តើមានភ្នំភ្លើងអសកម្មប៉ុន្មាននៅលើផែនដី? The Phantom Menace: Dormant Volcanoes Awaken

BAKU ថ្ងៃទី 19 ខែមេសា - "News-Azerbaijan" ។ RIA Novosti រាយការណ៍ថា បរិមាណផេះដ៏ច្រើនដែលបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើង Eyjafjallajokull នៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ បានធ្វើឱ្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនដាច់ខ្យល់។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​ពី​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​អំពី​ភ្នំភ្លើង​អសកម្ម​នៅលើ​ផែនដី។

ភ្នំភ្លើងដែលមិនធ្លាប់ផ្ទុះក្នុងរយៈពេល 10,000 ឆ្នាំត្រូវបានគេហៅថា dormant ។ ភ្នំភ្លើងអាចស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋនេះរហូតដល់ 25,000 ឆ្នាំ។ បើ​មិន​ធ្លាប់​ផ្ទុះ​ទេ​វា​ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ថា​ផុត​ពូជ។

ភ្នំហ្វូជី (ហ្វូជីយ៉ាម៉ា) គឺជាភ្នំភ្លើងដែលស្ងប់ស្ងាត់ (យោងទៅតាមប្រភពផ្សេងទៀតសកម្ម) ដែលការផ្ទុះចុងក្រោយបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 1707 ។ វាមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ 150 គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃទីក្រុងតូក្យូ ហើយរួមជាមួយនឹងតំបន់ជាប់គ្នាត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុង ឧទ្យានជាតិ Fuji-Hakone-Izu ។

ច្រើនបំផុត ភ្នំខ្ពស់។ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រោងរាងសាជីដ៏ល្អ និងជាវត្ថុនៃកិត្តិយសពិសេសសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុន។

Elbrus គឺជាភ្នំភ្លើងដែលនៅស្ងៀមមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃជួរ Main Caucasus មានកំពូលពីរគឺ 5621 ម៉ែត្រ (ខាងកើត) និង 5642 ម៉ែត្រ (ខាងលិច) ។ កំពូលភ្នំភាគខាងលិចនៃ Elbrus គឺជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅអឺរ៉ុប។ តើកំពូលភ្នំបំបែកដោយកណ្ដុរឬ? 5200 m និង​ដាច់​ពី​គ្នា​ប្រហែល 3 គីឡូម៉ែត្រ​។

យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Elbrus បានផ្ទុះចុងក្រោយប្រហែល 1,700 ឆ្នាំមុន (យោងទៅតាមប្រភពខ្លះនៅសតវត្សទី 12 នៃគ។ ការ​ផ្ទុះ​នេះ​អម​ដោយ​លំហូរ​ភក់ និង​ភ្លើង​ដ៏​ខ្លាំង ហើយ​ដាន​ផេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​នៅ​ចម្ងាយ ៣០០ គីឡូម៉ែត្រ​ពី​រណ្ដៅ​ភ្នំភ្លើង។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្យាយាមធ្វើគំរូ ស្ថានភាពដែលអាចកើតមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះនៃ Elbrus ហើយទិន្នន័យបានប្រែទៅជាខកចិត្តជាពិសេសដោយពិចារណាថាក្នុងអំឡុងពេលការផ្ទុះចុងក្រោយវា "បាញ់" គ្រាប់បែក "គ្រាប់បែក" ភ្នំភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលជាង 700 គីឡូម៉ែត្រហើយពួកគេបានបញ្ចប់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញនៃ Astrakhan សម័យទំនើប។ មនុស្សម្នាក់គ្រាន់តែមើលផែនទី ប៉ាន់ប្រមាណចម្ងាយ ហើយវាកាន់តែច្បាស់ថាតើថាមពលប្រភេទណានៅក្នុងយក្សនេះ។ ប្រសិនបើការផ្ទុះកើតឡើង magma ឡើងកំដៅរហូតដល់រាប់ពាន់ដឺក្រេនឹងចាប់ផ្តើមរលាយផ្ទាំងទឹកកកដែលមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំ ហើយលំហូរភក់នឹងបំផ្លាញតំបន់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៃតំបន់ Elbrus ។ ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃកម្រិតទន្លេ Caucasian ដូចជា Baksan, Malka, Kuban, Terek, Podkumok, Kuma នឹងបណ្តាលឱ្យមានទឹកជំនន់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ ផេះ​ដែល​ផ្ទុះ​រាប់​តោន​នឹង​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​តំបន់​ដ៏​ធំ។ យោងតាមរបាយការណ៍ខ្លះ magma ក្តៅអាចទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅនៃ Caucasus ។

ភ្នំភ្លើងដែលអសកម្មនៅលើផែនដីគឺជាភ្នំភ្លើង Long Valley ក្នុងរដ្ឋ California, Toba នៅលើកោះ Sumatra, Taupo ក្នុងប្រទេស New Zealand, Yellowstone និង Kamchatka supervolcanoes ។

ភ្នំភ្លើងបើកចំហនៃភ្នំភ្លើង Kamchatka គឺជារាងពងក្រពើដ៏ធំដែលមានប្រវែងប្រហែល 35 គីឡូម៉ែត្រ។ caldera ចាប់ផ្តើមនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេ Paratunka ហើយបញ្ចប់នៅពីក្រោយប្រភពទឹកកំដៅ Bannye ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជឿថា ប្រភពទាំងនេះ ជាពិសេសគឺត្រូវបានបញ្ឆេះដោយកំដៅនៃ supervolcano បុរាណមួយ។ ពេលវេលាចុងក្រោយនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងគឺមួយលានកន្លះឆ្នាំមុន។ វាត្រូវបានគេជឿថាមិនមានការបង្កើតភ្នំភ្លើងបុរាណបែបនេះនៅ Kamchatka ទេព្រោះវានៅក្មេងជាងការរញ្ជួយដី។

ការផ្ទុះចុងក្រោយនៃភ្នំភ្លើង Tobo បានកើតឡើងកាលពី 74 ពាន់ឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់នៃអ្វីដែលឥឡូវនេះជាកោះស៊ូម៉ាត្រាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ បន្ទាប់ពីការផ្ទុះ ដុំឧស្ម័នក្តៅ និងផេះបានផ្ទុះចេញពីដីក្នុងល្បឿន supersonic ដែលស្ទើរតែទៅដល់គែមនៃ stratosphere ភ្លាមៗ? ៥០ គីឡូម៉ែត្រ។ ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ magma ជាង 2,800 គីឡូម៉ែត្រគូបបានចាក់ទៅលើផ្ទៃ៖ នៅកន្លែងខ្លះមានកំរាស់នៃកម្អែររឹង? រាប់សិបម៉ែត្រ។ នៅពេលដែលលំហររបស់ភ្នំភ្លើងបានដួលរលំនៅខាងក្នុង ពពកផេះដ៏ក្តៅគគុកបានហក់ឡើងលើអាកាស។ ពួកគេបានផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿនជិត 400 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ដោយរលាយថ្មនៅក្នុងផ្លូវរបស់ពួកគេ និងដុតបំផ្លាញភាវៈរស់ទាំងអស់។ បន្ទាប់ពីការផ្ទុះនេះ ផេះគ្មានពណ៌បានធ្លាក់លើផ្ទៃដី 300 គីឡូម៉ែត្រ អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍។ ព្រះអាទិត្យមិនអាចមើលឃើញអស់រយៈពេលប្រាំមួយខែ។ សីតុណ្ហភាពនៅទូទាំងផែនដីធ្លាក់ចុះ 15 ដឺក្រេ។

យោងតាមអ្នកជំនាញឈានមុខគេលើភ្នំភ្លើង supervolcanoes សាស្រ្តាចារ្យ Bill McGuire នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Banfield Graig Hazard នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ភ្នំភ្លើង Yellowstone និង Toba គឺជាកន្លែងពីរដែលត្រូវមើលមុនគេ។

នៅលើប្រាសាទភ្នំភ្លើងនៅ Yellowstone ជនជាតិអាមេរិកបានសាងសង់ Yellowstone ដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោក។ ឧទ្យានជាតិ. នេះគឺជាវាលទំនាបធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក៖ វាលភក់ចំនួន ៣ ពាន់ និងប្រភពទឹកក្ដៅ និងភក់ចំនួន ១០ ពាន់ត្រូវបានផ្តល់អាហារដោយកំដៅនៃភ្នំភ្លើងដ៏ធំបំផុតនៅលើទ្វីបអាមេរិក ដែលមានរយៈពេល ៦៤២ ពាន់ឆ្នាំមុន។

រហូតមកដល់ឆ្នាំ 2004 វាត្រូវបានគេជឿថាយក្សនៅក្រោមដីត្រូវបានជ្រមុជនៅក្នុងការគេង "សន្លឹម" ដែលនឹងបញ្ចប់ដោយការថយចុះចុងក្រោយប៉ុន្តែភ្នំភ្លើងបានចាប់ផ្តើមកូរ: សំបកផែនដីចាប់ផ្តើមឡើងនៅកន្លែងខ្លះ។ យោងតាមទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរុករកសកល GPS ក៏ដូចជាការវាស់វែងរ៉ាដាពីផ្កាយរណប ដីកំពុងកើនឡើងក្នុងអត្រា 7 សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ ច្រើនជាងបីដងនៃមធ្យមភាគចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 ។ សញ្ញាផ្សេងទៀតនៃសកម្មភាពភូគព្ភសាស្ត្រក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ផងដែរ៖ ទឹកប្រៃដ៏មានឥទ្ធិពលថ្មីដែលមានចរន្តទឹកក្តៅបានលេចចេញមក ហើយទឹកចាស់ក៏រីងស្ងួត។

យោងតាមអ្នកជំនាញរញ្ជួយដីនៅមន្ទីរពិសោធន៍ Yellowstone Volcanic ភាគច្រើនទំនងជាសំខាន់ កម្លាំងជំរុញដំណើរការនៃការបង្កើនសំបកផែនដី - ចរន្តធម្មជាតិនៃស្រទាប់ត្រជាក់និងក្តៅនៃ lava ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនបដិសេធការប្រមូលផ្តុំនៃ magma ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្ទុះថ្មីមួយនោះទេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ magma នៅទីនេះស្ថិតនៅជម្រៅជាង 10 គីឡូម៉ែត្រ។ តំបន់​ថ្ម​រលាយ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា​មាន​ទំហំ​ដូច​នឹង​ទីក្រុង Los Angeles ។

យោងតាមលោក Bill McGuire លទ្ធភាពនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងគឺធំជាងផលប៉ះពាល់អាចម៍ផ្កាយ 12 ដង។

នៅទសវត្សរ៍ដំបូងនៃសតវត្សទី 19 ។ ភ្នំភ្លើងផុតពូជ ចាប់អារម្មណ៍អ្នកភូគព្ភវិទូជាច្រើន ច្រើនជាងភ្នំភ្លើងទំនើប។ Auvergne, Eifel និងអៀរឡង់ខាងជើង គឺជាប្រធានបទនៃការជជែកដេញដោលគ្នាញឹកញាប់ជាង Vesuvius ឬ Etna ។ ដំបូងបង្អស់ជម្លោះបានកើតឡើងអំពីបាសាល់។ A. Werner (1750-1817) ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោក ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យដំបូងបង្អស់នៃភូគព្ភសាស្ត្រនៅ Freiberg Mining Academy ក្នុង Saxony បានបង្កើតគំនិតខុសឆ្គងមួយអំពី sedimentary ពោលគឺទឹក ប្រភពដើមនៃបាសាល់។ គំនិតនៃ "Neptunists" ក៏ត្រូវបានចែករំលែកដោយ Goethe ផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សិស្សរបស់ A. Werner - A. Humboldt និង L. von Buch បានយល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីធម្មជាតិនៃភ្នំភ្លើង basalts ដែលរួមចំណែកដល់ការទទួលជ័យជម្នះរបស់ "plutonists" ។

ក. ខ្សែសង្វាក់ VOLCANIC OF PUY (AUVERGNE)
ប្រហែលជាគ្មានកន្លែងណានៅក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបទេ ដែលភ្នំភ្លើងផុតពូជត្រូវបានការពារប្រសើរជាងនៅ Auvergne នៅតំបន់ជុំវិញ Clermont-Ferrand កណ្តាលប្រទេសបារាំង (រូបភាព 27.1) ។ នៅ​កន្លែង​ខ្លះ​គេ​បង្កើត​ជា​ខ្សែ​សង្វាក់ ដូច្នេះ​គេ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា “ខ្សែ​សង្វាក់​ពុយ” (ពុយ​មាន​ន័យ​ថា​ភ្នំ​ដែល​បាន​កំណត់​យ៉ាង​ច្បាស់​ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ)។ រួចទៅហើយពីបង្អួចនៃរថភ្លើងដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសទៅ Clermont-Ferrand មនុស្សម្នាក់អាចសង្កេតមើលទាំងការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ដូចភ្នំភ្លើងនិងព្រំដែនមុតស្រួចរវាងភ្នំនិងវាលទំនាប (នោះគឺរវាង Massif Central និង Limagne graben) ឆ្លងកាត់ផ្លូវខុស។ អណ្តូងរ៉ែដែលគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៃប្រទេសបារាំង - Vichy ត្រូវបានបង្ខាំងនៅភាគខាងកើតនៃការចាប់យក។ ភ្នំភ្លើងស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតនៅលើខ្ពង់រាបមួយ ដែលផ្សំឡើងនៅកន្លែងខ្លះនៃថ្មក្រានីតបុរាណ (Precambrian) នៅកន្លែងខ្លះទៀតនៃថ្មក្រានីតបុរាណ (Carboniferous) (រូបភាព 27.2) ។

