Pumice: Igneous Rock - Pictures, Definition & More

Posted on
Pengarang: Laura McKinney
Tarikh Penciptaan: 6 April 2021
Tarikh Kemas Kini: 13 Mungkin 2024
Anonim
Pumice: Igneous Rock - Pictures, Definition & More - Geologi
Pumice: Igneous Rock - Pictures, Definition & More - Geologi

Kandungan


Pumice: Spesimen ini menunjukkan tekstur vesicular berbuih yang berbuih. Ia mempunyai graviti tertentu kurang dari satu dan akan terapung di atas air. Ia adalah kira-kira lima sentimeter (dua inci) di seluruh.

Pumice di Gunung St. Helens: Aliran pyroclastic kadang-kadang mengandungi kepingan besar apung. Gambar ini menunjukkan seorang saintis USGS memeriksa blok pumice di kaki aliran piroklastik di Mount St. Helens. Imej oleh Terry Leighley, Sandia Labs.

Apa itu Pumice?

Pumice adalah rock igneous berwarna yang sangat terang yang terbentuk semasa letusan gunung berapi letupan. Ia digunakan sebagai agregat dalam konkrit ringan, sebagai agregat landskap, dan sebagai bahan yang melelas dalam pelbagai produk industri dan pengguna. Ramai spesimen mempunyai keliangan yang cukup tinggi supaya ia dapat terapung di atas air sehingga perlahan-lahan menjadi terurai.




Kuar Pumice: Gambar deposit pumice berstrata yang dihasilkan oleh aliran piroklastik di Mount St. Helens, Washington. Imej USGS oleh L. Topinka.

Kit Batu & Mineral: Dapatkan batu, mineral, atau fosil untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahan Bumi. Cara terbaik untuk belajar tentang batuan adalah dengan menyediakan spesimen untuk ujian dan pemeriksaan.

Bagaimana Borang Pumice?

Ruang liang (dikenali sebagai vesikel) pada pumice adalah petunjuk bagaimana ia membentuk. Vesikel sebenarnya gelembung gas yang terperangkap dalam batuan semasa penyejukan cepat magma berbusa kaya gas. Bahan ini menyejuk begitu cepat sehingga atom-atom di dalam cair tidak mampu mengatur diri mereka ke dalam struktur kristal. Oleh itu, pumice adalah kaca vulkanik amorf yang dikenali sebagai "mineraloid."

Sesetengah magmas mengandungi beberapa peratus gas terlarut mengikut berat semasa mereka berada di bawah tekanan. Berhenti sejenak dan fikirkan perkara itu. Gas berat sangat sedikit di permukaan Bumi, tetapi ini magmas di bawah tekanan boleh mengandungi beberapa peratus gas dengan berat yang dipegang dalam larutan.


Ini sama dengan jumlah karbon dioksida yang terlarut dalam botol minuman berkarbonat yang tertutup seperti bir atau soda. Sekiranya anda menggegarkan bekas, maka segera buka botol itu, tekanan keluar secara tiba-tiba membolehkan gas keluar dari larutan, dan minuman itu keluar dari bekas dalam keadaan kacau.

Tubuh magma yang semakin meningkat, dengan supercharged gas yang dibubarkan di bawah tekanan, bertindak dengan cara yang sama. Apabila magma memecahkan permukaan Bumi, penurunan tekanan tiba-tiba menyebabkan gas keluar dari larutan. Inilah yang menghasilkan gas tekanan tinggi dari bolong.

Ini tergesa-gesa gas dari lubang melepaskan magma dan pukulannya sebagai buih lebur. Buah-buahan itu dengan cepat menguatkan apabila ia terbang melalui udara dan jatuh ke Bumi sebagai kepingan. Letusan gunung berapi terbesar dapat mengeluarkan banyak kilometer padu bahan. Bahan ini boleh merangkumi saiz dari zarah-zarah debu kecil ke blok-blok besar apung saiz rumah.

Letusan besar boleh menyelimuti landskap di sekeliling gunung berapi yang mempunyai lebih dari 100 meter pumice dan melancarkan debu dan abu tinggi ke atmosfera.

Bahagian di bawah memberi petikan daripada laporan Penyelidikan Geologi Amerika Syarikat yang menggambarkan pengeluaran batu apung di dua letusan besar.



