冰岛霍鲁赫拉温(Holuhraun)的熔岩场中,裂缝喷涌出明亮的橙色熔岩,如喷泉般,将炽热的光芒投射穿透浓密的火山气体和烟雾。前景中是嶙峋的黑色熔岩岩石,透过冰冷的地形,可以窥见冰下火山景观的壮丽。
冰岛霍鲁赫拉温(Holuhraun)的熔岩场中,裂缝喷涌出明亮的橙色熔岩,如喷泉般,将炽热的光芒投射穿透浓密的火山气体和烟雾。前景中是嶙峋的黑色熔岩岩石,透过冰冷的地形,可以窥见冰下火山景观的壮丽。
冰岛霍鲁赫拉温(Holuhraun)的熔岩场中,裂缝喷涌出明亮的橙色熔岩,如喷泉般,将炽热的光芒投射穿透浓密的火山气体和烟雾。前景中是嶙峋的黑色熔岩岩石,透过冰冷的地形,可以窥见冰下火山景观的壮丽。

2025年8月19日

火山

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巴尔达本加:冰与火之地冰岛的能量中心

巴达本加是冰岛最强大和活跃的火山之一。隐藏在广阔的瓦特那冰川之下,这座冰下巨人塑造了冰岛的地貌已达千年,产生了该国最大的一些火山喷发。

有关巴达本加的地质事实

巴达本加被归类为冰下层火山,海拔达6,591英尺,是仅次于赫万纳达尔斯赫纽克尔的冰岛第二高峰。它属于巴达本加-维迪旺特火山系统,该系统横跨冰岛广阔的地貌,延伸超过118英里。在其中心是一个巨大火山口,面积约27平方英里,深度近2,789英尺。

巴达本加有能力进行溢流性喷发,产生广泛的熔岩流,以及产生灰烬和火山砾的爆发性喷发。从地质上,这座火山位于欧亚板块和北美板块交汇处,直接在瓦特那冰川之下的热点之上,这为它的奇特活动提供了能量。

强大喷发的历史

巴达本加有着悠久的喷发历史,数千年来重新塑造了冰岛的地貌。约公元前6600年,它产生了Þjórsá熔岩,地球上最大的新生代熔岩流,覆盖了950平方公里。在公元877年,冰岛定居后不久,发生了火山爆发指数(VEI)为4的Vatnaöldur喷发。1477年也许是最具影响力的事件,维迪旺特喷发,冰岛已知最大,其VEI达到了6。

在1701年至1864年之间,巴达本加在冰川下和附近裂缝经历了一系列较小的喷发,标志着一个特别活跃的时期。1910年,在洛基-弗格尔菲尔地区发生了一次大喷发,而1996年的加尔普裂缝喷发则暗示了巴达本加与附近格里姆斯沃顿火山之间可能存在联系。即使在最近,巴达本加也表现出不安迹象。2010年,这里发生了三十多次地震群,其中一些震级达到了3.7级,这提醒科学家们该火山持续的活动。

Aerial view of a volcanic eruption in Iceland with glowing lava flowing through a snow-covered crater, surrounded by steam and smoke. A striking contrast between fire and ice, capturing the raw power of Iceland’s volcanic landscape as showcased by the Lava Show.


2014-2015 年的喷发

巴达本加最近一次喷发于2014年8月至2015年2月持续,其是冰岛最引人注目的现代火山事件之一。喷发发生在位于主火山口北部的荷鲁拉亨裂缝处,产生了约0.4立方英里的熔岩。这创造了一个新的熔岩场,覆盖了33平方英里,是自1783-1784年灾难性的拉基喷发以来冰岛最大的一次。

事件伴随着异常的地震活动,记录了超过30,000次地震。它还向大气中释放了大量的二氧化硫,降低了冰岛的空气质量,影响范围甚至达到了欧洲大陆。在喷发期间,巴达本加火山口下沉了多达213英尺,标志着冰川下方正在进行的强烈岩浆运动。

巴达本加喷发的影响

巴达本加喷发的后果远远超出直接的熔岩和灰烬。诸如1477年的爆发性喷发,将火山砾洒向广泛区域,覆盖地貌并改变生态系统。冰下火山喷发增加了突发冰川洪水的风险,这些洪水重新塑造了山谷,移动了大量沉积物,并改变了下游的地形。释放的气体也可能带来显著挑战。在大喷发期间,这些排放不仅会影响冰岛的空气质量,还会跨过国界,影响欧洲其他地区的条件。

可能即将喷发的迹象

在巴达本加喷发之前,它通常会显示出一系列警告信号。地震群是最常见的指示之一,原因是岩浆强行通过地壳。科学家们还监测土地形状的变化,因为当下方的岩浆积聚时,地面可能会上升或下沉。在冰下环境中,表面冰的异常融化或移动也可能是热量上升的信号。增加的二氧化硫等气体排放提供了另一个岩浆接近地表的提示。通过整合这些迹象,火山学家通常可以预测巴达本加何时变得不安。

火山喷发期间访问冰岛危险吗?

尽管冰岛喷发的戏剧性,然该国对游客来说仍然相当安全。例如,巴达本加位于瓦特那冰川的深处,远离城镇和村庄。当喷发发生在接近居住区时,如最近在雷克雅内斯半岛的喷发,冰岛当局迅速作出反应,关闭危险区域并发布气体警报。

在喷发期间在冰岛旅行的游客,只要遵循官方指导就没有危险。虽然灰烬和二氧化硫有时可能影响空气质量,但冰岛的民防系统和冰岛气象局的实时更新确保风险被清晰传达,并且大多数地区的旅行仍然安全。

科学家如何监测火山

一个监控系统网络不断监测巴达本加及冰岛其他火山。灵敏的地震仪能够探测到深层地下的地震,提供岩浆运动的早期线索。全球定位系统设备追踪地表的细微变化,而卫星则提供冰川和其下土地的详细影像。科学家还测量气体排放,尤其是二氧化硫,以确认岩浆是否在上升。此外,科学家密切监测瓦特那冰川,因为突发融化或洪水可能揭示隐藏的喷发。

这些工具共同使冰岛科学家能够实时追踪巴达本加的行为,在喷发升级之前提供关键警告。

与其他火山相比的巴达本加

为了理解巴达本加的力量,比较其他著名的火山是有帮助的:

  • 莫纳罗亚火山(夏威夷):两者都能产生广泛的熔岩流,但冰下的巴达本加场景增加了洪水危险。

  • 皮纳图博山(菲律宾):皮纳图博的爆发性喷发(1991年)风格不同,但两者对大气均有广泛影响。

  • 拉基火山 (冰岛):如同巴达本加,拉基的喷发释放了大量的熔岩和气体,改变了气候和生态系统。

  • 圣海伦火山 (美国):圣海伦的1980年喷发(VEI 5)是毁灭性的,但巴达本加在1477年的喷发达到VEI 6,使其更为强大。

受关注的火山

如今,冰岛科学家密切监测巴达本加。其在瓦特那冰川下的偏远位置对于城镇的直接风险有限,但其规模和历史使它成为这个国家最重要的火山之一。

因为过去的喷发在历史上居于前列,巴达本加提醒人们冰岛动荡的地质,以及为何该国成为全球火山学关注的焦点。





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