Cono volcánico

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Landform of eyecta from a volcán vent piled up in a conical shape
El volcán Maya en Filipinas tiene un cono volcánico simétrico.

Los conos volcánicos se encuentran entre los accidentes geográficos volcánicos más simples. Están construidos por eyección de un respiradero volcánico, apilándose alrededor del respiradero en forma de cono con un cráter central. Los conos volcánicos son de diferentes tipos, según la naturaleza y el tamaño de los fragmentos expulsados durante la erupción. Los tipos de conos volcánicos incluyen estratoconos, conos de salpicaduras, conos de toba y conos de ceniza.

Estratocono

El volcán Osorno en Chile es un ejemplo de un estratocono bien desarrollado.

Los estratoconos son grandes volcanes en forma de cono formados por flujos de lava, rocas piroclásticas en erupción explosiva e intrusivos ígneos que normalmente se centran alrededor de una chimenea cilíndrica. A diferencia de los volcanes en escudo, se caracterizan por un perfil empinado y erupciones explosivas y efusivas periódicas, a menudo alternas. Algunos tienen cráteres colapsados llamados calderas. El núcleo central de un estratocono suele estar dominado por un núcleo central de rocas intrusivas que van desde alrededor de 500 metros (1600 pies) hasta varios kilómetros de diámetro. Este núcleo central está rodeado por múltiples generaciones de flujos de lava, muchos de los cuales tienen brechas, y una amplia gama de rocas piroclásticas y escombros volcánicos reelaborados. El estratocono típico es un volcán andesítico a dacítico que está asociado con zonas de subducción. También se conocen como volcán estratificado, cono compuesto, volcán encamado, cono de tipo mixto o Volcán tipo Vesubio.

Cono de salpicaduras

Pu'u Ōō, a cinder-and-spatter cone on Kīlauea, Hawaii

Un cono de salpicadura es una colina o montículo bajo y empinado que consta de fragmentos de lava soldados, llamados salpicadura, que se ha formado alrededor de una fuente de lava que sale de un respiradero central. Por lo general, los conos de salpicaduras tienen entre 3 y 5 metros (9,8 y 16,4 pies) de altura. En el caso de una fisura lineal, el chorro de lava creará amplios terraplenes de salpicaduras, llamados muros de salpicaduras, a lo largo de ambos lados de la fisura. Los conos de salpicaduras son más circulares y con forma de cono, mientras que las murallas de salpicaduras son características lineales similares a paredes.

Los conos de salpicadura y las murallas de salpicadura suelen formarse por chorros de lava asociados con lavas máficas muy fluidas, como las que brotan en las islas de Hawái. Cuando las gotas de lava fundida, salpicaduras, son arrojadas al aire por una fuente de lava, pueden perder el tiempo necesario para enfriarse por completo antes de tocar el suelo. En consecuencia, las salpicaduras no son completamente sólidas, como el caramelo, ya que caen y se unen a las salpicaduras subyacentes, ya que ambas rezuman lentamente por el costado del cono. Como resultado, la salpicadura forma un cono que se compone de salpicadura aglutinada o soldada entre sí.

Conos de toba

Koko Crater es un cono de tuff que forma parte de la serie Volcánica Honolulu.

Un cono de toba, a veces llamado cono de ceniza, es un pequeño cono volcánico monogenético producido por explosiones freáticas (hidrovolcánicas) directamente asociadas con el magma traído a la superficie a través de un conducto de un depósito de magma profundamente asentado. Se caracterizan por bordes altos que tienen un relieve máximo de 100 a 800 metros (330 a 2620 pies) sobre el suelo del cráter y pendientes pronunciadas que superan los 25 grados. Por lo general, tienen un diámetro de borde a borde de 300 a 5000 metros (980 a 16 400 pies). Un cono de toba consta típicamente de flujo piroclástico de capas gruesas y depósitos de oleaje creados por corrientes de densidad alimentadas por erupciones y capas de escoria de bomba derivadas de la lluvia radiactiva de su columna de erupción. Las tobas que componen un cono de toba comúnmente se han alterado, palagonitizado, ya sea por su interacción con el agua subterránea o cuando se depositó caliente y húmedo. Los depósitos piroclásticos de conos de toba se diferencian de los depósitos piroclásticos de conos de salpicaduras por la falta o escasez de salpicaduras de lava, el tamaño de grano más pequeño y un lecho excelente. Por lo general, pero no siempre, los conos de toba carecen de flujos de lava asociados.

Un anillo de toba es un tipo relacionado de pequeño volcán monogenético que también es producido por explosiones freáticas (hidrovolcánicas) directamente asociadas con el magma traído a la superficie a través de un conducto desde un depósito de magma profundamente asentado. Se caracterizan por bordes que tienen perfiles topográficos amplios y bajos y pendientes topográficas suaves de 25 grados o menos. El espesor máximo de los desechos piroclásticos que componen el borde de un anillo de toba típico es generalmente delgado, de menos de 50 metros (160 pies) a 100 metros (330 pies) de espesor. Los materiales piroclásticos que componen su borde consisten principalmente en depósitos de caída de aire y oleaje volcánico relativamente frescos e inalterados, distintos y de lecho delgado. Sus bordes también pueden contener cantidades variables de roca local (lecho rocoso) expulsada de su cráter. A diferencia de los conos de toba, el cráter de un anillo de toba generalmente ha sido excavado debajo de la superficie del suelo existente. Como resultado, el agua comúnmente llena el cráter de un anillo de toba para formar un lago una vez que cesan las erupciones.

