Gunung Berapi Guatemala: Pembentukan, Taburan dan Bahaya Geologi Terperinci

  • Aktiviti gunung berapi dan seismik di Guatemala dijelaskan oleh interaksi tektoniknya yang kompleks, terutamanya penumpuan plat seperti Cocos, Caribbean, dan plat Amerika Utara.
  • Negara ini mempunyai kira-kira 288 gunung berapi yang dikenal pasti atau struktur gunung berapi, hanya beberapa daripadanya telah mengekalkan aktiviti sejarah yang kerap.
  • Kepelbagaian jenis gunung berapi dan letusan di Guatemala menimbulkan risiko geologi yang ketara kepada penduduk sekitar dan pembangunan bandar.
  • Pemantauan dan kajian berterusan gunung berapi adalah penting untuk mengurangkan kerosakan dan melindungi komuniti yang terdedah kepada bahaya semula jadi ini.

Gunung berapi Guatemala

Guatemala ialah sebuah negara di mana alam semula jadi mengekspresikan dirinya dengan cara yang mengagumkan melalui gunung berapi yang megah dan aktiviti seismik yang berterusan. Kekayaan geografi ini bukan sekadar landskap: ia adalah sebahagian daripada identiti negara dan telah membentuk sejarahnya, iklimnya, dan kehidupan seharian penduduknya.

Daya tarikan yang dibangkitkan oleh gunung berapi Guatemala bukan sahaja visual; Ia juga menimbulkan kebimbangan tentang risiko yang terlibat dalam tinggal berhampiran gergasi api dan abu ini. Selama berabad-abad, mereka telah menjadi sumber kemusnahan dan kesuburan, tragedi dan peluang untuk pembangunan sosial dan ekonomi rantau ini.

Struktur dalaman bumi: daya penggerak di sebalik aktiviti gunung berapi Guatemala

Untuk memahami mengapa Guatemala adalah salah satu negara yang paling banyak gunung berapi di Amerika Tengah, kita mesti bermula di tengah-tengah Bumi. Planet ini terdiri daripada lapisan sepusat, masing-masing mempunyai ciri dan fungsi tertentu. Dari kerak, tempat kita tinggal, ke teras dalam, lautan bahan dan tenaga mentakrifkan proses tektonik yang menimbulkan gunung berapi.

  • Korteks: Lapisan paling luar, terdiri daripada batuan pepejal. Ketebalannya berbeza-beza: di benua ia boleh antara 20 dan 80 km; Di bawah lautan, ia jauh lebih nipis, kira-kira 6 km.
  • mantel: Di bawah kerak, ia memanjang hingga kedalaman kira-kira 2,900 km. Mantel ini terdiri daripada bahan yang lebih padat dengan tingkah laku plastik kerana tekanan dan suhu yang tinggi.
  • Teras: Ia adalah bahagian tengah, dengan radius kira-kira 3,400 km. Ia terdiri terutamanya daripada besi dan nikel, dan dibahagikan kepada teras luar, iaitu cecair dan menjana medan magnet Bumi, dan teras dalam, iaitu pepejal.

Haba dalaman Bumi—hasil daripada pembentukannya dan pereputan isotop radioaktif—bertindak sebagai pemacu perubahan tektonik. Melalui proses perolakan, lapisan dalaman memindahkan haba dan bahan, menghasilkan pergerakan plat tektonik yang, di tepi, menimbulkan kebanyakan gunung berapi dan gempa bumi.

Tektonik plat dan konteks geodinamik Guatemala

tenaga gunung berapi

La teori tektonik plat menerangkan bahawa litosfera Bumi berpecah kepada beberapa plat tegar yang terapung dan bergerak di atas astenosfera, lapisan separa cecair. Di Guatemala, interaksi utama berlaku antara Plat Cocos (asal lautan), Plat Caribbean, dan Plat Amerika Utara. Interaksi yang kompleks ini menyebabkan aktiviti geologi yang sangat sengit di rantau ini.

Pergerakan plat terutamanya ditunjukkan pada sempadannya, yang boleh:

  • Mencapah: Plat berasingan dan kerak baru dicipta. Terutamanya kawasan lautan, seperti rabung tengah laut.
  • Konvergen: Dua plat berlanggar; Dalam kes plat lautan dan plat benua, plat pertama tenggelam di bawah plat kedua (subduksi), mempromosikan gunung berapi.
  • Transcurrent: Plat menggelongsor secara relatif antara satu sama lain, menghasilkan kawasan aktiviti seismik yang kuat.

