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Índice de dispersión

El índice de dispersión es un parámetro en vulcanología . El índice de dispersión fue definido por George PL Walker en 1973 como el área de superficie cubierta por una caída de ceniza o tefra , donde el espesor es igual o mayor que 1/100 del espesor de la caída en el respiradero. [1] Una erupción con un índice de dispersión bajo deja la mayoría de sus productos cerca del respiradero, formando un cono; una erupción con un índice de dispersión alto forma depósitos más delgados en forma de láminas que se extienden a distancias mayores desde el respiradero. [2] Un índice de dispersión de 500 kilómetros cuadrados (190 millas cuadradas) o más de piedra pómez gruesa es una definición propuesta de una erupción pliniana . [3] Asimismo, un índice de dispersión de 50.000 kilómetros cuadrados (19.000 millas cuadradas) se ha propuesto como un límite para una erupción ultrapliniana . [4] La definición de 1/100 del espesor cercano al respiradero fue dictada en parte por el hecho de que la mayoría de los depósitos de tefra no están bien conservados a distancias mayores. [5]

Originalmente, el índice de dispersión se consideraba una función de la altura de la columna de erupción . Más tarde, se identificó un papel para el tamaño de las partículas de tefra y ceniza, [1] con depósitos de caída más gruesos que cubren superficies más pequeñas que los depósitos más finos generados por una columna de la misma altura. [3] Por ejemplo, un depósito con un índice de dispersión de 500 kilómetros cuadrados (190 millas cuadradas) puede formarse por una columna con alturas de 14-18 kilómetros cuadrados (5,4-6,9 millas cuadradas). [6] Por lo tanto, la idea de Walker de que la altura de la columna por sí sola separa una erupción que forma un cono y una erupción que genera un depósito en forma de lámina se consideró más tarde demasiado simplificada. [7] Un factor de complicación adicional es que las partículas finas son propensas a agregarse y, por lo tanto, caer más rápidamente de la columna. [8] Surgen más problemas cuando se tiene que determinar el espesor máximo. [9]

La altura de la columna de erupción, la presencia y el comportamiento del agua, la velocidad y dirección del viento, así como los tamaños de las diversas partículas de tefra, influyen en los patrones de caída de una nube de cenizas. [10]

El índice de dispersión de las erupciones volcánicas varía entre <1 kilómetro cuadrado (0,39 millas cuadradas) y 1–1.000 kilómetros cuadrados (0,39–386,10 millas cuadradas). [3] Varios depósitos freatomagmáticos basálticos , frecuentemente asociados con anillos de toba , tienen un índice de dispersión de menos de 50 kilómetros cuadrados (19 millas cuadradas). [11]

Una medida relacionada es la semidistancia del espesor , [10] que define la distancia en la que el espesor de un depósito se reduce a la mitad. [22] Estos valores están relacionados entre sí para los depósitos circulares.

Referencias

  1. ^ desde Pyle 1989, pág. 10.
  2. ^ Fierstein y col. 1997, pág. 215.
  3. ^ abcd Walker 1980, pág. 88.
  4. ^ Walker 1980, pág. 91.
  5. ^ Bonadonna, C.; Ernst, GGJ; Sparks, RSJ (mayo de 1998). "Variaciones de espesor y estimaciones de volumen de depósitos de caída de tefra: la importancia del número de Reynolds de partículas". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 81 (3–4): 181. Bibcode :1998JVGR...81..173B. CiteSeerX  10.1.1.519.5180 . doi :10.1016/S0377-0273(98)00007-9.
  6. ^ Sparks y otros. 1992, pág. 690.
  7. ^ Pyle 1989, pág. 11.
  8. ^ Sparks y otros. 1992, pág. 694.
  9. ^ Hildreth, Wes; Drake, Robert E (enero de 1992). "Volcán Quizapu, Andes chilenos". Boletín de Vulcanología . 54 (2): 111. Bibcode :1992BVol...54...93H. doi :10.1007/BF00278002. S2CID  128972435.
  10. ^ ab Sparks y otros. 1992, pág. 685.
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Fuentes