산토리니칼데라

Santorini caldera
산토리니 칼데라
Santorini Caldera Landsat.jpg
우주에서 온 산토리니 섬군
최고점
승진367 m (1,640 피트)
좌표36°23°44°N 25°27°33°E/36.39556°N 25.45917°E/ 36.39556; 25.45917좌표: 36°23°44°N 25°27°33°E / 36.39556°N 25.45917°E / 36.39556, 25.45917
지리
위치에게 해, 그리스
지질학
산형칼데라(액티브)
마지막 분화1950년 1월부터 2월까지

산토리니 칼데라는 그리스 크레타에서 북쪽으로 120킬로미터 떨어진 에게 해 남부에 위치한 크고 대부분 에 잠긴 칼데라이다.물 위로 보이는 것은 산토리니 섬(고전 그리스 테라 섬), 테라시아 섬과 아스프로니시 섬, 그리고 중앙에는 카메니 섬들로 구성된 원형 산토리니 섬군이다.그것은 10년 화산이라고 불리고 있다.

지리

하늘에서 본 산토리니 칼데라 사진

칼데라는 약 12x7km(7.5x4.3m)의 높이로 3면에 300m(980ft)의 가파른 절벽이 있다.

칼데라의 중심에는 네아(Nea) 카메니팔레아(Palea) 카메니라는 두 개의 작은 화산섬이 있다.

주요 섬인 산토리니는 75.8km2(29.3평방마일), 테라시아는 9.3km2(1.6평방마일), 네아카메니 3.4km2(1.3평방마일), 팔레아카메니 0.5km2(0.19평방마일), 프로니시(0.19평방마일2)의 무인도이다.

산토리니의 높은 성벽은 하얀색 칠해진 마을들로 덮여있고, 맑은 기후와 좋은 관측 조건들이 어우러져 화산학자들에게 [1]자석이 되었고, 에게 해의 관광의 하이라이트가 되었다.

지질학

에게 해 화산호에는 메타나, 밀로스, 산토리니, 니시로스의 화산이 포함된다.

산토리니의 화산단지는 그리스 본토의 메타나, 밀로스, 산토리니, 니시로스의 활화산을 포함하는 남 에게 화산호에서 가장 활발한 부분이다.유라시아 지각판의 에게 해 하위판 아래에 아프리카 지각판이 침강하여 형성되며, 북동쪽 방향으로 매년 최대 5cm의 속도로 발생한다.이 침강은 150-170km [2]깊이의 지진을 일으킨다.

비화산암은 산토리니에서 미크로 이윤염 일리아스, 메사 부노, 가브릴로스 능선, 피르고스, 모노리소스,[3] 그리고 플라카 곶과 아티니오스 사이의 칼데라 벽 안쪽에서 발견됩니다.

칼데라의 중심에 있는 카메니 섬은 용암으로 이루어져 있습니다.

화산학

산토리니 섬의 칼데라 벽.

산토리니의 칼데라는 멸종한 크리스티아나 화산, 산토리니 칼데라, 다성 해저 콜룸보 화산, 그리고 콜룸보 화산 사슬을 구성하는 크리스티아나-산토리니-콜룸보 화산 지대의 중심에 있다.[4] 이 화산 라인은 최근에야 거대한 산토리니 구조를 형성하기 위해 성숙된 몇몇 지역 중심에서 플리오센에서 시작된 화산 활동의 네 가지 주요 단계에서 진화했다.현재의 칼데라는 적어도 4개의 부분적으로 겹치는 칼데라에 의해 절단된 겹치는 차폐 화산으로 구성되어 있으며, 그 중 가장 오래된 남부 칼데라는 현 시대(BP) 약 180,000년 에 형성되었다.그 후의 스카로스 칼데라는 약 7만 년 BP, 케이프 리바 칼데라는 약 21,000 년 BP로 만들어졌습니다.현재의 칼데라는 미노아 화산 [5]폭발 때 약 3600년 전에 형성되었다.

팔레아 카메니와 네아 카메니는 칼데라 [6]중심에서 여러 차례, 처음에는 해저 폭발로 형성되었다.

휴화산이지만 산토리니는 활화산이다.주로 유출되는 수많은 소규모 및 중간 규모의 분출로 칼데라 안에 네아와 팔레아 카메니의 어두운 색 용암 보호막이 형성되었습니다.

