
溶岩とは、地球などの惑星や衛星の内部から噴出したマグマが地表に流れ出したものです。溶岩は、火山や地殻の亀裂から、陸上または水中で噴出し、通常は800~1,200 ℃(1,470~2,190 °F)の温度で噴出します。溶岩は、地表や海底に直接噴出することもあれば、大気中に噴出してから再び地上に落下することもあります。溶融した物質がその後冷却されてできた固い火山岩も、しばしば溶岩と呼ばれます。
溶岩流とは、噴出噴火の際に噴出する溶岩のことです。(対照的に、爆発噴火では、溶岩流ではなく、火山灰とその他の破片の混合物であるテフラが生成されます。)ほとんどの溶融溶岩の粘度はケチャップとほぼ同じで、水の約1万~10万倍です(後者2つの物質は25 ℃(77 °F)と1気圧で測定)。それでも、溶岩は冷えて固まる前にかなりの距離を流れることができます。空気にさらされた溶岩はすぐに固い地殻を形成し、残りの液状の溶岩を断熱し、熱く粘り気のない状態を維持して流れ続けることができるからです。[ 1 ]
「溶岩」という言葉はイタリア語に由来し、おそらく「落下」または「滑り」を意味するラテン語のlabesから派生したと考えられます。[ 2 ] [ 3 ]マグマが地表下から噴出することに関連してこの言葉が使われた初期の例は、フランチェスコ・セラオが書いた1737 年のヴェスヴィオ火山の噴火に関する短い記述に見られます。彼は「燃えるような溶岩の流れ」を、大雨の後に火山の斜面を流れ落ちる水と泥の流れ (ラハール)になぞらえて表現しました。[ 4 ] [ 5 ]
地殻上の固まった溶岩は主にケイ酸塩鉱物、すなわち長石、準長石、カンラン石、輝石、角閃石、雲母、石英から構成されている。[ 6 ]まれに非ケイ酸塩溶岩は、非ケイ酸塩鉱床の局所的な融解[ 7 ]、またはマグマが混ざり合わないケイ酸塩と非ケイ酸塩の液相に分離することによって形成されることがある。[ 8 ]
ケイ酸塩溶岩は、地球の地殻で最も豊富な元素である酸素とケイ素を主成分とする溶融混合物であり、少量のアルミニウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、ナトリウム、カリウム、およびその他多くの元素が微量含まれています。[ 6 ]岩石学者は、ケイ酸塩溶岩の組成を、溶岩中に存在する主要元素(酸素を除く)の酸化物の重量またはモル質量分率で表すのが一般的です。 [ 9 ]
シリカ成分は、ケイ酸塩マグマの物理的挙動を支配します。溶岩中のケイ素イオンは、四面体配置で4つの酸素イオンと強く結合します。溶融物中で酸素イオンが2つのケイ素イオンに結合している場合、それは架橋酸素と呼ばれ、架橋酸素イオンによって連結されたケイ素イオンの塊や鎖が多数存在する溶岩は、部分的に重合していると表現されます。アルミニウムはアルカリ金属酸化物(ナトリウムとカリウム)と組み合わさると、溶岩を重合させる傾向があります。[ 10 ]鉄(II)、カルシウム、マグネシウムなどの他の陽イオンは、酸素とより弱く結合し、重合する傾向を減少させます。[ 11 ]部分重合により溶岩は粘性になるため、シリカ含有量の多い溶岩は、シリカ含有量の少ない溶岩よりもはるかに粘性が高くなります。[ 10 ]
シリカは粘度を決定する役割を担っており、溶岩の他の多くの特性(温度など)はシリカ含有量と相関関係にあることが観察されているため、ケイ酸塩溶岩はシリカ含有量に基づいて、フェルシック、中間、マフィック、ウルトラマフィックの4つの化学タイプに分類されます。[ 12 ]