Tanto los conos de toba como sus anillos de toba asociados fueron creados por erupciones explosivas de un respiradero donde el magma interactúa con el agua subterránea o con un cuerpo de agua poco profundo como el que se encuentra dentro de un lago o mar. La interacción entre el magma, el vapor en expansión y los gases volcánicos resultó en la producción y expulsión de escombros piroclásticos de grano fino llamados ceniza con la consistencia de harina. La ceniza volcánica que comprende un cono de toba se acumuló como lluvia radiactiva de columnas de erupción, de oleadas volcánicas de baja densidad y flujos piroclásticos, o una combinación de estos. Los conos de toba se asocian típicamente con erupciones volcánicas dentro de cuerpos de agua poco profundos y los anillos de toba están asociados con erupciones dentro de sedimentos saturados de agua y roca madre o permafrost.

Junto a los conos de salpicaduras (escoria), los conos de toba y sus anillos de toba asociados se encuentran entre los tipos de volcanes más comunes en la Tierra. Un ejemplo de un cono de toba es Diamond Head en Waikīkī en Hawái. Los grupos de conos picados observados en la región de Nephentes/Amenthes de Marte en el margen sur de la antigua cuenca de impacto de Utopía se interpretan actualmente como conos y anillos de toba.

Cono de ceniza

Cinder cone
Parícutin es un gran cono en México.

Los conos de ceniza, también conocidos como conos de escoria y menos comúnmente montículos de escoria, son pequeños conos volcánicos de lados empinados construidos con material piroclástico suelto. fragmentos, como clinker volcánico, cenizas volcánicas o escoria. Consisten en escombros piroclásticos sueltos formados por erupciones explosivas o fuentes de lava de un respiradero único, típicamente cilíndrico. A medida que la lava cargada de gas es lanzada violentamente al aire, se rompe en pequeños fragmentos que se solidifican y caen como cenizas, clinkers o escoria alrededor de la chimenea para formar un cono que a menudo es notablemente simétrico; con pendientes entre 30 y 40°; y una planta casi circular. La mayoría de los conos de ceniza tienen un cráter en forma de cuenco en la cima. Los diámetros basales de los conos de ceniza promedian unos 800 metros (2600 pies) y varían de 250 a 2500 metros (820 a 8200 pies). El diámetro de sus cráteres oscila entre 50 y 600 metros (160 y 1970 ft). Los conos de ceniza rara vez se elevan más de 50 a 350 metros (160 a 1150 pies) por encima de su entorno.

Los conos de ceniza suelen aparecer como conos aislados en grandes campos volcánicos basálticos. También ocurren en agrupaciones anidadas en asociación con complejos de anillos de toba y complejos de maar. Finalmente, también son comunes como conos parásitos y monogenéticos en escudos complejos y estratovolcanes. A nivel mundial, los conos de ceniza son la forma de relieve volcánica más típica que se encuentra dentro de los campos volcánicos intraplaca continentales y también ocurren en algunas zonas de subducción. Parícutin, el cono de ceniza mexicano que nació en un campo de maíz el 20 de febrero de 1943, y Sunset Crater en el norte de Arizona en el suroeste de los EE. UU. son ejemplos clásicos de conos de ceniza, al igual que los antiguos conos volcánicos que se encuentran en el Petroglyph National de Nuevo México. Monumento. Se argumenta que las colinas en forma de cono observadas en imágenes satelitales de las calderas y conos volcánicos de Ulysses Patera, Ulysses Colles e Hydraotes Chaos son conos de ceniza.

Los conos de ceniza normalmente solo entran en erupción una vez como Parícutin. Como resultado, se consideran volcanes monogenéticos y la mayoría de ellos forman campos volcánicos monogenéticos. Los conos de ceniza suelen estar activos durante períodos de tiempo muy breves antes de volverse inactivos. Sus erupciones varían en duración desde unos pocos días hasta algunos años. De las erupciones de conos de ceniza observadas, el 50% ha durado menos de 30 días y el 95% se detuvo dentro de un año. En el caso de Parícutin, su erupción duró nueve años desde 1943 hasta 1952. Rara vez erupcionan dos, tres o más veces. Las erupciones posteriores suelen producir nuevos conos dentro de un campo volcánico a distancias de separación de unos pocos kilómetros y separados por períodos de 100 a 1000 años. Dentro de un campo volcánico, las erupciones pueden ocurrir durante un período de un millón de años. Una vez que cesan las erupciones, al no estar consolidados, los conos de ceniza tienden a erosionarse rápidamente a menos que ocurran más erupciones.

Conos sin raíces

Los conos sin raíces, también llamados pseudocráteres, son conos volcánicos que no están directamente asociados con un conducto que trajo magma a la superficie desde un depósito de magma profundamente asentado. Generalmente, se reconocen tres tipos de conos sin raíces, conos litorales, cráteres de explosión y hornitos. Los conos litorales y los cráteres de explosión son el resultado de explosiones leves que se generaron localmente por la interacción de lava caliente o flujos piroclásticos con agua. Los conos litorales normalmente se forman en la superficie de un flujo de lava basáltica donde ha entrado en una masa de agua, generalmente un mar o un océano. Los cráteres de explosión se forman donde la lava caliente o los flujos piroclásticos han cubierto suelo pantanoso o suelo saturado de agua de algún tipo. Los hornitos son conos sin raíces que se componen de fragmentos de lava soldados y se formaron en la superficie de los flujos de lava basáltica por el escape de gas y coágulos de lava fundida a través de grietas u otras aberturas en la corteza de un flujo de lava.

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