Volcan 15863 31711309 2008-07-19T17:54:08Z Chobot 23682 robot Ajoute: af, az, el, hr, oc Modifie: hu, it, nds, yi {{semi-protection}} [[Image:Mahameru-volcano.jpeg|thumb|350px|Le cratère fumant du Bromo (second plan) et le Semeru en éruption (dernier plan), Île de Java, Indonésie, juillet 2004.]] Un '''volcan''' est un relief terrestre, sous-marin ou extra-terrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un [[magma (géologie)|magma]] sous forme de [[lave]] et de [[Ejecta|tephras]] tels que les [[cendre volcanique|cendres]]. Ce magma provient de la fusion partielle du [[Manteau (Terre)|manteau]] et exceptionnellement de la [[croûte terrestre]]. L'accumulation peut atteindre des milliers de mètres d'épaisseur formant ainsi des montagnes ou des îles. Selon la nature des matériaux, le type d'éruption, leur fréquence et l'[[orogenèse]], les volcans prennent des formes variées mais en général ayant l'aspect d'une montagne conique, surmontée par un [[Cratère volcanique|cratère]] ou une [[caldeira]]<ref>{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-volcan_3537.php Futura sciences - Définition d'un volcan]</ref>. Le lieu principal de sortie des matériaux lors d'une éruption se situe dans la plupart des cas au sommet du volcan, là où débouche la [[cheminée volcanique]], mais il arrive que des ouvertures latérales apparaissent sur les flancs ou aux pieds du volcan. Deux grands types de volcans existent sur Terre&nbsp;: * les « [[volcan rouge|volcans rouges]] » aux éruptions effusives relativement calmes et émettant des laves fluides sous la forme de coulées. Ce sont les volcans de « [[point chaud]] » et les [[Volcan sous-marin|volcans sous-marins]] des [[Dorsale (géologie)|dorsales océaniques]] ; * les « [[volcan gris|volcans gris]] » aux éruptions explosives et émettant des laves pâteuses et des cendres sous la forme de [[nuée ardente|nuées ardentes]] (ou coulées pyroclastiques) et de panaches volcaniques. Ils sont principalement associés au phénomène de [[subduction]] (par exemple les volcans de la « [[ceinture de feu du Pacifique]] »). On compte environ {{formatnum:1,500}} volcans terrestres actifs dont une soixantaine en éruption par an<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=03 Smithsonian Institution - Nombre de volcans]</ref>. Les volcans sous-marins sont bien plus nombreux. Le ''volcanisme'' est l'ensemble des phénomènes associés aux volcans et à la présence de magma. La ''[[volcanologie]]'' (ou ''vulcanologie'') est la science de l'étude, de l'observation et de la prévention des risques des volcans. Le mot « volcan » tire son origine de [[Vulcano]], une des [[Îles Éoliennes]] nommée en l'honneur de [[Vulcain (mythologie)|Vulcain]], le [[Religion romaine antique|dieu romain]] du feu<ref>dont l'équivalent dans le [[Mythologie grecque|panthéon grec]] est [[Héphaïstos]].</ref>. == Description== === Structures et reliefs === [[Image:Structure volcan.png|thumb|Schéma structural d'un volcan type.]] Un volcan est formé de différentes structures que l'on retrouve en général chez chacun d'eux&nbsp;: * une [[chambre magmatique]] alimentée par du [[Magma (géologie)|magma]] venant du [[Manteau (Terre)|manteau]] et jouant le rôle de réservoir et de lieu de différentiation du magma. Lorsque celle-ci se vide à la suite d'une éruption, le volcan peut s'affaisser et donner naissance à une [[caldeira]]. Les chambres magmatiques se trouvent entre dix et cinquante kilomètres de profondeur dans la lithosphère<ref>{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-chambre-magmatique_451.php Futura sciences - Définition d'une chambre magmatique]</ref> ; * une cheminée principale qui est le lieu de transit privilégié du magma de la chambre magmatique vers la surface. * un [[Cratère volcanique|cratère]] sommital où débouche la cheminée principale ; * une ou plusieurs cheminées secondaires partant de la chambre magmatique ou de la cheminée principale et débouchant en général sur les flancs du volcan, parfois à sa base. Elles peuvent donner naissance à des petits cônes secondaires ; * des fissures latérales qui sont des fractures longitudinales dans le flanc du volcan provoquées par son gonflement ou son dégonflement. Elles peuvent permettre l'émission de lave sous la forme d'une éruption fissurale. === Forme des volcans === Suivant le type de lave qu'ils émettent et le type d'éruption, les volcans peuvent prendre différentes formes&nbsp;: * volcan bouclier&nbsp;: le diamètre est très supérieur à la hauteur à cause de la fluidité de leurs laves qui peuvent parcourir des kilomètres avant de s'arrêter. Le [[Mauna Kea]], l'[[Erta Ale]] ou le [[Piton de la Fournaise]] en sont des exemples<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/world/tpgallery.cfm?category=Shield%20Volcanoes Smithsonian Institution - Volcan bouclier]</ref> ; * stratovolcan&nbsp;: le diamètre est plus équilibré par rapport à la hauteur à cause de la plus grande viscosité de leurs laves. Il s'agit des volcans aux éruptions explosives comme le [[Vésuve]], le [[Mont Fuji]], le [[Merapi]] ou le [[Mont Saint Helens]]<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/world/tpgallery.cfm?category=Stratovolcanoes Smithsonian Institution - Stratovolcan]</ref> ; * volcan faille&nbsp;: il s'agit en général d'une ouverture linéaire dans la croûte terrestre ou océanique par laquelle s'échappe de la lave fluide. Les volcans des [[Dorsale (géologie)|dorsales]] se présentent sous forme de faille tout comme le [[Laki]] ou le [[Krafla]]<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/world/tpgallery.cfm?category=Fissure%20Vents Smithsonian Institution - Volcan faille]</ref>. === Matériaux ignés === ==== Magma ==== {{Article détaillé|Magma (géologie){{!}}Magma}} Le magma est le matériau de consistance fluide à visqueuse, sous pression, contenant des gaz, non cristallisé qui s'est formé à partir de la fusion partielle ou totale du [[Manteau (Terre)|manteau]] ([[anatexie]]) au niveau d'un point de chaleur ([[point chaud]]), de décompression ([[Dorsale (géologie)|dorsale]]) et/ou d'un apport d'eau ([[Fosse sous-marine|fosse de subduction]]). Généralement, il remonte vers la surface et se stocke dans la [[lithosphère]] en formant une [[chambre magmatique]]. Dans cette chambre, il peut subir une [[Cristallisation fractionnée|cristallisation]] totale ou partielle et/ou un dégazage qui commence à le transformer en [[lave]]. Si la pression devient suffisante pour qu'il soit éjecté à la surface, il remonte le long d'une cheminée volcanique et est émis sous forme de lave, c’est-à-dire totalement ou partiellement dégazé<ref>{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-magma_461.php Futura sciences - Définition d'un magma]</ref>. ==== Tephras et laves ==== {{Article détaillé|Tephra|Lave|Roche volcanique}} [[Image:Pahoehoe_lava.jpg|thumb|left|Lave pahoehoe émise par le Kilauea, Hawaii, États-Unis.]] [[Image:Aa large.jpg|thumb|Lave aa émise par le Kilauea, Hawaii, États-Unis.]] Selon que le magma provienne de la fusion du [[Manteau (Terre)|manteau]] ou d'une partie de la [[lithosphère]], il n'aura ni la même composition minérale, ni la même teneur en eau ou en gaz, ni la même température. De plus, selon le type de terrain qu'il traverse pour remonter à la surface et la durée de son séjour dans la [[chambre magmatique]], il va soit se charger soit se décharger en minéraux, en eau et/ou en gaz et va plus ou moins se refroidir. Pour toutes ces raisons, les tephras et les laves ne sont jamais exactement les mêmes d'un volcan à un autre, ni même parfois d'une éruption à une autre sur le même volcan. Les matériaux émis par les volcans sont généralement des roches composées de [[Structure (pétrographie)#Structure microlitique (ou microlithique)|microlites]] noyés dans un [[verre magmatique]]. Dans le [[basalte]], les minéraux les plus abondants sont la [[silice]], les [[pyroxène]]s et les [[feldspath]]s alors que l'[[andésite]] est plus riche en silice et en feldspaths. La structure de la roche varie également&nbsp;: si les cristaux sont fréquemment petits et peu nombreux dans les basaltes, ils sont en revanche généralement plus grands et plus nombreux dans les andésites, signe que le [[magma (géologie)|magma]] est resté plus longtemps dans la chambre magmatique<ref>{{fr}} [http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Geodynamique/Volcanisme/Articles/method-volcanic-rocks.htm École Normale Supérieure de Lyon - Dynamique éruptive et magmatisme]</ref>. 