Вулканы Индонезии
принадлежат к так называемому
Тихоокеанскому огненному кольцу
— наиболее сейсмически активной области Земли, в которой находится бо́льшая часть всех действующих вулканов мира. В представленном списке индонезийские вулканы сгруппированы по географическому принципу в шесть районов, вулканы трёх районов принадлежат к системе
Зондской островной дуги
, простирающейся на более чем 3000 км от севера
Суматры
до
моря Банда
. Эта дуга включает в себя большинство вулканов
Индонезии
. Зондская и соседняя
(англ.)
(
, вулканы который выделены в четвёртую группу, являются результатом активности
зоны субдукции
— происходит погружение
Индо-Австралийской плиты
под
Евразийскую
. Между дугами имеется переходная зона, расположенная к югу от острова
Флорес
. На востоке дуга Банда встречается с западной частью Тихоокеанской плиты. Севернее, тектоническая сложность района увеличивается, образуется несколько зон субдукции, что в свою очередь формирует в зоне столкновения плит вулканы на островах
Сулавеси
,
Сангихе
и
Хальмахера
, которые составляют оставшиеся две группы вулканов в списке.
Индонезия является мировым лидером по многим аспектам статистики вулканической активности. Этот регион имеет самое большое число исторически активных вулканов — 78, занимает второе место, после
Японии
, по числу подтверждённых извержений — 1250. Высокая плотность населения в стране привела к тому, что Индонезия лидирует по числу извержений, приводивших к человеческим жертвам — 114, и вызвавшим повреждение инфраструктуры — 195
. Несмотря на высокую вулканическую активность региона, в Индонезии было завершено относительно небольшое число
стратиграфических
исследований старых вулканических отложений и только 0,4 % от известных вулканических извержений были датированы иными способами, нежели историческими методами. Это подчёркивает необходимость дальнейшего изучения доисторических данных в регионе
.
Содержание
Введение
Существует несколько основных видов формы вулканов, отличающиеся между собой по таким показателям, как состав извергаемой
лавы
,
тип вулканического извержения
, количество
кратеров
и т. д
. К таким видам относится
стратовулкан
, представляющий собой возвышающийся симметричный конус,
щитовой вулкан
— пологий вулкан, образовавшийся в результате излияний жидкой лавы,
кальдера
— обширная котловина, образующаяся в результате обрушения вулканической постройки после частичного опустошения магматической камеры, и другие. Активные ныне вулканы могут формироваться на месте более старых вулканических образований, возникая, например, как
побочный конус
. Точно определить активен вулкан или является потухшим нельзя. Этот статус основывается на исторических записях его извержений,
радиоуглеродном анализе
или
геотермальной деятельности
. Так, в 2010 году проснулся вулкан
Синабунг
, который до этого был неактивен сотни лет. Его извержение связывают с гипотезой о том, что
мощное землетрясение в декабре 2004 года
могло повлиять на вулканическую активность в регионе
.
Первые неточные упоминания о активности индонезийских вулканов отмечены в китайских записях III века, их связывают с деятельностью
Кракатау
. Помимо этого, имеются неподтверждённые данные о ещё около 20 извержений в этом регионе, в основном вулканов
Келуд
и Кракатау
. Первыми извержениями, задокументированными европейцами, стали извержения вулканов
Гунунгапи-Ветар
и
Апи
в 1512 году
. Некоторые из индонезийских вулканов отличились катастрофическими извержениями: извержения
Кракатау в 1883
и
Тамборы
в 1815 году стали одними из наиболее смертоносных в истории человечества
, а извержение
Тобы
примерно 74 000 лет назад считается сильнейшим из известных в
четвертичном периоде
. Наиболее активными вулканами региона являются
Келуд
и
Мерапи
, расположенные на острове
Ява
. Начиная с 1000 года, Келуд извергался более 30 раз
, в то время как Мерапи более 80 раз
.
(англ.)
(
назвала Мерапи одним из
(англ.)
(
из-за его высокой активности
.