Puy de Dome កើនឡើង 1465 ម៉ែត្រនៅពីក្រោយ Clermont-Ferrand គឺជាភ្នំភ្លើងខ្ពស់បំផុតនៃភ្នំភ្លើងវ័យក្មេង (រូបភាព 27.3) ។ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការឡើងវាដោយឡាន ហើយការធ្វើដំណើរគឺមានតម្លៃវា ព្រោះពីកំពូលភ្នំធំទូលាយ អ្នកអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីជុំវិញឆ្ងាយ។ ឥឡូវនេះកំពូលនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងទូរទស្សន៍ ហើយមានពេលមួយមានប្រាសាទរ៉ូម៉ាំងនៃបារត ដែលត្រូវបានសាងសង់ពី domite (domite គឺជាថ្មដែលមានឈ្មោះតាមភ្នំភ្លើង Puy de Dome)! ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ការសាងសង់ប្រាសាទនេះ ពួកគេមិនប្រើ domite ក្នុងស្រុកទេ (វាមានភាពផុយស្រួយពេក) ប៉ុន្តែ domite ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពីភ្នំ Sarkui និងពីកន្លែងផ្សេងទៀត។ អ្នកភូគព្ភវិទូបារាំង F. Glangeau នៅក្នុងស្នាដៃមួយរបស់គាត់នៅលើ "ខ្សែសង្វាក់ Puy" (1913) បានរំលឹកថាវានៅទីនេះហើយដែលយន្តហោះដំបូងបង្អស់ដែលបានសាងសង់បានចុះចត។ នៅឆ្នាំ 1908 បងប្អូន Michel (ក្រុមហ៊ុនផលិតសំបកកង់កៅស៊ូដ៏ល្បីល្បាញពី Clermont-Ferrand) បានបង្កើតរង្វាន់ 100 ពាន់ហ្វ្រង់សម្រាប់អ្នកដែលអាចហោះហើរពីប៉ារីសទៅកំពូលនៃ Puy de Dome ក្នុងរយៈពេល 6 ម៉ោង។ Eugene Renaud បានទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃទី 7 ខែមីនា ឆ្នាំ 1911។ លទ្ធភាពនៃការចុះចតគឺត្រឹមត្រូវតាមភូមិសាស្ត្រ៖ Puy de Dome គឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញ (មានកម្អែលកម្អែរហូរចេញពីរណ្ដៅ - trachyte) លំនៅឋាន។

ទស្សនវិទូបារាំង គណិតវិទូ និងរូបវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញ B. Pascal កើតនៅ Clermont-Ferrand ក្នុង 1623 បានធ្វើការពិសោធន៍ដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់លើការថ្លឹងខ្យល់នៅឆ្នាំ 1648 នៅលើភ្នំ Puy de Dome ។ នៅពេលនោះវាត្រូវបានគេដឹងរួចហើយថាសម្ពាធខ្យល់គឺស្មើនឹងសម្ពាធនៃជួរឈរបារតដែលមានកំពស់ 76 សង់ទីម៉ែត្រដែល Torricelli ពន្យល់ដោយ "ទម្ងន់" នៃខ្យល់។ ប៉ុន្តែការសន្មត់របស់គាត់មិនត្រូវបានទទួលយកទេ។ Pascal មានគំនិតដើម្បីសាកល្បងវានៅលើភ្នំមួយដែលទម្ងន់នៃខ្យល់គួរតែតិចជាង។ សាច់ញាតិរបស់គាត់ Perrier បានអនុវត្តការពិសោធន៍ដ៏សំខាន់នេះដោយជោគជ័យ៖ ម្ជុល barometer នៅលើភ្នំភ្លើង Puy de Dome បានបង្ហាញថាសម្ពាធនៅទីនេះគឺ 8 សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងនៅ Clermont-Ferrand ។
អ្នកភូគព្ភវិទូដំបូងគេដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់នេះគឺ ហ្សង់ ហ្គេតតាដ (កើតឆ្នាំ ១៧១៥) ជាកូនប្រុសរបស់អ្នកព្យាបាលរោគ អ្នកថែរក្សាការប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកឧកញ៉ា អ័រឡេន ក្រោយមកជាសមាជិកនៃបណ្ឌិតសភាប៉ារីស (បានស្លាប់នៅឆ្នាំ ១៧៨៦ នៅទីក្រុងប៉ារីស)។ គាត់បានចងក្រងផែនទីរ៉ែនៃប្រទេសបារាំង និងអង់គ្លេស។ គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាដ៏សំខាន់ដំបូងគេស្តីពីការហូរច្រោះភ្នំ។ នៅឆ្នាំ 1751 ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅ Auvergne គាត់បានរកឃើញថាសម្ភារៈដែលប្រើក្នុងការសាងសង់ផ្ទះនិងសម្រាប់ការត្រួសត្រាយផ្លូវ (Volvic stone) គឺជាកម្អែលភ្នំភ្លើង។ "ដាន" នេះបាននាំគាត់ទៅរកការរកឃើញភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជនៃ Auvergne ។ លោក Guettard បានពិនិត្យមើលភ្នំភ្លើងចំនួន 16 ប៉ុន្តែដោយបានជួបប្រទះ basalts ជាមួយនឹងការបំបែកជួរឈរនៅលើ Mont Dore គាត់បានសន្មតថាពួកវាមានប្រភពដើម sedimentary ។ ការងាររបស់គាត់នៅលើ Auvergne ត្រូវបានបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ 1756 ។
វាគឺនៅ Auvergne ដែលជម្លោះរវាង Neptunists និង Plutonists បានចាប់ផ្តើម។ Guettard បានគាំទ្រអតីតទាក់ទងទៅនឹង basalts (ប៉ុន្តែមិនទាក់ទងទៅនឹងកោណ cinder!) ហើយ Desmarais (1765) បានគាំទ្រក្រោយ។
ក្នុងចំណោមអ្នករុករកដំបូងគេនៃ Auvergne គួរតែនិយាយអំពី Giraud-Soulavi ដែលជាអ្នកបង្រៀនខ្លួនឯងដើមនៃគំនិតរបស់ Plutonists ដែលថែមទាំងព្យាយាម (ក្នុងសតវត្សទី 18!) ដើម្បីបង្កើតលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ភ្នំភ្លើង។ Abbot of Nimes ដែលបន្ទាប់មកជាចៅហ្វាយនាយរបស់ Chalons ដែលជាបដិវត្តន៍ដ៏ឧស្សាហ៍ និង Jacobin គាត់បានសុគតនៅឆ្នាំ 1813 នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ។ នៅក្នុងស្នាដៃចំនួនប្រាំពីររបស់គាត់ "ប្រវត្តិសាស្រ្តធម្មជាតិនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំង" គាត់បានព្យាយាម "ភ្ជាប់" ទិន្នន័យនៃការស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្ររបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរ និងការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារកាតូលិក។ កុំវិនិច្ឆ័យថាតើគាត់ជោគជ័យឬអត់។
Sulavi បានបង្កើតគំនិតដែលថាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សអាស្រ័យលើដីនិង ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដី។ ខ្យល់នៃតំបន់ភ្នំភ្លើងត្រូវបានគេសន្មត់ថាឆ្អែតជានិច្ចជាមួយនឹង "សារធាតុអគ្គិសនី" ដូច្នេះសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សមានការរំភើបនិងតានតឹងជានិច្ច។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅតំបន់ដែលផ្សំឡើងពីថ្មកំបោរ ថ្មក្រានីត និងគ្រួស ដោយសារកង្វះអគ្គិសនី កម្លាំងរាងកាយ និងស្មារតីរបស់មនុស្សត្រូវបានចុះខ្សោយ។
សម្លឹងមើលនេះ។ រយៈពេលដំបូងការស្រាវជ្រាវនៅ Auvergne ការលើកឡើងក៏គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Humphry Davy ដែលជាគីមីវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្កើតចង្កៀងរបស់អ្នករុករករ៉ែដែលមានសុវត្ថិភាព (ចង្កៀងរបស់ Davy) ។ នៅឆ្នាំ 1812 ជាមួយ លិខិតអនុសាសន៍ជាមួយនឹងណាប៉ូឡេអុងនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់ គាត់បានមកដល់ទីក្រុងប៉ារីយូ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសុពលភាពនៃទ្រឹស្តីរបស់គាត់ យោងទៅតាមការផ្ទុះភ្នំភ្លើងកើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពនៃទឹកនៅលើលោហៈអាល់កាឡាំង។
ចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៃ Auvergne គឺនៅកន្លែងខ្លះត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ក្នុងចំណោមពួកគេ យើងអាចបែងចែកពីរយ៉ាងច្បាស់ ក្រុមផ្សេងៗ. ទីមួយ តូចជាងនេះ រួមមាន លំហ trachyte ពន្លឺ ដោយគ្មាន cinder និង tuff កោណ និងដោយគ្មានរណ្ដៅ (ឧទាហរណ៍ Puy de Dome) ។ កម្អែ viscous ខ្លាំងឡើងតាមរយៈរណ្ដៅភ្នំភ្លើងនៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃការដោតមួយ; អ្នកភូគព្ភវិទូបារាំងបានលើកយក Peel Peak នៅលើកោះ Martinique ជាឧទាហរណ៍នៃ "ការស្ទះចរាចរណ៍" ។ មិនមានលំហូរកម្អែនៅក្រុមភ្នំភ្លើងនេះទេ (រូបភាព 27.4) ។

trachytes ខ្លះត្រូវបានគេហៅថា domites - នេះគឺជាអ្វីដែល L. von Buch ហៅថា biotite និង plagioclase trachytes នៃភ្នំភ្លើង Puy de Dome ក្នុងឆ្នាំ 1809 ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅលើ "puys" ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៅលើភ្នំ Sarqui ។
ក្រុមទីពីរ ជាច្រើនទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភ្នំភ្លើងក្រហូង កោណតូចៗដែលផ្សំឡើងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃស្រទាប់ andesitic និងងងឹត basaltic strata រលុង (រូបភាព 27.5) ។ ប៉ុន្តែនៅទីនេះផងដែរ ភ្នំភ្លើងដំបូងដែលបានផ្ទុះឡើងជាញឹកញាប់គឺ trachytes ។

មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំភ្លើងទាំងនេះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយលំហូរកម្អែភ្នំភ្លើង ដែលជាទេសភាពដ៏ច្របូកច្របល់ដើមដែលនៅតែអាចមើលឃើញនៅកន្លែងខ្លះសព្វថ្ងៃនេះ ទោះបីជាមានរុក្ខជាតិគ្របដណ្តប់ក៏ដោយ។ ឈ្មោះក្នុងស្រុកសម្រាប់ស្ទ្រីមគឺ "cheires" ។ ពួកគេបានហូរចូលទៅក្នុងជ្រលងភ្នំ Liman និងចូលទៅក្នុងជ្រលងភ្នំ (ដែលមានរួចហើយនៅពេលនោះ) ជាញឹកញាប់បំពេញវាទាំងស្រុង ដែលបណ្តាលឱ្យទន្លេត្រូវបានខូចខាត។ លំហូរកម្អែលបានឈានដល់ប្រវែង 10-20 គីឡូម៉ែត្រ; ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេត្រួតលើគ្នា កម្រាស់សរុបរបស់ពួកគេឈានដល់ 100 ម៉ែត្រ (រូបភាព 27.6) ។

Lavas ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសម្ភារៈសំណង់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ។ ខាងលើយើងបាននិយាយរួចមកហើយអំពី "ថ្ម Volvic" ដ៏ល្បីល្បាញនិងមានតម្លៃដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមនៃ trachytes ដែលមានផ្ទុក andesine ។ ទឹកក្រោមដីដែលត្រងតាមរយៈកម្អែក្លាយជាទឹកបរិសុទ្ធ ដូច្នេះហើយវាត្រូវបាននាំចេញក្នុងកំប៉ុងទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេស។
តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ ភ្នំភ្លើងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតគឺភ្នំភ្លើង Puy de Pariu ដែលមានកម្ពស់ 1210 ម៉ែត្រ (រូបភាព 27.5) ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា (អ័ក្សពីរដាក់មួយនៅខាងក្នុងផ្សេងទៀត) វាប្រហាក់ប្រហែលនឹង Vesuvius ធំជាងដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។ នៅក្នុងរណ្ដៅដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 30 ខែសីហា ឆ្នាំ 1833 តាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ Lecoq ការបង្កើតសមាគមភូគព្ភសាស្ត្របារាំងត្រូវបានប្រារព្ធឡើង៖ «មេឃពណ៌ខៀវបានបម្រើជាពិដាននៃបន្ទប់ប្រជុំ ព្រះអាទិត្យបានបម្រើជាចង្កៀង។ កម្រាលព្រំមានស្មៅបៃតង និងផ្កា លាក់ប្រភពនៃការផ្ទុះពីមុន។ រណ្តៅ​រណ្ដៅ និង​ភូគព្ភវិទូ​មិន​ដែល​មាន​ភាព​រួសរាយ​រាក់ទាក់​នោះ​ទេ»។
ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងពិតជាបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល Quaternary សូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលទឹកកកចុងក្រោយ និងក្រោយមកក៏ដោយ។ គម្របកម្អែលភ្នំភ្លើងដែលក្មេងជាងគេត្រូវបានកប់នៅក្រោមគ្រួសនៃផ្ទៃរាបស្មើដែលក្នុងនោះឆ្អឹងសត្វរមាំងត្រូវបានរកឃើញ - ដូច្នេះអាយុរបស់ពួកគេមិនចាស់ជាងWürmទេ។ យោងទៅតាមការកំណត់អាយុដាច់ខាតដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវិទ្យុសកម្ម ការផ្ទុះនៃ Pariou បានកើតឡើងកាលពី 7700 ឆ្នាំមុន និងការផ្ទុះ Puy de la Vache - 8800 ឆ្នាំមុន។
អាយុ Quaternary នៃការផ្ទុះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការអភិរក្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃកោណភ្នំភ្លើង ដែលមើលទៅក្មេងជាងកោណ Eifel ។

