La reconstitution d’un phénomène naturel en laboratoire permit de reproduire une situation qui fit l’objet d’une étude. Des chercheurs de l’université McGill et de l’université de Colombie Britannique tentèrent de fabriquer une maquette à l’image d’un volcan afin de constater la réaction provoquée lorsque le couvercle de la cheminée s’effondre au moment de la montée de lave, entraînant de supers éruptions. Cette simulation nécessita l’emploi de plexiglas et de sirop de maïs en guise d’éléments entrant dans la confection de ce modèle réduit.
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Lors d’une éruption volcanique, suite à la fragmentation du dôme, les morceaux s’enlisent dans le magma et augmentent les mouvements de cette lave en ébullition. La quantité de magma gisant sous le volcan détermine l’ampleur des éruptions des super volcans. Cette information justifierait la prise de mesures préventives par l’établissement de cartes établissant à l’avance les risques inhérents à ce type de volcan.
L’éruption d’un super volcan, ainsi désigné suite au rejet sur des centaines de kilomètres de boue, roches et de cendres répandues dans l’atmosphère, affecterait les récoltes au niveau mondial et occasionnerait un refroidissement du climat. Lorsque ce phénomène se produit en mer, il provoque un tsunami. On identifie le parc national de Yellowstone ainsi que Sumatra comme étant les sites super-volcaniques les plus connus.
Nul ne peut prévoir avec exactitude le moment où un volcan entrera en éruption. Le repérage des emplacements où risquent de se produire les éruptions volcaniques d’une intensité supérieure permettra de prévenir la population de cette situation et des mesures d’urgence à prendre dans l’éventualité de nouvelles secousses volcaniques précédent l’éruption de super volcans.
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