Более 75 % индонезийцев проживает на расстоянии менее 100 км от ближайшего вулкана, по этому показателю страна лидирует в мире
. Вулканологическая служба Индонезиии, занимающаяся мониторингом и исследованиями вулканов, была создана в 1920-м году. В настоящее время эта организация, ныне известная как Центр вулканологии и уменьшения геологических угроз, имеет в своём составе 76 вулканологических обсерваторий, которые непрерывно наблюдают за 66 вулканами, а также занимается эвакуацией людей перед извержениями
.
Географические группы
Данный список составлен на основе базы данных
Global Volcanism Program
Смитсоновского института
, которая содержит информацию о вулканах, проявлявших тот или иной вид активности, включая
геотермальную
, в последние 10 000 лет
. Дополнительными источниками выступили список вулканов мира
(англ.)
(
, включающий в себя информацию
Геологической службы США
, данные Всемирной организации вулканологических обсерваторий (WOVO) и база данных Глобального проекта по идентификации и анализу вулканического риска (VOGRIPA)
.
Суматра
В географии
Суматры
преобладает горный хребет
Барисан
, который растянулся с севера на юг почти на 1700 км
. Хребет образован движением
Индо-Австралийской плиты
в сторону
Евразийской
со скоростью сходимости 5,5 см в год
. Это тектоническое движение ответственно за вулканическую активность острова и крупные землетрясения, включая
землетрясение 2004 года
, происходящие в районе Суматры
.
Только один из вулканов в этой группе находится не на Суматре — вулканический
остров Вех
у северо-западной оконечности Суматры возник в результате частичного разрушения старшего вулканического центра и затопления его морем
. Вех был включён в список на основе его геотермальной активности
. На Суматре расположена одна из самых больших вулканических
кальдер
в мире — кальдера
супервулкана Тоба
, заполненная
одноимённым озером
. Она образовалась в результате огромного извержения около 74 000 лет назад, которое получило максимальную оценку по
шкале VEI
— 8 баллов
. Помимо этого, на Суматре находится высочайший вулкан Индонезии —
Керинчи
.
В
Зондском проливе
, разделяющем острова
Суматра
и
Ява
, находится вулканический остров
Кракатау
. В 1883 году здесь произошло
мощное извержение
, уничтожившее две трети острова и образовавшее большую подводную кальдеру. Взрыв Кракатау был слышен на острове
Родригес
недалеко от
Маврикия
. В 1928 году из центра кальдеры над водой поднялся новый вулканический конус, названный
Анак Кракатау
(«дитя Кракатау»), к 1930 году ставший постоянным островом. С момента своего образования Анак Кракатау извергался более 40 раз
.
Ява, несмотря на свою относительно небольшую площадь по сравнению с Суматрой, имеет более высокую концентрацию вулканов. Наиболее активными из них являются
Семеру
,
Келуд
и
Мерапи
. Вулкан Семеру непрерывно извергается с 1967 года
, а Мерапи из-за частоты своих извержений был назван одним из
(англ.)
(
. Другим отличительным вулканом является
Иджен
, внутри кратера которого находится уникальное озеро, представляющее собой чрезвычайно кислый природный резервуар с
водородным показателем
менее 0,3
.
Малые Зондские острова
представляют из себя архипелаг многочисленных островов, расположенных на краю австралийского
шельфа
. Самыми крупными среди них являются, с запада на восток,
Бали
,
Ломбок
,
Сумбава
,
Флорес
,
Сумба
и остров
Тимор
. Некоторые вулканы в том районе формируют острова — например, вулкан
Апи
на острове Сангеанг.
В 1815 году на острове Сумбава произошло колоссальное извержение вулкана
Тамбора
, ставшее наиболее сильным извержением за всю историю человечества
.
Центральная часть острова
Сулавеси
представлена высокой невулканической гористой местностью. Активные вулканы находятся в северной части острова и тянутся на север к островам
Сангихе
, которые граничат с
Филиппинами
.
Остров
Хальмахера
расположен в северной части
Молуккского архипелага
. В 16-м веке острова архипелага стали центром торговли специями, поэтому с тех времён имеются исторические записи о местных вулканических извержениях
.
