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9_Para Entender a Terra - Cap 6

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5 O raraEntender a Terra
. - ti as,quetêmfacilidadedefluir,espalhando-seporgran-
"esáreas.Seosderramesforemcopiosose freqüentes,criarão
umamplovulcãoemformadeescudo,comdezenasdequilô-
metrosdecircunferênciaecommaisde2kmdealtura,comver-
tentesgeralmentesuaves.O MaunaLoa,noHavaí,EstadosUni-
dos.é o exemploclássicode um vulcão-escudo(verFigura
6.9a).Emboraestejaasomente4kmacimadoníveldomar,ele
éefetivamenteaestruturamaisaltadaTerra:medidoapartirdo
fundooceânico,o MaunaLoa tem10kmdealtura.Seudiâme-
tro,nabase,éde 120km- umaáreaequivalenteatrêsvezeso
tamanhodeRhodeIsland.9Essevulcãocresceuatéessasenor-
mesdimensõesdevidoàsuperposiçãodemilharesdederrames
delavas,cadaumcompoucosmetrosdeespessura,numperío-
dodecercade1milhãodeanos.Naverdade,ailhadoHavaína-
damaisé doqueo topodeumasériedevulcões-escudoativos
superpostos,queemergemacimadoníveldomar.
DomosvulcânicosEm contrastecomaslavasbasálticas,asla-
vasfélsicassãotãoviscosasquemalconseguemfluir.Elas,ge-
ralmente,produzemdomosvulcânicos,quesãomassasarredon-
dadasderochas,emgeralcomvertentesabruptas.A formados
domasproporcionaaimpressãodequealavafoi espremidapara
foradachaminésemseespalharlateralmente,comosefossepas-
tadedente.Freqüentemente,osdomasobstruemaschaminés,
aprisionandoosgases.Então,apressãoaumentaatéqueumaex-
plosãoocorra,fragmentandoo domo.Isso aconteceucom o
MonteSantaHelena(EUA), em1980(verFigura6.9b).
Conesde cinzaslO QuandoaschaminésvulcânicasdescalTe-
gampiroclastos,osfragmentossólidosacumulam-seeformam
umconedecinza.O perfildeumconevulcânicoé determina-
do pelomaiorângulollcapazdepermitirqueosdetritosper-
maneçamestáveis,aoinvésdedeslizarencostaabaixo.Osfrag-
mentosmaiores,quecaempertodocume,formamtaludesmui-
toinclinados,que,entretanto,sãoestáveis.As partículasmais
finassãocarregadasparaposiçõesmaisafastadasdachaminée
formamtaludesdebaixodeclivenabasedocone.Assimseori-
ginaramosconesvulcânicosdeformasclássicas,comverten-
tescôncavaseumachaminénocume(verFigura6.9c).
VulcõescompostosQuandoumvulcãoemitelavaepiroclastos,
formam-sederramesalternadosdessesmateriaisquedãoorigem
aumvulcãocompostocomformascôncavas,ouestratovulcão.
ExemplosdegrandesvulcõescompostossãooFujiyama,noJa-
pão(verFigura6.9d),osmontesVesúvioe Etna,na Itália,e o
MonteRainier,noEstadodeWashington,nosEstadosUnidos.
Crateras Uma depressãoemformadetigela,a cratera,é en-
contradanocumedemuitosvulcões,sendocentradanachami-
né.Duranteumaerupção,alavaascendentetransbordadacrate-
ra.Quandocessaaerupção,a lavaremanescentenacrateraes-
correparadentrodachaminéesolidifica-se.QuandodaocolTên-
ia dapróximaerupção,o materialé literalmenteestraçalhado
paraforadacrateranumaexplosãopiroclástica.Mais tarde,a
rateraéparcialmentepreenchidapelosdetritosquecaemdevol-
ta.Comoasparedesdeumacrateratêmaltadeclividade,como
pasardotempopodemdesabarousererodidas.Dessemodo,o
diâmetrodeumacraterapodecresceratétomar-semuitasvezes
maiorqueo dachaminé,eaprofundidadepodechegaracente-
nasdemetros.A crateradoMonteEtna,naItália,atualmentetem
maisde300mdediâmetro(verFigura6.ge),o queequivaleao
omprirnemodeumcampodefutebol.12
Caldeiras Após umaerupçãoviolenta,quandograndesvaI -
mesdemagmasãodescarregadosdeumacâmaramagmátic:.