ខ) EIFEL MARS
Maars មានរាងមូលតូច ដែលជារឿយៗមានជម្រៅជ្រៅ ដែលមានរាងដូចចាន ដែលបំបែកភាពឯកោនៃទេសភាពនៃភ្នំ Rhine Slate ។ តាមភូមិសាស្ត្រ ពួកវាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ដែលឈ្មោះ Rhine "maars" សម្រាប់រណ្ដៅដែលពោរពេញដោយទឹកទាំងនេះ បានក្លាយទៅជាអន្តរជាតិ។ ពាក្យ "maars" មកពីឡាតាំង mare (សមុទ្រ) ។ គ្រូនៃកន្លែងហាត់ប្រាណ Trier I. Steininger (1794-1878) ដែលពួកយើងជំពាក់ពត៌មានលំអិតអំពី "ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជនៃ Eifel និង Lower Rhine" គឺជាអ្នកដំបូងដែលប្រើឈ្មោះ Eifelian នេះដើម្បីកំណត់ទម្រង់ភ្នំភ្លើងប្រភេទនេះ។ .
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសង្កេតភូមិសាស្ត្រលើកដំបូងនៅក្នុង "ភ្នំភ្លើង Eifel" ត្រូវបានអនុវត្តច្រើនមុននេះ ក្រោមសញ្ញានៃជម្លោះ (ដូចនៅក្នុង Auvergne) រវាងពួកភ្លុយតូនិក និងពួកណេបទុយនិក។ K. Nose (អ្នកច្រមុះរ៉ែត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមគាត់) នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ "Orographic Notes on Siebengebirge និងតំបន់ភ្នំភ្លើងនៅជាប់គ្នានៃ Lower Rhine" (1790) បានចាត់ទុក Rhineland ថាជា "ភ្នំភ្លើង" យ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកខ្លះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់មិនបានចាត់ទុកបឹង Laah ស្រដៀងនឹង Maar (ឥឡូវនេះលែងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា maar ត្រឹមត្រូវ) ជាភ្នំភ្លើង។
នៅឆ្នាំ 1790 កន្លែងទាំងនេះត្រូវបានទៅទស្សនាដោយ G. Forster ដែលជាដៃគូរបស់ J. Cook ក្នុងការធ្វើនាវាចរណ៍ជុំវិញពិភពលោកលើកទីពីររបស់គាត់ ហើយក្រោយមកគឺជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបដិវត្តន៍បារាំង។ គាត់បានចាត់ទុកការប្រៀបធៀបនៃ Rhineland ជាមួយ Hekla និង Etna ថាជា "ការស្រមើស្រមៃគួរឱ្យអស់សំណើច" ។ ការស្រាវជ្រាវភ្នំភ្លើងនៅ Eifel ត្រូវបានអនុវត្តដោយនាយករុករករ៉ែពី Bonn E. Dechen (1800-1889) ក្រោយមកជានាយកការិយាល័យភូមិសាស្ត្រនៃ North Rhine-Westphalia, W. Arena និង Bonn petrographer I. Frechen ។ ការងារ​សង្ខេប​អំពី​សត្វ​ម៉ា​រ៉ា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ដោយ G. Noll ។

ជាពិសេស សត្វម៉ារ៉ាដ៏ស្រស់ស្អាត មានទីតាំងនៅ Eifel ភាគខាងលិច (រូបភាព 27.7): Maar Pulfer ជ្រៅបំផុត (74 ម៉ែត្រ; រូបភព 27.8-27.9), Maars Weinfeld, Schalkenmeren និង Gemünde ដែលស្ថិតនៅជិតគ្នា ក៏ដូចជា Maar Meerfeld ដ៏ធំបំផុត ជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិត 1480 ម៉ែត្រ ព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីសត្វម៉ារ៉ាទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងតារាង។

សត្វពាហនៈទាំងនេះខ្លះនៅស្ងៀម ហើយក្លាយជាវាលភក់ (រូបភាព ២៧.១០)។ ទិដ្ឋភាព​គឺ​ពិតជា​ស្រស់​ស្អាត​ពី​យន្តហោះ។ ក្នុងរយៈពេល 20 នាទី អ្នកនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងហោចណាស់សត្វម៉ារចំនួន 11 ក្បាល ហើយឃើញថាពួកវាជារណ្តៅដែលស្រដៀងនឹងរណ្ដៅ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនដូចរណ្ដៅភ្នំភ្លើងធម្មតាទេ ពួកគេមិនដែលបានគ្រងរាជ្យលើភ្នំភ្នំភ្លើងខ្ពស់ និងតំណាងឱ្យការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងថ្មដែលមិនមែនជាភ្នំភ្លើង (ឧទាហរណ៍នៅក្នុង Eifel - នៅក្នុង shales Devonian បុរាណ greywackes ជាដើម) ។ ទាំងនេះគឺជា "ទម្រង់ភ្នំភ្លើងអវិជ្ជមាន" ផ្ទុយទៅនឹងទម្រង់ "វិជ្ជមាន" ដូចជា វីស៊ូវីយូស និយាយម្យ៉ាងទៀត ទាំងនេះគឺជាភ្នំភ្លើងតូច ប៉ុន្តែឯករាជ្យទាំងស្រុង ដែលមានតែរណ្ដៅភ្នំភ្លើងប៉ុណ្ណោះ។ ជាការពិត ការបង្កើត maars មួយចំនួន ឧទាហរណ៍ Meerfeld Maar ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរលាយ (និងមិនត្រឹមតែការផ្ទុះភ្នំភ្លើង ដូចជានៅក្នុងរណ្ដៅភ្នំភ្លើងខ្លួនឯង)។

លំហូរកម្អែលភ្នំភ្លើងមិនដែលផ្ទុះចេញពី Eifelian maars ទេ ប៉ុន្តែវាបានផ្ទុះឡើងនូវដុំពក basaltic ល្អិតល្អន់ ដែលជារឿយៗលាយជាមួយបំណែកនៃថ្ម Devonian ដែលមិនមែនជាភ្នំភ្លើង។ មួយនៃ Dreiser-Weier maars (ឥឡូវស្ងួតហួតហែង) បានច្រានចេញដុំពកបៃតងធំ olivine nodules ដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកជីកយករ៉ែ។ ពិត បរិមាណផលិតផលផ្ទុះគឺតូចជាងបរិមាណនៃរណ្ដៅភ្នំភ្លើង (ឧទាហរណ៍នៅ Meerfeld Maar)។ ចាប់តាំងពីសម័យ Steininger ការបង្កើត maars ត្រូវបានពន្យល់ជាចម្បងដោយការផ្ទុះនៃឧស្ម័នភ្នំភ្លើង។ A. Humboldt បានសរសេរនៅក្នុង "Cosmos" របស់គាត់ថា "ទាំងនេះគឺដូចជារណ្ដៅភ្នំភ្លើងពីការផ្ទុះអណ្តូងរ៉ែ" ។ ជាការពិត សមាមាត្រនៃអង្កត់ផ្ចិតទៅជម្រៅគឺដូចគ្នាសម្រាប់ maars និងរណ្ដៅនានាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលការផ្ទុះសិប្បនិម្មិត (សម្រាប់ទម្រង់ស្រដៀងគ្នានៅលើព្រះច័ន្ទ) ។ វាត្រូវបានគេជឿថាឧស្ម័នភ្នំភ្លើងផ្ទុះដំបូងបានប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងលើស្នាមប្រេះដូច្នេះបង្កើត "បណ្តាញភ្នំភ្លើង" (ហៅផងដែរថារន្ធខ្យល់, កនិង diatremes) ដែលពង្រីកនៅលើផ្ទៃ - ក្នុងទម្រង់ជារណ្ដៅផ្ទុះ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បច្ចុប្បន្ននេះ វាត្រូវបានគេសន្មត់ថា ការបង្កើត maars មិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបកគំហើញផ្ទុះមួយ នៃឧស្ម័ននោះទេ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការបណ្តេញចេញបន្តិចម្តង ៗ នៃឧស្ម័នភ្នំភ្លើងពីជម្រៅតាមបណ្តោយតំបន់ដែលខ្សោយនៃសំបកផែនដី។ ក្នុងករណីនេះឧស្ម័នមេកានិចពង្រីកបណ្តាញតាមរយៈការដែលពួកគេរត់គេចខ្លួន; ភាគល្អិតដែលហែកចេញដោយឧស្ម័ន ក៏ដូចជាបំណែកធំនៃថ្មចំហៀង ត្រូវបានលាយឡំជាមួយឧស្ម័នដែលរត់គេចខ្លួន និងដំណក់ទឹកកម្អែដែលជាប់។ “ហេតុដូច្នេះហើយ បណ្តាញភ្នំភ្លើងមិនបើកជាមួយឧស្ម័នដែលផ្ទុះឡើងភ្លាមៗទេ… ឧស្ម័នម៉ាញេទិកបង្កើតផ្លូវឡើងលើដោយមេកានិចនៃស្នាមប្រេះ” (G. Noll, 1967)។ នៅក្នុង Eifel និងភ្នំភ្លើងស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ដំណើរការស្រដៀងនឹងវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មគីមីបានកើតឡើង - fluidization ឬ fluidization ។ ឧស្ម័ន និងភាគល្អិតល្អនៃរូបធាតុដែលបង្វិលដោយវាបង្កើតជាល្បាយដែលមានឥរិយាបទដូចជាអង្គធាតុរាវ។
ដោយផ្អែកលើទ្រឹស្តីរបស់គាត់ Noll បានស្នើនិយមន័យថ្មីនៃ maar ។
"Maars គឺជាចីវលោឯករាជ្យ ឬភ្នំភ្លើងរាងជាទឹកជ្រលក់ ដែលជាការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងថ្មណាមួយ។ ពួកវាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះនៃឧស្ម័ន ឬចំហាយទឹក ជាធម្មតាដោយមានការចូលរួមនៃដំណើរការរាវ ជាចម្បងក្នុងអំឡុងពេលវដ្តនៃការផ្ទុះមួយ។ ជាធម្មតាពួកវាត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយភួយនៃថ្មរលុង ឬភ្នំទាបនៃការបញ្ចេញទឹក ហើយអាចមានកោណកណ្តាលតូចមួយ។
Eifel maars មិនមានកោណកណ្តាលទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងម៉ារ៉ាអូស្ត្រាលីខាងត្បូង។ សកម្មភាពភ្នំភ្លើងទំនងជាបន្តយូរជាងនៅ Eifel ដែលរយៈពេលរបស់វាប្រហែលជាមិនលើសពីច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនខែ។
ការពិតដែលថា maars ត្រូវបាន silted មួយផ្នែក detracts ពីតម្លៃទេសភាពរបស់ពួកគេ, ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះបង្កើនសារៈសំខាន់វិទ្យាសាស្រ្តរបស់ពួកគេ: ប្រាក់បញ្ញើ peat នៃ maars ដែលមាន លំអងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផលិតបន្ថែមទៀត និយមន័យច្បាស់លាស់អាយុដោយប្រើការវិភាគលំអង និងការណាត់ជួបវិទ្យុសកម្ម។ ដូច្នេះ G. Strack និង I. Frechen បានគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្កើតអាយុនៃការផ្ទុះនៃ maars (សូមមើលតារាង) ។ ឯណា សារៈសំខាន់ដ៏អស្ចារ្យទទួលបានស្រទាប់ស្តើងនៃផេះភ្នំភ្លើងនៅក្នុង ឬរវាងស្រទាប់ peat (រូបភាព 27.11)។