95 % des matériaux émis par les volcans sont des basaltes ou des andésites. Le matériau le plus connu émis par les volcans est la lave sous forme de coulées. De type [[basalte|basaltique]] (provenant de la fusion du manteau dans le cas d'un volcanisme de point chaud, de dorsale ou de rift<ref>{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-basaltique-volcanisme_2480.php Futura sciences - Définition d'un volcanisme basaltique]</ref>) ou [[andésite|andésitique]] (provenant de la fusion de la lithosphère dans le cas d'un volcanisme de subduction<ref>{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-andesitique-volcanisme_2479.php Futura sciences - Définition d'un volcanisme andésitique]</ref>), plus rarement de type [[carbonatite|carbonatique]]<ref>{{fr}} [http://ereiter.free.fr/html/carbonatite.htm ereiter.free.fr - Laves carbonatiques]</ref>, elles sont formées de laves fluides qui s'écoulent le long des flancs du volcan. La température de la lave est comprise entre 700 et {{unité|1200|°C}}<ref>{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-lave_459.php Futura sciences - Température de la lave]</ref> et les coulées peuvent atteindre des dizaines de kilomètres de long, une vitesse de cinquante kilomètres par heure et progresser dans des tunnels de lave. Elles peuvent avoir un aspect lisse et satiné (« pahoehoe » ou « lave cordée ») ou un aspect rugueux et coupant (« aa »). Les coulées de ces laves, faisant parfois plusieurs mètres d'épaisseur, peuvent mettre des dizaines d'années à se refroidir totalement<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/world/tpgallery.cfm?category=Lava%20Flows Smithsonian Institution - Coulées de lave]</ref>. Dans certains cas exceptionnels, de la lave en fusion peut remplir le [[Cratère volcanique|cratère]] principal ou un cratère secondaire et former un [[lac de lave]]. La survie des lacs de lave résulte d'un équilibre entre apport de lave venant de la chambre magmatique et débordement à l'extérieur du cratère associé à un brassage permanent par des remontées de gaz volcanique afin de limiter le durcissement de la lave. Ces lacs de lave ne naissent que lors d'éruptions hawaïennes, la grande fluidité de la lave permettant la formation et le maintien de ces phénomènes. Le [[Kilauea]] à [[Hawaii]] et le [[Piton de la Fournaise]] à [[la Réunion]] sont deux volcans qui possèdent des lacs de lave lors de certaines de leurs éruptions. L'[[Erta Ale]] en [[Éthiopie]] est le seul volcan au monde à posséder un lac de lave de manière quasi-permanente. Lors de certaines éruptions, le lac de lave se vide ou au contraire son niveau remonte jusqu'à déborder et former des coulées sur les pentes du volcan<ref>{{fr}} [http://decobed.club.fr/Ertaale.html Histoires de volcans - L'Erta Ale et son cratère]</ref>. [[Image:Lava-bomb-01.jpg|thumb|Bombe volcanique sur un lit de tephras (cendres et scories), volcan Capelinhos, Açores, Portugal]] Le plus souvent, les matériaux volcaniques sont composés de [[tephra]]s (ou ejectas)&nbsp;: [[Cendre volcanique|cendres]], [[lapilli]], [[scorie]]s, [[ponce|pierres ponces]], [[bombe volcanique|bombes volcaniques]], blocs rocheux ou basaltiques, [[obsidienne]], etc. Il s'agit de [[Magma (géologie)|magma]] et de morceaux arrachés du volcan qui sont pulvérisés et projetés parfois jusqu'à des dizaines de kilomètres de hauteur dans l'[[Atmosphère (Terre)|atmosphère]]. Les plus petits étant les cendres, il leur arrive de faire le tour de la [[Terre]], portées par les [[vent]]s dominants. Les bombes volcaniques, ejectas les plus gros, peuvent avoir la taille d'une maison et retombent en général à proximité du volcan. Lorsque les bombes volcaniques sont éjectées alors qu'elles sont encore en fusion, elles peuvent prendre une forme en fuseau lors de leur trajet dans l'atmosphère, en bouse de vache lors de leur impact au sol ou en croûte de pain en présence d'eau<ref>{{fr}} [http://www.futura-sciences.com/comprendre/g/definition-bombe_449.php Futura sciences - Définition d'une bombe volcanique]</ref>. Les lapilli, qui ressemblent à de petits cailloux, peuvent s'accumuler en épaisses couches et former ainsi la [[pouzzolane]]. Les pierres ponces, véritable mousse de lave, sont si légères et contiennent tellement d'air qu'elles peuvent flotter sur l'eau. Enfin quand de fines gouttes de laves sont éjectées et portées par les vents, elles peuvent s'étirer en de longs filaments appelés « [[cheveux de Pélé]] ». ==== Gaz volcaniques ==== [[Image:Sulpherous Fumeroles.jpg|thumb|Des fumerolles&nbsp;: le nuage trahit la présence d'eau et les cristaux la présence de [[soufre]] dans les gaz.]] Les [[magma (géologie)|magma]]s contiennent des gaz dissous. Le dégazage des magmas est un phénomène déterminant dans le déclenchement d'une éruption, et dans le type d'éruption. Le dégazage fait monter le magma (analogie avec une bouteille de champagne), ce qui donne le caractère explosif et violent d'une éruption. Les gaz sont principalement<ref>Rosi, Papale,...''Guide des volcans'', delachaux et niestlé </ref> : * la [[vapeur d'eau]], H{{ind|2}}O (50 à 90 %) ; * le [[dioxyde de carbone|CO{{ind|2}}]] (5 à 25 %) ; * le [[dioxyde de soufre|SO{{ind|2}}]] (3 à 25 %). Puis viennent d'autres éléments volatils : [[Monoxyde de carbone|CO]], [[Chlorure d'hydrogène|HCl]], [[dihydrogène|H{{ind|2}}]], [[Sulfure d'hydrogène|H{{ind|2}}S]]. Le dégazage du magma en profondeur, peut se traduire à la surface par des [[fumerolle]]s, autour des desquelles des cristaux de soufre peuvent se former. Ce dégazage volcanique du [[structure de la Terre|manteau terrestre]] est à l'origine de l'atmosphère primitive de la [[Terre]], qui devait être très riche en CO{{ind|2}}. == Fréquence des éruptions == La ''naissance'' d'un volcan correspond à sa première [[éruption volcanique]] qui le fait sortir de la [[lithosphère]]. La naissance d'un nouveau volcan est un phénomène relativement rare mais qui a pu être observée en [[1943]] avec le [[Paricutín]]&nbsp;: une fracture laissant s'échapper des fumées et de la [[lave]] dans un champ a donné naissance à un volcan de 460 mètres de haut en neuf mois. En [[1963]], le [[volcan sous-marin]] de [[Surtsey]] émergea au sud de l'Islande formant ainsi une nouvelle île et un nouveau volcan terrestre. Un volcan est dit ''endormi'' lorsqu'il n'est plus entré en éruption durant plusieurs centaines d'années et dit ''éteint'' lorsque sa dernière éruption remonte à au moins {{unité|50,000|ans}} et qu'il est soumis à l'[[érosion]]. De manière générale, les volcans subissent plusieurs éruptions au cours de leur vie. Mais leur fréquence est très variable selon le volcan&nbsp;: certains ne connaissent qu'une éruption en quelques siècles ([[Ponta do Pico]], aux [[Açores]]), d'autres sont en éruption permanente comme le [[Stromboli (volcan)|Stromboli]] ou le [[Merapi]]. Il arrive que des volcans ne se forment qu'en une seule éruption, puis s'endorment ou s'éteignent pendant des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Il s'agit de [[Volcan monogénique|volcans monogéniques]]. Les volcans de la [[Chaîne des Puys]] dans le [[Massif central]] se sont formés entre [[CXVe siècle av. J.-C.|11500 av. J.-C.]] et [[LVe siècle av. J.-C.|5000 av. J.-C.]] au cours d'une seule éruption pour chaque édifice volcanique et n'ont plus jamais montré de signe d'activité. La fréquence des éruptions permet d'évaluer l'[[aléa]], c'est-à-dire la probabilité qu'une région peut subir la violence d'une éruption. Cet aléa, combiné avec le type de manifestation volcanique et la présence de populations et sa [[vulnérabilité]], permet d'évaluer le [[risque majeur|risque]] volcanique. == Origine du volcanisme == D'après la théorie de la [[tectonique des plaques]], le volcanisme est intimement lié aux mouvements des [[plaque tectonique|plaques tectoniques]]. En effet, c'est en général à la frontière entre deux [[plaque tectonique|plaques]] [[plaque continentale|continentale]] ou [[plaque océanique| océanique]] que les conditions sont réunies pour la formation de volcans. [[Image:Spreading ridges volcanoes map-fr.svg|thumb|center|500px|Répartition mondiale du volcanisme correspondant aux frontières des [[plaque tectonique|plaques tectoniques]]]] === Volcanisme de divergence === [[Image:Shema plaques tectoniques.png|thumb|350px|Schéma général des différents types de volcanisme associés aux mouvements des plaques tectoniques.]] Dans le [[rift]] des [[Dorsale (géologie)|dorsales]], l'écartement de deux plaques tectoniques amincit la lithosphère, et il y a une remontée de roches du [[manteau (Terre)|manteau]]. Celles-ci, déjà très chaudes ({{unité|1200|°C}}), se mettent à fondre partiellement, en raison de la [[décompression]]. Cela donne du [[Magma (géologie)|magma]], qui remonte par les [[faille]]s [[faille normale|normales]]. Entre les deux bords du [[rift]], on observe des traces d'activités volcaniques importantes telle que des « [[pillow lava]] » ou « lave en coussin », qui se forment par émissions de [[lave]] fluide dans une eau froide. Ces roches volcaniques constituent alors une bonne partie de la jeune [[croûte terrestre|croûte]] océanique en formation. Lorsque le rift est continental, comme c'est le cas en [[Afrique de l'Est]] ([[Vallée du grand rift]]), des volcans effusifs voient alors le jour comme l'[[Ardoukoba]] ou l'[[Erta Ale]]. === Volcanisme de subduction === [[Image:Oceanic-continental convergence