珪長質溶岩または珪長質溶岩は、シリカ含有量が 63% 以上です。これには流紋岩やデイサイト溶岩が含まれます。シリカ含有量が非常に高いため、これらの溶岩は非常に粘性が高く、1,200 °C (2,190 °F)の高温流紋岩溶岩では10 8 cP (10 5 Pa⋅s)、 800 °C (1,470 °F)の低温流紋岩溶岩では10 11 cP (10 8 Pa⋅s) の範囲になります。[ 13 ]比較のために、水の粘度は約 1 cP (0.001 Pa⋅s) です。この非常に高い粘度のため、珪長質溶岩は通常爆発的に噴火し、火砕物(破片) 堆積物を生成します。しかし、流紋岩溶岩は時折噴出して溶岩の尖塔、溶岩ドーム、または「クーリー」(厚くて短い溶岩流)を形成する。[ 14 ] 溶岩は通常、噴出する際に破砕し、ブロック溶岩流を形成する。これらにはしばしば黒曜石が含まれる。[ 15 ]
珪長質マグマは、 800 °C (1,470 °F)という低い温度でも噴火することがあります。[ 16 ]しかし、異常に高温 (>950 °C、>1,740 °F) の流紋岩溶岩は、米国北西部のスネークリバー平原のように、数十キロメートルもの距離を流れることがあります。 [ 17 ]
中間質または安山岩質の溶岩はシリカを 52% ~ 63% 含み、アルミニウムは少なく、通常は珪長質溶岩よりもマグネシウムと鉄がやや多い。中間質溶岩は安山岩ドームやブロック溶岩を形成し、アンデス山脈のような急峻な複合火山で発生することがある。[ 18 ]また、一般的に珪長質溶岩よりも高温で、 850 ~ 1,100 °C (1,560 ~ 2,010 °F)の範囲である。シリカ含有量が少なく、噴火温度が高いため、粘度ははるかに低く、1,200 ° C (2,190 °F)での典型的な粘度は 350 万 cP (3,500 Pa⋅s) である。これは滑らかなピーナッツバターの粘度よりわずかに高い。[ 19 ]中性溶岩は斑晶を形成しやすい傾向がある。[ 20 ]鉄とマグネシウムの含有量が多いほど、角閃石や輝石の斑晶を含む暗い基質として現れる傾向がある。[ 21 ]
苦鉄質溶岩または玄武岩質溶岩は、比較的高い酸化マグネシウムと酸化鉄の含有量(分子式がmaficの子音となる)を特徴とし、シリカ含有量は52%から45%の範囲に限定されます。一般的に、1,100~1,200 ℃(2,010~2,190 °F)の温度で、比較的低い粘度(10⁴ ~ 10⁵ cP (10⁻⁶~100 Pa⋅s))で噴出します。これはケチャップの粘度に似ていますが、水の粘度よりは桁違いに高い値です。[ 22 ]粘性の低い溶岩は噴火口から遠くまで流れることができるため、苦鉄質溶岩は低層の楯状火山や洪水玄武岩を形成する傾向があります。固まった玄武岩溶岩流の厚さは、特に緩やかな斜面では、溶岩が継続的に供給され、固まった地殻に圧力がかかることで「膨張」するため、ある時点での移動中の溶融溶岩流の厚さよりもはるかに大きくなることがある。[ 23 ]ほとんどの玄武岩溶岩は、ブロック溶岩ではなく、ʻaʻā またはパホエホエ溶岩である。水中では、枕状溶岩を形成することがあり、これは陸上の腸管型パホエホエ溶岩とよく似ている。[ 24 ]
コマチアイトやボニナイトを形成する高マグネシウムマグマなどの超苦鉄質溶岩は、噴火の組成と温度を極限まで高めます。これらはすべてシリカ含有量が45%未満です。コマチアイトは18%以上の酸化マグネシウムを含み、1,600 ℃(2,910 °F)の温度で噴火したと考えられています。この温度では、鉱物化合物の重合はほとんど起こらず、非常に流動性の高い液体が生成されます。[ 25 ]コマチアイトマグマの粘度は、100~1,000 cP(0.1~1 Pa⋅s)と低く、軽質エンジンオイルの粘度に似ていると考えられています。[ 13 ]ほとんどの超苦鉄質溶岩は原生代より新しいものではありませんが、中央アメリカでは顕生代の超苦鉄質マグマがいくつか知られており、これらは高温のマントルプルームに起因すると考えられています。地球のマントルはマグネシウム含有量の高いマグマを生成するには冷えすぎているため、現代のコマチアイト溶岩は知られていない。 [ 26 ]