그들의 마지막 분화는 1950년에 있었고, 지금은 주로 최근에 활동한 분화구 안에서만 푸마롤 활동이 일어난다.[1]GPS 계측기는 2011년과 [7]2012년에 칼데라 주변에서 새로운 변형을 기록했습니다.

기원전 17세기 산토리니의 거대한 미노아 화산 폭발은 [8]아틀란티스의 전설에 영감을 줬을지도 모른다.스미소니언 글로벌 화산활동 프로그램의 화산 폭발 [9]지수에서 역사상 가장 높은 7등급을 받았다.

분출사

다음은 스미소니언 국립자연사박물관의 '글로벌 화산활동 프로그램'[5]에 따르면 재앙적인 미노아 화산 폭발로 시작된 산토리니의 주요 분화 사건 목록입니다.

시작일 정지일 분화의 특징
기원전 1610년 ± 14년
('미노아 화산 폭발')
알 수 없는 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 폭발 폭발, 화쇄류화쇄류 서지, 단계적 폭발, 광범위한 물리적 손상, 대규모 용암 분수와 광범위한 용암류, 바다의 작은 진흙류, 메가쓰나미, 칼데라 붕괴, 사망자, 대량 대피.
기원전 197년 알 수 없는 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 새로운 섬 생성, 폭발적 분출.
서기 46년 12월 31일 서기 47년 2월 1일 ± 30일 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 신섬 형성, 폭발성 분출, 용암 흐름, 용암 돔 돌출, 쓰나미.
서기 7월 15일 ± 45일 알 수 없는 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 새로운 섬 형성, 폭발성 분출, 용암 흐름, 용암 돔 돌출, 손상.
1570 1573 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 새로운 섬 형성, 폭발성 분출, 용암 흐름, 용암 돔 돌출.
1650년 9월 27일 1650년 12월 6일 측면(외심) 환기구, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 새로운 섬 형성, 폭발적 분출, 용암 흐름, 사망자, 피해, 쓰나미.
1707년 5월 23일 1711년 9월 14일 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 새로운 섬 형성, 폭발성 분출, 용암 흐름, 용암 돔 돌출, 손상.
1866년 1월 26일 1870년 10월 15일 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 새로운 섬 형성, 폭발성 분출, 용암 흐름, 용암 돔 돌출, 사망, 피해, 대피.
1925년 8월 11일 1928년 3월 17일 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 폭발 폭발, 단계적 폭발, 용암 흐름, 용암 돔 돌출.
1939년 8월 20일 1941년 7월 2일 ± 1일 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 폭발 폭발, 단계적 폭발, 용암 흐름, 용암 돔 돌출, 손상.
1950년 1월 10일 1950년 2월 2일 중앙 환기구 분출, 국지적 균열 분출, 해저 분출, 폭발 폭발, 단계적 폭발, 용암 흐름, 용암 돔 돌출.

레퍼런스

  1. ^ a b "Introduction – Santorini Volcano". Retrieved 2011-04-19.
  2. ^ "Tectonic setting of Santorini". Retrieved 2011-04-20.
  3. ^ "Geology of Santorini – The prevolcanic basement". Retrieved 2011-04-20.
  4. ^ J. Preine, J. Karstens, C.휘브셔, P. 노미커우, F.슈미드, G.J. 크러츨리, T.H. 드루이트, D.파파니콜라우 "크리스티아나-산토리니-콜룸보 화산지의 스페티오-일시적 진화", doi=https://doi.org/10.1130/G49167.1
  5. ^ a b "Santorini". Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. Retrieved 2021-06-29.
  6. ^ "Santorini Volcanic Caldera, Greece". Retrieved 2011-04-19.
  7. ^ NBC 뉴스 "2012년 3월 3일, 그리스 섬의 볼카노가 조금 안절부절못하고 있다"
  8. ^ Sparks, R. S. J. (2000). "Friedrich, W. L. 2000. Fire in the Sea. The Santorini Volcano: Natural History and the Legend of Atlantis". Geological Magazine. Cambridge University Press. 137 (5): 593. doi:10.1017/s0016756800224618. S2CID 128708746.
  9. ^ "Large Volcano Explocivity Index". Countries of the World. Archived from the original on 2020-09-30. Retrieved 2021-04-17.