localizadaaalgunsquilômetrosabaixodeumachaminévul -
nica,elapodenãomaissercapazdesustentarseuteto.Emtais
casos,aestruturavulcânicasobrejacentepodeentraremcola~
sodemaneiracatastrófica,formandoumacaldeira,istoé,u~
grandedepressãoemformadebacia,comparedesíngreme_
sendomuitomaiorqueacratera(verFigura6.9f).As caldeir~
sãofeiçõesimpressionantes,cujosdiâmetrosvariamdepoucos
até50kmoumais,equivalendo,grossomodo,àáreametropo-
litanadeNovaYork.A evoluçãodeumacaldeiratípicaémo -
tradanaFigura 6.10.
Após umperíododecentenasou milharesdeanos,novos
magmas,aoreentraremnumacâmaramagmáticacolapsada,po-
deminflá-Ianovamentee,comisso,forçaro assoalhodacaldei-
raaformarumnovodomo,gerandoassimumacaldeirareSSUT-
gente.O ciclodeerupção,colapsoeressurgênciapodeserrepe-
tidoduranteotempogeológico.O colapsodeumagrandecaldei-
raressurgenteéumdosfenômenosnaturaismaisdestrutivosda
Terra.A CaldeiradeYellowstone,emWyoming(EUA), daqui.
aindasobreviveumarelíquia,o gêiserOldFaithful,13ejetou,du-
ranteseusestágioseruptivoshácercade600milanos,aproxima-
damente1.000km3 defragmentospiroclásticos,o quecorre-
pondeamaisdemil vezesa quantidadedematerialejetadodo
MonteSantaHelenaem1980.Osdepósitosdecinzacaíramem
grandepartedo atualterritóriodos EstadosUnidos. Outros
exemplosdecaldeirasressurgentessãoadeRabaul,emPapua-
NovaGuiné,e,nosEstadosUnidos,asdeValles,noNovoMéxi-
co,adoValeComprido,situada300kmalestedeSanFrancisco.
naCalifórnia,adoKilauea(Havaí)e acaldeirainativadoLago
daCratera,14noEstadodeOregon.
Hoje emdia,o monitoramentodasturbulênciasnascaldei-
rasémuitoimportante,devidoaoseualtopotencialdestrutivo.
Felizmente,nãoháregistrosnaHistóriadaocorrênciadecolap-
soscatastróficosdeconseqüênciasglobais,masosgeólogoses-
tãodesconfiadosdoaumentodafreqüênciadepequenosterre-
motosnascaldeirasdeYellowstonee doValeCompridoe de
outrasindicaçõesde atividadenas câmarasmagmáticasna
crostaabaixodelas.Por exemplo,a infiltraçãodedióxidode
carbononosolo,apartirdomagmaexistenteemporçõesmai
profundasdacrosta,vemmatandoárvoresdesde1992noMon-
teMamooth,umvulcãonabordadacaldeiradoValeCompri-
do.Um guardaflorestalquasefoi asfixiadopordióxidodecar-
bonovulcânicoquese infiltrounumacabinalocalizadano
flancosdoMonteMamooth.Outrasindicaçõesderessurgência
daCaldeiradoValeCompridosãoo soerguimentodemaisde1
metro,nocentrodacaldeira,nosúltimos20anos,e aocorrên-
ciadepequenosterremotosquasecontínuos.Mais demil ocor-
reramemumúnicodiaem1997.
Explosõesfreáticas Quandoo magmaquentee carregadode
gasesencontraaáguasubtelTâneaoua águadomar,asvasta
quantidadesdevaporsuperaquecidogeralmentecausamexplo-
sõesfreáticas,oudegás(Figura 6.11).Umadasmaisdestruti-
vaserupçõesvulcânicasdahistória,adoKrakatoa,naIndoné-
sia,foi umaerupçãofreática.
Diatremas Quandoo materialquentedo interiordaTerraes-
capadeformaexplosiva,achaminéeocanalalimentadorabai-
xo delafreqüentementesãopreenchidosporumabrecha,àme-
didaqueaerupçãoentraemdeclínio.A estruturaresultanteé

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