화산 火山, volcano
지구의 지각이나 다른 행성 또는 위성(예를 들면 목성의 위성인 이오) 내에 존재하며,
용융된 암석물질, 화성쇄설성 암설, 증기 등이 분출되어 나오는 모든 형태의 화도(火道).
화산은 크게 열하분출(裂罅噴出)과 중심분출의 2가지 유형으로 나누어지는데, 각각의 유형은 분출방식과 표면구조에 있어서 차이가 있다. 열하분출형 화산은 중심분출형 화산에 비해 훨씬 흔하게 나타난다. 이러한 화산들은 지각의 열극을 따라 수㎞까지 확장되어 나타난다.
현무암질 조성을 갖는 용암은 열극으로부터 비교적 빠르고 연속적으로 분출되어 화산암으로 구성된 거대한 용암평원이나 용암대지를 형성한다.
해저에서의 열하분출은 흔히 중앙해령의 정상부를 따라 일어나며 해저확장에 있어 중추적인 역할을 한다(→해저확장설). 용융된 암석이 수중으로 분출될 경우에는 흔히 베개용암이 형성된다.
해저화산이 생성한 베개 용암
중심분출형 화산은 1개의 수직한 용암화도를 갖고 있으며, 원뿔형 단면을 형성하는 경향이 있다. 화산 원추구는 연속적으로 쌓인 용암·응결응회암·용결응회암(화산회와 화산진 입자들이 교결작용에 의해 고화되어 형성된 다공질 암석) 등으로 구성된다.
용암은 중심분출형 화산의 분출구로부터 언덕의 아래쪽으로 흐르는데, 이때의 흐름 양상은 지형의 영향을 크게 받는다.
화산의 개념도
특정한 화산지형의 외형은 여러 가지 지역적인 상황과 용암·응회암·응결응회암의 상대적인 풍부도에 의해 결정되며, 이는 다시 지표면에 도달하는 마그마의 조성에 의해 결정된다. 용암은 점성이 작을수록 분출구나 열극으로부터 멀리 떨어진 지점까지 빠른 속도로 흐르게 되며, 결과적으로 급경사를 이루는 화산원추구는 비교적 드물게 형성된다. 반면 용암의 점성이 크면 근원지의 인접한 곳에서 냉각되고 고화되어 분석구를 형성하는 경향이 커지게 된다. 많은 경우에 있어 점성이 큰 용암은 화산 분출구를 막아 압력을 증가시키는데, 증가된 압력으로 격렬한 폭발과 열운이 생기게 된다.
후지산
격렬한 폭발성 분출의 예로는 1980년대초 미국 워싱턴 주 남서부에서 발생한 세인트헬렌스 화산폭발 및 AD 79년에 발생한 베수비오 화산폭발이 있다. 이때 일어난 폭발성 분출은 화산원추구의 상부를 모두 날려버렸으며, 내부의 일부분도 날려버렸다.
세인트헬렌스 화산폭발
폭발성 분출의 결과 생긴 둥근 함몰지는 칼데라라고 한다. 분출이 계속해서 일어나면 화산원추구 내에 용암호가 형성되기도 하는데, 이때 용암이 냉각되고 고화되면 빗물이 용암의 안쪽으로 흘러들어 용암호의 표면에 물로 채워진 호수가 형성된다. 칼데라는 분출이 일어나지 않고도 화산원추구의 상부가 아래쪽에 축적되어 있는 마그마 내로 붕괴될 경우 형성될 수 있다. 하와이 섬 남동부에 있는 킬라우에아 화산은 잘 발달된 칼데라가 있는 대규모 화산원추구의 좋은 예이다.
출처: 브리태니커
浅間山(2007年2月)
화산(火山)은 마그마 등의 물질이 행성 표면을 뚫고 나와 분출하여 만들어진 지형이다. 지구 이외의 태양계 행성과 위성에서도 여러 화산이 발견된다. 화산 때문에 1908년 하계 올림픽 개최지를 로마에서 런던으로 옮겼던 적도 있었다.
화산은 일반적으로 판의 경계부분에서 볼 수 있다. 두 판이 갈라지는 곳에서는 활발한 화산활동이 일어나는데, 해저의 중앙해령과 그 연장선 상의 아이슬란드가 좋은 예가 된다. 대륙지각에서는 동아프리카 지구대, 리오그란데 열곡, 아이펠 화산 등을 예로 들 수 있다.
판이 수렴하는 곳에서도 화산활동이 빈번하게 일어나며, 쿠릴 열도에서 일본 열도와 마리아나 제도를 거쳐 뉴질랜드에 이르는 서태평양의 호상열도들을 대표적인 예가 된다. 변환단층 경계에서는 화산활동이 드물다.
발산경계의 화산활동은 덜 파괴적이고 점성이 낮은 마그마가 분출되는데 반하여 수렴경계의 화산활동은 폭발적이며 분출되는 마그마는 점성이 높다. 이는 근원 마그마가 형성되는 기작이 다르기 때문이다. 화산이 형성되는 또 다른 원인은 맨틀플룸인데, 이에 의하여 생기는 화산들을 열점이라고 부르며 하와이가 대표적인 예이다. 열점은 태양계의 다른 많은 행성들에서도 볼 수 있다.
