkanów, gdy stopiona skała zwana magma wypływa na powierzchnię, a wiele czynników, od kształtu wulkanu do składu magmy, czynnik do czasu erupcji. W przypadku maja 2018 erupcji wulkanu Kilauea na Hawajach, nowe punkty studyjne do innego czynnika erupcji: długotrwałe, czasami ciężkie opady w miesiącach poprzedzających imprezy.

Wulkany wybuchają po stopiona skała zwany magmy unosi się na powierzchni i od wielu czynników, z kształtu wulkanu do kompozycji magmy, czynnik do czasu wykwitów. W przypadku Kilauea, nowy, badania finansowanego przez NASA opublikowanego 22 kwietnia w czasopiśmie Nature punktów do innego czynnika erupcji: wydłużony, czasem intensywne opady deszczu w miesiącach poprzedzających imprezy.

„Wiedzieliśmy, że zmiany zawartości wody w ziemskiej płytkiej skorupy mogą powodować trzęsienia ziemi i osuwiska, a teraz wiemy, że może również wykwity zapalne”, powiedział Falk Amelung, profesor geofizyki na Uniwersytecie w Miami Rosenstiel School of Marine i Atmospheric Science and współautor badania. „Pod presją magmy, mokra skała pęka łatwiej niż suche skały wewnątrz wulkanu. To, z kolei, kuźnie ścieżek dla magmy podróż do powierzchni Ziemi.”

Po pierwsze, bo 2018 Kilauea erupcji naukowcy wykluczyć wspólną przyczynę: zwiększone ciśnienie w komorze magmowej, która, gdy staje się wystarczająco duża, jest w stanie przebić się przez otaczające skały. Naukowcy mogą wywnioskować, podwyższone ciśnienie magmy obserwując inflacji lub wzrostu, otaczającej skały. „To zwiększanie ciśnienia powoduje grunt do nadmuchać przez kilkudziesięciu centymetrów” Amelung wyjaśnione. „Ponieważ nie widzimy żadnej znaczącej inflacji w roku poprzedzającym wybuch, zaczęliśmy myśleć o alternatywnych wyjaśnień, co doprowadziło nas do zbadania wytrącania.”

Za pomocą kombinacji pomiarów naziemnych i NASA satelitarnych opadów, naukowcy wzorowany ewolucję ciśnienia płynu spowodowane długotrwałym deszczu, które nagromadzonej we wnętrzu wulkanu, czynnik, który może bezpośrednio wpływać na skłonność do magmy, aby przebić się przez otaczające skały, ostatecznie prowadzenia działalności wulkanicznej. Na podstawie wcześniej istniejących danych laboratoryjnych oraz symulacji numerycznych, ich wyniki modelowe wskazują, że na początku 2018 roku, ciśnienie płynu było najwyższe od prawie pół wieku, osłabiając wulkaniczne gmach, którego autorzy proponują włączoną magma przebić ograniczającą skale pod wulkanem i doprowadzić do kolejnej erupcji.

„Co ciekawe, gdy badamy historyczny rekord erupcji Kilauea„s, widzimy, że magmowe włamań i nagrane wybuchy są prawie dwukrotnie częściej występuje podczas wilgotnych porach roku”, powiedział Jamie Farquharson, doktora habilitowanego badacz w Szkole Rosenstiel i ołowiu autor badania. Twierdzi, że lokalne wzorce opadów może znacząco przyczynić się do czasu i częstotliwości tych zjawisk na Kilauea i być może w innych wulkanów.

Podczas opadów infiltracja została powiązana z małych wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi parowych, jest to pierwszy raz, miesiąc atrybutów naukowcy powyżej średniej opadów wyjaśnić procesy magmowe ponad milę pod powierzchnią. W przypadku erupcji Kilauea, pierwszy kwartał w sumie deszcze nad wulkanu roku wynosił około 2,25 metrów w porównaniu ze średnią 0,9-metrowy dla obszaru w tym terminie w ciągu ostatnich 20 lat. Autorzy zauważają, że jeśli proces ten odbywa się zgodnie z propozycją zawartą w Kilauea, to jest prawdopodobne, jak również gdzie indziej.

Link klimatyczny może być również w grze, Farquharson powiedział, jak trwa zmiana klimatu przewiduje się doprowadzić do zmian w strukturze opadów. W szczególności, większość modeli projekcji wzrost ekstremalnych opadów przez większą część globu, efekt, który może być dodatkowo wzmacniany w górzystych regionów wulkanicznych. „W rezultacie, spodziewamy się, że opady indukowaną aktywność wulkaniczna może stać się bardziej powszechne.”

źródło NASA/Goddard Space Flight Center. "Excessive rainfall may have triggered 2018 Kilauea eruption." ScienceDaily. ScienceDaily, 22 April 2020. <www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200422132604.htm>.