Fig21oceancont.gif|thumb|Schéma du volcanisme au niveau d'une convergence océan-continent.]] [[Image:Oceanic-oceanic convergence Fig21oceanocean.gif|thumb|Schéma du volcanisme au niveau d'une convergence océan-océan.]] Lorsque deux plaques tectoniques se chevauchent, la plaque océanique, glissant sous l'autre plaque océanique ou continentale, plonge dans le manteau et subit des transformations minéralogiques. L'eau contenue dans la lithosphère plongeante s'en échappe alors et vient hydrater le manteau, provoquant sa [[Fusion (physique)|fusion]] partielle en abaissant son [[température de fusion|point de fusion]]. Ce magma remonte et traverse la plaque chevauchante, créant des volcans. Si la plaque chevauchante est une plaque océanique, un [[arc insulaire]] volcanique se formera lorsque les volcans donneront naissance à des îles. C'est le cas des [[Îles Aléoutiennes|Aléoutiennes]], du [[Japon]] ou des [[Antilles]]. Si la plaque chevauchante est une plaque continentale, les volcans se situerons sur le continent, en général dans une [[cordillère]]. C'est le cas des volcans des [[Cordillère des Andes|Andes]] ou des [[Montagnes Rocheuses|Rocheuses]]. Ce type de volcan, à la lave [[andésite|andésitique]] et visqueuse, sont en général des volcans gris, explosifs et dangereux. La « [[ceinture de feu du Pacifique]] » est formée en quasi majorité de ce type de volcan. === Volcanisme de point chaud === Il arrive parfois que des volcans naissent loin de toute limite de [[Plaque tectonique|plaque lithosphérique]]. Il s'agit en général de volcans de [[point chaud]]. Les points chauds sont des panaches de [[Magma (géologie)|magma]] en fusion venant des profondeurs du [[Manteau (Terre)|manteau]] et perçant les plaques lithosphériques. Étant fixes et la plaque lithosphérique se déplaçant sur le manteau, des volcans se créent successivement et s'alignent alors, le plus récent étant le plus actif car à l'aplomb du point chaud. Lorsque le point chaud débouche sous un océan, il va donner naissance à un chapelet d'îles alignées comme c'est le cas pour l'archipel d'[[Hawaii]] ou des [[Mascareignes]]. Si le point chaud débouche sous un continent, il va alors donner naissance à une série de volcans alignés. C'est le cas du [[Mont Cameroun]] et de ses voisins. Cas exceptionnel, il arrive qu'un point chaud débouche sous une limite de plaque lithosphérique. Dans le cas de l'[[Islande]], l'effet d'un point chaud se combine à celui de la [[Dorsale (géologie)|dorsale médio-atlantique]], donnant ainsi naissance à un immense empilement de lave permettant l'émersion de la dorsale. Les [[Açores]] ou les [[Îles Galápagos|Galápagos]] sont d'autres exemples de points chauds débouchant sous une limite de plaque lithosphérique, en l'occurrence des dorsales<ref>{{fr}} [http://www.er.uqam.ca/nobel/k20322/fiche/fpointchaud.html Département de géographie de l'université du Québec à Montréal - Points chauds]</ref>. == Déroulement classique d'une éruption == {{Article détaillé|Éruption volcanique}} [[Image:Early stages of the 1973 eruption of Eldfell.jpg|thumb|Début de l'éruption de l'Edfell près de la ville d'Heimaey, îles Vestmann, Islande, 1973]] Une [[éruption volcanique]] survient lorsque la [[chambre magmatique]] sous le volcan est mise sous pression avec l'arrivée de [[Magma (géologie)|magma]] venant du [[Manteau (Terre)|manteau]]. Elle peut alors éjecter plus ou moins de gaz qu'elle contenait selon son remplissage en magma. La mise sous pression est accompagnée d'un gonflement du volcan et de [[Tremblement de terre|séismes]] très superficiels localisés sous le volcan, signe que la chambre magmatique se déforme. Le magma remonte généralement par la cheminée principale, et subit en même temps un dégazage, ce qui provoque un [[trémor]], c'est-à-dire une vibration constante et très légère du sol. Ceci est du à des petits séismes dont les foyers sont concentrés le long de la cheminée. L'éruption débute au moment où la [[lave]] atteint l'air libre<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=02 Smithsonian Institution - Définition d'une éruption volcanique]</ref>. Selon le type de magma, elle s'écoule sur les flancs du volcan ou s'accumule au lieu d'émission, formant un bouchon de lave qui peut donner des [[Nuée ardente|nuées ardentes]] et/ou des panaches volcaniques lorsque celui-ci explose. Selon la puissance de l'éruption, la morphologie du terrain, la proximité de la mer, etc il peut survenir d'autres phénomènes accompagnant l'éruption&nbsp;: séismes importants, [[glissement de terrain|glissements de terrain]], [[tsunami]]s, ... La présence éventuelle d'eau sous forme solide ([[calotte glaciaire]], [[glacier]], [[neige]]) ou liquide (lac de [[Cratère volcanique|cratère]], [[nappe phréatique]], [[rivière]], mer ou océan, etc) va provoquer au contact des matériaux ignés (magma, lave ou tephras) leur explosion ou augmenter leur pouvoir explosif. En fragmentant les matériaux et en augmentant brutalement de volume en se transformant en vapeur, l'eau agit comme un aggravateur du pouvoir explosif d'une éruption volcanique qui sera alors qualifiée de phréatique ou de magmato-phréatique. La fonte de glace ou de neige par la chaleur du magma peut également provoquer des [[lahar]]s lorsque l'eau entraîne des [[tephra]]s<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/world/tpgallery.cfm?category=Magma%20meets%20Water Smithsonian Institution - Éruption magmato-phréatique]</ref> ou des [[jökulhlaup]]s comme ce fut le cas pour le [[Grímsvötn]] en [[1996]]. L'éruption se termine lorsque la lave n'est plus émise. Les coulées de lave, cessant d'être alimentées, s'immobilisent et commencent à se refroidir et les [[cendre volcanique|cendres]], refroidies dans l'[[Atmosphère (Terre)|atmosphère]], retombent à la surface du sol. Mais les changements dans la nature des terrains par le recouvrement des sols par la lave et les [[tephra]]s parfois sur des dizaines de mètres d'épaisseur peuvent créer des phénomènes destructeurs et meurtriers. Ainsi les cendres tombées sur des cultures les détruisent et stérilisent la terre pour quelques mois à quelques années, une coulée de lave bloquant une vallée peut créer un lac qui noiera des régions habitées ou cultivées, des pluies tombant sur les cendres peuvent les emporter dans les rivières et créer des [[lahar]]s, ... Une éruption volcanique peut durer de quelques heures à plusieurs années et éjecter des volumes de magma de plusieurs centaines de kilomètres cubes. La durée moyenne d'une éruption est d'un mois et demi mais de nombreuses ne durent qu'une journée. Le record absolu est celui du [[Stromboli (volcan)|Stromboli]] qui est quasiment en éruption depuis environ {{unité|2,400|ans}}<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=05 Smithsonian Institution - Durées des éruptions]</ref>. == Classification des volcans == Lors des débuts de la [[volcanologie]], l'observation de quelques volcans a été à l'origine de la création de catégories basées sur l'aspect des éruptions et le type de [[lave]] émise. Chaque type est nommé selon le volcan référent. Le grand défaut de cette classification est d'être assez subjectif et de mal tenir compte des changements de type d'éruption d'un volcan. Le terme de « [[Catastrophe|cataclysmique]] » peut être rajouté lorsque la puissance de l'éruption entraîne de lourds dégâts environnementaux et/ou humains comme ce fut le cas pour le [[Santorin]] vers [[-1600|1600 av. J.-C.]] qui anéantit la [[civilisation minoenne]], le [[Vésuve]] en [[79]] qui détruisit [[Pompéi]], le [[Krakatoa]] en [[1883]] qui engendra un [[tsunami]] de quarante mètres, le [[Mont Saint Helens]] en [[1980]] qui rasa des hectares de forêt, ... Afin d'introduire une notion de comparaison entre les différentes éruptions volcaniques, l'[[indice d'explosivité volcanique]] (ou échelle VEI) fut mis au point par deux volcanologues de l'[[University of Hawaii|Université d'Hawaii]] en [[1982]]<ref>{{en}} Newhall C. G. et S. Self (1982). The volcanic explosivity index (VEI) : an estimate of explosive magnitude for historical volcanism. ''J. Geophys. Res.'', '''87''', 1231-1238.