Le Souffle De La Planète. Volcans, Geysers, Sources Thermales Et Mdash; Vue Alternative

Le Souffle De La Planète. Volcans, Geysers, Sources Thermales Et Mdash; Vue Alternative
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Vidéo: Le Souffle De La Planète. Volcans, Geysers, Sources Thermales Et Mdash; Vue Alternative

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L'activité volcanique est comme le souffle de la planète. Tant que la planète vit, elle respire, et ce souffle déplace les plaques tectoniques, ce qui entraîne des éruptions volcaniques, des geysers, la libération de sources thermales et l'apparition de pots de boue. À propos de la chaleur souterraine, des volcans agités d'Europe, du geyser qui a donné le nom au reste de sa famille, des fumerolles et de la façon dont le savon peut faire éclater un geyser.

Volcan Etna (Sicile, Italie), sous le versant duquel l'une des plus grandes villes de Sicile Catane est confortablement située, non seulement le plus grand et le plus haut volcan d'Europe, mais aussi l'un des plus actifs de la planète. Des éruptions se produisent à la fois au sommet et sur les pentes.

Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

L'activité volcanique au sommet de l'Etna peut durer des années, voire des décennies sans s'arrêter (par exemple, de 1955 à 1971 ou de 1995 à 2001). Et les éruptions à flanc de montagne peuvent durer de plusieurs heures à plus d'un an. En 1991-1993, il a duré 472 jours.

Vue de l'un des cratères au sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Vue de l'un des cratères au sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Vue de l'un des cratères au sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Il y a à peine cent ans, il n'y avait qu'un seul cratère au sommet de l'Etna - celui du centre. Mais maintenant, il y en a quatre. Ce sont Vorajine ("abîme" italien) et Bocca Nuova ("nouvelle bouche" italienne), formées respectivement en 1945 et 1968 à l'intérieur du cratère central. Deux autres sont le cratère nord-est - le point culminant de la montagne, 3330 m, apparu en 1911, ainsi que le plus jeune et, comme c'est typique des jeunes, le plus actif - le cratère sud-est, "né" en 1971.

L'un des cratères au sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
L'un des cratères au sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

L'un des cratères au sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les volcanologues distinguent plusieurs types d'éruptions. Par exemple, un type volcanique nommé d'après Fr. Les Vulcano sont des explosions courtes, fortes mais relativement petites avec la libération de magma visqueux et la libération de matière dans l'air pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 350 mètres par seconde. Dans le cas du type strombolien (de l'île de Stromboli), le volcan entre en éruption continuellement pendant plusieurs mois ou années, jetant de grandes quantités de lave liquide, des bombes et des morceaux de scories chaudes. Si l'éruption est caractérisée par un grand volume de lave très liquide émergeant des crevasses, il s'agit alors d'une éruption de type hawaïen. Et les éruptions les plus puissantes sont de type plinien: explosions puissantes et soudaines avec libération de lave visqueuse et d'une colonne de gaz et de poussières dont la hauteur peut atteindre 50 km.

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L'Etna a combiné plusieurs types. Les éruptions de ce volcan peuvent être accompagnées d'explosions, de coulées de lave, de dégagement de gaz, de cendres, de morceaux de scories et d'autres matériaux.

Cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

L'Etna appartient aux stratovolcans. Ce sont des montagnes en forme de cône qui peuvent être imaginées comme une pâte feuilletée: au lieu de pâte - une couche de lave solidifiée, au lieu de crème - des cendres et des débris qui se forment lors de la prochaine éruption. C'est ainsi que le volcan se développe, couche par couche. L'évent ci-dessous est connecté à la chambre magmatique, et d'en haut il est couronné d'un cratère.

Fumarola sur la pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Fumarola sur la pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Fumarola sur la pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les fumaroles sont un dégagement de gaz et de vapeur volcaniques chauds. Ils sont différents, par exemple en composition: sulfureux - solfatars ou carboniques - mofets. Et ils ne sont pas seulement visibles, mais parfois entendus. Le gaz s'échappant par les trous peut siffler, siffler ou même éclater du sol avec un rugissement. Ce bébé fumerolles sur la photo ci-dessus n'a même pas sifflé, mais reniflé de manière presque audible.

