Raio vulcânico – Wikipédia, a enciclopédia livre

Relâmpagos vulcânicos durante a erupção do vulcão Taal, nas Filipinas, em janeiro de 2020

Raio vulcânico é uma descarga elétrica causada por uma erupção vulcânica e não por uma tempestade comum. Os raios vulcânicos surgem da colisão e fragmentação de partículas de cinzas vulcânicas (e às vezes gelo),[1][2] que geram eletricidade estática dentro da pluma vulcânica,[3] levando ao nome de tempestade suja.[4][5] A convecção úmida e a formação de gelo também impulsionam a dinâmica da pluma de erupção[6][7] e podem desencadear raios vulcânicos.[8][9] Ao contrário das tempestades comuns, os relâmpagos vulcânicos também podem ocorrer antes que os cristais de gelo se formem na nuvem de cinzas.[10][11]

As primeiras observações registradas de relâmpagos vulcânicos[12] são de Plínio, o Jovem, descrevendo a erupção do Monte Vesúvio no ano 79: "Havia uma escuridão mais intensa que se tornava mais assustadora pelo brilho intermitente das tochas em intervalos obscurecidos pelo clarão transitório dos relâmpagos."[13] Os primeiros estudos de raios vulcânicos também foram realizados no Monte Vesúvio pelo professor Luigi Palmieri, que observou as erupções de 1858, 1861, 1868 e 1872 do Observatório do Vesúvio. Essas erupções geralmente incluíam atividade de raios.[13]

Casos foram relatados acima do vulcão Mount Augustine no Alasca,[14] no vulcão Eyjafjallajökull na Islândia,[15] no Monte Etna na Sicília, Itália,[16] e no vulcão Taal nas Filipinas.[17][18]

Mecanismos de carregamento elétrico[editar | editar código-fonte]

Carregamento de gelo[editar | editar código-fonte]

Raio vulcânico durante a erupção de 1994 do Monte Rinjani, na Indonésia

Acredita-se que o carregamento elétrico de gelo desempenhe um papel importante em certos tipos de plumas de erupção vulcânica – particularmente aquelas que se elevam acima do nível de congelamento ou envolvem interação magma-água.[19] Tempestades comuns produzem relâmpagos através do carregamento de gelo[20] à medida que as nuvens de água se tornam eletrificadas pela colisão de cristais de gelo e outros hidrometeoros.[21] As plumas vulcânicas também podem transportar água abundante.[22] Esta água é proveniente do magma,[23] vaporizada de fontes circundantes, como lagos e geleiras,[24] e arrastada do ar ambiente à medida que a pluma sobe pela atmosfera.[6] Um estudo sugeriu que o teor de água das plumas vulcânicas pode ser maior do que o das tempestades.[25] A água é inicialmente transportada como um vapor quente, que se condensa em líquido na coluna ascendente e, finalmente, congela em gelo se a pluma esfriar bem abaixo do ponto de congelamento.[26] Algumas erupções até produzem granizo vulcânico.[7][27] O apoio para a hipótese de carregamento elétrico de gelo inclui a observação de que a atividade dos raios aumenta muito quando as plumas vulcânicas sobem acima do nível de congelamento,[19] além de evidências de que os cristais de gelo no topo da nuvem vulcânica são eficazes transportadores de carga elétrica.[9]

Carregamento por fricção[editar | editar código-fonte]

Acredita-se que o carregamento triboelétrico (friccional) dentro da pluma de um vulcão durante a erupção seja um importante mecanismo de carregamento elétrico. As cargas elétricas são geradas quando fragmentos de rocha, cinzas e partículas de gelo em uma pluma vulcânica colidem e produzem cargas estáticas, semelhantes à maneira como as partículas de gelo colidem em tempestades regulares.[12] A atividade convectiva que faz com que a pluma suba separa as diferentes regiões de carga, causando a ruptura elétrica.

