Articulo de referencia

Babosa de gas

Un ejemplo de un arco de lava impulsado por babosas de gas durante las erupciones estrombolianas . Burbujas de magma que forman un volcán durante una erupción. Una babosa de gas...

Un ejemplo de un arco de lava impulsado por babosas de gas durante las erupciones estrombolianas .
Burbujas de magma que forman un volcán durante una erupción.

Una babosa de gas es un conglomerado de burbujas de gas a alta presión que se forma dentro de ciertos volcanes , cuya agitación es un factor impulsor de las erupciones estrombolianas . Comienzan como pequeñas burbujas de gas dentro del magma volcánico . [1] Estas se acumulan en una gran burbuja, que comienza a ascender a través de la columna de lava . Las babosas de gas también constan de muchas propiedades químicas que ayudan a los científicos a monitorear las erupciones volcánicas.

Química

Las erupciones volcánicas se componen principalmente de gases de vapor de agua, y el dióxido de azufre y el dióxido de carbono también desempeñan un papel importante en la liberación de gases. Los gases volcánicos también dependen de la composición del magma en la cámara del volcán y de los procesos de separación de gases antes del punto de erupción. [1]

Las burbujas de Taylor, llamadas así por GI Taylor , son burbujas de gas alargadas en el flujo de líquido de un sistema. Las burbujas de Taylor tienen una forma distintiva de "bala" y están involucradas en la dinámica de fluidos . [2] Dentro de la actividad volcánica, el magma se eleva en la cámara volcánica, lo que ralentiza el movimiento de partículas de gas ( H 2 O , SO 2 , CO 2 ) y permite que se separen. [2] Como resultado, esto crea burbujas de Taylor, que juegan un papel importante en las erupciones estrombolianas.

Formación

Una vez que el lingote acumulado llega a la parte superior de la columna y entra en contacto con el aire, estalla con un fuerte estallido debido a la menor presión del aire , arrojando magma al aire en el típico arco volcánico de lava de una erupción estromboliana. [3] Este tipo de erupción es episódica, no daña su respiradero de origen y es una de las formas de actividad más lentas, con la capacidad de sostenerse durante miles de años. [4] Investigaciones recientes también sugieren que pueden formarse a una profundidad de hasta 3 km (2 mi) bajo la superficie. [5]

Monitoreo/Riesgos e impactos

Las babosas de gas ayudan a los vulcanólogos a monitorear las erupciones estrombolianas con la ayuda de la estimulación por sobrepresión , que se produce cuando aumenta demasiado la presión a partir del ascenso de material magmático. Las señales sísmicas e infrasónicas también contribuyen al monitoreo de estas erupciones específicas en todo el mundo con la ayuda de las babosas de gas. [6]

La actividad volcánica puede suponer una amenaza para el medio ambiente y sus alrededores, así como para los seres humanos y los animales. Las babosas de gas provocan más erupciones de magma y lava del volcán, lo que da lugar a flujos piroclásticos. Estas corrientes de los flujos son muy densas debido a sus propiedades sólidas y gaseosas, lo que les permite filtrarse en el medio ambiente, dañando la agricultura y cualquier otro aspecto vivo. [6]

Referencias

  1. ^ ab Edmonds, Marie (28 de diciembre de 2008). "Nuevos conocimientos geoquímicos sobre la desgasificación volcánica". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 366 (1885): 4559– 4579. doi :10.1098/rsta.2008.0185. ISSN  1364-503X.
  2. ^ ab Morgado, AO; Miranda, JM; Araújo, JDP; Campos, JBLM (1 de octubre de 2016). "Revisión sobre flujo vertical gas-líquido". Revista Internacional de Flujo Multifásico . 85 : 348– 368. doi :10.1016/j.ijmultiphaseflow.2016.07.002. ISSN  0301-9322.
  3. ^ "Cómo funcionan los volcanes: erupciones estrombolianas". Universidad Estatal de San Diego . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2001. Consultado el 29 de julio de 2010 .
  4. ^ Cain, Fraser (22 de abril de 2010). «Erupción estromboliana». Universe Today . Consultado el 30 de julio de 2010 .
  5. ^ Burton, Mike; Allard, Patrick; Muré, Filippo; La Spina, Alessandro (2007). "La composición del gas magmático revela la profundidad de la fuente de la actividad explosiva estromboliana impulsada por babosas". Science . 317 (5835). Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia : 227– 230. Bibcode :2007Sci...317..227B. doi :10.1126/science.1141900. ISSN  1095-9203. PMID  17626881. S2CID  23123305 . Consultado el 30 de julio de 2010 .
  6. ^ ab Del Bello, Elisabetta; Llewellin, Edward W.; Taddeucci, Jacopo; Scarlato, Piergiorgio; Lane, Steve J. (febrero de 2012). "Un modelo analítico para la sobrepresión de gas en explosiones impulsadas por babosas: información sobre las erupciones volcánicas estrombolianas". Revista de investigación geofísica: Tierra sólida . 117 (B2). doi :10.1029/2011JB008747. ISSN  0148-0227.
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