ដូច្នេះ ភ្នំភ្លើងទាំងនេះ ក៏ដូចជាភ្នំភ្លើង Laach Lake (អាយុ 11 ពាន់ឆ្នាំ) ជាមួយនឹងដុំពករបស់វាដែលរាយប៉ាយពាសពេញផ្លូវទៅកាន់ Mecklenburg និង Lake Constance គឺជាភ្នំភ្លើងក្មេងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ជាការពិតណាស់វិធីសាស្រ្តនៃការកំណត់អាយុនេះសន្មត់ថាការបង្កើត peat បានចាប់ផ្តើមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការកកើតនៃ maars ហើយថាស្រទាប់ផេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្នំភ្លើងពិសេសនោះហើយមិនមែនជាមួយផ្សេងទៀតទេ។ នៅក្នុងការតភ្ជាប់នេះ ការសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជាក់នាពេលថ្មីៗនេះ (1968) ដោយ P. Jungerius និងអ្នកផ្សេងទៀត ដែលបានលើកឡើងថា ផេះមួយផ្នែកមានប្រភពមកពីភ្នំភ្លើង Laach Lake ។ បន្ទាប់មក លេខខាងលើទាំងអស់កំណត់លក្ខណៈអាយុអប្បបរមារបស់សត្វស្វានីមួយៗ៖ មិនចាំបាច់មានការផ្ទុះទេ ប៉ុន្តែពួកវាអាចចាស់ជាង ទោះបីជាមិនទំនងច្រើនក៏ដោយ។
រចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែចាស់ជាង និងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតសោត នៅតំបន់ Swabian Alb ក្នុងតំបន់ Urach ពីមុនត្រូវបានគេហៅថា "អំប្រ៊ីយ៉ុងភ្នំភ្លើង" ។ ប៉ុន្តែ maars មិនមែនជាដំណាក់កាលដំបូងឡើយ ប៉ុន្តែជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើង។ magma ជ្រៅ លែងមានលទ្ធភាពបង្កើតភ្នំភ្លើងធំៗទៀតហើយ។

គ) ផ្លូវរបស់យក្ស (អៀរឡង់ខាងជើង)
តំបន់ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៃ basalts columnar គឺ Giants Causeway ។ នៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រជិត 100 ម៉ែត្រនៅជិត Antrim ក្នុងប្រទេសអៀរឡង់ខាងជើង សសរទាំងនេះរាប់ពាន់ឬរាប់ម៉ឺនបង្កើតជា mosaic ធម្មតានៅកន្លែងនានា។ នេះមិនមែនជា "ផ្លូវ" ពិតប្រាកដនោះទេ ប៉ុន្តែជាផ្លូវដែលធ្វើពីថ្មបាសលត ដែលមួយផ្នែកត្រូវបានជន់លិចដោយសមុទ្រនៅពេលមានជំនោរខ្លាំង។ ក្នុងចំណោមសសរទាំង 100 ប្រហែល 70 មានរាងឆកោន ហើយនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេ ព្រោះដើម្បីបែងចែកផ្ទៃមួយទៅជាឆកោន ការងារតិចជាងការចែកវាទៅជាការ៉េ ឬត្រីកោណ។ កម្រាស់នៃសសរមានចាប់ពី 15 សង់ទីម៉ែត្រទៅកន្លះម៉ែត្រ។ ពួកគេភាគច្រើនឈរបញ្ឈរ (រូបភាព 27.12) ។

ឥឡូវនេះ វាច្បាស់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងថា ការបំបែកជួរឈរដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលកម្អែរបានរឹង និងចុះបរិមាណ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសម័យរបស់ Goethe រូបចម្លាក់ធម្មតាត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រីស្តាល់ដែលបានបង្កើតឡើង ដំណោះស្រាយ aqueousដោយមើលឃើញនៅក្នុងភស្តុតាងនៃប្រភពដើមទឹកនៃ basalts ។
លើសពីនេះទៀតការសង្កេតផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុង Antrim ដែលដំបូងហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ពីគំនិតរបស់ "Neptunists" ។ នៅជិត Portrush, basalts ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយថ្មសមុទ្រនិង marls នៃយុគសម័យ Jurassic (Liassic) ជាមួយនឹងសត្វ ammonite ដ៏សម្បូរបែប។ កម្អែ basaltic ក្តៅ ដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ Liassic ក្នុងទម្រង់ជាសរសៃវ៉ែន បានប្រែក្លាយ shales នៅទំនាក់ទំនងទៅជាថ្ម siliceous ងងឹត ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងក៏បានយល់ច្រឡំថា basalt ។ ជាការប្រសើរណាស់ ចាប់តាំងពីសំបកសមុទ្រត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង "បាសលត" នេះ ធ្វើម្តេចអាចមន្ទិលសង្ស័យពីប្រភពដើមនៃទឹករបស់វា។ ហើយមានតែក្រោយមកទេដែលពួកគេបានរៀនដើម្បីសម្គាល់ basalts ពីស្រទាប់ sedimentary ដូច basalt នៃ Liassic ផ្លាស់ប្តូរដោយ "ទំនាក់ទំនង metamorphism" ។

នៅភាគខាងលិចនៃផ្លូវ Giant's Causeway អ្នកអាចមើលឃើញថា lavas basaltic ពណ៌ខ្មៅស្ថិតនៅលើស្រទាប់ដីសដែលមានព្រិលពណ៌ស (រូបភាព 27.13) ។ គ្រែទាំងនេះជាមួយនឹងកញ្ចក់នៃ nodules flint តំណាងឱ្យដីល្បាប់សមុទ្រនៃយុគសម័យ Cretaceous ចុង ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការរកឃើញជាច្រើននៃ belemnites ។ ការជិះទូកលេងតាមសមុទ្របានបង្កើតឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត រូងភ្នំ និងក្លោងទ្វារនៅក្នុងកន្លែងដាក់ប្រាក់ទាំងនេះ (រូបភាព 27.14)។

លំហូរកម្អែលដែលឥឡូវនេះបង្កើតជាផ្លូវយក្សរបស់ Giant គឺពិតជាក្មេងជាង Cretaceous ព្រោះវាគ្របដណ្តប់លើប្រាក់បញ្ញើ Cretaceous (រូបភាព 27.15) ។ Basalts ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យុគសម័យទីបី (ប្រហែលជា Miocene) ហើយអាយុរបស់ពួកគេគឺរាប់សិបលានឆ្នាំ។ នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​ផ្ទាល់​ដោយ​ការ​រក​ឃើញ​នៃ​ហ្វូស៊ីល​រុក្ខជាតិ​នៅ​ក្នុង​ស្រទាប់ clayey ដែល​រុំ​ព័ទ្ធ​រវាង​គម្រប​កំរាល​ភ្នំ​នីមួយៗ។ ស្រទាប់ដីឥដ្ឋមានពណ៌ក្រហម - ផលវិបាកនៃអាកាសធាតុត្រូពិចក្តៅគួរសមនៅក្នុងសម័យទីបី។ កំរាស់នៃថ្មក្រហមជាច្រើនម៉ែត្រ ឈរនៅច្រាំងថ្មចោតនៅមាត់សមុទ្រ ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ។ លំដាប់លំដោយនេះបង្ហាញថា បាសាល់ក្រោម "ទាប" ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងថ្មបាយក្រៀម ដែលរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ (សេកវៀ ស្រល់ ។ Basalts នៃ Causeway of Giants មានវ័យចំណាស់ជាង Puys of the Auvergne និង Maars of the Eifel ដែលនៅក្មេងណាស់តាមទស្សនៈភូមិសាស្ត្រ។ ដូច្នេះវាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលសសរ basalt នៃ Antrim គឺជាសំណល់ចុងក្រោយនៃអ្វីដែលពិតជាតំបន់ភ្នំភ្លើងធំជាង។ ភាគច្រើនវាត្រូវបានកម្ទេចតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ហើយមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំភ្លើងត្រូវបានរក្សាទុកតែនៅកន្លែងប៉ុណ្ណោះ។ Basalts នឹកឃើញយ៉ាងខ្លាំងអំពី basalts អៀរឡង់ខាងជើង ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរនៅក្នុងកោះ Faroe នៅភាគខាងកើត និងខាងជើងឆៀងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីស្លង់ និងនៅ Greenland ។ វាជាការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងដែលថា basalts ទាំងនេះធ្លាប់បានបង្កើតជាខ្ពង់រាប basalt ដ៏ធំតែមួយគត់ ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវបានរួបរួមគ្នាក្រោមឈ្មោះទូទៅនៃ "ខេត្ត Thule basalt" ។

នៅតំបន់ខ្ពង់រាបអាមេនី។ វាមានទីតាំងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសទួរគីប៉ុន្តែតាំងពីបុរាណកាលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាមេនីហើយជានិមិត្តរូបនៃរដ្ឋនេះ។ ភ្នំនេះមានកំពូលពីរ - អារ៉ារ៉ាតធំ និងតូច កោណដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើង។ ទីមួយមានកម្ពស់ 5165 ម៉ែត្រទីពីរ - 3925 ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។ ពួកវាមានទីតាំងនៅចម្ងាយដ៏ច្រើនពីគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយមើលទៅដូចជាភ្នំពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ កំពូលភ្នំទាំងពីរត្រូវបានផុតពូជ ទោះបីជាសកម្មភាពនៅក្នុងជម្រៅនៃតំបន់នេះយ៉ាងច្បាស់មិនឈប់ក៏ដោយ៖ នៅឆ្នាំ 1840 ការផ្ទុះតូចមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញដែលបណ្តាលឱ្យមានការរញ្ជួយដី និងការរអិលបាក់ដី។

Elbrus និង Kazbek

ចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅអឺរ៉ុប - Elbrus - ត្រូវបានគេហៅថាជាញឹកញាប់ stratovolcano បើទោះបីជាចំណងជើងនេះអាចត្រូវបានជំទាស់ចាប់តាំងពីវាបានកើតឡើងនៅក្នុង រយៈពេលប្រវត្តិសាស្ត្រ, នៅសតវត្សទី 1 នៃគ។ ទោះបីជាទំហំនៃការផ្ទុះនេះគឺមិនសំខាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលភ្នំភ្លើងនេះបានធ្វើនៅសម័យបុរេប្រវត្តិ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាងម្ភៃលានឆ្នាំមុន នៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៃអត្ថិភាពរបស់វា វាបានផ្ទុះជាច្រើនដង ដោយបានបញ្ចេញផេះយ៉ាងច្រើន។

Kazbek ត្រូវបានគេហៅថាផុតពូជផងដែរ ប៉ុន្តែការរញ្ជួយដីចុងក្រោយរបស់វាបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 650 មុនគ។ ដូច្នេះហើយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានចាត់ថ្នាក់វាថាជាសកម្ម ពីព្រោះតាមស្តង់ដារភូមិសាស្ត្រមិនមានពេលវេលាច្រើនបានកន្លងផុតទៅនោះទេ។

ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជផ្សេងទៀត។

មានភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជពិតប្រាកដជាច្រើនដែលមិនបានបង្ហាញសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាងមួយម៉ឺនឆ្នាំ ជាងសកម្ម - ជាច្រើនរយ ប៉ុន្តែពួកគេស្ទើរតែមិនស្គាល់ក្នុងចំណោមសាធារណជនទូទៅ ព្រោះភាគច្រើននៃពួកគេដោយសារតែវត្ថុបុរាណរបស់ពួកគេ មិនត្រូវបានសម្គាល់ដោយ កម្ពស់និងទំហំធំរបស់ពួកគេ។ ពួកគេជាច្រើនមានទីតាំងនៅ Kamchatka: Klyuchevaya, Olka, Chinook, Spokoiny ខ្លះនៅក្នុងទម្រង់នៃកោះដែលបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះ។ ភ្នំភ្លើងជាច្រើនដែលសន្មតថាមិនអាចផ្ទុះបានមានទីតាំងនៅតំបន់ Baikal: Kovrizhka, Podgorny, Talskaya Vertex ។

ប្រាសាទមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទស្កុតឡេនត្រូវបានសាងសង់នៅលើអដ្ឋិធាតុនៃភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជបុរាណយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីជាងបីរយលានឆ្នាំមុន។ ស្ទើរតែគ្មានអ្វីនៅសល់នៃជម្រាលរបស់វា - នៅក្នុង រយៈពេលទឹកកកផ្ទាំងទឹកកកបំបែកពួកវា។ នៅ New Mexico មានថ្ម Ship Rock ដែលជាសំណល់នៃភ្នំភ្លើងបុរាណមួយផងដែរ៖ ជញ្ជាំងរបស់វាត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុង ហើយឆានែលដែលមាន magma ទឹកកកត្រូវបានលាតត្រដាងដោយផ្នែក។

អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយភ្នំភ្លើងម៉ិកស៊ិក El Chichon ត្រូវបានចាត់ទុកថាផុតពូជ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ ១៩៨២ វាបានចាប់ផ្តើមផ្ទុះភ្លាមៗ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចាប់ផ្តើមសិក្សាវា ហើយបានរកឃើញថាការផ្ទុះពីមុនបានកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានទេ - ជាងមួយពាន់ឆ្នាំមុនពួកគេទើបតែមិនដឹងអ្វីអំពីវាទេ។

ភ្នំភ្លើង​គឺ​ជា​អាថ៌កំបាំង​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​មួយ​ដែល​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​និង​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​នៃ​ធម្មជាតិ។ មានពួកវាជាងពីររយនៅលើផែនដី ហើយពួកគេម្នាក់ៗភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងកម្ពស់ និងថាមពលរបស់វា។ សូម្បីតែភ្នំភ្លើងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាផុតពូជក៏មិនអាចជឿទុកចិត្តបានដែរ ពីព្រោះថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចនឹង "ភ្ញាក់ឡើង" ហើយចាប់ផ្តើមផ្ទុះកម្អែភ្នំភ្លើង។ តើភ្នំភ្លើងសកម្មណាមួយត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្ពស់ជាងគេ? តើពួកគេភាគច្រើននៅឯណា? យើងនឹងនិយាយអំពីរឿងនេះ និងច្រើនទៀតនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

តំបន់ដែលមានភ្នំភ្លើងសកម្មបំផុត។

ភ្នំភ្លើង​គឺ​ជា​ស្នាម​ប្រេះ​នៅ​លើ​សំបក​ផែនដី ដែល​តាម​រយៈ​ផេះ ចំហាយ​ទឹក កម្អែល​ភ្នំភ្លើង និង​ឧស្ម័ន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ចេញ។ រូបរាងនៃភ្នំភ្លើងនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងភ្នំ។ ហេតុអ្វីបានជាភ្នំភ្លើងត្រូវបានបែងចែកទៅជាសកម្ម និងផុតពូជ?