</ref>. L'échelle, ouverte et partant de zéro, est définie selon le volume des matériaux éjectés, la hauteur du nuage d'éruption, et des observations qualitatives<ref>{{en}} [http://volcano.und.edu/vwdocs/eruption_scale.html VolcanoWorld, North Dakota and Oregon Space Grant Consortium - Description de l'indice d'explosivité volcanique]</ref>. Il existe deux grands types d'éruptions volcaniques dépendant du type de magma émis&nbsp;: effusives associées aux « volcans rouges » et explosives associées aux « volcans gris »<ref>{{fr}} [http://php.educanet2.ch/gymotm2/les_deux_grands_types_d_activite_vocanique.htm Risques et préventions volcaniques - Les deux grands types d'éruption volcanique]</ref>. L'éruption surtseyenne est une éruption phréato-magmatique qui peut survenir sur n'importe quel type de volcan du moment qu'il est recouvert d'eau (mer, lac, etc.). === Éruptions effusives === Les éruptions effusives émettent des laves [[basalte|basaltiques]], pauvres en [[silice]] et donc très fluides et libérant leurs gaz facilement. Les éruptions sont relativement calmes, sans grandes explosions et produisant de grandes coulées de lave. Ces « volcans rouges » sont ceux des [[point chaud|points chauds]] comme ceux d'[[Hawaii]] ou le [[Piton de la Fournaise]] ou encore représentés par l'[[Etna]]. Le seul danger pour les populations sont les coulées de lave qui peuvent avancer à plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Mais en général, les populations ont le temps d'évacuer tranquillement en emportant quelques affaires. ==== Éruption hawaïenne ==== [[Image:Hawaiian Eruption-fr.svg|thumb|Éruption hawaïenne.]] Elle est caractérisée par des [[lave]]s très fluides, [[basalte|basaltiques]] et pauvres en [[silice]] ce qui permet un écoulement le long des flancs du volcan parfois sur des dizaines de kilomètres. Le dégazage de la lave est très aisé et son éjection peut se faire soit sous la forme de fontaines de laves de plusieurs centaines de mètres de hauteur et au débit régulier, soit sous la forme d'un lac de lave plus ou moins temporaire prenant place dans un [[Cratère volcanique|cratère]]. Peu dangereuses, ces éruptions peuvent néanmoins occasionner d'importants dégâts lorsque des infrastructures humaines sont touchées par les coulées. Le risque humain est en revanche quasi nul car il n'y a aucun risque d'explosion et la lave laisse le temps d'évacuer. Les volcans ayant des éruptions de type hawaïen sont le [[Mauna Kea]], le [[Mauna Loa]], le [[Piton de la Fournaise]], le [[Nyiragongo]], l'[[Erta Ale]], ... L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 0 à 1. ==== Éruption strombolienne ==== [[Image:Strombolian Eruption-fr.svg|thumb|left|Éruption strombolienne.]] Style intermédiaire entre les types hawaïen et vulcanien, le type strombolien émet des laves moyennement fluides sous forme de coulées et des tephras ([[bombe volcanique|bombes volcaniques]], scories, etc) projetés par des explosions fréquentes. Un nuage de [[cendre volcanique|cendre]] peut s'élever à quelques centaines de mètres de hauteur. La dangerosité dépend de la proximité des implantations humaines. Les volcans ayant des éruptions de type strombolien sont le [[Stromboli (volcan)|Stromboli]], l'[[Etna]] (bien qu'ayant parfois des éruptions vulcaniennes), ... L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 1 à 2. === Éruptions explosives === Les éruptions explosives émettent quant à elles des laves [[andésite|andésitiques]], riches en silice et donc très visqueuses et libérant leur gaz difficilement. Ces éruptions ne forment pas de coulée de lave mais s'accompagnent plutôt d'explosions produisant de grandes quantités de [[cendre volcanique|cendres]] donnant naissance à des [[nuée ardente|nuées ardentes]] et des panaches volcaniques. Environ 80% des éruptions volcaniques se déroulent sur ce type de volcans<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=03 Smithsonian Institution - Part du nombre d'éruptions en fonction du type de volcan]</ref>. Très dangereux car imprévisibles, ces types d'éruptions ne laissent parfois pas le temps d'évacuer les populations menacées par les gaz et les cendres brûlants. Les volcans les plus représentatifs sont les « volcans gris » de la « [[ceinture de feu du Pacifique]] » : [[Pinatubo]], [[Krakatoa]], [[Mayon]], [[Merapi]], ... ==== Éruption vulcanienne ==== [[Image:Vulcanian Eruption-fr.svg|thumb|Éruption vulcanienne.]] Les laves basaltiques fluides s'écoulent plus difficilement dans le type vulcanien car elles sont plus riches en silice et leur dégazage est moins aisé. Des fontaines et des projections de lave donnent naissance à des coulées qui descendent le long du volcan et peuvent atteindre des constructions en contrebas. Le risque humain est plus élevé car des projections de [[ponce|pierre ponce]], cendres et bombes peuvent se produire et s'élever à plusieurs kilomètres de hauteur. L'éruption type est la dernière éruption du [[Vulcano]] entre [[1888]] et [[1890]]. L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 2 à 5. ==== Éruption peléenne ==== [[Image:Pelean Eruption-fr.svg|thumb|left|Éruption peléenne.]] Dans ce type d'éruption, la lave pâteuse ne s'écoule quasiment pas et a tendance à former un [[dôme de lave]]. Celui-ci, sous la pression du [[Magma (géologie)|magma]], peut se désagréger ou exploser en produisant des [[nuée ardente|nuées ardentes]] et des panaches volcaniques. Très meurtrier en raison du caractère instable de l'éruption et de la vitesse des nuées ardentes, l'éruption type est celle de la [[montagne Pelée]] qui fit {{formatnum:28,000}} morts en [[1902]] en [[Martinique]]. Les volcans ayant des [[Péléen|éruptions peléennes]] sont la [[montagne Pelée]], la [[Soufrière (Montserrat)|Soufrière de Montserrat]], la [[Soufrière (Guadeloupe)|Soufrière de la Guadeloupe]], ... L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 1 à 8. ==== Éruption plinienne ==== [[Image:Plinian Eruption-fr.svg|thumb|Éruption plinienne.]] Dans ce type d'éruption, la lave est extrêmement pâteuse car très riche en [[silice]]. Les gaz ne pouvant se libérer, la pression augmente dans la [[chambre magmatique]] et produit des explosions qui pulvérisent la [[lave]] et parfois le volcan en projetant des [[cendre volcanique|cendres]] à des dizaines de kilomètres de hauteur, atteignant ainsi la [[stratosphère]]. Le panache retombe en général sous son propre poids et dévaste les flancs du volcan à des kilomètres à la ronde. La présence de [[nappe phréatique|nappes phréatiques]] sur le chemin de la lave augmente le risque explosif et la dangerosité de ces volcans dont la première description fut celle du [[Vésuve]] en [[79]] par [[Pline le Jeune]] et qui détruisit [[Pompéi]]. Les volcans ayant des éruptions pliniennes sont la majorité de ceux formant la « [[ceinture de feu du Pacifique]] »&nbsp;: [[Merapi]], [[Krakatoa]], [[Pinatubo]], [[mont Saint Helens]], [[mont Augustine]], ... L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 3 à 8. === Éruption surtseyenne === [[Image:Surtseyan Eruption-fr.svg|thumb|left|Éruption surtseyenne.]] Les éruptions surtseyennes sont des éruptions phréato-magmatiques qui mettent en cause de grandes quantités d'eau. Il s'agit en général d'éruptions sous-marines ou sous-lacustres proches de la surface (en général moins de cent mètres de profondeur) ou sous-glaciaires lorsque la chaleur du [[Magma (géologie)|magma]] parvient à faire fondre de grandes quantités de [[glace]]<ref>{{en}} [http://library.thinkquest.org/17457/volcanoes/erupts.hydrovolcanian.php Library ThinkQuest - Éruptions phréato-magmatiques]</ref>. Les [[Volcan sous-marin|volcans sous-marins]] ou sous-lacustres parvenant à atteindre la surface émergent de l'eau pour former une île au cours d'une éruption surtseyenne. L'île de [[Surtsey]], qui a donné son nom à ce type d'éruption est née de la sorte en [[1963]]. Lors d'une éruption surtseyenne, la surface du volcan se trouve à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres sous la surface de l'eau. La pression de l'eau n'est alors plus suffisante pour éviter l'explosion de la [[lave]] à son contact. Des explosions « cypressoïdes » (en forme de [[cyprès]]) se produisent alors, mélangeant lave et [[tephra]]s refroidis, eau liquide et [[vapeur d'eau]]. Une fois que l'île a émergé, l'éruption se prolonge de manière classique selon le type de magma<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/world/tpgallery.cfm?category=Submarine%20Eruptions Smithsonian Institution - Éruption surtseyenne]</ref>. Si l'éruption est sous-glaciaire, il faut que l'eau de fonte se retrouve piégée au-dessus du volcan pour provoquer une éruption surtseyenne. Le [[Nevado del Ruiz]] n'a pas provoqué d'éruption surtseyenne lors de son éruption en [[1985]] car l'eau provenant de la fonte des glaces au sommet du volcan a dévalé les pentes du volcan en formant des [[lahar]]s qui détruisirent la ville d'[[Armero]]. En revanche l'éruption du [[Grímsvötn]] en [[1996]] sous le [[Vatnajökull]] s'est transformée en éruption surtseyenne car les eaux de fonte de la [[calotte glaciaire]] ont formé un lac au-dessus du volcan. Lors de l'arrivée du magma à la surface, des projections cypressoïdes ont traversé la glace et le lac s'est vidé sous la forme d'un [[jökulhlaup]]. L'indice d'explosivité volcanique de ce type d'éruption va de 2 à 5 mais il dépend grandement du type de magma ([[basalte|basaltique]] ou [[andésite|andésitique]]). == Géomorphologie volcanique == [[Image:Notredamedefranceundstadt cropped.jpg|thumb|Dyke au Puy-en-Velay, France.]] Outre le volcan en lui-même, différentes formations géologiques sont directement ou indirectement liées à l'activité volcanique. Certains reliefs ou paysages résultent du produit direct des éruptions. Il