珪酸塩溶岩の中には、特に大陸リフト地域、深く沈み込んだプレートの上にある地域、またはプレート内ホットスポットにおいて、アルカリ金属酸化物(ナトリウムとカリウム)の含有量が高いものがある。 [ 27 ]珪酸塩溶岩のシリカ含有量は、超苦鉄質(ネフェリナイト、バサナイト、テフライト)から珪長質(トラカイト)まで様々である。これらは、準アルカリ性マグマよりもマントルのより深い場所で生成される可能性が高い。[ 28 ]カンラン石ネフェリナイト溶岩は、超苦鉄質かつ高アルカリ性であり、他の溶岩よりも地球のマントルのより深い場所から来たと考えられている。[ 29 ]
地球の表面に噴出した溶岩の中には、通常とは異なる組成を持つものがある。これらには以下のようなものがある。
「溶岩」という用語は、太陽系の巨大惑星の氷の衛星で発生する噴火における溶けた「氷の混合物」を指す場合にも使用される。[ 35 ]

溶岩の粘度は、溶岩流の挙動を主に決定します。一般的な珪酸塩溶岩の温度は、珪長質溶岩の約800 °C (1,470 °F)から苦鉄質溶岩の1,200 °C (2,190 °F)までですが、[ 16 ]その粘度は、珪長質溶岩の 10 11 cP (10 8 Pa⋅s) から苦鉄質溶岩の 10 4 cP (10 Pa⋅s) まで、7 桁にわたって変化します。[ 16 ]溶岩の粘度は、主に組成によって決まりますが、温度[ 13 ]とせん断速度[ 36 ]にも依存します。
溶岩の粘性は、溶岩が噴火したときに起こる火山活動の種類を決定します。粘性が高いほど、噴火は噴出よりも爆発的になる傾向が強くなります。その結果、地球、火星、金星のほとんどの溶岩流は玄武岩溶岩で構成されています。 [ 37 ]地球では、溶岩流の90%が苦鉄質または超苦鉄質であり、中間質溶岩が8%、珪長質溶岩がわずか2%を占めています。[ 38 ]粘性はまた、溶岩流の外観(横方向の広がりに対する厚さ)、溶岩流の移動速度、および溶岩流の表面特性を決定します。[ 13 ] [ 39 ]
粘性の高い溶岩が、より一般的な爆発的な形態ではなく噴出的に噴火する場合、それらはほぼ常に傾斜の大きい溶岩流またはドームとして噴出します。これらの溶岩流は、ʻaʻā や pāhoehoe ではなく、ブロック溶岩の形をとります。黒曜石の溶岩流がよく見られます。[ 40 ]中性溶岩は、噴出噴火による溶岩層と爆発噴火によるテフラ層が交互に重なった急峻な成層火山を形成する傾向があります。[ 41 ]苦鉄質溶岩は、比較的薄い溶岩流を形成し、長距離を移動して、緩やかな傾斜の楯状火山を形成します。[ 42 ]
溶融した岩石に加えて、ほとんどの溶岩にはさまざまな鉱物の固体結晶、ゼノリスと呼ばれる異質な岩石の破片、および以前に固化した溶岩の破片が含まれています。ほとんどの溶岩の結晶含有量により、チキソトロピー性とせん断減粘性が生じます。[ 43 ]つまり、ほとんどの溶岩は、流れの速度がせん断応力に比例するニュートン流体のようには振る舞いません。代わりに、典型的な溶岩はビンガム流体であり、降伏応力と呼ばれる応力閾値を超えるまで流れに対してかなりの抵抗を示します。[ 44 ]これにより、部分的に結晶化した溶岩のプラグフローが発生します。プラグフローの身近な例は、歯磨き粉チューブから絞り出された歯磨き粉です。歯磨き粉は半固体のプラグとして出てきます。これは、せん断力がチューブのすぐ横の歯磨き粉の薄い層に集中しており、そこでのみ歯磨き粉が流体として振る舞うためです。チキソトロピー性も、結晶が溶岩から沈殿するのを妨げます。[ 45 ]結晶含有量が約60%に達すると、溶岩は流体のような振る舞いをしなくなり、固体のような振る舞いをし始める。このような結晶と溶融岩石の混合物は、結晶マッシュと呼ばれることがある。[ 46 ]