Fumaroles sur la pente de l'un des cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Fumaroles sur la pente de l'un des cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Fumaroles sur la pente de l'un des cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Le gaz volcanique est constitué de 50 à 85% de vapeur d'eau. Plus de 10% est représenté par le dioxyde de carbone, environ 5% - par le dioxyde de soufre, 2-5% est le chlorure d'hydrogène et 0,02-0,05% - le fluorure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène et le soufre gazeux se trouvent généralement en petites quantités. Parfois, de l'hydrogène, du méthane et du monoxyde de carbone sont présents, ainsi qu'un petit mélange de divers métaux.

Fumarola en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Fumarola en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Fumarola en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Le plus souvent, la proximité des fumerolles peut être jugée par l'odeur - la forte odeur d'œufs pourris, c'est-à-dire de sulfure d'hydrogène, qui fait partie du gaz. Le soufre déposé en surface donne au sol une couleur jaune vif.

Le sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Le sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Le sommet de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

En 122 avant JC. il y a eu une éruption explosive de l'Etna, au cours de laquelle la chute de cendres et le lapilli - de minuscules morceaux de lave poreuse - ont brisé les toits de nombreux bâtiments de la ville de Catane. Mais sa population a été exonérée d'impôts pendant 10 ans!

Pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

L'Etna est situé à la jonction des plaques tectoniques africaine et eurasienne. De plus, le premier se dirige vers l'Eurasie, plongeant sous celui-ci. Les éruptions de l'Etna sont précisément liées au fait que la plaque descendante fond et soulève la plaque eurasienne.

De la fumée sort de l'un des cratères de l'Etna (en arrière-plan). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
De la fumée sort de l'un des cratères de l'Etna (en arrière-plan). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

De la fumée sort de l'un des cratères de l'Etna (en arrière-plan). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

L'Etna se compose d'un ancien volcan bouclier, au sommet duquel un jeune stratovolcan a "grandi". Les éruptions du volcan bouclier ont commencé il y a environ 500 mille ans et le stratovolcan a commencé à se former il y a environ 35 mille ans à partir de lave trachytique visqueuse.

Pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Pendant les éruptions volcaniques, du gaz, des cendres et divers matériaux sont libérés - du lapilli miniature aux bombes volcaniques, des morceaux de lave collés ensemble. Et en mélangeant la lave avec du sable et des cendres, du tuf volcanique poreux peut être obtenu. Sa couleur peut être n'importe laquelle: noir, marron, marron, rouge, orange, jaune, rose ou même violet et blanc bleuté.

L'un des cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
L'un des cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

L'un des cratères de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les nuages de cendres de l'éruption de l'Etna sont particulièrement dangereux pour les avions. Une fois dans le moteur, les particules de cendre peuvent fondre et recouvrir les pièces mobiles d'une couche de verre, ce qui peut entraîner une panne du moteur. De tels nuages sont souvent visibles depuis l'espace et posent de sérieux problèmes aux compagnies aériennes desservant Catane, qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres du volcan.

Moutons sur la pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Moutons sur la pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Moutons sur la pente de l'Etna. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les sols volcaniques, ou andosols, sont formés à partir d'éruptions volcaniques et sont assez fertiles: ils sont riches en azote, phosphore et soufre. Dans le même temps, le verre volcanique qu'ils contiennent est facilement altéré.

Île de Milos (Grèce). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Île de Milos (Grèce). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Île de Milos (Grèce). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

L' île grecque de Milos, sur laquelle une statue de Vénus a été trouvée au début du 19ème siècle (et, en fait, a donc reçu le nom de Milos), est située sur l'arc volcanique sud-égéen. L'île a été formée par l'éruption de plusieurs volcans, elle possède un stratovolcan actif et de nombreuses fumerolles. Il y a des sources géothermiques dans et près de Milos, dont la température atteint 300 degrés.

Source thermale au Népal. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Source thermale au Népal. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Source thermale au Népal. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les eaux thermales sont des eaux souterraines avec une température de 20 ° C ou plus. On les trouve souvent dans les zones de volcanisme actif. La profondeur d'occurrence des eaux souterraines thermales dépend de la zone climatique: dans les zones de développement du pergélisol, elle est de 1500 à 2000 m, dans les régions subtropicales - jusqu'à 100 m, et sous les tropiques, ces eaux remontent souvent à la surface.

Enfants à une source chaude dans le village de Tatopani (Népal). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Enfants à une source chaude dans le village de Tatopani (Népal). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Enfants à une source chaude dans le village de Tatopani (Népal). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

« Tatopani » est traduit du népalais - «eau chaude». Dans les villages de montagne pauvres, ces sources facilitent considérablement la vie des gens: il est plus facile de laver et de laver la vaisselle et de se laver.