Di Amerika Tengah dan Guatemala, subduksi mendominasi: Plat Cocos dimasukkan di bawah Plat Caribbean, menghasilkan rantaian gunung berapi Amerika Tengah dan aktiviti seismik dan gunung berapi yang sengit selari dengan pantai Pasifik.

Pembentukan gunung berapi di Guatemala: kerja alam dalam pembinaan berterusan

Senario geologi yang dialami Guatemala adalah akibat langsung daripada dinamik tektonik ini. Gunung berapi tidak timbul secara rawak, tetapi di tempat di mana bahan lebur—magma—boleh memaksa jalannya ke permukaan.

Persekitaran tektonik utama yang menjana aktiviti gunung berapi adalah:

  • Had berbeza: Penjanaan kerak baru, biasanya di lautan, dengan letusan letupan rendah dan lava cecair (cth., rabung tengah laut).
  • Had penumpuan: Subduksi, di mana plat lautan tenggelam di bawah plat benua. Ia adalah persekitaran kebanyakan gunung berapi Guatemala: ia mewujudkan arka gunung berapi, gunung, dan frekuensi gempa bumi yang tinggi.
  • tempat panas: Kawasan di mana mantel mencair, menghasilkan gunung berapi jauh dari sempadan plat (seperti Hawaii). Walaupun jenis ini tidak diutamakan di Guatemala, ia adalah kunci untuk memahami kepelbagaian gunung berapi global.

Klasifikasi gunung berapi Guatemala

gunung berapi aktif di Guatemala

Gunung berapi boleh dibezakan dengan bentuk, saiz, struktur dan jenis letusannya. Pengelasan ini membantu kita memahami pelbagai fenomena yang boleh berlaku dan potensi kesannya terhadap masyarakat.

Memandangkan strukturnya, kami dapati:

  • Gunung berapi Strato: Mereka adalah yang paling biasa di Guatemala. Mereka mempunyai bentuk kon, kawah tengah dan terdiri daripada lapisan bergantian lava dan bahan berserpihan (abu, sanga).
  • Dandang: Ia terbentuk selepas letusan letupan yang menyebabkan gunung berapi runtuh dan mencipta lekukan bulat yang besar. Contoh terkenal di Guatemala ialah kaldera Atitlán dan Amatitlán.
  • Gunung berapi perisai: Mereka tidak banyak di negara ini. Dibentuk oleh lava yang sangat cair, ia menghasilkan gunung yang luas dan landai, seperti gunung berapi Hawaii.
  • Kubah lava: Struktur kecil, dengan cerun curam, berpunca daripada pengumpulan lava yang sangat likat. Santiaguito ialah contoh yang paling representatif.
  • Kon cinder atau sanga: Dibentuk oleh pengumpulan piroklas seperti abu dan sanga. Ia biasanya kecil dan terdapat dalam penjajaran seperti sesar Jalpatagua dan graben Ipala.

Pengelasan mengikut jenis aktiviti letusan

Letusan gunung berapi sangat berbeza dalam keamatan, tempoh dan kesan. Mereka biasanya dikelaskan mengikut ciri-ciri yang diperhatikan dalam gunung berapi lambang:

  • Letusan Hawaii: Magma yang sangat cair, pengusiran lahar dan gas yang tenang, dengan sedikit letupan. Air pancut lava boleh menjadi menakjubkan, mencapai ratusan meter.
  • Letusan Strombolian: Letupan kerap magma kurang cecair, pelepasan piroklas pijar dan sungai lava kecil. Gunung Berapi Pacaya ialah contoh klasik jenis ini.
  • Letusan gunung berapi: Magma yang lebih likat, letupan yang lebih ganas, awan abu dan gas yang padat. Gunung berapi Fuego sering mempamerkan tingkah laku ini.
  • Letusan plinian: Sangat meletup, dengan tiang abu yang boleh meningkat berpuluh-puluh kilometer. Kes yang paling terkenal ialah letusan gunung berapi Santa María pada tahun 1902.
  • Letusan Pelean: Letusan ganas, dengan aliran piroklastik yang dahsyat. Ia biasanya dikaitkan dengan kubah lava, seperti gunung berapi Santiagoguito.
  • Letusan Iceland: Pembebasan volum besar lava melalui rekahan, membentuk aliran nipis yang luas. Kon klasik tidak terbentuk.
  • Letusan freatik: Berasal daripada interaksi air bawah tanah dengan magma atau batu panas; Ia tidak membayangkan kenaikan magma, tetapi ia boleh meletup (seperti yang direkodkan di Tacaná dan Acatenango).