溶岩流の速度は、主に粘性と傾斜によって変化します。一般的に、溶岩はゆっくりと流れ、ハワイの玄武岩質の溶岩流の典型的な速度は0.40 km/h (0.25 mph)で、急斜面では最大速度が10 ~ 48 km/h (6 ~ 30 mph)です。 [ 38 ]ニイラゴンゴ山の溶岩湖の崩壊後には、32 ~ 97 km/h (20 ~ 60 mph)という例外的な速度が記録されました。[ 38 ]溶岩のスケーリング関係は、流れの平均速度がその厚さの 2 乗を粘性で割った値に比例するというものです。[ 47 ]これは、流紋岩質の溶岩流が同様の速度で流れるためには、玄武岩質の溶岩流よりも約 1000 倍の厚さでなければならないことを意味します。

ほとんどの種類の溶岩の温度は、溶岩の化学組成によって約800 °C (1,470 °F)から1,200 °C (2,190 °F)の範囲です[ 16 ] 。この温度範囲は、強制送風式炭火炉で達成できる最高温度に似ています[ 48 ] 。溶岩は噴火直後が最も流動性が高く、温度が下がると粘度が高くなります[ 13 ] 。
溶岩流は放射熱損失の結果として、すぐに固体の岩石の断熱地殻を形成します。その後、溶岩は岩石の地殻を通して非常にゆっくりとした熱伝導によって冷却されます。たとえば、米国地質調査所の地質学者は、1959年の噴火で形成されたキラウエア・イキ溶岩湖に定期的に掘削を行いました。3年後、湖の深さが約100メートル(330フィート)であったにもかかわらず、底面の温度が1,065 ℃(1,949 °F)であった固体の表面地殻の厚さはわずか14メートル(46フィート)でした。噴火から19年後、約80メートル(260フィート)の深さに残留液がまだ存在していました。 [ 16 ]
冷えていく溶岩流は収縮し、その結果、流れに亀裂が生じます。玄武岩の流れには特徴的な亀裂パターンが見られます。流れの最上部には不規則な下向きに広がる亀裂が見られますが、流れの下部には非常に規則的な亀裂パターンが見られ、流れを五角形または六角形の柱に分割します。固まった流れの不規則な上部はエンタブラチュアと呼ばれ、柱状の接合部を示す下部はコロネードと呼ばれます。(これらの用語はギリシャの神殿建築から借用されています。)同様に、周期的な亀裂を伴う冷却によって柱の側面に生じる規則的な垂直パターンは、鑿の跡と呼ばれます。これらの名前にもかかわらず、これらは冷却、熱収縮、および亀裂によって生じる自然な特徴です。[ 49 ]
溶岩が冷えるにつれて、縁から内側に向かって結晶化し、ガスを放出して下部と上部の境界に気泡を形成します。これらはパイプステム気泡またはパイプステムアミグデールと呼ばれます。冷えていく結晶から放出された液体は、まだ流動的な冷却流の中心部に向かって上昇し、垂直の気泡シリンダーを形成します。これらが流れの上部に向かって合流すると、気泡玄武岩のシートが形成され、ガス空洞で覆われることもあり、その空洞には二次鉱物が充填されることもあります。南米の洪水玄武岩で発見された美しいアメジストの晶洞は、このようにして形成されました。 [ 50 ]
洪水玄武岩は通常、流動が停止する前に結晶化がほとんど起こらないため、珪質の少ない溶岩流では流動構造はまれである。[ 51 ]一方、珪長質の溶岩流では流動縞模様がよく見られる。[ 52 ]

溶岩の形態とは、その表面の形状や質感を表すものです。流動性の高い玄武岩質溶岩流は平らなシート状の塊を形成する傾向がありますが、粘性の高い流紋岩質溶岩流は、ごつごつとした塊状の岩石を形成します。水中噴火による溶岩は、独自の特性を持っています。


ʻ A ʻ ā (綴りはaa、 a ʻ a、 ʻ a ʻ a、 a-aaとも表記され、発音は[ ʔəˈʔaː ]または/ ˈ ɑː ( ʔ ) ɑː / ) は、3 つの基本的なタイプの溶岩の 1 つです。ʻ A ʻ āは、クリンカーと呼ばれる砕けた溶岩ブロックで構成された粗いまたは瓦礫状の表面が特徴の玄武岩質溶岩です。この単語は ハワイ語で「石のような粗い溶岩」を意味しますが、「燃える」または「燃え上がる」という意味もあります。 [ 53 ]クラレンス・ダットンによって地質学の専門用語として導入されました。 [ 54 ] [ 55 ]