Crater Lake Kerid (Islande). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Crater Lake Kerid (Islande). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Crater Lake Kerid (Islande). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Crater Lake Kerid est situé au sud de l'Islande dans la zone volcanique occidentale. Le cratère a environ 3000 ans et, selon les normes volcaniques, il est assez jeune, grâce auquel il a réussi à maintenir une forme presque parfaite.

Il n'y a pas de version unique sur l'origine de Kerid. Selon l'un d'eux, Kerid était autrefois un cône de scories - un petit volcan conique, mais il a épuisé toute sa source du volcan et a coulé sous son propre poids dans la cavité formée.

Petit geyser en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Petit geyser en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Petit geyser en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

L'Islande est traversée du sud au nord par la dorsale médio-atlantique. C'est la frontière de la divergence des plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne dans l'Atlantique Nord et des plaques africaine et sud-américaine au sud. Cela est en partie dû à la forte activité volcanique sur l'île. Il y a plus d'une centaine de «montagnes de feu» en Islande. Ce sont les rangées de cratères, la thyroïde, les stratovolcans, la boue, sous l'eau et plus encore.

Geyser Strokkur en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Geyser Strokkur en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Geyser Strokkur en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les geysers (geysa italien - "percée", "ruée vers") sont des sources chaudes qui se produisent là où il y a une activité volcanique. Les habitants de l'île ont de la chance: il existe de nombreux geysers en Islande, mais ils sont assez rares dans le monde. Ceci est principalement dû à des raisons naturelles, car les geysers "vivent presque sur un volcan": des tremblements de terre se produisent souvent dans ces endroits, des coulées de boue et des avalanches descendent, ce qui fait que les geysers s'endorment ou perdent leur source d'énergie. Cela se produit assez souvent au Kamtchatka dans la légendaire vallée des geysers. En 2007, il y a eu un glissement de terrain et en 2014 une coulée de boue est tombée. Les deux événements ont considérablement changé le mode de fonctionnement de nombreux geysers.

Geyser Strokkur en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Geyser Strokkur en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Geyser Strokkur en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

La vallée de Høykadalur au sud de l'Islande est un véritable klondike de geyser. Le geyser Strokkur éclate toutes les cinq à dix minutes, mais la colonne d'eau et de vapeur ne dépasse pas 20 mètres. Et à quelques dizaines de mètres se trouve Geysir, dont le nom, en fait, est devenu un nom familier.

Geysir est actif depuis environ 10 mille ans, bien que pendant cette période, il ait connu des hauts et des bas. En 1845, il a éclaté 170 mètres, et après seulement un an - seulement 54. À la fin du 19ème siècle, Geysir a économisé ses forces et a libéré une colonne d'eau et de vapeur de 60 mètres plusieurs fois par jour, et en 1916 il s'est presque endormi. Après 20 ans, un canal a été creusé autour de lui à travers une couche de quartz, grâce à laquelle la nappe phréatique a chuté et le geyser est devenu plus actif. Dès que le canal a été bouché par du quartz, les éruptions ont cessé. Dans les années 1990, le geyser a été artificiellement stimulé pour éclater avec du savon (je vous dirai comment cela se fait plus tard). Mais c'était mauvais pour l'environnement, donc cette méthode a été rapidement abandonnée. Mais après le tremblement de terre de 2000, Geysir a de nouveau "repris vie" et pendant deux jours consécutifs a craché une colonne d'eau et de vapeur à une hauteur de 122 mètres. La dernière fois qu'il s'est réveillé, c'était en février 2016, et maintenant il est considéré comme presque endormi.

Strokkur au repos. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Strokkur au repos. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Strokkur au repos. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Le geyser éclate parce que l'eau des vides souterrains est chauffée par la chaleur volcanique, se transforme en vapeur et que la pression de la vapeur fait monter l'eau. Cependant, il s'est avéré que le geyser pouvait éclater même s'il n'allait pas. Ajoutez simplement (beaucoup de) savon.

Les tensioactifs (qui comprennent les savons et les détergents) ont des propriétés tensioactives, c'est-à-dire qu'ils réduisent la tension superficielle. Les molécules d'eau se dispersent plus facilement et le liquide se transforme en vapeur, qui se précipite vers le haut et emporte de l'eau avec elle.