Fratoemissão[editar | editar código-fonte]

Raios vulcânicos na erupção de 2010 do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia

Fractoemissão é a geração de carga através da quebra de partículas de rocha. Pode ser uma fonte significativa de carga perto da abertura em erupção. [28]

Carregamento radioativo[editar | editar código-fonte]

Embora se acredite que tenha um pequeno efeito no carregamento geral das plumas vulcânicas, os radioisótopos naturais dentro das partículas de rocha ejetadas podem, no entanto, influenciar o carregamento das partículas.[29] Em um estudo realizado em partículas de cinzas das erupções de Eyjafjallajökull e Grímsvötn, os cientistas descobriram que ambas as amostras possuíam uma radioatividade natural acima do nível de fundo, mas que os radioisótopos eram uma fonte improvável de auto-carregamento na pluma de Eyjafjallajökull.[30] No entanto, havia o potencial de maior carga perto da abertura onde o tamanho das partículas é maior.[29] A pesquisa continua, e a eletrificação via radioisótopos, como o radônio, pode, em alguns casos, ser significativa e, em várias magnitudes, um mecanismo relativamente comum.[31]

Altura da pluma[editar | editar código-fonte]

A altura da nuvem de cinzas parece estar ligada ao mecanismo que gera o raio. Em plumas de cinzas mais altas (7-12 km) grandes concentrações de vapor de água podem contribuir para a atividade de raios, enquanto pequenas plumas de cinzas (1-4 km) parecem ganhar mais de sua carga elétrica da fragmentação de rochas perto da abertura do vulcão (fractoemissão). A temperatura atmosférica também desempenha um papel na formação de raios. Temperaturas ambientes mais frias promovem o congelamento e o carregamento de gelo dentro da pluma, levando a mais atividade elétrica.[32][30]

Esférulas vulcânicas induzidas por raios[editar | editar código-fonte]

Estudos experimentais e investigação de depósitos vulcânicos mostraram que a iluminação vulcânica cria um subproduto conhecido como "esférulas vulcânicas induzidas por raios" (LIVS, sigla em inglês).[33][34] Essas pequenas esférulas de vidro se formam durante processos de alta temperatura, como raios nuvem-solo, análogos aos fulguritos.[33] A temperatura de um raio pode chegar a 30 000 °C. Quando este raio entra em contato com partículas de cinzas dentro da pluma, ele pode fazer uma das duas coisas: (1) vaporizar completamente as partículas de cinzas,[35] ou (2) fazer com que elas derretam e, em seguida, solidifiquem rapidamente à medida que esfriam, formando esferas.[34] A presença de esférulas vulcânicas induzidas por raios pode fornecer evidências geológicas para raios vulcânicos quando o próprio raio não foi observado diretamente.[33]