화산화구(분화구)
화산의 활동 여부에 따라 현재 활동 중인 화산을 활화산, 역사에 활동 기록이 남아있으나 지금은 활동하지 않는 화산을 휴화산, 역사에 활동한 기록이 없는 사화산으로 분류한다. 휴화산의 예로는 한라산을 들 수 있으며 예전에는 휴화산으로 분류되었던 백두산은 최근 활화산으로 규정되고 있다.
고대 그리스 로마 사람들은 화산의 변덕스러운 위력을 신의 조화로 생각했다. 16~17세기에 살았던 독일 천문학자 요하네스 케플러는 화산을 지구가 흘리는 눈물의 샘이라고 믿었다
지구의 유명한 화산
• 마우나로아 산 (미국 하와이 섬)
• 마우나케아 산 (미국 하와이 섬)
• 백두산 (북한, 중국)
• 베수비오 산 (이탈리아)
• 세메루 산 (인도네시아 자와 섬)
• 세인트헬렌스 산 (미국 워싱턴 주)
• 아소 산 (일본 규슈)
• 에러버스 산 (남극 로스 섬)
• 에트나 산 (이탈리아 시칠리아 섬)
• 침보라소 산 (에콰도르)
• 킬리만자로 산 (케냐, 탄자니아)
• 크라카타우 산 (인도네시아)
• 킬라우에아 산 (미국 하와이 섬)
• 피나투보 산 (필리핀)
• 한라산 (대한민국 제주도)
• 후지 산 (일본 혼슈)
• 아사마 산 (일본 혼슈)
• 마욘 산 (필리핀)
• 그림스보에튼 산 (아이슬란드)
태양계의 화산
화성의 올림푸스 산은 태양계에서 가장 높은 산이다.
목성의 위성인 이오는 태양계에서 화산 활동이 가장 활발한 곳이다.
Rinjani_1994
사화산
사화산(死火山)은 현재 활동을 하고 있지 않으며, 미래에도 활동을 할 것으로 예상되지 않는 화산이다.
사화산과 휴화산을 구분하는 일은 상당히 어려운 일이다. 아주 오랜 기간 동안 활동을 하지 않았던 화산이 다시 활동을 하는 일도 종종 있어왔다. 최근의 예로는 알래스카 주에 있는 포피크드 화산(Fourpeaked Volcano)가 있다. 이 화산은 약 1만 년간 활동이 없어 사화산으로 판정되었다가 2006년 9월 화산활동을 시작하였다.
활화산
활화산(活火山)은 현재 활동을 하는 화산을 말하며, 알래스카 주에 있는 포피크드 산은 무려 만여년 만에 활동하는 것처럼 사화산에서 활동을 하는 화산도 활화산으로 인정된다.
해저화산
해저화산(海底火山)은 해저에 생긴 화산을 말한다. 이 해저화산이 분출물의 퇴적이나 해저의 융기에 의하여 꼭대기 부분이 화산섬이 되기도 한다. 화산의 종류로는 땅 위에 있는 화산과 같으나 주위에 대량의 해수가 존재해, 높은 수압으로 인해 육상의 화산과 비교하면 분화 규모가 작은 것이 많다. 다만 비교적 얕은 장소에서 분화했을 경우, 수압이 적기 때문에 육상 화산과 비슷한 규모의 분화를 일으킨다. 또, 해수가 마그마와 만나 한 순간에 기화하는 마그마 수증기 폭발이 일어나는 경우도 있다.
해저화산의 개념도
사모아 제도에 존재하는 해저화산 웨스트 마타, 2009년 5월
해저화산 분포도
요한 스트라우스의 `천둥과 번개` Op.324
Eyjafjallajökull Volcano, Iceland
간헐천 Whakarewarewa의 계곡. 뉴질랜드.
샴페인 풀. 뉴질랜드
에트나 산. 시실리
에트나 산의 용암
용암 분수. Erta - 에일. 에티오피아
채광 창. 화산 Kelauea. 하와이
화산 대산괴 Montaas 델 쏴라 (화재 산맥). 카나리아 제도
화산 작은 Semyachek. 캄차카
Giyot. 에티오피아
Kawax의 Ijen. 인도네시아.
Laki. 아이슬란드
Ngauruhoe. 뉴질랜드
Oldoine의 Lengai. 탄자니아
Poas. 코스타리카
Tangurahua. 에콰도르
Tungurahua. 에콰도르
Rincon 드 라 늙은. 코스타리카.
화이트 섬 화산. 뉴질랜드
Cotopaxi 화산. 에콰도르
Dekrfy - Goubbet 알 Karab. 지부티. 아프리카
Merapi 화산. 인도네시아.
Mutnovskiy 화산. 캄차카.
Soufriere 힐즈 화산. 몬트 세 라트 섬
Stromboli의 화산 섬. 이탈리아
레벨7 클레스 마법인 체인라이트닝
분화구
칠레 푸예우예 화산 폭발
화산폭발
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