ប្រសិនបើសកម្មភាពតិចតួចបំផុតនៃភ្នំយក្សមួយត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់មនុស្សជាតិនោះ ភ្នំភ្លើងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសកម្ម។ វាមិនចាំបាច់ផ្ទុះទេ។ តាមសកម្មភាព យើងមានន័យថា ទោះបីជាវាបញ្ចេញចំហាយទឹក និងផេះម្តងរៀងរាល់រយឆ្នាំក៏ដោយ។


ភ្នំភ្លើងសកម្មជាច្រើនមានទីតាំងនៅប្រជុំកោះម៉ាឡេ ដែលភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងអាស៊ី និងអូស្ត្រាលី។ ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មានតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៃភ្នំភ្លើងសកម្មផងដែរ។ វាមានទីតាំងនៅ Kamchatka ជាមួយនឹងការចាប់យក កោះគូរីល។. យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងហោចណាស់ 60 ភ្នំភ្លើងបង្ហាញសញ្ញានៃសកម្មភាពនៅទីនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំ។


ភ្នំភ្លើងធំបំផុតនៅលើពិភពលោក

Mauna Loa គឺជាឈ្មោះរបស់យក្សដែលមានទំហំធំជាងភ្នំភ្លើងផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក។ វាមានទីតាំងនៅហាវ៉ៃ។ បកប្រែពីភាសាក្នុងស្រុក ភ្នំភ្លើងត្រូវបានគេហៅថា "ភ្នំវែង" ។

សកម្មភាពរបស់យក្សនេះត្រូវបានកត់ត្រាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1843។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាបានផ្ទុះឡើងចំនួន 33 ដង ដែលធ្វើឱ្យវាប្រហែលជាភ្នំភ្លើងសកម្មបំផុតនៅលើភពផែនដី។ ការផ្ទុះចុងក្រោយបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 1984 ។ បន្ទាប់មក កម្អែភ្នំភ្លើងបានគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីចំនួន 30 ពាន់ហិចតា។ បន្ទាប់ពីការផ្ទុះនេះ ទឹកដីនៃកោះហាវ៉ៃបានកើនឡើងជិត 200 ហិកតា។


ពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ Mauna Lao មានកម្ពស់ 4,169 ម៉ែត្រ ហើយប្រសិនបើអ្នករាប់កម្ពស់ពីកណ្តាលនោះ អ្នកទទួលបានជិត 9 ពាន់ម៉ែត្រ ដែលនេះខ្ពស់ជាងភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក - Everest ។

Mauna Lao មិនត្រឹមតែជាភ្នំភ្លើងធំជាងគេប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាភ្នំភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតផងដែរ។ 75 ពាន់គីឡូម៉ែត្រគូប - នេះគឺជាបរិមាណសរុបរបស់វា។

ភ្នំភ្លើងសកម្មខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក

នៅក្នុងផ្នែកនេះសូម្បីតែ យោបល់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របែងចែក។ ចំពោះកម្ពស់ពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ គ្មានអ្វីគួរឱ្យសង្ស័យទេ ខ្ពស់បំផុតគឺភ្នំភ្លើង Llullaillaco - 6,723 ម៉ែត្រ វាមានទីតាំងនៅ Andes រវាងប្រទេស Chile និង Argentina ។ ការផ្ទុះចុងក្រោយរបស់វាត្រូវបានកត់ត្រានៅឆ្នាំ 1877 ។


ផ្នែកមួយទៀតនៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្តល់ឱ្យ laurels នៃជើងឯកទៅភ្នំភ្លើងមួយផ្សេងទៀតដែលមានទីតាំងនៅ Andes ប៉ុន្តែនៅលើទឹកដីនៃអេក្វាឌ័រ - Cotopaxi ។ កម្ពស់របស់វាពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រគឺទាបជាងគូប្រជែងរបស់វាបន្តិច - 5,897 ម៉ែត្រ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្ទុះចុងក្រោយរបស់វាគឺនៅឆ្នាំ 1942 ។ ហើយវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការផ្ទុះរបស់ Llullaillaco ទៅទៀត។


អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់យល់ស្របលើរឿងមួយ - Cotopaxi គឺជាភ្នំភ្លើងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត។ វា​មាន​រណ្ដៅ​ដ៏​ឆើតឆាយ និង​បៃតង​ស្រស់​ស្អាត​មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ​នៅ​ជើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពស្រស់ស្អាតបែបនេះគឺបោកបញ្ឆោតខ្លាំងណាស់។ ក្នុងរយៈពេល 300 ឆ្នាំកន្លងមក ការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាចំនួន 10 ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ទាំង ១០ ដង ទីក្រុង Latacuunga ដែលស្ថិតនៅជិតជើងយក្ស ត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុង។

ភ្នំភ្លើងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅលើពិភពលោក

ទោះបីជាការពិតដែលថាភ្នំភ្លើងមុនគឺធំជាងគេនិងស្រស់ស្អាតបំផុតក៏ដោយក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានឮអំពីពួកគេ។ ប៉ុន្តែមានអ្នកដឹកនាំពីរនាក់ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់តាំងពីមេរៀននៅសាលាគឺ Fuji, Vesuvius និង Kilimanjaro ។

Fuji មានទីតាំងនៅអាស៊ីនៅលើកោះ Honshu មិនឆ្ងាយពីរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសជប៉ុន។ តាំងពីបុរាណកាលមក ប្រជាជនក្នុងតំបន់បានលើកភ្នំភ្លើងទៅជាការគោរព។ វាឡើងកម្ពស់ 3,776 ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងមានវណ្ឌវង្កដ៏ស្រស់ស្អាត។ ការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងចុងក្រោយត្រូវបានកត់ត្រានៅឆ្នាំ 1707 ។


Vesuvius គឺជាភ្នំភ្លើងសកម្មមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលី។ និយាយអញ្ចឹងនេះគឺជាភ្នំភ្លើងសកម្មមួយក្នុងចំណោមភ្នំភ្លើងសកម្មទាំងបីនៅក្នុងប្រទេស។ ទោះបីជាភ្នំភ្លើង Vesuvius មិនខ្ពស់ដូចភ្នំភ្លើងផ្សេងទៀត (ត្រឹមតែ 1,281 ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ) វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយ។ វាគឺជាគាត់ដែលបានបំផ្លាញ Pompeii ទាំងស្រុងក៏ដូចជា Herculaneum និង Stabiae ។ ការផ្ទុះចុងក្រោយរបស់វាបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 1944។ បន្ទាប់មកទីក្រុង San Sebastiano និង Massa ត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយកម្អែកម្អែ។


Kilimanjaro មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​ភ្នំភ្លើង​អាហ្រ្វិក​ខ្ពស់​បំផុត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​ភ្នំភ្លើង​ខ្លាំង​បំផុត​ដែរ។ ចំណុចខ្ពស់។នៅលើទ្វីប។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថា ប្រវត្តិរបស់គីលីម៉ានចារ៉ូ ត្រលប់មកវិញពីរលានឆ្នាំ។ ភ្នំភ្លើងនេះមានទីតាំងនៅ 300 ម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃអេក្វាទ័រ។ បើទោះបីជានេះ, នៅជើងរបស់វាកកកុញ មួយ​ចំនួន​ធំ​នៃផ្ទាំងទឹកកក


ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោក

ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជខ្ពស់បំផុតក៏មានទីតាំងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសចំនួនពីរផងដែរ - ប្រទេសឈីលី និងអាហ្សង់ទីន។ កំពូលភ្នំភ្លើង Ojos del Salado (បកប្រែពីភាសាអេស្ប៉ាញថា "Salty Eyes") មានទីតាំងនៅខាងប្រទេសឈីលី។ កម្ពស់នៃកំពូលគឺ 6,891 ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។

នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងមូលនៃអត្ថិភាពរបស់មនុស្ស Ojos del Salado មិនដែលផ្ទុះឡើងទេ។ មានករណីជាច្រើនដែលវាបញ្ចេញចំហាយទឹក និងស្ពាន់ធ័រ។ ករណី​បែប​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ឃើញ​លើក​ចុង​ក្រោយ​គឺ​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៣។


ការពិតនេះបានធ្វើឱ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនគិតអំពីថាតើ Ojos del Salado គួរតែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងជួរភ្នំភ្លើងសកម្មដែរឬទេ? ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង វានឹងក្លាយជាភ្នំភ្លើងសកម្មខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃផែនដីគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់មិនត្រឹមតែទៅនឹងការរញ្ជួយដី tectonic ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការផ្ទុះភ្នំភ្លើងផងដែរដែលជារឿយៗអមដោយការរញ្ជួយដីសំខាន់ៗ។ ការរញ្ជួយដីដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើងគឺញឹកញាប់ណាស់ដែលមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ប្រាកដថាភ្នំភ្លើងគឺជាមូលហេតុនៃការរញ្ជួយដី។ នេះ​ជា​គំនិត​របស់​ទស្សនវិទូ​ក្រិក​បុរាណ​ដែល​បាន​សិក្សា​អំពី​ការ​កើត​ឡើង​យ៉ាង​ទូលំ​ទូលាយ​នៃ​ការ​រញ្ជួយ​ដី និង​ភ្នំភ្លើង​នៅ​សមុទ្រ​មេឌីទែរ៉ាណេ។ កោះតូចមួយនៅតែមាននៅក្នុងសមុទ្រ Tyrrhenian ក្នុងក្រុមនៃកោះ Aeolian ។ ឈ្មោះនៃកោះនេះគឺ Vulcano ។ ជនជាតិក្រិចបុរាណបានឃើញពីរបៀបពីកំពូលភ្នំដែលបានកាន់កាប់ តំបន់ធំកោះ ជួនកាល​មាន​ពពក​ផ្សែង​ខ្មៅ បង្គោល​ភ្លើង​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង ហើយ​ដុំ​ថ្ម​ក្តៅ​ត្រូវ​បាន​គប់​ទៅ​កម្ពស់​យ៉ាង​ខ្លាំង។ កោះនេះត្រូវបានជនជាតិក្រិច និងរ៉ូមចាត់ទុកថាជាច្រកចូលទៅកាន់ឋាននរក និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះនៃភ្លើង និងជាងដែក ឈ្មោះ Vulcan ។ សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែករញ្ជួយដីចាត់ថ្នាក់ការរញ្ជួយដីភ្នំភ្លើងជាក្រុមពិសេសមួយ ចាប់តាំងពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងមិនតែងតែអមដោយការរញ្ជួយដីនោះទេ។ ភ្នំភ្លើងទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម - សកម្ម, ស្លាប់ឬនៅស្ងៀមនិងផុតពូជ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ខ្លួន​ឯង​ចាត់​ទុក​ចំណាត់​ថ្នាក់​នេះ​ថា​ជា​ការ​រង្គោះរង្គើ និង​ទាក់ទង​គ្នា​ខ្លាំង​ណាស់។

ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជ និងអសកម្ម

ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជ គឺជាភ្នំភ្លើងដែលបានផ្ទុះឡើងក្នុងអតីតកាលដ៏យូរលង់ ហើយអំពីសកម្មភាពរបស់វានោះ គឺមិនមានព័ត៌មានត្រូវបានរក្សាទុកទេ។ នៅលើផែនដី ចំនួនភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជគឺធំជាងចំនួនភ្នំភ្លើងសកម្ម និងស្លាប់ទៅទៀត។ សត្វដែលផុតពូជខ្លះមានសកម្មភាពក្នុងអតីតកាលថ្មីៗនេះ ខ្លះទៀតបានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលដ៏ឆ្ងាយ។ ពួកគេមួយចំនួនបានរក្សារូបរាងរាងកោណធម្មតា ដូចភ្នំភ្លើងភាគច្រើនជាធម្មតាមានរាងកោណដែលមានជម្រាលទន់ភ្លន់នៅមូលដ្ឋាន និងជម្រាលចោតនៅកំពូល។ កំពូលនៃកោណបែបនេះត្រូវបានគ្រងមកុដដោយការធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងជ្រៅជាមួយនឹងជញ្ជាំងដ៏ចោត បង្កើតបានជាអវយវៈដែលមានរាងដូចចានយក្ស។ ដោយសារតែភាពស្រដៀងគ្នារបស់វាទៅនឹងចានមួយ បែហោងធ្មែញរបស់ភ្នំភ្លើងត្រូវបានគេហៅថារណ្ដៅ។ Сrater គឺជាពាក្យឡាតាំងដែលបានខ្ចីដោយរ៉ូមបុរាណពីពាក្យក្រិកបុរាណសម្រាប់ "លាយ" ។ ដូច្នេះ​ហើយ​ពាក្យ «​ក្រែរ​» ត្រូវបាន​បកប្រែ​ជា​វត្ថុ​បុរាណ​សម្រាប់​លាយ​ស្រា​ជាមួយនឹង​ទឹក​។ តាំងពីបុរាណមក មិនដែលផឹកស្រាសុទ្ធទេ ដោយចាត់ទុកការផឹកបែបនេះជាបាវចនា និងទាសករច្រើន ហើយតែងតែពនរនឹងទឹក លុះផឹកស្រាជាប្រចាំជំនួសទឹកវិញ គេត្រូវការចានធំសម្រាប់លាយស្រា។ សរុបមក រណ្តៅភ្នំភ្លើង គឺជាការធ្លាក់ទឹកចិត្តរាងចាននៅលើកំពូល ឬជម្រាលនៃកោណភ្នំភ្លើង។