Referências

  1. Fritz, Angela (2016). «Scientists think they've solved the mystery of how volcanic lightning forms». The Washington Post 
  2. Mulvaney, Kieran (2016). «Mystery of Volcano Lightning Explained». Seeker 
  3. Lipuma, Lauren (2016). «New studies uncover mysterious processes that generate volcanic lightning». American Geophysical Union GeoSpace Blog 
  4. Hoblitt, Richard P. (2000). «Was the 18 May 1980 lateral blast at Mt St Helens the product of two explosions?». Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 358 (1770): 1639–1661. Bibcode:2000RSPTA.358.1639H. doi:10.1098/rsta.2000.0608Acessível livremente 
  5. Bennett, A J; Odams, P; Edwards, D; Arason, Þ (1 de outubro de 2010). «Monitoring of lightning from the April–May 2010 Eyjafjallajökull volcanic eruption using a very low frequency lightning location network». Environmental Research Letters. 5 (4). 044013 páginas. Bibcode:2010ERL.....5d4013B. ISSN 1748-9326. doi:10.1088/1748-9326/5/4/044013Acessível livremente 
  6. a b Woods, Andrew W. (1993). «Moist convection and the injection of volcanic ash into the atmosphere». Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 98 (B10): 17627–17636. Bibcode:1993JGR....9817627W. doi:10.1029/93JB00718 
  7. a b Van Eaton, Alexa R.; Mastin, Larry G.; Herzog, Michael; Schwaiger, Hans F.; Schneider, David J.; Wallace, Kristi L.; Clarke, Amanda B. (3 de agosto de 2015). «Hail formation triggers rapid ash aggregation in volcanic plumes». Nature Communications. 6 (1). 7860 páginas. Bibcode:2015NatCo...6E7860V. ISSN 2041-1723. PMC 4532834Acessível livremente. PMID 26235052. doi:10.1038/ncomms8860Acessível livremente 
  8. Williams, Earl R.; McNutt, Stephen R. (2005). «Total water contents in volcanic eruption clouds and implications for electrification and lightning» (PDF). Proceedings of the 2nd International Conference on Volcanic Ash and Aviation Safety: 67–71 
  9. a b Van Eaton, Alexa R.; Amigo, Álvaro; Bertin, Daniel; Mastin, Larry G.; Giacosa, Raúl E.; González, Jerónimo; Valderrama, Oscar; Fontijn, Karen; Behnke, Sonja A. (12 de abril de 2016). «Volcanic lightning and plume behavior reveal evolving hazards during the April 2015 eruption of Calbuco volcano, Chile». Geophysical Research Letters. 43 (7): 3563–3571. Bibcode:2016GeoRL..43.3563V. ISSN 0094-8276. doi:10.1002/2016gl068076Acessível livremente 
  10. Cimarelli, C.; Alatorre-Ibargüengoitia, M.A.; Kueppers, U.; Scheu, B.; Dingwell, D.B. (2014). «Experimental generation of volcanic lightning». Geology. 42 (1): 79–82. Bibcode:2014Geo....42...79C. ISSN 1943-2682. doi:10.1130/g34802.1Acessível livremente 
  11. Cimarelli, C.; Alatorre-Ibargüengoitia, M. A.; Aizawa, K.; Yokoo, A.; Díaz-Marina, A.; Iguchi, M.; Dingwell, D. B. (6 de maio de 2016). «Multiparametric observation of volcanic lightning: Sakurajima Volcano, Japan». Geophysical Research Letters. 43 (9): 4221–4228. Bibcode:2016GeoRL..43.4221C. ISSN 0094-8276. doi:10.1002/2015gl067445Acessível livremente 
  12. a b Mather, T. A.; Harrison, R. G. (Julho de 2006). «Electrification of volcanic plumes». Surveys in Geophysics. 27 (4): 387–432. Bibcode:2006SGeo...27..387M. ISSN 0169-3298. doi:10.1007/s10712-006-9007-2 
  13. a b «History of Volcanic Lightning | Volcano World | Oregon State University». volcano.oregonstate.edu. Consultado em 9 de maio de 2018 
  14. Handwerk, Brian (22 de fevereiro de 2007). «Volcanic Lightning Sparked by "Dirty Thunderstorms"». National Geographic. Consultado em 9 de janeiro de 2009 
  15. «Iceland Volcano Pictures: Lightning Adds Flash to Ash». National Geographic. 19 de abril de 2010. Consultado em 20 de abril de 2010 
  16. editor, Ian Sample Science. «Sky lights up over Sicily as Mount Etna's Voragine crater erupts». the Guardian. Consultado em 3 de dezembro de 2015 
  17. DI SANTOLO, ALESSANDRA SCOTTO. «Philippines volcano eruption: Terrifying video of Taal volcano producing lightning strikes». Consultado em 12 de janeiro de 2020 
  18. Borbon, Christian. «Philippines: Volcano near Manila spews giant ash column». Gulf News. Consultado em 12 de janeiro de 2020 
  19. a b Arason, Pordur; Bennett, Alec J.; Burgin, Laura E. (2011). «Charge mechanism of volcanic lightning revealed during the 2010 eruption of Eyjafjallajökull». Journal of Geophysical Research. 116 (B12): B00C03. Bibcode:2011JGRB..116.0C03A. ISSN 0148-0227. doi:10.1029/2011jb008651Acessível livremente 