Produk yang dihasilkan oleh aktiviti gunung berapi

Letusan bukan sahaja mengeluarkan lava; Mereka juga membebaskan gas dan bahan pepejal dari pelbagai jenis. Produk gunung berapi yang paling biasa termasuk:

  • Dibasuh: Sungai-sungai batuan cair yang, bergantung pada komposisinya, boleh menjadi lebih cair atau likat. Di Guatemala, lava yang paling cair ialah lava Pacaya; Fuego dan Santiagoito lebih tebal.
  • Gas gunung berapi: Wap air (kebanyakan), sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), hidrogen sulfida (H2S) dan lain-lain, dengan perkadaran berubah-ubah bergantung kepada gunung berapi dan masa letusan.
  • Piroklas: Serpihan pepejal yang dikeluarkan dengan keganasan, dikelaskan mengikut saiz kepada bongkah (lebih besar daripada 64 mm), bom gunung berapi (lava teracu dan pepejal di udara), scoria/tephra (serpihan lava berliang), lapili (4-32 mm) dan abu (<2 mm).

Bahaya produk ini bergantung pada kuantiti, tenaga dan komposisi kimianya. Abu boleh dibawa oleh angin pada jarak yang jauh, menjejaskan kawasan yang jauh dari gunung berapi yang memancarkan.

Taburan gunung berapi di Guatemala

Guatemala mempunyai salah satu rangkaian gunung berapi yang paling terkenal di Amerika Tengah. Hampir 288 gunung berapi atau struktur gunung berapi telah dikenal pasti, walaupun hanya segelintir yang menunjukkan aktiviti sejarah yang ketara.

Di bawah ialah senarai gunung berapi Guatemala utama, lokasi, ketinggian dan aktiviti yang dilaporkan:

nama Ketinggian (masl) Jabatan Aktiviti sejarah yang luar biasa
Tacaná 4,092 San Marcos (sempadan dengan Mexico) 1900-1903, 1949-1950, 1986-1987
Tajumulco 4,220 San Marcos Tiada pendaftaran baru-baru ini
Santa María 3,772 Quetzaltenango 1902-1903 (letusan Plinian)
Santiago 2,500 Quetzaltenango 1922-2000 (kubah aktif)
Tolimán 3,150 Solola Tiada pendaftaran
Atitlán 3,537 Solola 1469, 1505, 1579, 1663, 1826, 1856
Acatenango 3,976 Chimaltenango/Sacatepéquez 1924-1926, 1972 (letusan freatik)
Kebakaran 3,763 Sacatepéquez/Escuintla Letusan yang kerap (lebih daripada 60 sejak 1524)
Air 3,766 Sacatepéquez/Escuintla Tiada pendaftaran baru-baru ini
Pacaya 2,552 Escuintla/Guatemala Beberapa letusan antara 1565 dan 2000
Tecuamburro 1,840 Santa Rosa Tiada pendaftaran baru-baru ini
Otros: - Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, dll. Tiada aktiviti yang didokumenkan baru-baru ini

Gunung berapi yang paling aktif pada masa ini ialah Pacaya, Fuego, Santiaguito dan, kadang-kadang, Tacaná. Kesemua mereka sentiasa dipantau oleh institusi khusus seperti INSIVUMEH.

Letusan gunung berapi bersejarah yang ketara di Guatemala

Sejarah gunung berapi Guatemala ditandai dengan letusan kesan sosial dan alam sekitar yang hebat. Antara yang paling diingati dalam abad kebelakangan ini ialah:

  • Santa Maria, 1902: Letusan plinian berdimensi besar, dengan tiang abu melebihi ketinggian 25 km. Lebih 6,000 kematian direkodkan, dan abu menutupi kawasan besar Guatemala barat.
  • Santiagoito, sejak 1922: Urutan aliran lava, abu dan aliran piroklastik. Pada tahun 1929, letusan jenis Peles menyebabkan sekurang-kurangnya 2,500 orang terkorban dan memaksa penduduk berdekatan dipindahkan.
  • Kebakaran: Salah satu gunung berapi yang paling aktif dan berbahaya, dengan lebih daripada 60 letusan bersejarah. Letusan pada tahun 1932, 1971, 1974, dan 1999 terkenal dengan tahap deposit abunya dan risiko kepada penduduk.
  • Pacaya: Letusan jenis Strombolian yang kerap, terutamanya pada tahun 1987, 1998, dan 2000, yang menjejaskan ibu kota dan lapangan terbang antarabangsa akibat hujan abu.
  • Tacaná dan Acatenango: Letusan freatik dengan pelepasan abu dan gas pada abad ke-20.