s'agit des cônes volcaniques en eux-même formant des montagnes ou des îles, des [[dôme de lave|dômes]] et des coulées de lave solidifiée, des tunnels de lave, des « [[pillow lava]]s » et les [[guyot]]s des [[Volcan sous-marin|volcans sous-marins]], des [[trapp]]s et des [[horst]]s formant des plateaux, des accumulations de [[tephra]]s en [[tuf]]s, des [[Cratère volcanique|cratère]]s laissés par la sortie de la [[lave]], ... D'autres reliefs résultent d'une [[érosion]] ou d'une évolution des produits des éruptions. Ces le cas des [[dyke]]s, [[neck]]s, [[sill]]s, [[roche plutonique|roches intrusives]], [[Mesa (géomorphologie)|mesas]] et [[planèze]]s dégagés par l'érosion, des [[caldeira]]s et [[Cirque naturel|cirques]] résultant de l'effondrement d'une partie du volcan, des lacs de cratère ou formés en amont d'un barrage constitué des produits de l'éruption, des [[atoll]]s [[corail|corallien]]s entourant les vestiges d'un volcan sous-marin effondré, ... == Phénomènes paravolcaniques == {{Article détaillé|Phénomène paravolcanique}} [[Image:Ynp-old-faithful.jpg|thumb|Le geyser [[Old Faithful]] à Yellowstone, États-Unis, 2004.]] Certaines activités [[géothermie|géothermiques]] peuvent précéder, accompagner ou suivre une [[éruption volcanique]]. Ces activités sont en général présentes lorsque une chaleur résiduelle provenant d'une [[chambre magmatique]] réchauffe de l'[[nappe phréatique|eau phréatique]] parfois jusqu'à l'ébullition. En surface se produisent alors [[geyser]]s, [[fumerolle]]s, [[mare de boue|mares de boues]], [[mofette]]s, [[solfatare]]s, dépôts de minéraux, etc.<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/world/tpgallery.cfm?category=Geothermal%20Activity Smithsonian Institution - Activité géothermique]</ref><!-- pas de point ici --> Ces phénomènes peuvent être regroupés dans des « champs volcaniques ». Ces champs volcaniques se forment lorsque l'eau des nappes phréatiques est réchauffée par des réservoirs de magma situés à faible profondeur. C'est le cas des supervolcans ([[Parc national de Yellowstone|Yellowstone]] aux [[États-Unis]], [[Champs Phlégréens]] en [[Italie]]) ou des champs géothermiques ([[Haukadalur]] en [[Islande]]). Au niveau des [[Dorsale (géologie)|dorsales océaniques]], l'eau de mer s'infiltre dans les infractuosités du [[lithosphère océanique|plancher océanique]], se réchauffe, se charge en minéraux et ressort au fond des océans sous la forme de [[Mont hydrothermal|fumeurs noirs ou de fumeurs blancs]]. Dans un cratère possédant une activité de dégazage et de fumerolles, un [[lac acide]] peut se former par recueillement des eaux de pluies. L'eau du lac est très acide ([[Potentiel hydrogène|pH]] de 4 à 1), parfois très chaude (de 20 à 85[[Degré Celsius|°C]]) et seules des [[Cyanobacteria|cyanobactéries]] sont capable de vivre dans ces eaux alors teintées en bleu-vert. Ce type de lac est courant au niveau des grandes chaînes de volcans comme la [[ceinture de feu du Pacifique]] ([[Cordillère des Andes|Andes]], [[Indonésie]], etc) et dans la [[vallée du grand rift]]. == Conséquence du volcanisme sur l'histoire de la Terre == Le volcanisme est né en même temps que la [[Terre]], lors de la phase d'[[accrétion]] de sa formation il y a 4,6 milliards d'années. À partir d'une certaine masse, les matériaux au centre de la Terre subissent d'importantes pressions, créant ainsi de la chaleur. Cette chaleur, accentuée par la dégradation des [[radioactivité|éléments radioactifs]], provoque la fusion de la Terre qui dissipe vingt fois plus de chaleur qu'aujourd'hui. Après quelques millions d'années, une pellicule solide se forme à la surface de la Terre. Elle est déchirée en de nombreux endroits par des flots de lave et par de grandes masses granitoïdes qui donneront les futurs [[continent]]s. Par la suite, les [[Plaque tectonique|plaques lithosphériques]] nouvellement créées se déchireront préférentiellement à des endroits précis où se formerons les volcans. Pendant cent millions d'années, les volcans rejetteront dans la maigre [[Atmosphère (Terre)|atmosphère]] de l'époque de grandes quantités de gaz&nbsp;: [[diazote]], [[dioxyde de carbone]], [[vapeur d'eau]], [[Sulfate|oxyde de soufre]], [[acide chlorhydrique]], [[acide fluorhydrique]], etc. Il y a 4,2 milliards d'années, malgré les {{unité|375|°C}} et la pression 260 fois supérieure à celle d'aujourd'hui, la vapeur d'eau se condense et donne naissance aux [[océan]]s. Le rôle de la formation des premières molécules organiques et de l'[[Origines de la vie|apparition de la vie]] sur Terre peut être imputé aux volcans. En effet, les [[Mont hydrothermal|sources chaudes sous-marines]] ou les [[solfatare]]s et autres [[geyser]]s offrent des conditions propices à l'apparition de la vie&nbsp;: de l'eau qui a lessivé des molécules carbonées, des minéraux, de la chaleur et de l'énergie. Une fois la vie répandue et diversifiée à la surface de la Terre, les volcans auraient pu provoquer à l'inverse de grandes extinctions&nbsp;: l'âge des grandes extinctions du vivant coïncide avec l'âge des [[trapp]]s. Ces trapps auraient pu être provoqués par la chute de [[météorite]]s ou l'éruption exceptionnelle de [[point chaud|points chauds]]. Les effets combinés des gaz et particules dispersés dans l'atmosphère auraient provoqué la disparition de nombreuses espèces par un [[hiver volcanique]] (occultation des rayons solaires) suivi d'une hausse de l'[[effet de serre]] par les changements dans la composition gazeuse de l'atmosphère. Une des théories les plus acceptées pour l'apparition de l'[[Homo sapiens|homme]] serait l'ouverture du [[Vallée du grand rift|rift africain]]&nbsp;: uniformément humide au niveau de l'[[Équateur (ligne équinoxiale)|équateur]], le climat africain se serait asséché à l'est du rift qui arrête les nuages venant de l'Ouest. Les [[Hominidae|hominidés]], s'adaptant à leur nouveau milieu formé d'une [[savane]], auraient développé la [[bipédie]] pour échapper à leurs prédateurs. Encore de nos jours, les volcans participent à l'évacuation de la chaleur interne de la Terre et au [[cycle biogéochimique]] mondial en libérant les gaz, la vapeur d'eau et les minéraux engloutis dans le [[Manteau (Terre)|manteau]] au niveau des [[Fosse sous-marine|fosses de subduction]]. == Incidence du volcanisme sur les activités humaines == === Croyances et mythes liés aux volcans === Depuis l'apparition de l'[[agriculture]] et la [[Mode de vie sédentaire|sédentarisation]] des sociétés, les hommes ont toujours côtoyé les volcans. Les louant pour les terres fertiles qu'ils offrent, ils les craignent aussi pour leurs éruptions et les morts qu'ils provoquent. Rapidement, par méconnaissance d'un phénomène naturel, les volcans sont craints, déifiés, considérés comme l'entrée du royaume des morts, des [[enfer]]s et des mondes souterrains peuplés d'esprits malfaisants et sont l'objet de [[légende]]s et de [[mythe]]s suivant les différentes cultures. Dans les tribus d'[[Asie]], d'[[Océanie]] et d'[[Amérique]] vivant à proximité de la [[ceinture de feu du Pacifique]], les éruptions volcaniques sont considérées comme étant les manifestations de forces surnaturelles ou divines. Dans la [[mythologie māori]], les volcans [[Mont Taranaki|Taranaki]] et [[Mont Ruapehu|Ruapehu]] tombèrent tous deux amoureux du volcan [[Mont Ngauruhoe|Tongariro]] et une violente dispute éclata entre les deux. C'est la raison pour laquelle aucun [[Māori (Nouvelle-Zélande)|Māori]] ne vit entre les deux volcans colériques, de peur de se retrouver pris au milieu de la dispute. Parmi d'autres mythes et légendes, on peut signaler celui du [[Devils Tower National Monument|Devils Tower]] qui se serait dressé pour sauver sept jeunes filles [[Amérindiens|amérindiennes]] d'[[ours]] qui auraient griffé les parois rocheuses ou encore l'histoire de la déesse [[Pélé]] qui, chassée de [[Tahiti]] par sa sœur [[Namakaokahai]], trouva refuge dans le [[Kilauea]] et depuis, de rage, déverse des flots de [[lave]] d'un simple coup de talon. [[Image:Kilimanjaro Mawenzi.jpg|thumb|Sommet du Mont Mawenzi, Tanzanie, 1996.]] Chez les [[Inca]]s, les caprices du [[Misti]] lui valurent d'avoir son [[Cratère volcanique|cratère]] obstrué par un bouchon de glace, punition infligée par le [[Soleil]]. Les [[Chagas (ethnie)|Chagas]] de [[Tanzanie]] raconte que le [[Kilimandjaro]], excédé par son voisin le volcan [[Mawensi]], le frappa à grand coup de pilon, ce qui lui valut son sommet découpé. Chez les amérindiens de l'[[Oregon]], le [[Mont Mazama]] était la demeure du dieu maléfique du feu et le [[Mount Shasta|Mont Shasta]] celle du dieu bénéfique de la neige. Un jour les deux divinités sont entrées en conflit et le dieu du feu fut vaincu et décapité, créant ainsi le [[Crater Lake]] en signe de défaite. Les volcans furent même le lieu de [[sacrifice humain|sacrifices humains]]&nbsp;: enfants jetés dans le cratère du Bromo en Indonésie, chrétiens sacrifiés pour le [[Mont Unzen]] au [[Japon]], vierges