La Mezcla De Magma Causa Las Erupciones Explosivas De Mount Hood

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La montaña más alta de oregón está activada por una combinación explosiva de tipos de magma.

Mount Hood, la montaña más alta de Oregón y parte del arco volcánico de Cascade, se dispara como una bomba que explota después de que se mezclan dos líquidos diferentes.

Mount Hood no ha tenido una gran erupción en cientos de años, pero una vez que se mezclan dos tipos diferentes de magma debajo del volcán, las erupciones pueden ocurrir en semanas o meses, sugiere un estudio reciente.

Los hallazgos, detallados en la edición en línea del 1 de agosto de la revista Nature Geoscience, ayudarán a los científicos a comprender mejor la naturaleza de las erupciones pasadas y futuras del Monte Hood, así como otros volcanes que estallan por mecanismos similares. Esto incluye una gran cantidad de volcanes activos del mundo.

"Estos datos nos darán una mejor hoja de ruta sobre cómo será una futura erupción del Monte Hood, y qué ocurrirá antes de que ocurra", dijo el geocientífico y miembro del equipo de estudio Adam Kent, de la Universidad Estatal de Oregón en Corvallis. "También debería ayudarnos a comprender la naturaleza de las futuras erupciones y los riesgos que implicarán".

Mezcla de magma

Los geólogos ya pueden usar cosas como las emisiones de gases, la química de las fuentes termales, la deformación del suelo, los terremotos locales y otros datos para ayudar a predecir cuándo es inminente una erupción volcánica, dijo Kent, y los nuevos hallazgos agregarán aún más datos hacia esa meta.

Los dos tipos de magma, o rocas subterráneas fundidas, a menudo involucradas en los procesos volcánicos son el magma máfico, que tiene menos sílice y es más fluido, y el magma félsico, que tiene más sílice y una consistencia más espesa, similar a la pasta de dientes.

Un tercer tipo de magma, llamado andesita, llamado así por la Cordillera de los Andes, donde se encuentra a menudo, está compuesto por una mezcla de magmas félsicos y máficos.

Las rocas alrededor del Monte Hood, dicen los científicos, están formadas casi exclusivamente de magma andesítico. Y la investigación sugiere que cuando el magma máfico ingresa y se mezcla con una capa de su contraparte félsica más gruesa, a menudo ocurre justo antes de una erupción real.

"La mezcla intensa de estos dos tipos de magma provoca un aumento de la presión y otros efectos, y suele ser el desencadenante de una erupción", dijo Kent. "Pero este proceso no ocurre en todos los eventos volcánicos. En la Cordillera de las Cascadas, el Monte Hood parece ser un volcán donde el magma andesítico y las erupciones impulsadas por la recarga son dominantes".

Eso puede ser debido a las condiciones de la corteza local, dijo Kent. Aunque el Rango de Cascada está vinculado a la roca de fusión de la Zona de Subducción de Cascadia, algunas partes de la corteza son más difíciles que otras para que el magma pueda moverse. Mount Hood parece estar en una región donde se necesita la presión adicional de la mezcla de magma para provocar una erupción.

El pasado y el futuro de Mount Hood.

Kent dijo que los investigadores estudian estos procesos no solo para mejorar su capacidad de predecir erupciones y para reconocer los precursores de erupción, sino también para evaluar los posibles depósitos minerales asociados con la actividad volcánica y aprender más sobre la dinámica fundamental de los procesos volcánicos.

El comportamiento de mezcla de Mount Hood es algo diferente al de la mayoría de los otros volcanes de la Cordillera de las Cascadas, dijeron los investigadores, incluido el vecino más explosivo y cercano de Mount Hood, el Monte St. Helens.

Mount Hood, con 11,249 pies (3,429 metros) de altura, es la montaña más alta de Oregón y la cuarta más alta en la Cordillera de las Cascadas. Su última gran erupción fue a fines de la década de 1780, y los efectos de esta erupción fueron vistos por miembros de la Expedición Lewis y Clark en 1805.

Mount Hood se considera un volcán potencialmente activo y el volcán de Oregón con mayor probabilidad de erupción, aunque las posibilidades de que esto ocurra aún son pequeñas.

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Este artículo fue proporcionado por OurAmazingPlanet, un sitio hermano de WordsSideKick.com.

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