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火山锥(volcanic cone)是火山喷出物在喷出口周围堆积而形成的山丘。 由于喷出物的性质、多少不同和喷发方式的差异,火山锥具有多种形态和构造。以组成物质划分:有火山碎屑物构成的渣锥;熔岩构成的熔岩锥(熔岩丘);碎屑物与熔岩混合构成的混合锥。以形态来分:有盾形、穹形、钟状等火山锥。圆锥状的火山锥是标准的火山锥形象。

简介

火山锥的形态与喷发的熔岩性质有关。

类型

火山锥以火山口为中心,四周堆积着由火山熔岩及火山碎屑物(包括火山灰、火山砂、火山砾火山渣和火山弹等)组成的山体,形态主要有锥状火山盾状火山和低平火山等三种。火山锥的形态与喷发的熔岩性质有
火山锥 火山锥
关。火山锥的基本类型有3种。
全部或基本上是多层基性熔岩构成的是熔岩锥,它形状扁平、坡度缓(2°~10°),顶部有碗状火山口。其中规模巨大的叫盾形火山。全部由火山碎屑组成的是碎屑锥。其平面近似圆形,坡度约30°,顶部有一个漏斗状火山口。由熔岩和碎屑互层构成的叫复合锥,也叫层状火山锥。其坡度大多超过30°,形状比较对称,上部多熔岩,下部和边缘主要是火山碎屑。火山口呈碗状或漏斗状。有些火山锥坡上还有小型火山锥,其通道与主火山锥的通道相连,无独立的岩浆源。这种小型火山锥称寄生锥。
火山渣锥是火山锥的一种,它是由火成岩的碎屑或火山渣堆积而成的,也叫作火山灰锥。有些火山锥是由熔岩构
火山锥 火山锥
成,有的是由熔岩与火山灰屑混合而成。火山渣锥一般是由铁镁和中性熔岩的爆发性喷发而造成的,在火山地区这样的堆积很多。有些火山渣锥只有几十米高,有些则可达上千米。奇怪的是火山渣锥外坡的角度大都相仿,一般为35度。这是为什么呢?原来构成火山渣锥的那些碎屑只有在一定的坡度范围才能够停止向下滑动而获得稳定的支撑。虽然火山渣锥是由松散的碎屑组成的,但它们的外形却能保持很长久。这又是为什么呢?因为这些碎屑像海绵一样都是具有高渗水性的,这就使落在火山渣锥表面的雨水迅速渗入碎屑内部而不会形成具有冲刷作用的径流。同时,渗入到内部的水还会对碎屑进行一定的侵蚀,进而形成一些固结作用。

形成原因及演化

锥体表面坡度也变小,而火口缘直径与锥体底部直径则在不断地增加
火山锥 火山锥
,如图 所示。由于锥体底部直径增加速率大于火口缘直径增加速率,使得锥体底部直径与火口缘直径的差值随着时间的持续也是增加的。由此可见,根据锥体高程和锥体底部直径与火口缘直径的差值的统计投点图上,就可以把不同时间里形成的锥体区分开来。如图 所示,琼北火山锥体可分早期的低平火山口和晚期的火山锥两期,它们各自对应着不同的锥体高程与锥体顶、底部直径差关系。相关直线斜率明显不同,时代越新者斜率越大。锥体形成时代变老时,相关直线的斜率则逐渐变小。由图还可看出,在晚期火山锥体里,还可进一步分出早、晚两个造锥喷发阶段,而在早期低平火山口喷发过程中,也可分为相对早晚两个阶段。
原始锥体剖面结构为多边形 ABEFCD,风化降解时第 1 阶段坑底内径加大至 E’F’、E’’F’’、B’’C’’,坑深减小至 0,锥体底径加大至 A’’B ’’,锥高减小至 B’’G或 C’’H,形成无坑锥体 A’’B’’C’’D’’。第 2 阶段锥顶径加大至 B ’’’C ’’’,底径加大至 A’’’B ’’’,此时开始有火山通道被剥露。第 3 阶段降解时形成低而平锥体,由于火山通道难于被剥蚀而残留中央较高位置,如不规则多边形A’’’’B ’’’’ IJC ’’’’D ’’’’所示。
火山锥是火山喷出岩的常见地形,发育在火山锥上及其周边的土壤,称火山锥土壤。
火山锥规模最大的是吉林长白山主峰白头山,山头火口湖天池水面海拔达2155米,但一般火山锥规模较小,高差多在百米之内。火山锥中坡坡度达25°~30°,土层薄,土壤发育度差,仅下坡土层较厚,土壤发育好。火山口或潴水成湖,或多熔岩乱石,平静成土的较少。高大的火山锥周边多形成沟谷,发育的土壤也较复杂。

典型

马荣火山是菲律宾最大的活火山,呈圆锥形,像一个巨大三角形蜡烛座耸立在椰林和稻田中间,绮丽、壮观,被人们誉为“世界上最完美的火山锥”。传说古代此地有一个女子,容貌美丽,心地善良,为救父亲而牺牲了自己的生命。人们为其孝心所感动,为她修建了一座大坟墓,后来竟长成高峰,外形很像日本富士山,又常有白云缭绕,显得格外端庄。山的上半部几乎没有树木,下半部长出一片片茂密的森林,有的地方从山上一直到山脚下都可
以看到火山喷发时流出的痕迹。马荣火山至今仍时常冒烟。
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