précipitées dans le lac de lave du [[Masaya (volcan)|Masaya]] au [[Nicaragua]], enfant jeté dans un lac de cratère pour calmer le volcan sous-lacustre d'[[Ilopango]] au [[Salvador]], ... Chez les [[Grèce antique|grecs]] et les [[Rome antique|romains]], les volcans sont le lieu de vie de [[Vulcain (mythologie)|Vulcain]] / [[Héphaïstos]]. Les éruptions sont expliquées comme étant une manifestation divine (colère des Dieux, présages, forges de Vulcain / Héphaïstos en activité, etc). Aucune explication scientifique ou ne faisant pas intervenir les Dieux n'était retenue. Pour les romains, les forges de Vulcain se trouvaient sous [[Vulcano]] tandis que pour les grecs, celles d'Héphaïstos étaient situées sous l'[[Etna]]. Les [[cyclope]]s grecs pourraient être une allégorie des volcans avec leur [[Cratère volcanique|cratère]] sommital tandis que le nom d'[[Héraclès]] dérive de ''hiera'' ou ''etna'', le mot grec servant à désigner les volcans. Parmi les mythes grecs mettant en scène des volcans, le plus célèbre est celui narré par [[Platon]] dans le ''[[Timée (Platon)|Timée]]'' et le ''[[Critias (Platon)|Critias]]''. Ces récits relatent la disparition de l'[[Atlantide]], engloutie par les flots dans un gigantesque [[tremblement de terre]] suivi d'un [[tsunami]]. Ne mettant pas directement en jeu un volcan, ce mythe semble avoir trouvé son origine dans l'éruption du [[Santorin]] vers [[-1600|1600 av. J.-C.]] qui détruisit presque entièrement l'île et qui pourrait avoir provoqué ou participé à la chute de la [[civilisation minoenne]]. Cependant aucune observation de l'éruption du Santorin ne fut consignée, ce n'est qu'au début du {{XXe siècle}} que l'on se rendit compte de l'importance de l'éruption<ref>{{fr}} [http://artchives.samsara-fr.com/atl-santorin.htm Art'chives, À la recherche des civilisations disparues - Disparition de la civilisation minoënne et éruption de Santorin]</ref>. Le poète romain [[Virgile]], s'inspirant des mythes grecs, rapporta que lors de la [[gigantomachie]], [[Encelade (mythologie)|Encelade]], en fuite, fut enseveli sous l'[[Etna]] par [[Athéna]] en guise de punition pour sa désobéissance aux Dieux. Les grondements de l'Etna constituant ainsi les pleurs d'Encelade, les flammes sa respiration et le [[trémor]] ses tentatives de se libérer. [[Mimas (Géant)|Mimas]], un autre géant, fut quant à lui englouti sous le [[Vésuve]] par [[Héphaïstos]] et le sang des autres géants vaincus jailli des [[Champs Phlégréens]] à proximité. [[Image:Mt Fuji Summit.jpg|thumb|Randonneurs au sommet du Mont Fuji, {{date||août|2005}}]] Dans le [[Christianisme]] populaire, malgré quelques tentatives d'explications pré-scientifiques, les volcans étaient souvent considérés comme l'œuvre de [[Satan]] et les éruptions comme des signes de la colère de [[Dieu]]. Un certains nombres de [[miracle]]s attribués à certains [[Saint]]s sont associés dans la tradition catholique à des éruptions&nbsp;: Ainsi en [[253]], la ville de [[Catane (Italie)|Catane]] fut épargnée lorsque les flots de [[lave]] de l'[[Etna]] se scindèrent en deux devant la procession transportant les [[relique]]s de [[Agathe de Catane|Sainte Agathe]]. Mais en [[1669]], la procession avec les même reliques ne put éviter la destruction de la grande majorité de la ville. En [[1660]], l'éruption du Vésuve fit pleuvoir aux alentours des [[cristal|cristaux]] de [[pyroxène]] noirs. La population les prit pour des [[crucifix]] et attribua ce signe à [[Janvier de Bénévent|Saint Janvier]] qui devint [[saint patron]] et protecteur de [[Naples]]. Depuis à chaque éruption, une procession défile dans Naples pour implorer la protection du Saint. De plus, trois fois par an a lieu le phénomène de la liquéfaction du sang de Saint Janvier qui, selon la tradition, s'il se produit, protège la ville de toute éruption du Vésuve. Encore aujourd'hui des processions religieuses sont associées aux volcans et à leur activité. À chaque éruption du [[Vésuve]], des processions [[catholicisme|catholiques]] prient [[Janvier de Bénévent|Saint Janvier]], à [[Hawaii]] les habitants vénèrent encore [[Pélé]] et le [[Mont Fuji]] est la montagne sacrée du [[Shintoïsme]] de même que le [[Bromo]] pour les [[Hindouisme|hindouistes]] [[indonésie]]ns. === Prévision éruptive === {{Article détaillé|prédiction volcanologique}} Les objectifs de la [[volcanologie]] est de comprendre l'origine et le fonctionnement des volcans et des phénomènes assimilés afin d'établir un diagnostic sur les risques et les dangers encourus par les populations et les activités humaines. Les [[prédiction volcanologique|prédictions volcanologiques]] nécessitent la mise en œuvre de savoir de plusieurs disciplines scientifiques. Nos connaissances ne nous permettent aujourd'hui que de prédire le type des éruptions, on ne sait pas en revanche, à plus de que quelques heures à l'avance, quand elles auront lieu, combien de temps elles dureront et surtout leurs importances (volume de lave, intensité des dégagements, etc). De plus en plus, on tend à surveiller en continu les volcans actifs réputés dangereux, à l'aide d'appareils télécommandés alimentés par piles solaires. À cet égard, l'équipement du [[piton de la Fournaise]], à [[la Réunion]], pourtant réputé non dangereux, est exemplaire. Les mesures sont transmises par télémétrie à l'observatoire. Toutes les dilatations, les tremblements et les variations de température sont enregistrés. Les [[Sécurité civile|Sécurités civiles]] des pays touchés tentent alors de trouver les justes compromis entre les risques et les précautions inutiles. Il est à noter que dans bon nombre de cas, les autorités se sont montrées peu attentives<ref>{{lien web|url=http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=81&langue=fr| titre=VOLCANS AU BORD DU RÉVEIL : les prévisions des experts sont-elles entendues ?|Site=www.cite-sciences.fr}}</ref>. Certains succès cependant comme en [[1991]], pour l'éruption du [[Pinatubo]] où les l'avis des experts a décidé le gouvernement d'organiser l’évacuation de {{formatnum:300,000}} personnes. Malgré 500 victimes, on estime que {{formatnum:15,000}} vies ont ainsi pu être épargnées. === Les manifestations volcaniques dangeureuses === [[Image:Kipuka1.jpg|thumb|Paysage noyé sous la lave crachée par le Pu`u `O`o, Hawaii, États-Unis, 1987.]] ==== Coulées de [[lave]] ==== Elles font en général plus de dégâts matériels que de victimes car même si elles peuvent être très rapides (plusieurs dizaines de kilomètres par heure), leur comportement est généralement prévisible, laissant le temps aux populations d'évacuer. En [[2002]], le lac de lave du cratère du [[Nyiragongo]] se vide à la faveur de failles qui se sont ouvertes dans le volcan : deux coulées atteignent la ville de [[Goma]] au [[République démocratique du Congo|Congo démocratique]], font 147 morts et détruisent 18 % de la ville. Ces fleuves de matière en fusion laissent peu de chance à la végétation et aux constructions se trouvant sur leur passage, les consumant et les ensevelissant dans une gangue de roche. ==== [[Nuée ardente|Nuées ardentes]] ==== Appelées aussi coulées pyroclastiques, ce sont ces nuages gris qui dévalent les pentes des volcans à plusieurs centaines de kilomètres par heure, atteignent les {{unité|600|°C}} et parcourent des kilomètres avant de s'arrêter. Nés de l'effondrement d'un [[dôme de lave|dôme]] ou d'une [[Aiguille de lave|aiguille volcanique]], ces nuages composés de gaz et de [[tephra]]s glissent sur le sol, franchissent des crêtes et consument tout sur leur passage. Les empilements des matériaux transportés par les nuées ardentes peuvent s'accumuler sur des dizaines de mètres d'épaisseur et sont à l'origine des étendues d'[[ignimbrite]]s. Une de ces coulées pyroclastiques née de la [[Montagne Pelée]] de [[Martinique]] a rasé la ville de [[Saint-Pierre (Martinique)|Saint-Pierre]] en [[1902]] et tué ses {{formatnum:28,000}} habitants. Plus récemment le réveil de la [[Soufrière (Montserrat)|Soufrière]] de [[Montserrat]] a provoqué la destruction de [[Plymouth (Montserrat)|Plymouth]], la capitale de l'île, et classé inhabitable la grande majorité de l'île à cause des passages répétés de nuées ardentes. [[Image:MSH80 may18 ash connell washington.jpg|thumb|Champ recouverts de cendres du Mont Saint Helens, État de Washington, États-Unis, 1980]] ==== [[Cendre volcanique|Cendres volcaniques]] ==== Expulsées par des panaches volcaniques, elles peuvent retomber et recouvrir des régions entières sous une épaisseur de plusieurs mètres, provoquant la destruction des cultures et l'apparition de [[famine]]s (éruption du [[Laki]] de [[1783]] en [[Islande]]), l'effondrement des toits des habitations sur leurs occupants, la formation de [[lahar]]s en cas de pluies, ... ==== [[Tremblement de terre|Séismes]] ==== Ils peuvent être provoqués lorsqu'à la suite de la vidange de la [[chambre magmatique]], le volcan s'effondre sur lui-même et forme une [[caldeira]]. Les multiples