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一九四二年二月，墨西哥农民迪奥尼西奥·普利多，觉得自己的玉米地里传来了雷声。

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但声音并不是从天上传来的，而是来自一条冒烟的大裂缝。裂缝不断喷出气体和岩石。

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这里后来成为帕里库廷火山。接下来的九年里，它喷出的熔岩和火山灰，覆盖了二百多平方千米。

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可是，这座新火山是从哪里来的？又是什么，引发了它难以预测的喷发？

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每座火山的故事，都从岩浆开始。这种熔融的岩石，

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00:00:47,172 --> 00:00:52,520
常常出现在海水能够进入地幔、降低当地岩石熔点的地方。

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形成的岩浆通常留在地下，这是因为三个地质因素，保持着微妙的平衡。

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第一个是岩静压力，也就是地壳自身的重量，向下压住岩浆。

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岩浆也会向上顶，这就是第二个因素：岩浆静压力。这两种力量的较量，考验着第三个因素：

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00:01:20,296 --> 00:01:22,020
地壳岩石的强度。

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00:01:23,460 --> 00:01:32,580
通常，岩石足够坚固，也足够沉重，能够让岩浆留在原处。但如果平衡被打破，后果就可能是爆炸性的。

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喷发最常见的原因之一，就是岩浆静压力增大。

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岩浆里含有多种元素和化合物，其中许多溶解在熔融岩石中。浓度足够高时，

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00:01:47,142 --> 00:01:51,668
水、含硫物质等就不再溶解，而会形成高压气泡。

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这些气泡到达地表时，破裂的力量可以像枪响一样猛烈。

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当数百万个气泡同时爆开，释放的能量，就能把火山灰柱送入平流层。

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不过，在破裂之前，它们就像摇晃过的汽水里的二氧化碳气泡。气泡让岩浆的密度降低，增大浮力，

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00:02:17,866 --> 00:02:20,060
推动岩浆穿过地壳向上升。

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许多地质学家认为，墨西哥帕里库廷火山的喷发，就是由这个过程引起的。这些产生浮力的气泡，

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有两种已知的自然成因。

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有时，来自更深地下的新岩浆，会带来更多能够形成气体的物质。但岩浆开始冷却时，也能产生气泡。

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在熔融状态下，岩浆是溶解的气体与熔化的矿物混在一起。岩浆变硬时，一部分矿物会凝固成晶体。

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许多溶解的气体不会进入这些晶体。于是，剩余岩浆中这些物质的浓度升高，就会形成容易爆开的气泡。

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并不是所有喷发，都由岩浆静压力升高引起。有时，上方岩石的重量，会降低到危险的程度。

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山体滑坡可以移走岩浆房上方的大量岩石，让岩静压力下降，瞬间触发喷发。

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这个过程叫作卸载。它引发过许多次喷发，包括一九八零年圣海伦斯火山的突然爆发。

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侵蚀或冰川融化，也能在更长的时间里造成卸载。事实上，许多地质学家担心，

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气候变化造成的冰川融化，可能会增加火山活动。

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最后，如果岩石层不再足够坚固，挡不住下面的岩浆，也可能发生喷发。

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岩浆释放的酸性气体和热量，会通过热液蚀变这个过程，侵蚀岩石，逐渐把坚硬的石头变成柔软的黏土。

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地壳运动也可能削弱岩石层。地震能震出裂缝，让岩浆来到地表；大陆板块相互远离时，

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也可能把地壳拉伸变薄。

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遗憾的是，知道喷发的原因，并不意味着很容易预测喷发。

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科学家虽然能大致判断地壳岩石的强度和重量，

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但岩浆房又深又热，测量岩浆静压力的变化，仍然非常困难。

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不过，火山学家一直在探索新技术，应对这些困难。热成像技术的进步，

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让科学家能够发现地下的高温区域。

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光谱仪可以分析岩浆释放的气体。激光则能精确追踪上升的岩浆，怎样改变火山的形状。

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希望这些工具，能帮助我们更好地理解这些变化无常的火山通道，以及它们爆炸性的喷发。

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你知道吗？还有一种喷发更猛烈、破坏力更大的火山，叫作超级火山。

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六十五万年前，黄石超级火山最近一次爆发时，喷出的火山灰和岩石，在北美洲铺了近两米厚。

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想了解这些规模巨大的喷发，就看看这个视频吧。