Letusan Pinatubo: Letusan gunung Pinatubo di Filipina pada 12 Jun 1991 melepaskan lebih daripada lima kilometer bahan kubik dan dinilai sebagai letupan VEI 5 ​​pada indeks letupan gunung berapi. Kebanyakan bahan itu adalah pumice lapilli (lihat gambar di bawah) yang menyelubungi landskap di sekitar gunung berapi. Imej USGS.

Pinatubo pumice: Serpihan bukit dacitic meletus oleh Gunung Pinatubo, Filipina, semasa letusan besar pada 15 Jun 1991. Gambar oleh W.E. Scott, imej USGS.

Gas dan Pumice di Letusan Pinatubo

Letusan gunung berapi kedua yang paling kuat pada abad ke-20 adalah di Gunung Pinatubo pada tahun 1991. Penerangan di bawah menerangkan betapa besarnya jumlah gas yang dibubarkan memancarkan letusan dan bagaimana satu batu padu abu dan pumice lapilli diletupkan dari gunung berapi.

"Dari 7 hingga 12 Jun, magma pertama mencapai permukaan Gunung Pinatubo. Kerana ia telah kehilangan sebahagian besar gas yang terkandung di dalamnya ke arah permukaan, magma itu keluar untuk membentuk kubah lava tetapi tidak menyebabkan letupan Namun demikian, pada 12 Jun, berjuta-juta cubic cubic of magma yang dibebankan gas mencapai permukaan dan meletup di gunung berapi pertama yang meletup.

Apabila lebih banyak gas yang dikenakan oleh magma mencapai permukaan Pinatubos pada 15 Jun, gunung berapi meletup dalam letusan bencana yang melepaskan lebih dari 1 batu padu bahan. Selimut abu gunung berapi dan pumice lapilli menyelimuti kawasan luar bandar.

Banyak longsoran abu panas, gas, dan pumice panas yang mengalir di tepi Gunung Pinatubo, mengisi lembah sekali dalam dengan deposit gunung berapi segar sebanyak 660 kaki tebal. Letusan itu menghilangkan magma dan batu dari bawah gunung berapi yang puncaknya runtuh untuk membentuk kemurungan vulkanik yang besar sebanyak 1.6 batu di seluruh dunia. "

Rakit Pumice: Sebuah "rakit" apung ringan yang terapung di permukaan Pasifik Selatan selepas letusan di Kepulauan Tonga. Imej NASA.

Letusan Gunung Mazama (Tasik Crater)

Letusan gunung Mazama 7,700 tahun yang lalu bermula dari satu lubang tunggal di sebelah timur laut gunung berapi sebagai lajur puncak dan abu yang mencapai kira-kira 30 batu tinggi. Angin membawa abu melintasi sebahagian besar Laut Pasifik dan bahagian-bahagian Kanada selatan, begitu banyak magma meletupkan gunung berapi itu mula runtuh dengan sendirinya. Ketika sidang kemuncak itu runtuh, retak melingkar membuka di sekitar puncaknya, lebih banyak magma meletus melalui keretakan ini untuk berlumba menuruni lereng sebagai aliran piroklastik. mengisi lembah-lembah di sekitar Gunung Mazama dengan sehingga 300 kaki bukit dan abu. Sebaik makam meletus, keruntuhannya berlanjutan sehingga habuk diselesaikan untuk mendedahkan kemurungan vulkanik, yang dipanggil kaldera, diameter 5 batu dan satu batu dalam. "

Rakit Pumice: Pemandangan rakit pumice dari perahu. Gelombang dapat dilihat bergerak di bawah pumice. Rakit dapat terapung selama bertahun-tahun sehingga semua apung menjadi berair dan tenggelam atau hilang oleh gelombang dan angin. Imej USGS.

Komposisi Pumice

Kebanyakan pumice meletus dari magmas yang sangat ditanggung dengan gas dan mempunyai komposisi rhyolitic. Jarang, batu bara boleh meletus dari magmas gas berbentuk basaltik atau oresitik.

Pantheon: Beberapa konkrit yang digunakan untuk membina Pantheon oleh orang Rom pada tahun 126 AD adalah bahan ringan yang dibuat dengan agregat pumice. Fotografi oleh Roberta Dragan, digunakan di bawah lesen Creative Commons.

Pumice Memiliki Graviti Spesifik Sangat Rendah

Vesikel yang berlimpah di pumice dan dinding nipis di antara mereka memberikan batu graviti spesifik yang sangat rendah. Ia biasanya mempunyai graviti tertentu kurang daripada satu, memberikan batu keupayaan untuk terapung di atas air.

