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Monte Fuji

André Santos Oliveir

Created on December 5, 2023

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Transcript

Monte Fuji

Enquadramento Tectónico

Composição quimica do magma

Caracterização da atividade vulcânica

Histórico de Erupções

1707

1700

866

864

781

Enquadramento

• O Monte Fuji faz parte da junção de três placas tectónicas principais: a placa do Pacífico, a placa norte-americana e a placa das Filipinas. • Essa região é conhecida como a Zona de Subducção de Nankai. • O vulcão é considerado parte do Anel de Fogo do Pacífico. • Portanto, o monte fuji é de vulcanismo interplacas, associado a um limite convergente.

Templo no Cume: No cume do Monte Fuji, a cerca de 3.776 metros acima do nível do mar, há um santuário xintoísta chamado Fujisan Hongu Sengen Taisha. Este templo é dedicado à deusa da montanha. Crenças e Espiritualidade: O Monte Fuji é considerado sagrado na tradição xintoísta japonesa. Muitos peregrinos visitam o local como parte de práticas espirituais e rituais. Símbolo Nacional: O Monte Fuji é um ícone cultural e espiritual no Japão. A sua forma cónica simétrica tornou-se um símbolo mundial e é muitas vezes retratada em arte, literatura e fotografia.

Tipo de erupção vulcânica

Materiais expelidos

O Monte Fuji é um estratovulcão, o que significa que suas erupções tendem a ser explosivas e associadas a magma mais viscoso.

Durante uma erupção do Monte Fuji, podem ser expelidos vários materiais: lava viscosa, cinzas vulcânicas e bombas vulcânicas.

Forma do edifício vulcânico

O Monte Fuji possui uma forma cónica típica de um estratovulcão. Essa forma é resultado da acumulação de material vulcânico ao longo de erupções sucessivas.

Composição Quimica

  • A composição química do magma do Monte Fuji é predominantemente basáltica a andesítica.
  • O magma basáltico é mais rico em ferro e magnésio, enquanto o magma andesítico tem uma proporção maior de sílica.
  • Essa variação na composição química influência diretamente o comportamento do magma durante uma erupção. Magma basáltico, por ser mais fluido, tende a resultar em erupções menos explosivas, com a lava fluindo mais facilmente. Por outro lado, o magma andesítico, mais viscoso, pode levar a erupções mais explosivas, com a liberação de cinzas, piroclastos e lava viscosa.