Вулканы, представленные выше, проявляли тот или иной вид активности в последние 10 000 лет. Кроме них, за всю геологическую историю индонезийского региона существовало ещё много вулканических объектов, однако, информации о них достаточно мало. Единственными известными крупными извержениями из непредставленных в списке вулканов отличился вулкан Манинджау (
индон.
Maninjau
), сформировавший крупную кальдеру, внутри которой сейчас расположено
(англ.)
(
. В
плейстоцене
произошло два
или три
крупных извержения Манинджау, последнее из которых состоялось около 52 000 лет назад и достигло 7 баллов по
шкале VEI
. В голоцене вулкан не проявлял никакой известной активности, поэтому не был включён в список.
Комментарии
↑
Здесь приведена сила
наиболее мощного
известного извержения конкретного вулкана по шкале
VEI
, где 0 — невзрывное извержение с объёмом выброшенного материала менее 10
4
м³, а 8 — колоссальное извержение, с объёмом выбросов более 1000 км³.
A. Shulgin
,
H. Kopp
,
C. Mueller
,
E. Lueschen
,
L. Planert
,
E. M. Engels
,
E. R. Flueh
,
A. Krabbenhoeft
,
Y. Djajadihardja.
Sunda-Banda arc transition: Incipient continent-island arc collision (northwest Australia)
(англ.)
// Geophysical Research Letters : журнал. — 2009. — Май (
vol. 36
,
iss. 10
). —
doi
:
.
H. Sigurdsson
,
B. Houghton
,
B. McNutt
,
H. Rymer
,
J. Stix.
. — Academic Press, 1999. — 1417 с. —
ISBN 9780080547985
.
(неопр.)
. Дата обращения: 20 ноября 2016. Архивировано 20 ноября 2016 года.
(индон.)
. www.pikiran-rakyat.com. Дата обращения: 17 ноября 2016.
(англ.)
. volcano.oregonstate.edu. Дата обращения: 20 ноября 2016.
(англ.)
. volcano.oregonstate.edu. Дата обращения: 20 ноября 2016.
(англ.)
. www.wovodat.org. Дата обращения: 20 ноября 2016.
(англ.)
. www.bgs.ac.uk. Дата обращения: 20 ноября 2016.
↑
A. J. Barber
,
M. J. Crow
,
J. Milsom.
Sumatra: Geology, Resources and Tectonic Evolution. — Geological Society of London, 2005. — 290 с. —
ISBN 1862391807
.
↑
M. Simoes
,
J. P. Avouac
,
R. Cattin
,
P. Henry.
The Sumatra subduction zone: A case for a locked fault zone
extending into the mantle
(англ.)
// Journal of Geophysical Research : журнал. — 2004. —
Vol. 109
,
iss. B10402
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
.
C. Subarya
,
M. Chlieh
,
L. Prawirodirdjo
,
J. P. Avouac
,
Y. Bock
,
K. Sieh
,
A. J. Meltzner
,
D. H. Natawidjaja
,
R. McCaffrey.
Plate-boundary deformation associated
with the great Sumatra–Andaman
earthquake
(англ.)
// Nature : журнал. — 2006. —
Vol. 440
,
iss. 7080
. —
P. 46—51
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
. —
.
T. Lay
,
H. Kanamori
,
C. Ammon
,
M. Nettles
,
S. Ward
,
R. Aster
,
S. Beck
,
S. Bilek
,
M. Brudzinski
,
R. Butler
,
H. DeShon
,
G. Ekstrom.
The Great Sumatra-Andaman Earthquake
of 26 December 2004
(англ.)
// Science : журнал. — 2005. —
Vol. 308
,
iss. 5725
. —
P. 1127—1133
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
. —
.
A. Löhr
,
T. Bogaard
,
A. Heikens
,
M. Hendriks
,
S. Sumarti
,
M. van Bergen
,
K. C. A. M. van Geste
,
N. van Straalen
,
P. Vroon
,
B. Widianarko.
Natural Pollution Caused by the Extremely Acid Crater Lake Kawah Ijen, East Java, Indonesia
(англ.)
// Environmental Science and Pollution Research : журнал. — 2005. —
Vol. 12
,
iss. 2
. —
P. 89—95
. —
doi
:
.