  20. Saunders, C.P.R. (1993). «A Review of Thunderstorm Electrification Processes». Journal of Applied Meteorology. 32 (4): 642–65. Bibcode:1993JApMe..32..642S. doi:10.1175/1520-0450(1993)032<0642:AROTEP>2.0.CO;2Acessível livremente 
  21. Deierling, Wiebke; Petersen, Walter A.; Latham, John; Ellis, Scott; Christian, Hugh J. (15 de agosto de 2008). «The relationship between lightning activity and ice fluxes in thunderstorms». Journal of Geophysical Research. 113 (D15): D15210. Bibcode:2008JGRD..11315210D. ISSN 0148-0227. doi:10.1029/2007jd009700Acessível livremente 
  22. Glaze, Lori S.; Baloga, Stephen M.; Wilson, Lionel (1 de março de 1997). «Transport of atmospheric water vapor by volcanic eruption columns». Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 102 (D5): 6099–6108. Bibcode:1997JGR...102.6099G. ISSN 0148-0227. doi:10.1029/96jd03125Acessível livremente 
  23. Cashman, Katharine V.; Scheu, Bettina (2015), «Magmatic Fragmentation», ISBN 9780123859389, Elsevier, The Encyclopedia of Volcanoes: 459–471, doi:10.1016/b978-0-12-385938-9.00025-0 
  24. Houghton, Bruce; White, James D.L.; Van Eaton, Alexa R. (2015), «Phreatomagmatic and Related Eruption Styles», ISBN 9780123859389, Elsevier, The Encyclopedia of Volcanoes: 537–552, doi:10.1016/B978-0-12-385938-9.00030-4 
  25. McNutt, Stephen R.; Williams, Earle R. (5 de agosto de 2010). «Volcanic lightning: global observations and constraints on source mechanisms». Bulletin of Volcanology. 72 (10): 1153–1167. Bibcode:2010BVol...72.1153M. ISSN 0258-8900. doi:10.1007/s00445-010-0393-4 – via Research Gate 
  26. Durant, A. J.; Shaw, R. A.; Rose, W. I.; Mi, Y.; Ernst, G. G. J. (15 de maio de 2008). «Ice nucleation and overseeding of ice in volcanic clouds». Journal of Geophysical Research. 113 (D9): D09206. Bibcode:2008JGRD..113.9206D. ISSN 0148-0227. doi:10.1029/2007jd009064Acessível livremente 
  27. Arason, Þórdur; Þorláksdóttir, S.B.; et al. (2013). «Properties of ash-infused hail during the Grímsvötn 2011 eruption and implications for radar detection of volcanic columns» (PDF). Geophysical Research Abstracts. 15: EGU2013–EGU4797. Bibcode:2013EGUGA..15.4797A 
  28. James, M. R.; Lane, S. J.; Gilbert, J. S. (2000). «Volcanic plume electrification: Experimental investigation of a fracture-charging mechanism». Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 105 (B7): 16641–16649. Bibcode:2000JGR...10516641J. ISSN 2156-2202. doi:10.1029/2000JB900068Acessível livremente 
  29. a b Alpin, Karen; et al. (2014). «Electronic Charging of Volcanic Ash» (PDF). Electrostatics.org. Consultado em 8 de maio de 2018 
  30. a b Aplin, K.L.; Bennett, A.J.; Harrison, R.G.; Houghton, I.M.P. (2016), «Electrostatics and In Situ Sampling of Volcanic Plumes», ISBN 9780081004050, Elsevier, Volcanic Ash: 99–113, doi:10.1016/b978-0-08-100405-0.00010-0 
  31. Nicoll, Keri; M. Airey; C. Cimarelli; A. Bennett; G. Harrison; D. Gaudin; K. Aplin; K. L. Koh; M. Knuever (2019). «First In Situ Observations of Gaseous Volcanic Plume Electrification» (PDF). Geophys. Res. Lett. 46 (6): 3532–3539. Bibcode:2019GeoRL..46.3532N. doi:10.1029/2019GL082211Acessível livremente 
  32. Bennett, A. J.; Odams, P.; Edwards, D.; Arason, Þ. (2010). «Monitoring of lightning from the April–May 2010 Eyjafjallajökull volcanic eruption using a very low frequency lightning location network». Environmental Research Letters. 5 (4). 044013 páginas. Bibcode:2010ERL.....5d4013B. doi:10.1088/1748-9326/5/4/044013Acessível livremente 
  33. a b c Genareau, Kimberly; Wardman, John B.; Wilson, Thomas M.; McNutt, Stephen R.; Izbekov, Pavel (2015). «Lightning-induced volcanic spherules». Geology. 43 (4): 319–322. Bibcode:2015Geo....43..319G. ISSN 1943-2682. doi:10.1130/G36255.1Acessível livremente 
  34. a b Perkins, Sid (4 de março de 2015). «Flash glass: Lightning inside volcanic ash plumes create glassy spherules». American Association for the Advancement of Science 
  35. Genareau, K.; Gharghabi, P.; Gafford, J.; Mazzola, M. (2017). «The Elusive Evidence of Volcanic Lightning». Scientific Reports. 7 (1). 15508 páginas. Bibcode:2017NatSR...715508G. ISSN 2045-2322. PMC 5686202Acessível livremente. PMID 29138444. doi:10.1038/s41598-017-15643-8 

Ligações externas[editar | editar código-fonte]