Lava en el agua

Agua y lava minecraft

Un flujo de lava es una efusión de roca basáltica fundida procedente de una erupción no explosiva. El flujo se desplaza cuesta abajo desde el origen de la erupción. A medida que el flujo se desplaza sobre el terreno, suele expandirse expulsando lóbulos o “dedos”, en el caso de las lavas muy fluidas.

Al estar en contacto con el aire, los lóbulos y dedos de lava tienen una superficie fría, y crecen a medida que la lava del interior del flujo los infla. Pueden unirse a otros lóbulos y quedar absorbidos por el flujo principal, o pueden estancarse y enfriarse si el flujo comienza a moverse en otra dirección. El borde de un flujo de lava suele mostrar lóbulos en los que la lava ha dejado de moverse y se ha enfriado.

En la Tierra, los flujos de lava muy fluidos comienzan siendo lisos e ininterrumpidos, y tienen una superficie brillante, casi vítrea. Las lavas fluidas se llaman pahoehoe (PAH-hoy-hoy), palabra hawaiana que significa “lava lisa”. Los flujos pahoehoe pueden extenderse a lo largo de muchos kilómetros (millas). Suelen entrar en erupción a temperaturas de entre 1.100° y 1.200° C.

Otro tipo de lava tiene una textura áspera y en bloques. Se llama a’a (AH-AH), que significa “lava áspera” en hawaiano. Los flujos de a’a tienden a ser más gruesos que los de pahoehoe, y tienen temperaturas ligeramente más bajas, de 1.000 a 1.100° C.

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La lava es roca fundida o parcialmente fundida (magma) que ha sido expulsada del interior de un planeta terrestre (como la Tierra) o de una luna hacia su superficie. La lava puede brotar en un volcán o a través de una fractura en la corteza, en tierra o bajo el agua, normalmente a temperaturas de 800 a 1.200 °C (1.470 a 2.190 °F). La roca volcánica resultante del enfriamiento posterior también suele denominarse lava.

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Una colada de lava es un flujo de lava durante una erupción efusiva. (Una erupción explosiva, por el contrario, produce una mezcla de cenizas volcánicas y otros fragmentos llamada tefra, no flujos de lava). La viscosidad de la mayor parte de la lava es similar a la del ketchup, entre 10.000 y 100.000 veces la del agua. Aun así, la lava puede fluir grandes distancias antes de que el enfriamiento la solidifique, porque la lava expuesta al aire desarrolla rápidamente una corteza sólida que aísla la lava líquida restante, ayudando a mantenerla lo suficientemente caliente e invisible como para seguir fluyendo[1].

La palabra lava procede del italiano y probablemente deriva del latín labes, que significa caída o deslizamiento[2][3] Un primer uso de la palabra en relación con la extrusión de magma desde debajo de la superficie se encuentra en un breve relato de la erupción del Vesubio de 1737, escrito por Francesco Serao, quien describió “un flujo de lava ardiente” como analogía al flujo de agua y lodo por los flancos del volcán (un lahar) tras una fuerte lluvia[4][5].

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En una mañana gris y brumosa, los científicos observaban con expectación cómo un muestreador de agua se sumergía bajo la superficie de un pequeño lago. Una vez recuperada el agua, los investigadores realizaron mediciones preliminares del pH y la conductividad sobre el terreno antes de preparar la muestra restante para el laboratorio.

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De hecho, un periodo de actividad predominantemente explosiva que duró unos 300 años, incluida una erupción que mató a cientos de personas en 1790 (Figura 2), llegó a su fin a principios del siglo XIX. Entre 200 a.C. y 1000 d.C. tuvo lugar un periodo explosivo aún más largo [Swanson et al., 2014].

La HVO fue fundada en 1912 por Thomas Jaggar, un vulcanólogo estadounidense cuyas actividades consistían en medir la temperatura de la lava, recoger gases volcánicos e instalar sismómetros para detectar terremotos. Con el paso de los años, la HVO mejoró sus métodos y añadió otras técnicas de vigilancia. En la década de 1960, los científicos empezaron a medir electrónicamente la inclinación del suelo, que puede indicar la inflación y deflación de los depósitos de magma del subsuelo. En los años setenta empezaron a utilizar la luz solar para medir las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y a partir de los noventa emplearon sensores GPS para detectar el movimiento del terreno [Tilling et al., 2014]. Desde entonces, los avances informáticos e instrumentales han revolucionado aún más la recopilación y el análisis de datos.

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