Cette méthode de fabrication artificielle d'un geyser a été découverte en Nouvelle-Zélande en 1901 par pur hasard. A cette époque, une «prison ouverte» a été installée sur l'île du Nord dans la ville de Wai-O-Tapu - une sorte de colonie pour les criminels considérés comme inoffensifs pour la société. Mais, entre autres, Wai-O-Tapu est une zone à forte activité géothermique. Les prisonniers qui s'y installaient tenaient une maison et, bien sûr, commençaient à laver leurs vêtements directement dans ces sources chaudes. Un jour, après le lavage, l'un d'eux a versé une solution de savon assez concentrée, celle-ci s'est infiltrée à travers les fissures de la roche et a déclenché une réaction dans un réservoir souterrain, dont l'eau a éclaté.

À propos, le geyser Lady Knox de Wai-O-Tapu est toujours lancé de cette manière, mais le savon a été remplacé par des détergents considérés comme moins nocifs pour l'environnement.

Volcan Hekla (Islande). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Volcan Hekla (Islande). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Volcan Hekla (Islande). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Le volcan le plus célèbre et infâme d'Islande, Hekla, est un volcan assez actif. Il a environ 6-7 mille ans et depuis le début du deuxième millénaire après JC, environ 20 grandes éruptions et le même nombre de petites éruptions se sont produites. La première preuve écrite de l'éruption de Hekla remonte à 1104. En général, du 13ème au 20ème siècle, Hekla était très actif et a éclaté une ou deux fois en un siècle. En 1300, l'éruption dura une année entière. Mais depuis la fin du siècle dernier, le volcan est devenu plus calme.

Chaudière à boue en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Chaudière à boue en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Chaudière à boue en Islande. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Plusieurs pots de boue peuvent être vus sur le champ géothermique de Hverir en Islande. Le soufre colore le champ dans diverses nuances de jaune et d'orange, mais vous voulez fermer votre nez - l'arôme correspondant plane sur le champ.

Un pot de boue est généralement rempli d'argile épaisse et gargouillante. En coulant sur les bords du chaudron et en refroidissant, l'argile peut progressivement former les murs et vous obtenez un petit volcan de boue. Cependant, il a peu de choses en commun avec un vrai volcan de boue.

Fumarola au champ géothermique de Hverir. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Fumarola au champ géothermique de Hverir. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Fumarola au champ géothermique de Hverir. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Khverir appartient au système volcanique de Krabla. Tout sur le terrain fume et gargouille. De la vapeur semble provenir de chaque fissure. Certains d'entre eux ont été réalisés par l'homme: dans les années 1950, plusieurs trous ont été percés ici pour étudier le soufre - c'est ainsi que des fumerolles «artificielles» ont été obtenues.

Chaudières à boue à Hverir. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Chaudières à boue à Hverir. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Chaudières à boue à Hverir. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Une chaudière à boue est essentiellement un bain-marie. Les eaux de surface sont collectées dans un réservoir peu profond dont l'étanchéité est assurée par une couche d'argile. D'en bas, il est chauffé par les eaux thermales et la saleté de la chaudière commence à bouillonner.

Les pots de boue sont parfois comparés à une palette de peinture - les taches colorées qui les entourent sont si variées. Par exemple, l'oxyde de fer est rougeâtre, rose, beige.

Volcan de boue près de Kertch (Russie). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Volcan de boue près de Kertch (Russie). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Volcan de boue près de Kertch (Russie). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les volcans de boue éclatent avec de la boue mélangée à du gaz et généralement de l'eau et parfois du pétrole.

Ils, comme les chaudières à boue, peuvent être trouvés en Russie. Quelques volcans de boue et deux pots de boue sont actifs à quelques kilomètres du village de Vulkanovka en Crimée. La hauteur du volcan sur la photo ne dépasse pas quatre mètres.

Vue sur la vallée avec des chaudières à boue en Crimée. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Vue sur la vallée avec des chaudières à boue en Crimée. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Vue sur la vallée avec des chaudières à boue en Crimée. Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Le plus grand volcan de boue de Crimée est Dzhau-Tepe, dont la hauteur atteint 60 mètres. Il était actif au début du 20e siècle, mais a dormi ces dernières décennies.

Lac Geyser près du village d'Aktash dans l'Altaï (Russie). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk
Lac Geyser près du village d'Aktash dans l'Altaï (Russie). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk

Lac Geyser près du village d'Aktash dans l'Altaï (Russie). Photo: Alisa Veselkova / Chrdk.

Les sources thermales peuvent créer un lac si inhabituel. Des jets d'eau soulèvent le limon bleu du fond, donnant au réservoir une couleur inhabituelle.

Alisa Veselkova

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