A erupçãocartolabetvulcão que causou tsunami na Indonésia explicadacartolabetimagens:cartolabet
cartolabet O colapsocartolabetparte do vulcão Anak Krakatau, na Indonésia, é apontado como a provável causa do tsunami cartolabet que matou pelo menos 281 pessoas e deixou maiscartolabetmil feridos neste sábado.
Acredita-se que a erupção tenha causado um deslizamentocartolabetterra submarino que, porcartolabetvez, deu origem às ondas gigantes que atingiram especialmente as ilhascartolabetJava ecartolabetSumatra.
De acordo com a vulcanóloga americana Jess Phoenix, o Anak Krakatau está entrando na categoria eruptiva mais letal que um vulcão pode atingir.
Uma sériecartolabetimagens mostra essa evolução. Confira:
Na ilustração acima, vemos o vulcão que deu origem Anak Krakatau, o Krakatau - também conhecido como Krakatoa - antes da catastrófica erupçãocartolabet1883, que matou maiscartolabet30 mil pessoascartolabetJava e Sumatra.
O nome Anak Krakatau quer dizer "filhocartolabetKrakatau".
O "pai" era um estratovulcão clássicocartolabetformacartolabetcone - o que significa que era feitocartolabetcamadas e camadascartolabetlava.
A presençacartolabetuma embarcaçãocartolabetpesca na ilustração indica que, apesar do que parece ser uma pequena nuvemcartolabetfumaça saindo do topo, não havia preocupações a respeito do perigo do vulcão.
Uma fumaça que sai da cratera seria normal para um vulcão que não estácartolabeterupção - causada pela água aquecida dentro do vulcão que sobe à superfície.
Esta foto, tiradacartolabetjulhocartolabet2018, écartolabetuma pequena erupção do Anak Krakatau, classificada provavelmente como nível 0 ou 1 no ÍndicecartolabetExplosividade Vulcânica.
Essa escala mede a quantidadecartolabetmaterial que eclodecartolabetum vulcão e aumenta exponencialmente - sendo 0 e 1 típicos das chamadas erupções havaianas,cartolabetque não há explosões, e 8 relativo a catástrofes, como a erupçãocartolabetYellowstone, nos Estados Unidos, há 630 mil anos.
As erupções mais brandas podem ocorrer até mesmo diariamente ao longo dos anos, sem resultarcartolabetum desastre.
Elas podem atingir uma escala maior, contudo, caso entre mais magma no sistema.
Nesta foto, tambémcartolabetjulhocartolabet2018, observamos um material incandescente saindo da cratera do Anak Krakatau.
O brilho aparente indica que o material ainda está bem quente, pois, quando resfria, com o passar do tempo, ganha coloração preta.
Trata-secartolabetmagmacartolabetresfriamento, que pode formar cinzas e pequenos fragmentoscartolabetlava conhecidos como "lapilli", alémcartolabetobjetos maiores chamados "bombascartolabetlava".
Todos são perigosos para os seres humanos, especialmente as "bombascartolabetlava", que podem viajar centenascartolabetmetros antescartolabetatingir o solo.
Esta imagem aéreacartolabetagostocartolabet2018 mostra o vulcão Anak Krakatau como uma pequena ilha, coberta principalmente por material vulcânico expelido.
Ele aparece rodeado por outras três ilhas que delimitam aproximadamente a área do Krakatau original.
A erupçãocartolabet1883 provocou um enorme deslizamento das principais estruturas do Krakatau - e o vulcão Anak Krakatau se originou a partir da caldeira do Krakatau, emergindo da águacartolabet1930.
Esta imagem registra uma fumaçacartolabeterupção fraca e materiais relativamente recentes na ilha.
Em contraste, esta foto aéreacartolabetsetembrocartolabet2018 ilustra uma situação muito diferente daquela da imagem anterior.
Uma espessa colunacartolabetfumaça marrom da erupção encobre uma das três ilhas do entorno, e mostra evidênciacartolabetconvecção (movimento ascendente ou descendentecartolabetmatéria devido ao calor), que pode ser observada nesta imagem a partircartolabetsua largura variável.
As colunascartolabeterupção representam uma ameaça ao tráfego aéreo e à saúde humana, pois são compostas por fragmentos rochosos que causam danos se aspirados por motores ou seres humanos.
Estes fragmentoscartolabetrocha também podem derrubar edifícios devido ao seu peso.
Esta foto impressionantecartolabet23cartolabetdezembrocartolabet2018 revela uma diferença dramática entre o Anak Krakataucartolabethoje e o que vimos há poucos meses.
O vulcãocartolabetsi é encoberto pela forte erupção, com a interação entre o magma superaquecido, gás e água, causando explosões que resultam na água flamejantecartolabetvapor.
Como o Anak Krakatau é cercado por água, há uma interação ainda maiorcartolabetágua e materiais vulcânicos quentes, que produzem mais vapor e uma erupçãocartolabetaparência caótica.
Os vulcões podem criar seus próprios raios, como mostra esta imagemcartolabetAnak Krakatau também tiradacartolabet23cartolabetdezembrocartolabet2018.
A colisãocartolabetrochas fragmentadas, cinzas vulcânicas e águacartolabetpleno ar pode promover uma descarga elétrica.
O vulcãocartolabetsi é encoberto pela colunacartolabetfumaça.
O raio não é proveniente das nuvenscartolabettempestade, mas sim da própria colunacartolabetfumaça que descarrega energia estática por meiocartolabetum processo chamado separaçãocartolabetcarga.
É claro que os vulcões não entramcartolabeterupção no vácuo. Seus impactos são sentidos localmente e, às vezes, regional ou globalmente.
A nova fase eruptiva do Anak Krakatau veio acompanhadacartolabetuma tragédia na formacartolabetum tsunami.
Com os dados disponíveis atualmente, parece que o tsunami que atingiu o extremo oeste da ilhacartolabetJava pode ter sido resultadocartolabetum colapsocartolabetparte do Anak Krakatau, que provocou um deslizamentocartolabetterra subaquático que, porcartolabetvez, deu origem às ondas gigantes.
As ameaças vulcânicas não são novidade na Indonésia, e os efeitos da mais recente erupção do Anak Krakatau devem servir como um lembretecartolabetque precisamoscartolabetestudos adicionais, educação e medidas preventivas para manter as pessoas e propriedadescartolabetsegurança durante e após desastres vulcânicos.
cartolabet Jess Phoenix é uma vulcanóloga americana, cofundadora da organização sem fins lucrativos Blueprint Earth, e membro da Royal Geographical Society.
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