アア溶岩流の表面は、緩く、砕けていて、鋭く、とげとげしいため、ハイキングは困難で時間がかかります。クリンカーの表面は実際には巨大で密度の高いコアを覆っており、コアは溶岩流の中で最も活発な部分です。コアのペースト状の溶岩が斜面を下るにつれて、クリンカーは表面で運ばれます。しかし、アア溶岩流の先端では、これらの冷えた破片が急な前面を転がり落ち、前進する溶岩流に埋もれます。これにより、アア溶岩流の底と上部の両方に溶岩の破片の層が形成されます。[ 56 ]
ʻaʻā流では、最大3 メートル (10 フィート)の大きさの付加溶岩球がよく見られます。[ 57 ] ʻAʻāは通常、パホエホエよりも粘度が高いです。パホエホエは、障害物や急斜面にぶつかって乱流になると ʻaʻāに変化することがあります。 [ 56 ]
鋭く角張った質感のため、ʻaʻāは強力なレーダー反射体となり、周回衛星から容易に見ることができる(マゼランの写真では明るく写っている)。[ 58 ]
ʻAʻā溶岩は通常、 1,050~1,150 ℃(1,920~2,100 °F)以上の温度で噴火する。 [ 59 ] [ 60 ]

パホエホエ(ハワイ語の[ paːˈhoweˈhowe ] [ 61 ] 「滑らかで途切れない溶岩」に由来し、 pahoehoeとも綴られる)は、滑らかで波打つような、または縄状の表面を持つ玄武岩質の溶岩である。これらの表面の特徴は、凝固する地殻の下で非常に流動性の高い溶岩が移動することによって生じる。ハワイ語のこの言葉は、クラレンス・ダットンによって地質学の専門用語として導入された。[ 54 ] [ 55 ]
パホエホエ溶岩流は通常、冷えた地殻から絶えず突き出る一連の小さなローブとつま先として前進します。また、熱損失が最小限に抑えられ、粘度が低い溶岩チューブを形成します。パホエホエ溶岩流の表面の質感は大きく異なり、溶岩彫刻と呼ばれる奇妙な形状を数多く示します。発生源からの距離が増加するにつれて、熱損失とそれに伴う粘度の増加に応じて、パホエホエ溶岩流はアア溶岩流に変化する可能性があります。[ 24 ]実験によると、この変化は1,200~1,170 ℃(2,190~2,140 °F)の温度で発生し、せん断速度に多少依存することが示唆されています。[ 62 ] [ 36 ]パホエホエ溶岩は通常、 1,100~1,200 ℃(2,010~2,190 °F)の温度です。[ 16 ]
地球上では、ほとんどの溶岩流は長さが10 km (6.2マイル)未満ですが、パホエホエ溶岩流の中には50 km (31マイル)を超えるものもあります。[ 63 ]地質記録には、数百キロメートルに及ぶ洪水玄武岩流も存在します。[ 64 ]
丸みを帯びた表面のため、パホエホエはレーダー反射率が低く、周回衛星からは見えにくい(マゼランの写真では暗く写っている)。[ 58 ]

ブロック溶岩流は成層火山の安山岩質溶岩に典型的なものです。アア溶岩流と同様の挙動を示しますが、粘性が高いため、表面はクリンカーではなく、滑らかな側面を持つ角張った固まった溶岩の破片(ブロック)で覆われます。アア溶岩流と同様に、固まったブロック状の表面によって断熱された溶岩流の内部は、溶岩流の先端から崩れ落ちる岩屑の上を前進します。また、アア溶岩流よりも下り坂をはるかにゆっくりと移動し、厚みも増します。 [ 15 ]

枕状溶岩は、海底火山噴火口や氷河下の火山から溶岩が噴出したり、溶岩流が海に流れ込んだりしたときに形成される典型的な溶岩構造です。粘性の高い溶岩は水に触れると固い地殻を形成し、この地殻が割れて、流れが進むにつれてさらに大きな塊、つまり「枕」が流れ出します。地球の表面の大部分は水で覆われており、ほとんどの火山は水域の近くまたは水域の下に位置しているため、枕状溶岩は非常に一般的です。[ 65 ]