បច្ចុប្បន្ននេះមានភ្នំភ្លើងដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា "ការរលាយ" ។ ភ្នំភ្លើងទាំងនេះជួយឱ្យយល់ពីដំណើរការដែលបានកើតឡើងជាមួយ ភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជ. ដោយសារភ្នំភ្លើងគឺជាបាតុភូតថាមវន្ត ដូច្នេះហើយ ដូចឌីណាមិកណាមួយ ភ្នំភ្លើងមានការចាប់ផ្តើម ការអភិវឌ្ឍន៍ និងបញ្ចប់នៅក្នុងអត្ថិភាពរបស់វា។ ភ្នំភ្លើងទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីការលេចឡើងរបស់ពួកគេ និងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួន។ ពួកគេទាំង "ងងុយគេង" ដួលរលំ បន្ទាប់មក "ភ្ញាក់ឡើង" ម្តងទៀត ជក់បារី ប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅដរាបណាមានបរិមាណថាមពលភ្នំភ្លើងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុង foci ក្រោមដីរបស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងការថយចុះថាមពលសកម្មភាពនៃភ្នំភ្លើងចាប់ផ្តើមបាត់បង់ថាមវន្តហើយស្លាប់។ ភ្នំភ្លើងរលត់ហើយដេកលក់។ ហើយសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលនៃការងងុយគេងក៏ដោយ ក៏យន្តហោះនៃឧស្ម័ន និងចំហាយទឹកអាចត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីរណ្ដៅភ្នំភ្លើង ដែលតាំងលំនៅនៅលើជញ្ជាំងនៃរណ្ដៅ ជារឿយៗបង្កើតបានជាថ្ម ដែលភាគច្រើនជាដីឥដ្ឋ ឬអាលូនីត។ នៅពេលដែលថាមពលត្រូវបានអស់កម្លាំងទាំងស្រុង ភ្នំភ្លើងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់វា។ ជីវិតសកម្ម. ភ្នំភ្លើងបានផុតពូជ។

នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសំណល់នៃភ្នំភ្លើងបុរាណអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅ Caucasus, Crimea, Transbaikalia, Kamchatka និងកន្លែងផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជួនកាលការរញ្ជួយដីក្នុងតំបន់កើតឡើងនៅក្រោមភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជ ដែលបង្ហាញថានៅពេលណាមួយភ្នំភ្លើងទាំងនេះអាច "ភ្ញាក់ឡើង" និងក្លាយជាសកម្ម។ ការផុតពូជបែបនេះ ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះ ភ្នំភ្លើងដែលភ្ញាក់ឡើងរួមមាន ភ្នំភ្លើង Bezymianny និងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៅ Kamchatka ។ គ្មានឈ្មោះបានភ្ញាក់ឡើងនៅឆ្នាំ 1956 បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ - ក្នុងឆ្នាំ 1997 ។ Volcano St. Helens នៅសហរដ្ឋអាមេរិក (1980) ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនផងដែរ។ ភ្នំភ្លើងទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាផុតពូជតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ហើយការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរបស់ពួកគេគឺមិននឹកស្មានដល់ និងមានកម្លាំងខ្លាំង។ វាត្រូវបានសម្គាល់ដោយការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ។ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដ៏​ធំការបង្កើតភ្នំភ្លើង។ បន្ទាប់ពីការភ្ញាក់ឡើងនៃភ្នំ St. Helens ការស្ទាបស្ទង់ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកបានបង្កើតការសង្កេតនៃភ្នំភ្លើង "កំពុងដេក" ចំនួន 16 នៅក្នុងរដ្ឋ Washington, California, Hawaii និង Alaska ។ លើសពីនេះទៀត ដោយសហការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីអ៊ីស្លង់ និងអាមេរិកឡាទីន ជនជាតិអាមេរិកបានបង្កើតការសង្កេតភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់ ហ្គាតេម៉ាឡា អែលសាល់វ៉ាឌ័រ នីការ៉ាហ្គា និងអេក្វាឌ័រ។ នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសកម្មភាពសកម្មនិងសក្តានុពល ("អសកម្ម") រួមមានភ្នំភ្លើងជាច្រើននៃធ្នូកោះ Kuril-Kamchatka ក៏ដូចជាភ្នំភ្លើងនៃក្រុម Elbrus និង Kazbek ។

កំពូលភ្នំ Kazbek និង Elbrus ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយព្រិលដ៏ភ្លឺចិញ្ចាច និងផ្ទាំងទឹកកកអស់កល្បជានិច្ច។ អ្នកស្រាវជ្រាវភ្នំភ្លើងកំពុងតាមដានជានិច្ចនូវភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជនៃមហា Caucasus ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដោយមិនបានរំពឹងទុកនៃភ្នំភ្លើង Kamchatka Bezymianny ។ ប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍ សកម្មភាពភ្នំភ្លើង អេលប្រូស ទុកឱ្យមានការងឿងឆ្ងល់៖ ឧស្ម័នកំពុងហូរចេញពីរណ្ដៅភ្នំភ្លើងភាគខាងកើត (៥៦២១ ម៉ែត្រ) នៅជើងភ្នំនៅចម្ងាយរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រ ដែលគេហៅថា " សារធាតុរ៉ែ” ទឹកហូរចេញមក ពោលគឺទឹកដែលឆ្អែតដោយឧស្ម័ន និងអំបិលរ៉ែ ដែលជាប្រភពនៃទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការតិត្ថិភាពនៃទឹកក្រោមដីជាមួយនឹងការហួតនៃឧស្ម័ន magma ដែលកំពុងឆេះ ដូចជា Narzan ឬ Essentuki ដ៏ល្បីល្បាញ។

ភ្នំភ្លើង Elbrus គឺជារចនាសម្ព័ន្ធធម្មជាតិដ៏មានឥទ្ធិពលដែលការផ្ទុះរបស់វាអាចក្លាយជាមហន្តរាយប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើវាកើតឡើង វានឹងមានអារម្មណ៍មិនត្រឹមតែដោយអ្នករស់នៅ Caucasus, Crimea, Stavropol និង Krasnodar ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយអ៊ុយក្រែន អឺរ៉ុប និងអាស៊ីទាំងអស់។ សមាមាត្រនៃ Elbrus និយាយសម្រាប់ខ្លួនគេ: កម្ពស់នៃកំពូលភ្នំខាងលិចគឺ 5642 ម៉ែត្រ, កំពូលខាងកើតគឺ 5621 ម៉ែត្រ, ទ្រនាប់រវាងកំពូលគឺនៅកម្ពស់ 5416 ម៉ែត្រ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃមូលដ្ឋានរបស់ Elbrus គឺប្រហែល 18 គីឡូម៉ែត្រ។ នេះគឺជាភ្នំភ្លើងវ័យក្មេងនៃ Caucasus ។ វាអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាភ្នំភ្លើងសកម្ម ប៉ុន្តែអសកម្ម។ ភ្នំដ៏ធំនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសំបកទឹកកកកម្ពស់មួយរយម៉ែត្រ ផ្ទាំងទឹកកកហូរចេញពីកំពូលដោយផ្តល់ចំណីដល់ទន្លេនៃអាង Kuban, Malki និង Baksan ។ នៅទីនេះអាកាសធាតុអាចផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី។ នៅក្នុងកំដៅនៃខែសីហានៅលើកំពូលនៃ Elbrus វាមាន -20 ដឺក្រេហើយតែងតែមានខ្យល់ខ្លាំង។ មាតិកាអុកស៊ីហ្សែនមានកម្រិតទាប ហើយការពិតនេះតម្រូវឱ្យមានការរៀបចំបឋម និងការធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីការពារជំងឺពីកម្ពស់។

ភ្នំភ្លើង Kamchatka ក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឥតឈប់ឈរដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្នំភ្លើងដែលបានបំបែកចេញពីអ្នកភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រភូគព្ភសាស្ត្រទៅជាប្រធានបទឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកនៃវិទ្យាសាស្ត្រ៖ ភ្នំភ្លើង។ ការសង្កេតនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅលើមូលដ្ឋាននៃស្ថានីយ៍សង្កេតភ្នំភ្លើងដែលមានទីតាំងនៅ Kamchatka ក្បែរ Petropavlovsk-Kamchatsky នៅក្នុងភូមិ Klyuchi នៅលើជម្រាលភ្នំភ្លើង Avacha ដែលស្ថិតនៅជើងភ្នំភ្លើង Klyuchevsky ។ ទោះបីជាការពិតដែលថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការរស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញភ្នំភ្លើងក៏ដោយក៏ភូមិនិងសូម្បីតែទីក្រុងស្ទើរតែតែងតែរីកចម្រើននៅទីនោះ។ ទាំងនេះគឺជាទីក្រុង Naples នៅជិត Vesuvius, Petropavlovsk-Kamchatsky នៅក្នុងតំបន់នៃភ្នំ Kuril-Kamchatka ទីក្រុងនិងភូមិនៃ Sicily ដែលទទួលរងពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើង Etna និងជាច្រើនទៀត ...

ការសិក្សាអំពីភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជ និងអសកម្មជួយឱ្យយល់ពីរបៀបដែលម៉ាស់រលាយ និង magmas ជ្រាបចូលទៅក្នុងសំបករឹងនៃផែនដី និងអ្វីដែលកើតឡើងពីការទំនាក់ទំនងរបស់ magma ជាមួយថ្ម។ ដូចដែលគេរំពឹងទុក ជាធម្មតានៅកន្លែងដែល magma ប៉ះនឹងថ្ម។ ដំណើរការគីមីជាលទ្ធផលនៃការដែលរ៉ែរ៉ែត្រូវបានបង្កើតឡើង - ប្រាក់បញ្ញើនៃជាតិដែកទង់ដែងស័ង្កសីនិងលោហធាតុផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ យន្តហោះនៃចំហាយទឹក និងឧស្ម័នភ្នំភ្លើងដែលរត់ចេញពីរណ្ដៅ ផ្ទុកសារធាតុគីមីមួយចំនួនជាមួយពួកវាទៅលើផ្ទៃក្នុងស្ថានភាពរលាយ និងឧស្ម័ន។ ដូច្នេះនៅក្នុងស្នាមប្រេះនៃរណ្ដៅ និងជុំវិញវា ប្រាក់បញ្ញើនៃស្ពាន់ធ័រ អាម៉ូញាក់។ អាស៊ីត boricដែលតែងតែត្រូវការនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។ តើយើងអាចធ្វើដូចម្តេចដោយគ្មានការសាងសង់ទីក្រុង... ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ផេះភ្នំភ្លើងខ្លួនឯងគឺជាជីដ៏ល្អសម្រាប់រុក្ខជាតិ ដែលមានសមាសធាតុជាច្រើននៃធាតុប៉ូតាស្យូម អាសូត ជាដើម ហើយយូរ ៗ ទៅប្រែទៅជាដីមានជីជាតិ។ ដូច្នេះសួនច្បារត្រូវបានដាំនៅជិតភ្នំភ្លើងហើយវាលស្រែត្រូវបានដាំដុះ។

បន្ថែមពីលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង ការសិក្សាអំពីភ្នំភ្លើងដែលផុតពូជ បុរាណ និងដែលត្រូវបានបំផ្លាញរួចហើយ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្នំភ្លើងប្រមូលផ្តុំនូវចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន និង ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការសិក្សាអំពីភ្នំភ្លើងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសម្រាប់ភូគព្ភសាស្ត្រទូទៅផងដែរ។ ការសិក្សាអំពីភ្នំភ្លើងបុរាណដែលមានសកម្មភាពរាប់សិបលានឆ្នាំមុន និងស្ទើរតែកម្រិតជាមួយនឹងផ្ទៃផែនដី ជួយឱ្យយល់បានច្រើន។ ជាឧទាហរណ៍ ការសិក្សាអំពីសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនៅលើទឹកដីនៃជួរភ្នំ Kuril ជួយយើងឱ្យយល់អំពីការបង្កើតជួរភ្នំ Kuril ខ្លួនវា និងជួរភ្នំជាច្រើនទៀត ដូចជាជួរភ្នំ Ural និងមួយចំនួនផ្សេងទៀត។