Bahaya geologi yang berkaitan dengan aktiviti gunung berapi

gunung berapi Guatemala

Hidup berhampiran gunung berapi bermakna menghadapi pelbagai jenis risiko geologi:

  • Kejatuhan piroklastik: Abu, lapili dan serpihan lain boleh menjejaskan tumbuh-tumbuhan, infrastruktur dan kesihatan, terutamanya apabila dibawa oleh angin dalam jarak yang jauh.
  • Aliran lava: Walaupun mereka cenderung untuk bergerak perlahan, mereka boleh memusnahkan segala-galanya di laluan mereka jika terdapat penempatan di kawasan terdedah.
  • Aliran piroklastik: Awan gas yang terbakar, abu dan serpihan pepejal turun pada kelajuan tinggi, memusnahkan segala-galanya di laluan mereka. Ia adalah salah satu fenomena paling maut yang dikaitkan dengan letusan letupan.
  • Lahars: Aliran lumpur gunung berapi dan serpihan yang, selepas hujan lebat atau cair, membawa pergi bahan yang dimendapkan oleh letusan. Ia boleh berlaku berbulan-bulan selepas letusan dan menempuh jarak jauh di sepanjang dasar sungai, seperti dalam kes Santiaguito.
  • Runtuhan bangunan gunung berapi: Terutama selepas letusan berskala besar, keruntuhan separa atau lengkap boleh berlaku, menghasilkan runtuhan salji dan aliran sekunder.
  • Pembebasan gas toksik: Sulfur dioksida, karbon monoksida, atau awan wap air boleh menyebabkan masalah pernafasan, mencemarkan sumber air, dan, apabila digabungkan dengan hujan, membentuk hujan asid.

Risiko tambahan: aktiviti seismik dan sesar tektonik di Guatemala

Risiko geologi di Guatemala tidak terhad secara eksklusif kepada gunung berapi. Interaksi plat menghasilkan rangkaian sesar aktif, bertanggungjawab untuk gempa bumi dan ubah bentuk tanah. Sesar Motagua, lebih daripada 500 km panjang, terkenal kerana menjana pergerakan tektonik yang ketara.

  • Gempa bumi 1976 memusnahkan sebahagian besar ibu kota dan menyebabkan beribu-ribu orang mati.
  • Gempa bumi 2012 menyebabkan kerosakan yang ketara kepada infrastruktur dan menunjukkan keperluan untuk langkah pencegahan dan mitigasi.

Peristiwa ini, digabungkan dengan gunung berapi, menjadikan Guatemala sebagai wilayah berisiko geologi tinggi, di mana penyediaan dan pemantauan berterusan adalah penting.

Peranan pengawasan dan pemantauan gunung berapi di Guatemala

Pemantauan gunung berapi telah menjadi keutamaan negara. Pemantauan termasuk mengukur aktiviti seismik, ubah bentuk tanah, dan perubahan suhu dan komposisi fumarol, mata air panas dan gas. Semua ini membolehkan untuk mengesan tanda-tanda awal kemungkinan letusan dan mengeluarkan amaran awal.

Kajian sejarah dan geologi gunung berapi membantu menganggarkan kekerapan dan jenis letusan yang mungkin berlaku, serta tahap mendapan gunung berapi dan bahaya yang berkaitan. INSIVUMEH, agensi terkemuka di negara ini, mengekalkan sistem pemantauan berterusan di gunung berapi paling aktif dan melaksanakan rancangan pencegahan dan pendidikan untuk penduduk.

Pengaruh gunung berapi dan geologi di wilayah dan masyarakat Guatemala

Di luar risiko, gunung berapi telah memainkan peranan penting dalam membentuk landskap dan pembangunan manusia di Guatemala. Rantaian gunung berapi membentuk rupa bumi, menentukan iklim, menyediakan tanah yang subur sesuai untuk pertanian, dan merupakan sumber tenaga dan sumber mineral.

Kesuburan tanah dan ketersediaan air bawah tanah di kawasan gunung berapi telah memihak kepada penubuhan pusat bandar yang besar, tetapi mereka juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.