溶岩流や噴火は粘性の高い溶融岩石から形成されるため、巨視的なレベルから微視的なレベルまで、独特の地形や地勢を生み出す。

火山は、溶岩と火山灰の噴火が長期間にわたって繰り返されることによって形成される主要な地形です。その形状は、比較的流動性の高い玄武岩質溶岩流の噴出が主体となって形成される、広くて緩やかな斜面を持つ楯状火山から、中間質および珪長質溶岩に典型的な、火山灰と粘性の高い溶岩流が交互に重なってできた、急峻な側面を持つ成層火山(複合火山とも呼ばれる)まで多岐にわたります。[ 66 ]
カルデラは、マグマ溜まりが大規模な爆発的噴火によって部分的または完全に空になった場合に成層火山に形成される大きな陥没クレーターです。山頂の円錐形はもはや自重を支えられなくなり、その後崩壊します。[ 67 ]このような地形には、噴火後に火山クレーター湖や溶岩ドームが含まれる場合があります。[ 68 ]しかし、カルデラは、マグマの緩やかな沈降など、爆発的でない方法でも形成されることがあります。これは多くの楯状火山に典型的なものです。[ 69 ]
シンダーコーンとスパターコーンは、火山体の小さな噴火口の周囲に溶岩が堆積して形成される小規模な地形です。シンダーコーンは、爆発的な噴火口から噴出したテフラまたは灰と凝灰岩から形成されます。スパターコーンは、より液状の形で噴出した溶融した火山スラグとシンダーが堆積して形成されます。[ 70 ]
ハワイ語に由来するもう一つのハワイ英語の用語であるキープカは、活発な火山活動域の内部または斜面にある丘、尾根、古い溶岩ドームなどの高台を指します。新しい溶岩流が周囲の土地を覆い、キープカを孤立させるため、キープカは(通常は)森林に覆われた、荒涼とした溶岩流の中の島のように見えます。[ 71 ]

溶岩ドームは粘性の高い珪長質マグマの噴出によって形成されます。バレスカルデラのように、丸みを帯びた目立つ突起を形成することがあります。火山が珪長質溶岩を噴出すると、膨張ドームまたは内因性ドームが形成され、徐々に大きな枕状の構造が構築され、ひび割れや亀裂が生じ、冷えた岩塊や瓦礫が放出されることがあります。膨張する溶岩ドームの上部と側面の縁は、岩石、角礫岩、火山灰の破片で覆われる傾向があります。[ 72 ]
溶岩ドーム噴火の例としては、ノバルプタドームやセントヘレンズ山の連続する溶岩ドームなどが挙げられる。[ 73 ]
ドームが傾斜面に形成されると、クーレ(ドーム流)と呼ばれる短くて厚い流れとなって流れることがあります。これらの流れは、噴火口からわずか数キロメートルしか移動しないことがよくあります。[ 40 ]
溶岩洞は、比較的流動性の高い溶岩流が上面で十分に冷えて地殻を形成するときに形成されます。岩石でできているこの地殻の下では、溶岩は優れた断熱材であるため、液体として流れ続けることができます。この流れが長期間続くと、溶岩の導管はトンネル状の開口部、つまり溶岩洞を形成し、溶岩が噴火口から何キロメートルも離れた場所まで、ほとんど冷えることなく流れ続けることができます。多くの場合、これらの溶岩洞は新しい溶岩の供給が止まると流れ出し、溶岩流の中にかなりの長さの開いたトンネルが残ります。[ 74 ]
溶岩洞はキラウエア火山の現代の噴火で知られており[ 75 ] 、オーストラリアの北クイーンズランドでは、第三紀の大きく広範囲にわたる開いた溶岩洞が知られており、中には15キロメートル(9マイル)に及ぶものもある[ 76 ]。

まれに、火山円錐丘が溶岩で満たされても噴火しないことがある。カルデラ内に溜まった溶岩は溶岩湖として知られている。[ 77 ]溶岩湖は通常、長くは続かず、圧力が解放されると(通常はカルデラを通してガスが放出されることによって)マグマ溜まりに流れ戻るか、溶岩流の噴火や火砕爆発によって流れ出る。