រឿងនេះបានកើតឡើងក្នុងចំណោមសមុទ្រ Devonian បុរាណដែលអស់រយៈពេលប្រហែល 300 លានឆ្នាំបានគ្របដណ្តប់តំបន់ដែលទ្វីបអឺរ៉ាស៊ីបានផុសចេញពី Pangea ជាមួយនឹងជួរភ្នំ Ural ដែលបំបែកអឺរ៉ុបពីអាស៊ី។ ភូគព្ភវិទ្យាទំនើបអាចតាមដានដំណើរការបុរាណនៅក្នុងសំបកផែនដី តាមរយៈដានដែលបន្សល់ទុកដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ អ្នកភូគព្ភវិទូកំណត់អត្តសញ្ញាណស្រទាប់នៃស្នាមប្រេះ និងកំហុសនៅផ្នែកកោងនៃសំបកផែនដី ដែលពីមុនជាវេទិកាក្រោមទឹក។ Magma ម្តងហើយម្តងទៀតពីជម្រៅនៃសមុទ្រតាមបណ្តោយស្នាមប្រេះនិងកំហុស។ ការផ្ទុះនៅក្រោមទឹករបស់វា នៅពេលដែលកម្អែលកម្អែលពីបាតសមុទ្រដល់ផ្ទៃទឹក ត្រូវបានជំនួសដោយភ្នំភ្លើងលើផ្ទៃ ដែលបង្កើតជាកោះ ពោលគឺឧ។ លទ្ធផល​គឺ​រូបភាព​ដដែល​ដែល​ឥឡូវ​គេ​សង្កេត​ឃើញ​នៅ​ព្រំដែន សមុទ្រ Okhotskជាមួយមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។ ភ្នំភ្លើងនៃអ៊ុយរ៉ាល់ រួមជាមួយនឹងការផ្ទុះនៃកម្អែភ្នំភ្លើង ក៏បានបញ្ចេញនូវបរិមាណនៃវត្ថុធាតុភ្នំភ្លើង clastic ដែលបានតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់ផ្ទុះ ពង្រីកតំបន់នៃកោះភ្នំភ្លើង និងបិទចន្លោះរវាងកោះ។ ដូច្នេះ កោះភ្នំភ្លើងបានតភ្ជាប់គ្នាបន្តិចម្តងៗ។ ជាការពិតណាស់ ការបង្រួបបង្រួមនេះត្រូវបានជួយដោយចលនានៃសំបកផែនដី និងដំណើរការមួយចំនួនទៀត ដែលជាលទ្ធផលនៃឥទ្ធិពលរួមគ្នាដែលជួរភ្នំ Ural បានកើតឡើង ដែលសម្បូរទៅដោយត្បូង និងរ៉ែទង់ដែង។

ភ្នំភ្លើងសកម្ម

ភ្នំភ្លើងសកម្មសម័យទំនើបភាគច្រើនមានទីតាំងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ហិម៉ាឡៃយ៉ាន - អាល់ផែននិងប៉ាស៊ីហ្វិក "ចិញ្ចៀនភ្លើង" ។ ភ្នំភ្លើងសកម្មនៅលើដី និងបច្ចុប្បន្នរួមមាន យោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណផ្សេងៗ ពី 300 ទៅ 500 ភ្នំភ្លើង។ ក្នុងចំណោមនោះ ពី 5 ទៅ 15 គឺសកម្មជារៀងរាល់ខែ ដោយបញ្ចេញឧស្ម័នក្តៅ និងកម្អែ។ ភ្នំភ្លើងសកម្មពេលខ្លះ "ដេក" អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឬរាប់ទសវត្សរ៍។ ប៉ុន្តែ​ឧស្ម័ន​ក្តៅ និង​កម្អែភ្នំភ្លើង​បន្ត​ពពុះ​ក្នុង​ជម្រៅ​របស់វា។ ជួនកាលដោយសារតែការលេចចេញនូវកម្អែភ្នំភ្លើងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជម្រៅនៃភ្នំភ្លើង ការញ័រភ្នំភ្លើង (ការញ័រភ្នំភ្លើង) កើតឡើងដែលបណ្តាលឱ្យមានការរញ្ជួយដីតូចៗជាបន្តបន្ទាប់។

នៅពេលដែលនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាវធំ និងស្នូល magma ផ្លាស់ទីឡើងលើ វាសង្កត់លើសំបកផែនដី ដូចជាចំហាយទឹកពីទឹកក្តៅនៅលើគម្របកំសៀវ ហើយគម្របហាក់ដូចជា "រាំ" និងញ័រប្រសិនបើមាន ទឹកលើសនៅក្នុងកំសៀវ។ ដូចជាចំហាយទឹកចេញពីក្រោមគម្របកំសៀវ ឧស្ម័នកម្អែកំអែរហៀរចេញពីក្រោមផ្ទាំងថ្មដែលទុកចោលនៅជាន់ក្រហូង ពីស្នាមប្រេះ និងស្នាមប្រេះនៅលើឥដ្ឋ និងជម្រាលភ្នំភ្លើង។ ចំហាយនៃទឹកក្តៅក្រោមដី និងឧស្ម័នក្តៅយ៉ាងខ្លាំងក្លា ជាមួយនឹងការស្រែក និងហួច បានផ្ទុះចេញពីពោះវៀនរបស់ផែនដី បំពេញចានរណ្ដៅដោយឧស្ម័នដែលថប់ដង្ហើម។ ត្រជាក់លើផ្ទៃខាងលើ ហើយឡើងលើ ឧស្ម័នបង្កើតបានជាពពកពីលើកំពូលនៃកោណ ដែលជាធម្មតាពួកគេនិយាយថា៖ ភ្នំភ្លើងកំពុង "ជក់បារី" ។

ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងសកម្មអាចមានរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ ជួនកាលច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំ ក្រោយមកភ្នំភ្លើងបានស្ងប់ស្ងាត់ម្តងទៀត ហើយហាក់ដូចជា "ងងុយគេង" អស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំ រហូតដល់បាតរណ្តៅផ្ទុះក្រោមសម្ពាធនៃឧស្ម័នដែលគេចចេញពី ពោះវៀនរបស់ផែនដី។ បន្ទាប់មក ជាមួយនឹងការផ្ទុះនៃសំឡេងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង ពពកខ្មៅក្រាស់នៃឧស្ម័ន និងចំហាយទឹកត្រូវបានបោះចោលពីលើរណ្ដៅរាប់ពាន់ម៉ែត្រ និងរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រ (អាស្រ័យលើអាំងតង់ស៊ីតេនៃការផ្ទុះ)។ ពពកខ្មៅដ៏ធំនេះតែងតែបំភ្លឺដោយការឆ្លុះបញ្ចាំងពីឈាមក្រហម។ ពួកវាកើតឡើងពីថ្មដ៏ធំក្តៅក្រហម បំណែកដ៏ធំនៃថ្មក្រហមក្តៅ ដែលត្រូវបានគប់ដោយផ្គរលាន់ដោយការផ្ទុះទៅលើផ្ទៃ និងអមដោយផ្កាភ្លើងធំៗប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃពពកឧស្ម័នខ្មៅ។

នៅទីនេះដោយវិធីនេះវាជាការត្រឹមត្រូវក្នុងការនិយាយថាមិនមែនភ្នំភ្លើងសកម្មទាំងអស់ផ្ទុះតាមរបៀបនេះទេ។ ពួកវាផ្ទុះឡើងតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា។ ពីខ្លះ ទន្លេដ៏កាចសាហាវនៃកម្អែលភ្នំភ្លើងធម្មតា និង "ស្ងាត់" ហូរចេញ ដុតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្លូវរបស់វា ហើយជាមួយនឹងការផ្ទុះខ្សោយ មានតែការបាញ់កាំជ្រួចតាមកាលកំណត់ប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងនៅក្នុងរណ្ដៅភ្នំភ្លើង ទាំងនេះគឺជាការផ្ទុះឧស្ម័ន។ ពេលខ្លះ កំឡុងពេលផ្ទុះឧស្ម័ន បំណែកនៃកម្អែភ្នំភ្លើងដែលបញ្ចេញពន្លឺ ថ្មក្តៅ និងបំណែកនៃដុំពកបានហោះចេញពីរណ្ដៅ។ ក្នុងករណីមានសីតុណ្ហភាពទាប កម្អែភ្នំភ្លើងដែលរឹងទាំងស្រុងត្រូវបានបោះចោលចេញពីរណ្ដៅ និងកំទេច ហើយដុំផេះភ្នំភ្លើងធំ (tephra) ដែលងងឹត និងមិនមានពន្លឺភ្លឺក៏កើនឡើង។ ប៉ុន្តែមានភ្នំភ្លើងដែលផ្ទុះឡើងដោយអស់ពីកម្លាំង បញ្ចេញពពកខ្មៅ និងក្រហមនៃឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាស បក់ដុំថ្មក្តៅ tephra ផេះភ្នំភ្លើងក្តៅ និងទន្លេភ្នំភ្លើងដ៏ក្ដៅគគុកទៅលើដី។ ភ្នំភ្លើងទាំងនេះមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត។

និយាយយ៉ាងតឹងរឹង ការបង្ហាញនៃការរញ្ជួយដីភ្នំភ្លើង ជាគោលការណ៍ស្ទើរតែមិនខុសពីបាតុភូតដែលកើតឡើងអំឡុងពេលរញ្ជួយដី។ ទាំងពីរនេះត្រូវបានអមដោយបាតុភូតធម្មជាតិមួយចំនួន៖ ការផ្ទុះនៃបរិមាណដ៏ច្រើននៃចំហាយទឹក និងឧស្ម័ន ក៏ដូចជាការរញ្ជួយដី និងរំញ័រសូរស័ព្ទ។ ការពិតគឺថាចលនារបស់ magma ទាំងក្នុងអំឡុងពេលរញ្ជួយដី និងនៅក្នុងជម្រៅនៃភ្នំភ្លើងមួយត្រូវបានអមដោយការបំបែកនៃថ្ម ហើយនេះបណ្តាលឱ្យមានការរញ្ជួយដី និងវិទ្យុសកម្មសូរស័ព្ទ។ ដូច្នេះ តំបន់ មូលហេតុ និងយន្តការនៃភ្នំភ្លើងទំនើប ស្របគ្នានឹងតំបន់ មូលហេតុ និងយន្តការនៃការរញ្ជួយដី។ មូលហេតុ​នៃ​ការ​ផ្ទុះ​ភ្នំភ្លើង​និង​ការ​រញ្ជួយ​ដី​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​គឺ​ជា​សកម្មភាព​នៃ​កម្លាំង tectonic លើ​ថ្ម។ យន្តការ​នៃ​ការ​បង្កើត​រលក​រញ្ជួយ​ដី​កំឡុង​ពេល​រញ្ជួយ​ដី​ភ្នំភ្លើង​គឺ​ដូច​គ្នា​នឹង​កំឡុង​ពេល​រលក​ធាតុអាកាស​ដែរ។ ដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាវទ្រនាប់មានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើសំបក និងផ្ទៃផែនដី។ ពួកគេគឺជាមូលហេតុផ្ទាល់នៃការរញ្ជួយដីទាំងអស់ ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងទាំងអស់ ក៏ដូចជាចលនានៃទ្វីប ការបង្កើតភ្នំ និងការបង្កើតកំណករ៉ែ។

នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុង mantle និងស្នូល magma ថ្មរលាយនេះឆ្អែតដោយឧស្ម័ន ផ្លាស់ទីឡើងលើ ហើយនៅពេលដែល magma ផ្លាស់ទីឡើងលើ ចំនួននៃសមាសធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុនៅក្នុងវាថយចុះ។ Foci នៃ magma មានទីតាំងនៅក្រោមសំបកផែនដីនៅផ្នែកខាងលើនៃអាវទ្រនាប់នៅជម្រៅពី 50 ទៅ 100 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅក្រោម សម្ពាធខ្លាំង magma នៃឧស្ម័នដែលបានបញ្ចេញ រលាយថ្មជុំវិញ បង្កើតផ្លូវរបស់វា និងបង្កើតជារន្ធ ឬឆានែលនៃភ្នំភ្លើង។ ឧស្ម័ន​ដែល​បាន​ធ្វើឱ្យ​ត្រជាក់​ហើយ​បញ្ចេញ​មក ជម្រះ​ផ្លូវ​តាម​រន្ធ​ខ្យល់​ក្នុង​ការ​ផ្ទុះ បំបែក​ដុំ​ថ្ម​រឹង ហើយ​គប់​បំណែក​នៃ​រន្ធខ្យល់​រួម​នឹង​ថ្ម​ក្តៅ​ទៅ​កម្ពស់​ដ៏​អស្ចារ្យ។ បាតុភូតនេះតែងតែកើតឡើងមុនការហូរចេញនៃកម្អែភ្នំភ្លើង។ ដូចគ្នានឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតមានទំនោររត់គេចនៅពេលដែលដបស្រាសំប៉ាញ ឬភេសជ្ជៈកាបូនមិនឆ្កូត បង្កើតជាពពុះ ដូច្នេះនៅក្នុងរណ្ដៅភ្នំភ្លើង សារធាតុ magma ពពុះត្រូវបានបញ្ចេញចេញយ៉ាងលឿនដោយឧស្ម័នដែលបញ្ចេញចេញពីវា។ ដោយបានបាត់បង់បរិមាណឧស្ម័នយ៉ាងច្រើន magma ហូរចេញពីរណ្ដៅ ហើយហូរតាមជម្រាលភ្នំភ្លើង។ ថ្មម៉ាញេស្យូមដែលបានផ្ទុះឡើងលើផ្ទៃក្នុងអំឡុងពេលការផ្ទុះភ្នំភ្លើងបន្ទាប់ត្រូវបានគេហៅថា កម្អែភ្នំភ្លើង។ ទឹករំអិលអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងសមាសភាព - រាវក្រាស់ឬ viscous ។ កម្អែលរាវរាលដាលយ៉ាងលឿនតាមជម្រាលភ្នំភ្លើង ដែលបង្កើតជាកម្អែរធ្លាក់តាមផ្លូវរបស់វា។ កម្អែល​ក្រាស់​ហូរ​យឺតៗ បំបែក​ជា​ដុំៗ​ដែល​គរ​ពីលើ​គ្នា​ដោយ​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន។ កម្អែល viscous ចេញមកកាន់តែយឺត និងក្រាស់ ជាប់គ្នាជាបណ្តើរៗ ដែលត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយ និងបោះចោលខ្ពស់ដោយការផ្ទុះនៃឧស្ម័នដែលចេញពីវា។