glissements des parois du volcan génèrent alors des séismes qui provoquent l'effondrement des bâtiments parfois fragilisés par des chutes de cendre. ==== [[Tsunami]]s ==== Ils peuvent être générés de multiples manières lors d'une [[éruption volcanique]] : explosion d'un [[volcan sous-marin]] ou à fleur d'eau, chute de parois ou de nuées ardentes dans la mer, effondrement du volcan sur lui-même mettant en contact direct l'eau avec le magma de la chambre magmatique, mouvements de terrains liés à la vidange de la chambre magmatique, etc. En [[1883]], l'explosion du [[Krakatoa]] généra un tsunami qui fit {{formatnum:36,000}} victimes. ==== [[Glissement de terrain|Glissements de terrain]] ==== À la manière des nuées ardentes, ils peuvent provoquer des avalanches meurtrières. Dans de rares cas, c'est une grande partie ou la majorité du volcan qui se désagrège sous la pression de la lave. En [[1980]], le [[Mont Saint Helens]] a surpris les [[volcanologie|volcanologues]] du monde entier lorsque la moitié du volcan s'est disloqué. Certains scientifiques, se croyant à l'abri sur des collines environnantes, se sont fait piéger et ont péri dans la gigantesque [[nuée ardente]] qui a suivi. ==== Gaz volcaniques ==== C'est le danger le plus sournois des volcans. Ils sont parfois émis sans aucun autre signe d'activité volcanique lors d'une [[éruption limnique]]. En [[1986]], au [[Cameroun]], une nappe de [[dioxyde de carbone]] est sortie du [[lac Nyos]]. Étant plus lourd que l'air, ce gaz a dévalé les pentes du volcan et a tué 1&nbsp;800 villageois et plusieurs milliers de têtes de [[bétail]] dans leur sommeil par [[asphyxie]]. [[Image:MSH82 lahar from march 82 eruption 03-21-82.jpg|thumb|Dépots résultants du passage de lahars sur les pentes du Mont Saint Helens, États-Unis, 1982]] ==== [[Lahar]]s ==== Il s'agit de coulées boueuses formées d'eau, de [[tephra]]s (en majorité de [[cendre volcanique|cendres]]), froides ou brulantes, très denses et lourdes et charriant quantité de débris (blocs rocheux, troncs d'arbres, restes de bâtiments, etc). Les lahars se forment lorsque des pluies importantes (cyclone, pluies prolongées, etc) s'abattent sur des cendres volcaniques. Ils peuvent survenir des années après une [[éruption volcanique]] tant que des cendres peuvent être entraînées. En [[1985]], {{formatnum:23,000}} habitants de la ville [[colombie]]nne d'[[Armero]] furent engloutis sous un lahar né sur les pentes du [[Nevado del Ruiz]]. ==== [[Jökulhlaup]] ==== C'est un type de crue particulièrement puissant et brutal. Ils se forment lorsqu'une [[éruption volcanique]] survient sous un [[glacier]] ou une [[calotte glaciaire]] et que la chaleur du [[Magma (géologie)|magma]] ou de la [[lave]] parvient à faire fondre de grandes quantités de glaces. Si l'eau de fonte ne peut s'évacuer, elle forme un lac qui peut se vider lorsque la barrière qui le retient (paroi rocheuse, glacier, etc.) se rompt. Un flot mêlant lave, [[tephra]]s, [[boue]], [[glace]] et blocs rocheux s'échappe alors du glacier, emportant tout sur leur passage. Les jökulhlaup les plus fréquents se déroulent en [[Islande]], sous le [[Vatnajökull]]. ==== [[Lac acide|Acidification des lacs]] ==== Il s'agit d'une autre conséquence possible de la présence d'un volcan. L'acidification a pour effet d'éliminer toute forme de vie des eaux et de leurs abords et peut même constituer un danger pour les populations riveraines. Ce phénomène survient lorsque des émanations de gaz débouchent au fond d'un lac, celui-ci va alors les piéger par dissolution ce qui acidifie les eaux. ==== [[Hiver volcanique|Hivers volcaniques]] ==== Les [[cendre volcanique|cendres]], gaz et gouttelettes d'[[acide sulfurique]] et d'[[acide fluorhydrique]] expulsées dans l'[[Atmosphère (Terre)|atmosphère]] par des panaches volcaniques peuvent provoquer des des [[pluie acide|pluies acides]] et des « hivers volcaniques » qui abaissent les températures et peuvent provoquer des famines, des hivers rigoureux ou des étés froids à l'échelle mondiale (éruptions du [[Tambora]] en [[1815]] et du [[Krakatoa]] en [[1883]]). === Atouts liés aux volcans === [[Image:Blethrow Ijen4.JPG|thumb|Récolte de minerai de soufre dans le cratère du [[Kawah Ijen]], Indonésie, 2005.]] Par certains aspects, l'homme peut tirer profit de la présence des volcans&nbsp;: * Exploitation de l'[[Géothermie|énergie géothermique]] (production d'[[électricité]], chauffage des bâtiments, des [[serre]]s pour les cultures, etc). * Fourniture de matériaux de construction, ou à usage industriel : ** Le [[basalte]] sert de pierres de construction, de [[Ballast (chemin de fer)|ballast]], de gravas concassé . ** [[Ponce]] et [[pouzzolane]] servent, entre autres, d'isolant dans les bétons. ** Les minerais de [[soufre]], [[cuivre]], [[fer]], [[platine]], [[diamant]]s, etc. * [[Fertilisation]] des sols : les versants de l'[[Etna]] constituent une région à très forte densité agricole en raison de la fertilité des sols volcaniques. D'immenses vergers d'agrumes y sont implantés. Un volcan contribue aussi au [[tourisme]] en proposant un [[panorama]], des destinations de [[randonnée]], du [[thermalisme]] ou même un lieu de [[pèlerinage]] aux visiteurs. Même dans le domaine artistique, leur influence se fait sentir&nbsp;: certaines éruptions fortement émettrices de [[cendre volcanique|cendres volcaniques]] (comme celle du [[Tambora]] en [[1815]]) ont généré des couchers de soleils spectaculaires durant plusieurs années. Certains peintres comme [[Joseph Mallord William Turner|Turner]] ont su capter cette lumière à travers des œuvres originales qui annoncent l'[[Impressionnisme]]. == Volcanologie == {{Article détaillé|Volcanologie|Histoire de la volcanologie}} La ''volcanologie'' ou ''vulcanologie'' est la science qui étudie les phénomènes volcaniques, leurs produits et leurs mises en place&nbsp;: volcans, [[geyser]]s, [[fumerolle]]s, éruptions volcaniques, [[Magma (géologie)|magma]]s, [[lave]]s, [[tephra]]s, ... Un ''volcanologue'' ou ''vulcanologue'' est le scientifique spécialiste de cette discipline liée à la [[géophysique]], à la [[sismologie]] et à la [[géologie]] dont elle est une spécialité. Les objectifs de cette science sont de comprendre l'origine et le fonctionnement des volcans et des phénomènes assimilés afin d'établir un diagnostic (pour une période déterminée) sur les risques et les dangers encourus par les populations et les activités humaines. Les études et les recherches se déroulent dans un premier temps sur le terrain afin de procéder à des collectes d'informations sous la forme d'observations, de mesures et d'échantillonnages et dans un second temps en laboratoire afin d'analyser et d'interpréter les données et les échantillons. En effet, la gestion des effets même d'une éruption une fois qu'elle se produit est impossible. Seules quelques opérations de détournement de coulée de [[lave]] ont réussi sur l'[[Etna]] et à [[Heimaey]]. Seule la [[prévention]] permet de limiter ou d'éviter les effets d'une [[éruption volcanique]]. Cette prévention passe par une observation du volcan et des signes avant-coureurs d'une éruption&nbsp;: émissions de gaz, gonflement et dégonflement du volcan, [[Tremblement de terre|séismes]] mineurs, anomalies thermiques, etc. L'évacuation de manière temporaire et dans l'urgence des zones en danger est le moyen de prévention le plus employé. Néanmoins, il existe des moyens de prévention à long terme comme l'évacuation totale des zones les plus exposées aux risques volcaniques, l'élaboration de plans de prévention, d'évacuation, de secours et de sensibilisation des populations, ... == Volcans sous-marins == {{Article détaillé|Volcan sous-marin}} [[Image:Nur04506.jpg|thumb|Fumeurs noirs au niveau de la dorsale médio-Atlantique.]] Les volcans sous-marins sont les plus nombreux sur [[Terre]]. On estime que 75 % des volcans et des matériaux ignés émis par les volcans le sont au niveau des [[Dorsale (géologie)|dorsales océaniques]]<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=03 Smithsonian Institution - Part de la lave émise selon le type de volcan]</ref>. Les volcans faille se trouvent en grande majorité le long des dorsales océaniques où ils émettent des [[lave]]s fluides. Ces laves, soumises aux eaux froides (un à deux degré Celsius) et à la forte pression, prennent la forme de boules&nbsp;: ce sont les « [[pillow lava]]s ». Les autres volcans situés le long des [[Fosse sous-marine|fosses de subduction]] et ceux formés par un [[point chaud]] donnent naissance à une montagne sous-marine à sommet plat et à pente très raide&nbsp;: un [[guyot]]. Lorsqu'un volcan sous-marin parvient à atteindre la surface, il émerge dans une éruption de type surtseyenne. Deux volcans sous-marins sont célèbres et surveillés&nbsp;: le [[Loihi]] qui sera le prochain volcan d'[[Hawaii]] à émerger de l'[[océan Pacifique]] et le [[Kick-'em-Jenny]] au nord de l'île de [[Grenade (pays)|Grenade]] dans les [[Antilles]] et