Jumlah besar pumice yang dihasilkan oleh beberapa pulau dan letusan bawah laut akan terapung di permukaan dan ditolak oleh angin. Pokok boleh terapung untuk jangka masa yang panjang - kadang-kadang bertahun-tahun - sebelum akhirnya menjadi berair dan tenggelam. Massa besar apung terapung dikenali sebagai "rakit pumice." Mereka cukup besar untuk dijejaki oleh satelit dan bahaya kepada kapal yang berlayar melalui mereka (lihat gambar).

Produk Pumice: Pelbagai produk kesihatan dan kecantikan yang mengandungi apung. Mereka termasuk "Lava Sabun" yang terkenal yang membersihkan tangan kotor dengan kepingan kecil yang beracun, krim berus kaki yang berfungsi sebagai exfoliant untuk melicinkan "kaki kasut," dua batu pumis, dan spons dengan pelet yang dilumuri kasar.


Penggunaan Pumice

Penggunaan pumail terbesar di Amerika Syarikat adalah pengeluaran blok konkrit ringan dan produk konkrit ringan lainnya. Apabila konkrit ini bercampur, vesikel kekal sebahagiannya diisi dengan udara. Itu mengurangkan berat blok. Blok yang lebih ringan dapat mengurangkan keperluan keluli struktur bangunan atau mengurangkan keperluan asas. Udara terperangkap juga memberikan blok nilai penebat yang lebih besar.

Penggunaan kedua batu apung yang paling umum adalah dalam landskap dan hortikultur. Pokok ini digunakan sebagai penutup tanah hiasan di lanskap dan penanam. Ia digunakan sebagai saliran saliran dan perapi tanah di penanaman. Pumice dan scoria juga batu popular untuk digunakan sebagai substrat dalam berkebun hidroponik.

Pumice mempunyai banyak kegunaan lain. Bersama-sama akaun ini kurang dari beberapa peratus penggunaan di Amerika Syarikat, tetapi ini adalah produk yang kebanyakan orang berfikir apabila mereka mendengar kata "pumice."

Banyak orang telah menemui kerikil batu kecil di poket jenama "jeans yang dibasuh batu", dan hampir semua orang telah melihat "Lava Sabun" yang terkenal yang menggunakan batu karang sebagai kasar. Di bawah ini kita senaraikan ini dan beberapa kegunaan kecil lain dari pumice (tidak ada urutan tertentu).

  • yang kasar dalam penyaman "batu dibasuh" denim
  • sabun di bar dan sabun cecair seperti "Sabun Lava"
  • yang kasar dalam pemadam pensel
  • yang melelas dalam produk pengelupasan kulit
  • yang kasar yang digunakan untuk menggilap
  • bahan tarikan pada jalan yang diliputi salji
  • penaik corong dalam getah tayar
  • penyerap dalam sampah kucing
  • media penapis halus
  • pengisi ringan untuk tanah liat tembikar

Pengeluaran Pumice dan Pumicite

Pumice dihasilkan dalam dua bentuk: batu pumice dan pumicite. "Pumicite" adalah nama yang diberikan kepada apung yang sangat halus (kurang daripada 4 milimeter diameter ke saiz submillimeter). Perkataan ini boleh digunakan secara sinonim dengan "abu gunung berapi." Ia dilombong dari deposit abu gunung berapi, atau ia boleh dihasilkan dengan menghancurkan batu batu batu.

Sekitar 500,000 metrik tan pumice dan pumicite dilombong di Amerika Syarikat pada tahun 2011. Jumlah nilai pumice ini adalah kira-kira $ 11,200,000, atau purata kira-kira $ 23 per tan di lombong. Negara-negara pengeluar adalah, demi menurunkan pengeluaran:

  • Oregon
  • Nevada
  • Idaho
  • Arizona
  • California
  • Mexico baru
  • Kansas

Reticulite Pumice: Reticulite adalah bukit basaltik di mana semua buih telah pecah, meninggalkan struktur sarang lebah. Gambar oleh J.D Griggs, imej USGS.

Pumice dan Substitutes yang diimport

Semua pengeluaran pumice di Amerika Syarikat berlaku di barat Sungai Mississippi. Pada tahun 2011, kebanyakan apung untuk kegunaan di timur Amerika Syarikat diimport dari Greece.

Di bahagian timur Amerika Syarikat, agregat yang dikembangkan, yang dihasilkan oleh memanaskan jenis syal tertentu di bawah keadaan terkawal, digunakan sebagai pengganti untuk pumice dalam aplikasi agregat ringan, hortikultur, dan landskap.