ការចែកចាយភ្នំភ្លើង

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតភពផែនដីរបស់យើង ភ្នំភ្លើងគ្របដណ្តប់ យោងទៅតាមអ្នកភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ ផ្ទៃទាំងមូលរបស់វា។ យូរ ៗ ទៅនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងដែលបានបង្កើតឡើង មុខទំនើបផែនដីបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វា ភ្នំភ្លើងថ្មីនៅតែបន្តកើតមានតែនៅតាមបណ្តោយកំហុសធំៗប៉ុណ្ណោះ។ សំបកផែនដី. ភ្នំភ្លើងបុរាណភាគច្រើនមិនបានរស់រានមានជីវិតទេ ដោយសារដំណើរការសាងសង់ភ្នំ និងទឹកទន្លេបានបំផ្លាញពួកគេ។ ប៉ុន្តែភ្នំភ្លើងដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងបានកើតឡើងថ្មីៗនេះ - នៅក្នុង រយៈពេលបួនជ្រុង. ភ្នំភ្លើងទំនើបត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅលើផែនដីតាមតំបន់ជាក់លាក់ (ខ្សែក្រវ៉ាត់) ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការចល័ត tectonic ខ្ពស់។ ការរញ្ជួយដីដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាធម្មតាកើតឡើងនៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងនេះ; លំហូរកំដៅពីពោះវៀនរបស់ផែនដីនៅទីនេះគឺខ្ពស់ជាងតំបន់ស្ងាត់ជាច្រើនដង។

ភ្នំភ្លើងត្រូវបានចែកចាយមិនស្មើគ្នានៅទូទាំងផ្ទៃផែនដី។ មានភ្នំភ្លើងច្រើនជាងនៅអឌ្ឍគោលខាងជើងច្រើនជាងនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង។ ប៉ុន្តែពួកវាគឺជារឿងធម្មតាជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អេក្វាទ័រ។

នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះនៃទ្វីបទាំងពីរដូចជាផ្នែកអ៊ឺរ៉ុបនៃសហភាពសូវៀតស៊ីបេរី (ដោយគ្មាន Kamchatka) ប្រទេសប្រេស៊ីលអូស្ត្រាលីនិងតំបន់ផ្សេងទៀតមានភ្នំភ្លើងស្ទើរតែទាំងស្រុង។ តំបន់ផ្សេងទៀត - Kamchatka, អ៊ីស្លង់, ឆ្នេរសមុទ្រខាងជើង - ខាងលិចនិងកោះនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ, មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងឆ្នេរខាងលិចនៃអាមេរិក - សម្បូរភ្នំភ្លើង។ ភ្នំភ្លើងភាគច្រើនត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅលើឆ្នេរសមុទ្រ និងកោះនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក (322 ភ្នំភ្លើង ឬ 61.7%) ដែលពួកវាបង្កើតបានជាតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហៅថា "ចិញ្ចៀនភ្លើង" ។ យោងតាមប្រភពខ្លះមានភ្នំភ្លើងចំនួន 526 នៅក្នុងរង្វង់ភ្លើងនេះ។ ក្នុង​នោះ 328 ផ្ទុះ​ក្នុង​សម័យ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាមិនមាន ប្រទេសភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែមានភ្នំភ្លើងប្រហែលមួយពាន់ដែលសកម្មនៅក្នុង Kamchatka ។ អ្នកជំនាញខាងភ្នំភ្លើងពន្យល់ពីភាពសម្បូរបែបរបស់ពួកគេដោយការពិតដែលថា Kamchatka មានទីតាំងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក "រង្វង់ភ្លើង" ដែលនៅគែមរបស់វាប៉ះប្រទេសជប៉ុននិង Kamchatka ជាមួយកោះ Kuril ។ នៅលើទឹកដីរបស់យើង ចិញ្ចៀនភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិករួមមានភ្នំភ្លើងនៃកោះគូរីល (40) និងឧបទ្វីប Kamchatka (28) ។ ភ្នំភ្លើងសកម្មបំផុតទាក់ទងនឹងប្រេកង់និងកម្លាំងនៃការផ្ទុះគឺ Klyuchevskoy, Narymsky, Shiveluch, Bezymyanny និង Ksudach ។

រង្វង់ភ្នំភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃផែនដីលាតសន្ធឹងពី Kamchatka ទៅភាគខាងត្បូង ដោយនាំចូលទៅក្នុងតំបន់របស់វានូវកោះដូចជា Kuril ជប៉ុន ហ្វីលីពីន ញូហ្គីណេ សូឡូម៉ុន ញូវហេប្រ៊ីដ និងនូវែលសេឡង់ ស្ទើរតែទៅដល់អង់តាក់ទិក។ ប៉ុន្តែវានៅជិតអង់តាក់ទិក។ "រង្វង់ភ្លើង" នៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានរំខាន បន្ទាប់មកបន្តតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃអាមេរិកពី Tierra del Fuego និង Patagonia ឆ្លងកាត់ Andes និង Cordillera ទៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃអាឡាស្កា និងកោះ Aleutian ។ ចិញ្ចៀនភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកណ្តាលជាមួយនឹងក្រុមភ្នំភ្លើងនៃកោះ Sandwich, Samoa, Tonga, Kermadecs និងកោះ Galapagos ។ ដូច្នេះ ប៉ាស៊ីហ្វិក Ring of Fire មានប្រហែល 4/5 នៃភ្នំភ្លើងទាំងអស់របស់ផែនដី ដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការផ្ទុះជាង 2000 ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

ខ្សែក្រវាត់ភ្នំភ្លើងធំទីពីរលាតសន្ធឹងឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ ខ្ពង់រាបអ៊ីរ៉ង់ ដល់ប្រជុំកោះ Sunda ។ នៅក្នុងព្រំដែនរបស់វាមានភ្នំភ្លើងដូចជា Vesuvius (អ៊ីតាលី), Etna (ឧបទ្វីបស៊ីស៊ីលី), Santorini (សមុទ្រ Aegean) ។ ភ្នំភ្លើងនៃ Caucasus និង Transcaucasia ក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះដែរ។ នៅលើជួរ Greater Caucasus មានភ្នំភ្លើងពីរគឺ Elbrus (5642 ម៉ែត្រ) និង Kazbek កំពូលពីរ (5033 ម៉ែត្រ) ។ នៅ Transcaucasia នៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសទួរគីមានភ្នំភ្លើង Ararat ដែលមានកោណគ្របដណ្តប់ដោយមួកព្រិល។ បន្តិចទៅខាងកើត នៅជួរភ្នំ Elborz ដែលព័ទ្ធជុំវិញសមុទ្រកាសព្យែនពីភាគខាងត្បូង គឺជាភ្នំភ្លើង Damavand ដ៏ស្រស់ស្អាត។ មានភ្នំភ្លើងជាច្រើន (63 ដែលក្នុងនោះ 37 សកម្ម) នៅក្នុងប្រជុំកោះ Sunda (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ។

ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងធំទីបីលាតសន្ធឹងតាមបណ្តោយ មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក. មានភ្នំភ្លើងចំនួន 69 ដែលក្នុងនោះ 39 បានផ្ទុះឡើងក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ចំនួនធំបំផុតភ្នំភ្លើង (40) នៅលើកោះអ៊ីស្លង់ដែលមានទីតាំងនៅតាមអ័ក្សនៃជួរភ្នំកណ្តាលមហាសមុទ្រក្រោមទឹក ហើយ 27 ក្នុងចំណោមពួកគេបានប្រកាសសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្ររួចហើយ។ ភ្នំភ្លើងនៅអ៊ីស្លង់ផ្ទុះជាញឹកញាប់។

ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងទីបួនមានទំហំតូច។ វាកាន់កាប់អាហ្រ្វិកខាងកើត (ក្រៅពីខ្សែក្រវាត់ភ្នំភ្លើងទាំងបួននេះ ភ្នំភ្លើងស្ទើរតែមិនត្រូវបានរកឃើញនៅលើទ្វីប។ នៅលើតំបន់ដ៏ធំនៃអឺរ៉ុបកណ្តាល និងខាងជើង នៅតំបន់ភាគច្រើននៃអាស៊ី នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ភាគខាងជើង និង អា​មេ​រិ​ច​ខាងត្បូងដោយមិនរាប់បញ្ចូលតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក រីម មិនមានទេ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាសមុទ្ររូបភាពគឺខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ការសិក្សាលម្អិតអំពីសណ្ឋានដីនៃបាតសមុទ្រដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ បានបង្ហាញថា នៅបាតមហាសមុទ្រទាំងអស់ ដោយគ្មានករណីលើកលែង មានរចនាសម្ព័ន្ធភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយ។ ជាពិសេសពួកគេជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនៅបាតសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក (រូបភាពទី 7) ។ ភាគច្រើន លក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលធ្វើឱ្យភ្នំភ្លើងក្រោមទឹកភាគច្រើនពិសេសនោះគឺថាកំពូលរបស់វាមានរាងសំប៉ែត។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា កំពូលភ្នំភ្លើងបែបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងទាំងនេះលេចចេញពីទឹក។ រលក​បាន​បោកបក់​កោណ​ចេញ​ពី​ទឹក បង្កើត​ជា​ផ្ទៃ​រាបស្មើ។ ក្រោយមក បាតសមុទ្របានលិច ហើយភ្នំភ្លើងដែលគ្មានកំពូលទាំងនេះ ហៅថា ហ្គីឡូទីន បានលិចទឹក។

ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងអាត្លង់ទិក-ហិម៉ាឡៃយ៉ា

តំបន់ភ្នំភ្លើងមេឌីទែរ៉ាណេនៃផែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្សែក្រវាត់អាត្លង់ទិក-ហិម៉ាឡៃយ៉ាន ដែលលាតសន្ធឹងពីភាគខាងលិចខ្លាំងនៃទ្វីបអឺរ៉ុប ដល់ចុងភាគអាគ្នេយ៍នៃអាស៊ី រួមទាំងកោះនៃប្រជុំកោះម៉ាឡេ។ ខ្សែក្រវាត់ភ្នំភ្លើងនៃទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបនេះបានបំបែកទៅជាខ្សែក្រវាត់ជាច្រើនដែលគ្របដណ្តប់តំបន់ជាច្រើន។


រួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌាគឺជាភ្នំភ្លើងនៃឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលមានសញ្ញានៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើងវ័យក្មេង។ សញ្ញានៃភ្នំភ្លើងវ័យក្មេងនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងអាស៊ីមីន័រ គឺជាតំបន់ខ្ពង់រាបដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃភាគខាងជើងនៃឧបទ្វីបអារ៉ាប់ កោណភ្នំភ្លើងស្រស់ៗនៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងដាម៉ាស ទីបំផុតការផ្ទុះភ្នំភ្លើងចំនួនពីរក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខាងលិច និងការផ្ទុះក្រោមទឹកនៅជិតទីក្រុង Aden ។

តំបន់សកម្មភាពភ្នំភ្លើងឥណ្ឌារួមមានភ្នំភ្លើងសកម្មចំនួនពីរដែលគេស្គាល់នៅអង់តាក់ទិក៖ Erebus និង Terror ទោះបីជាអ្នកស្រាវជ្រាវភ្នំភ្លើងជាច្រើនជឿថាភ្នំភ្លើងអង់តាក់ទិកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Pacific Ring of Fire ក៏ដោយ។ តាមគំនិតរបស់យើង ចាប់តាំងពីសរសៃភ្នំភ្លើងនៅប៉ាស៊ីហ្វិក និងអាត្លង់ទិក បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងតំបន់នៃអង់តាក់ទិក ភ្នំភ្លើងនៃអង់តាក់ទិកអាចត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈ "ចិញ្ចៀន" ណាមួយ ទាំងអាត្លង់ទិក និងប៉ាស៊ីហ្វិក។

ដូច្នេះ ប្រសិនបើយើងគូរផែនទីមួយនៃទីតាំងនៃភ្នំភ្លើង ទាំងនៅស្ងៀម និងសកម្ម យើងនឹងយល់ថាផែនដីទាំងមូលត្រូវបានសង្កត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយអនុភ្នំភ្លើង ដែលមានធាតុផ្សំយក្សពីរគឺ "រង្វង់ភ្លើង" ប៉ាស៊ីហ្វិក និងអាត្លង់ទិក។ - "ខ្សែក្រវាត់ភ្លើង" ហិម៉ាឡៃ។