世界には、恒久的な溶岩湖が存在する場所はごくわずかしかない。それらには以下が含まれる。
溶岩デルタは、地表を流れる溶岩が静止した水域に流れ込む場所で形成されます。溶岩は水に触れると冷えて砕け、その結果生じた破片が海底の地形を埋め尽くし、地表を流れる溶岩がさらに沖合へ移動できるようになります。溶岩デルタは一般的に、大規模な噴出型の玄武岩質火山活動と関連しています。[ 81 ]

溶岩噴泉は、火口、噴出口、または割れ目から溶岩が爆発せずに勢いよく噴出される火山現象です。記録された中で最も高い溶岩噴泉は、2013年11月23日のイタリアのエトナ山の噴火時に発生し、18分間、約2,500m (8,200フィート)の安定した高さに達し、一時的に3,400m (11,000フィート)の高さに達しました。[ 82 ]溶岩噴泉は、一連の短い噴出として、または連続した溶岩の噴流として発生する可能性があります。これらは、ハワイの噴火とよく関連付けられています。[ 83 ]
溶岩流は進路上の財産に甚大な被害をもたらします。しかし、溶岩流は通常、人や動物が逃げられるほど遅いため、死傷者はまれです。ただし、これは溶岩の粘性によって異なります。それでも、避難経路が遮断されたり、溶岩流に近づきすぎたり[ 84 ] 、あるいはまれに溶岩流の先端が速すぎたりして、負傷者や死者が出たことがあります。これは特に、ザイール(現在のコンゴ民主共和国)のニーラゴンゴ山の噴火で起こりました。1977年1月10日の夜、火口壁が破れ、流動性の溶岩湖が1時間以内に流れ出しました。その結果生じた溶岩流は、急斜面を時速100km (62マイル)もの速度で流れ下り、住民が眠っている間にいくつかの村を飲み込みました。この災害の結果、この山は1991年に「10年火山」に指定されました[ 85 ]。
火山による死亡とされる事例には、実際には別の原因がしばしば見られる。例えば、火山噴出物、崩壊する溶岩ドームからの火砕流、泥流、溶岩の前方に広がる有毒ガス、あるいは溶岩流が水と接触した際に発生する爆発などである。[ 84 ]特に危険な地域は溶岩台地と呼ばれる。この非常に若い地盤は通常、崩れ落ちて海に落下する。
溶岩流が最近発生した地域は、溶岩が冷え固まった後も長期間にわたり危険な状態が続きます。新しい溶岩流によって形成された土地は不安定で、海に崩落する可能性があります。溶岩流はしばしば深く割れて危険な裂け目を形成し、アア溶岩に転倒すると割れたガラスに転倒するのと同じような危険があります。溶岩流を横断する際は、丈夫なハイキングブーツ、長ズボン、手袋の着用をお勧めします。
溶岩流をそらすことは非常に難しいが、アイスランドのヴェストマンナエイジャルでかつて部分的に成功したように、状況によっては達成できる場合もある。[ 86 ]溶岩流をそらすためのシンプルで低コストの障壁の最適な設計は、現在も研究が続けられている分野である。[ 87 ] [ 88 ]

テフラとは、火山噴火の際に火山から噴出された、固まった溶岩の破片などの断片的な物質のことです。火山灰、火山礫、火山弾、火山岩塊などの形をとります。
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... en El Paraíso, justo la pedanía más afectada hasta la fecha por el río de lava del volcán. Más de la mitad de las casas, incluido el colegio local, ya hanシド・デボラダス・ポル・ラ・セニザ[ ... エル・パライソでは、これまでに火山からの溶岩の川の被害が最も大きかった地区で、地元の学校を含む住宅の半分以上がすでに灰に覆われている。