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沉睡300年的富士山岩漿正在活動 噴火口的數量增至近6倍

沉睡300年的富士山岩漿正在活動 噴火口的數量增至近6倍

近日,湯加火山噴發引發各國關注,據專家稱湯加火山噴發千年一遇!值得注意的是,有韓媒體稱,沉睡300年的富士山岩漿正在活動中,此外,韓媒還表示噴火口的數量增至近6倍。自公元8世紀以來,富士山已經噴發17次。

沉睡300年的富士山岩漿正在活動

沉睡300年的富士山岩漿正在活動 噴火口的數量增至近6倍

近日,湯加火山噴發再次引發全球對火山噴發的高度關注。富士山為一座活火山,附近地區地震頻發。有韓媒報道稱,沉睡300年的富士山岩漿正在活動中。近期調查表明,富士山噴火口的數量增加近6倍。日本山梨縣富士山科學研究所所長藤井敏嗣表示,沉默了300年的日本富士山,無論何時噴發都不足為奇。

公元8世紀以來,富士山已經噴發17次。韓媒稱,若富士山噴發,最少2個小時,熔岩就能淹沒10公里外的村莊。

日本青山學院大學一位教授還表示,300年前富士山噴發時,2小時後火山灰就到達了東京上空。日本首都圈人口多達4000萬,若火山噴發導致電力和交通中斷,將造成天文數字般的巨大損失。

富士山:

迄今為止,富士山在山體形成過程中,大致可以劃分為以下四個階段,分別是先小御嶽、小御嶽、古富士、新富士。其中,以先小御嶽的年代最為久遠,那是在數十萬年前的更新代形成的火山。2004年4月東京大學地震研究所經過調查研究發現,在小御嶽下又發現了年代更為久遠的山體,便把這第四座山體命名為“先小御嶽”。古富士則是從8萬年前左右開始直到1萬5千年前左右持續噴發的火山灰等物質沉降後所形成的,它的高度接近標高3000米。根據推測,當時的山頂應該位於現在的寶永火山口北側1~2km處。

距離現在大約一萬一千年之前,古富士的山頂西側突然迸發出大量的熔岩。這些熔岩就形成了現有富士山的主體即新富士。從此以後,古富士與新富士的山頂開始東西並列。約2500~2800年前,古富士山頂的部分地方由於風化的作用,繼而引起了大規模的山崩,所以現在便只剩下新富士的山頂還屹立在天地間。寶永山是富士山周圍最為顯眼的寄生型火山,位於富士山的東南斜面,它的形成是在日本歷寶永四年,標高2693米,而在寶永山的西側,也有一個巨大的火山口。並且在富士山域降下的雨雪都會在其地表下形成地下水脈繼而蜂擁而出,主要的景點有四個,即忍野八海、白線瀑布、柿田川、湧玉池。

地貌:

沉睡300年的富士山岩漿正在活動 噴火口的數量增至近6倍 第2張

富士山

山坡

富士山山體高聳入雲,山巔白雪皚皚,似一把懸空倒掛的扇子,因此也有“玉扇”之稱。富士山的坡角隨地勢上升增大,根據平均傾斜角可分為三個區域。從峰頂到距火山口邊緣1.5~2公里區域範圍內的傾斜角最大,為31~35°之間。這與幹礫石的靜止角相對應,說明顆粒的重力下落主導地貌形成過程。緊挨著這個區域地勢較低的0.5~1公里的坡長範圍內,顆粒重力下落仍是地貌形成主要因素,但由於地表沉積物含有較多的白堊質,導致物質靜止角減小,坡角減小至約27°。水流的影響在地勢較低的地區較為明顯,在山麓地帶,坡度從中部的23°逐漸減小到10°以下。總的來說,山坡東側坡度較西側小,因為西風帶把更多的火山灰帶到了山坡東側。雖然斜坡差異相對較小,但直接影響了火山碎屑流沉積物的存在,因為它們通常不能存在於坡度大於33°的斜坡上。

火山口

富士山山頂的主火山口直徑約780米,深度約240米。儘管這個火山口在過去的2000年裡一直處於休眠狀態,但由於它的位置遠遠高過形成森林的高度界限,加上強風的影響,除了苔蘚之外,還沒有形成任何其他植被。在火山口壁上可以觀察到形成新富士火山的火山堆積層。火山口的底部直徑是100~130米。由於融雪和淺層地下永久凍土層的存在,在沿著火山口邊緣存在一些井和泉。

在該火山口東南側,海拔2400~3100m處,有一個由1707年噴發形成的獨特的火山口。它的長度約為1200米,寬度約為900米,看起來像一個很深的滑坡殘痕。該次噴發還形成了兩個位於這個火山口的下方的兩個小火山口。

熔岩流

由於玄武岩熔岩的粘性較低,一些從富士山流出的熔岩流動距離長達20公里。熔岩常與兩種型別的微地貌聯絡在一起:熔岩管道/隧道和熔岩樹。已經發現了70多條熔岩隧道,其中許多隧道內溫度較低,即使在夏季,隧道壁和地上殘冰仍會具有冷卻效果。因此,探索這些隧道時通常需要釘鞋。由於隧道頂部坍塌,一些隧道內也存在小的地表凹陷。熔岩樹是在熔岩流經森林時形成的。站立或倒下的樹木被火山熔岩吞噬,燃燒後消失,留下的空隙形狀很像水井和小洞穴。富士山周圍是世界上熔岩樹分佈數量最多的地區。

沉睡300年的富士山岩漿正在活動 噴火口的數量增至近6倍 第3張

富士山

火山渣錐

富士山側面有100多個由小規模爆發形成的火山渣錐。最大的Omuro-Yama,位於西北側。火山渣錐主要集中在從西北到東南、從東北到西南貫穿峰頂的兩條線上,前者較多。

山谷和滑坡

雖然富士山整體呈圓錐形,但也出現了一些山谷和溝壑,尤其是在陡峭的山頂區域。最明顯的兩個山谷是東北側是吉田—大澤谷(Yoshida-Osawa)和西側的Osawa-Kuzure谷,在靠近火山頂部、山谷上端的地方,有大型山體滑坡。Osawa-Kuzure谷較大,最大深度約200米,年平均產沙量約1.6×105立方米。在Osawa-Kuzure下的沖積扇沉積的年代測定表明,這個山谷中的大滑坡大約開始在1000年前開始形成。

湖泊和泉水

新富士山的近地表沉積物主要是多孔的熔岩和火山灰,而古富士山的沉積物的多孔性較差,含有較多的泥質成分。因此,從富士山山坡流出的徑流往往會滲入並被限制在新富士山內。在山麓地區,地下水流在許多地方形成池塘、溪流,甚至一些大湖。地下水同位素組成表明,在1100米至2700米高度範圍內的中間火山地帶兩側的降雨,是富士山地下水補給的主要來源。富士山山腳下池塘和湖泊的形成部分是因為熔岩流入山谷,堵住河流,或分隔現有水體。富士五湖是位於北麓的一組大湖,海拔約1000米。864年,熔岩從寄生火山錐流到北麓,將已經存在的一個大湖劃分為精進湖和西湖,熔岩在當時也進入了精進湖。這兩個湖的水位幾乎是相同的,因為地下水通過多孔的岩漿岩進行流動。從河口湖、山中湖和本棲湖的湖底提取的沉積物表明,這些湖泊或它們的前身在全新世之前就已經存在了。

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