Akuifer dan sumber air yang dikaitkan dengan geologi gunung berapi

Bandaraya Guatemala, sebagai contoh, bergantung kepada akuifer Lembah Guatemala dan Akuifer Atescatempas. Kedua-duanya diberi makan oleh hujan dan sungai yang mengalir melalui deposit gunung berapi. Kualiti dan kuantiti air bawah tanah secara langsung berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah bawah gunung berapi.

Letusan gunung berapi bencana di seluruh dunia: rujukan dan pengajaran untuk Guatemala

Sejarah global ditandai dengan letusan gunung berapi yang dahsyat. Peristiwa seperti letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masihi, letusan Krakatau pada tahun 1883, atau letusan Nevado del Ruiz pada tahun 1985 (Colombia) adalah contoh akibat sosial dan alam sekitar yang boleh dibawa oleh kejadian alam ini. Guatemala, dengan letusan Santa Maria pada tahun 1902, menyedihkan berada di kedudukan sebagai salah satu tapak letusan paling dahsyat pada abad ke-XNUMX.

Oleh itu, pengetahuan dan pemantauan gunung berapi adalah elemen penting dalam pengurangan risiko dan perlindungan awam. Pengalaman antarabangsa telah mendorong pembangunan pelan kecemasan, latihan dan sistem amaran—alat penting untuk mengelakkan tragedi itu berulang.

Bandar Guatemala dan persekitarannya di bawah jam geologi

La Bandar Guatemala Ia terletak di dalam lembangan yang dikelilingi oleh gunung dan gunung berapi, pada lapisan mendapan gunung berapi dan aliran piroklastik yang telah menyaksikan aktiviti tektonik dan gunung berapi yang berterusan selama berjuta-juta tahun. Pelepasan semasa, iklim dan hidrografi adalah hasil langsung daripada warisan geologi ini.

Kehadiran gunung berapi seperti Agua, Atitlán, Fuego, Acatenango, dan Pacaya bukan sahaja membentuk ufuk visual bandar tetapi juga menentukan kelemahannya terhadap gempa bumi dan letusan. Pengurusan risiko dan penyesuaian kepada persekitaran geologi mesti menjadi tonggak perancangan bandar dan pendidikan sivik.

Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi terhadap risiko geologi

Pengalaman yang diperoleh selepas bencana alam telah mendorong pembangunan standard bangunan baharu, sistem amaran awal, pelan pemindahan dan kempen kesedaran dalam kalangan penduduk kawasan berisiko tinggi. Hari ini, di ibu negara dan di kawasan yang paling dekat dengan gunung berapi, terdapat kawalan bangunan, latihan biasa dan penyelarasan yang lebih baik antara pihak berkuasa dan masyarakat.

Pihak berkuasa dan organisasi teknikal, seperti INSIVUMEH dan pelbagai universiti, bekerjasama dengan penduduk untuk membuat keputusan termaklum dan melindungi nyawa dan mata pencarian daripada ancaman berterusan yang ditimbulkan oleh gunung berapi dan gempa bumi.

gunung berapi aktif
artikel berkaitan:
Gunung berapi aktif di seluruh dunia

Sejarah dan masa kini Guatemala amat ditandakan dengan aktiviti gunung berapi dan tektonik. Gunung berapinya bukan sahaja membentuk rupa bumi, iklim, dan tanah yang subur di negara ini, tetapi juga telah menjana cabaran berterusan mengenai pencegahan dan pengurusan bahaya geologi. Pembentukan rantai gunung berapi, kepelbagaian jenis gunung berapi, kekayaan hasil gunung berapi dan kekerapan gempa bumi dan letusan menjadikan pemantauan dan kajian berterusan terhadap fenomena ini penting. Bagi warga Guatemala, hidup di bawah bayang-bayang gunung berapi adalah realiti yang menggabungkan alam semula jadi, bahaya dan peluang, menuntut keseimbangan antara kekaguman terhadap keindahan alam semula jadi dan tanggungjawab untuk sentiasa bersedia.


Tinggalkan komen anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda dengan *

*

*

  1. Bertanggungjawab atas data: Miguel Ángel Gatón
  2. Tujuan data: Mengendalikan SPAM, pengurusan komen.
  3. Perundangan: Persetujuan anda
  4. Komunikasi data: Data tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
  5. Penyimpanan data: Pangkalan data yang dihoskan oleh Occentus Networks (EU)
  6. Hak: Pada bila-bila masa anda boleh menghadkan, memulihkan dan menghapus maklumat anda.