qui est très proche de la surface et a une activité explosive. {{clr}} == Volcans extra-terrestres == [[Image:Olympus Mons.jpg|thumb|left|''Olympus Mons'' sur Mars, sonde Viking I, 1978.]] La [[Terre]] n'est pas la seule planète du système solaire à connaître une activité volcanique. [[Vénus (planète)|Vénus]] connaît un intense volcanisme avec {{formatnum:500,000}} édifices volcaniques, [[Mars (planète)|Mars]] comporte le plus haut sommet du [[système solaire]]&nbsp;: le [[Olympus Mons|Mont Olympe]], un volcan considéré comme éteint et haut de 27&nbsp;kilomètres, la [[Lune]] est couverte d'immenses champs de basalte&nbsp;: les « [[Mare lunaire|maria lunaires]] ». Des volcans existent aussi sur des [[Satellite naturel|satellites]] de [[Jupiter (planète)|Jupiter]] et de [[Neptune (planète)|Neptune]]&nbsp;: notamment [[Io (lune)|Io]] et [[Triton (lune)|Triton]]. La sonde [[Voyager I]] a permis de photographier en mars [[1979]] une éruption sur Io, tandis que [[Voyager 2]] a fait découvrir en {{date||août|1989}}, sur Triton, des traces de [[cryovolcanisme]] et des geysers. On connaît aussi des cryovolcans sur [[Encelade (lune)|Encelade]]. Les caméras de sondes spatiales ont fourni de précieuses images révélant l'existence d'un volcanisme important dans le système solaire, notamment sur Vénus, Mars, Io, Triton. Les astrophysiciens dépouillent les données de cette moisson fantastique qui étend le champ d'étude de la volcanologie. La connaissance du phénomène tel qu'il se produit sur la Terre passe désormais par l'odyssée de l'espace. La composition chimique variant considérablement entre les planètes et les satellites, le type d'[[ejecta]] est très différent de ceux émis sur Terre ([[soufre]], glace d'[[azote]], etc.). {{clr}} == Volcans dans les médias == L'éruption d'un volcan à proximité d'une zone peuplée est très souvent vécu comme un évènement majeur dans la vie d'un pays car, outre le caractère spectaculaire et inattendu d'une éruption, celle-ci nécessite une surveillance et parfois l'évacuation et la prise en charge des personnes en danger. Les volcans sont parfois les acteurs principaux de certains films catastrophes comme « [[Le Pic de Dante]] » et « [[Volcano (film)|Volcano]] » ([[1997]]) ou le [[Film documentaire|docu-fiction]] [[Supervolcan]] ([[2004]]) de la [[British Broadcasting Corporation|BBC]] et de [[Discovery Channel]] qui met en scène le réveil du ''supervolcan'' de [[Parc national de Yellowstone|Yellowstone]] dans une éruption d'[[indice d'explosivité volcanique]] de 8. Plus couramment, les volcans font l'objet de nombreux [[Film documentaire|documentaires]] [[télévision|télévisés]] scientifiques, informatifs ou de vulgarisation. == Records == * Plus haut volcan&nbsp;: ** altitude cumulée&nbsp;: [[Mauna Kea]] avec 10&nbsp;230&nbsp;mètres (altitude {{unité|4205|mètres}}) ** altitude absolue&nbsp;: [[Nevados Ojos del Salado]], au [[Chili]], avec {{unité|6887|mètres}}<ref>{{en}} [http://www.volcano.si.edu/faq/index.cfm?faq=04 Smithsonian Institution - Volcans les plus hauts]</ref>. * Plus grande éruption (en volume de matériaux éjectés)&nbsp;: [[Lac Toba|Toba]] il y a {{formatnum:73,000}} ans ({{unité|2800|km|3}}) * Plus petite éruption (en volume de matériaux éjectés)&nbsp;: forage [[Géothermie|géothermique]] à [[Námafjall]] en [[Islande]] en [[1977]] ({{unité|1.2|m|3}} de basalte<ref>{{fr}}[http://www.linternaute.com/science/environnement/interviews/06/bardintzeff/chat-bardintzeff.shtml L'internaute - Chat avec Jacques-Marie Bardintzeff]</ref>{{,}}<ref name="Records chez les volcans">{{fr}} [http://petit-bazar.unige.ch/www/activite/1995-96/volcans/records.htm Petit Bazar, État de Genève - Records chez les volcans]</ref>). * Volcan le plus actif&nbsp;: le [[Kilauea]] et le [[Piton de la Fournaise]] se disputent le record avec une éruption tous les un an à un an et demi * Plus jeune volcan&nbsp;: [[Ardoukoba]] (première éruption en novembre [[1978]]), le [[Paricutín]] a connu sa première éruption en [[1943]] * Plus grande [[caldeira]] ou plus grand cratère volcanique terrestre : [[Lac Toba|Toba]] formé il y a {{formatnum:73,000}} ans (cent kilomètres de long sur trente kilomètres de large) * Plus grand nombre de victimes&nbsp;: [[Tambora]] sur l'île de [[Sumbawa]] en [[Indonésie]], en [[1816]] ({{formatnum:88,000}} liés directement à l'éruption et {{formatnum:200,000}} par famine) * [[éruption volcanique]] la plus bruyante&nbsp;: [[Krakatoa]] en [[Indonésie]], le {{date|27|août|1883}}, où l'explosion fut entendue jusqu'à l'île de [[Île Rodrigues|Rodrigues]] à {{unité|500|km}} à l'est de l'[[île Maurice]], soit à {{formatnum:4,811}} kilomètres de distance de l'éruption<ref name="Records chez les volcans" /> * Plus grand panache volcanique&nbsp;: [[Lac Taupo|Taupo]] en [[Nouvelle-Zélande]] avec une hauteur estimée à cinquante kilomètres<ref name="Records chez les volcans" /> * Plus longue coulée de [[lave]] : à [[Undara]] en [[Australie]] avec 160 kilomètres de longueur<ref name="Records chez les volcans" /> == Annexes == === Articles connexes === {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: transparent" |width="25%" valign="top"| * [[Volcanologie]] * [[Indice d'explosivité volcanique]] * [[Géothermie]] * [[Risque majeur]] | &nbsp;&nbsp; | width="25%" valign="top" | ;Structures * [[Liste des volcans]] * [[Ceinture de feu du Pacifique]] * [[Volcan sous-marin]] * [[Stratovolcan]] * [[Volcan monogénique]] * [[Supervolcan]] * [[Volcan de boue]] | &nbsp;&nbsp; | width="25%" valign="top" | ;Géologie * [[Point chaud]] * [[Structure interne de la Terre]] * [[Tectonique des plaques]] * [[Tremblement de terre|Séisme]] | &nbsp;&nbsp; | width="25%" valign="top" | ;Matériaux * [[Ejecta]] * [[Roche volcanique]] * [[Magma (géologie)|Magma]] |} === Liens externes === {{Autres projets| | commons=Category:Volcanoes | wikt=volcan | b=Activités pour enfants / Mini volcan | n=Éruption d'un volcan en Équateur }} ;Sources * {{fr}} [http://www.geopolis-fr.com/download/Volcan%20et%20Volcans.pdf Volcans et risques volcaniques] {{pdf}} * {{fr}} [http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/fr/volcan/volcans.htm Dossier de l'Institut de recherche pour le developpement] * {{fr}} [http://www.vulcania.com/fr/tout-savoir-sur-les-volcans-65.html Les volcans sur le site de Vulcania] * {{fr}} [http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosgeol/01_decouvrir/02_subduction/04_subduction_plaques/01_terrain/03a.htm Volcanisme et zones de subduction] * {{fr}} [http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Planetologie/Dynamique-interne/Articles/volsystsol.html Le volcanisme dans le système solaire] * {{fr}} [http://www.radio-canada.ca/actualite/decouverte/dossiers/11_volcan/index.shtml Site de Radio Canada sur les volcans] * {{fr}} [http://php.educanet2.ch/gymotm2/accueil.htm Risques et préventions volcaniques] * {{fr}} [http://la.climatologie.free.fr/volcan/effetvolcan.htm Effet des volcans sur le climat] * {{en}} [http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/ Fonctionnement des volcans] * {{en}} [http://www.sveurop.org/gb/articles/articles/volchazards.htm Dossier de la Société volcanologique européenne] * {{en}} [http://www.soest.hawaii.edu/asp/GG/about/groups/vgp.asp Département de géologie et de géophysique de l'Université d'Hawaii] ;Dossiers scientifiques et vulgarisation * {{fr}} [http://www.ipgp.jussieu.fr/ Institut de physique du globe de Paris] * {{fr}} [http://www.lave-volcans.com/ L.A.V.E. : Informations pratiques sur les volcans et l'activité volcanique mondiale] * {{fr}} [http://www.activolcans.info/ ACTIV : Base de données francophone sur les volcans du monde] * {{fr}} [http://www.geopolis-fr.com/art31-volcan-volcans.html Géopolis : les volcans et leurs risques] * {{fr}} [http://www.tu5ex.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=244 Vulgarisation destinée à un jeune public] * {{fr}} [http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/fr/volcan/volcans.htm Dossier thématique de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) - Comprendre les volcans pour mieux gérer leurs crise] *{{fr}} [http://gsc.nrcan.gc.ca/volcanoes/index_f.php Les volcans du Canada] par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. ;Photos et médias * {{fr}} [http://www.imagesdevolcans.fr/ Images de volcans : Le site des archives visuelles et sonores de Katia et Maurice Krafft] === Bibliographie === * {{fr}} [[Jacques-Marie Bardintzeff]], ''Les Volcans'', Minerva, 2004, {{ISBN|2830707559}} * {{fr}} Bernhard Edmaier, ''Volcans'', Fernand Nathan, 2004, {{ISBN|2092610996}} * {{fr}} Jacques Kornprobst, Christine Laverne, ''Les Volcans, comment ça marche ?'', Éditions du BRGM, 2002, {{ISBN|2847030174}} * {{fr}} [[Maurice Krafft]], ''Les feux de la terre : Histoires de volcans'', Découvertes Gallimard, 2003, {{ISBN|2070429008 }} * {{fr}} Patrick de Wever, ''Le volcanisme : Cause de mort et source de vie'', Vuibert, 2003, {{ISBN|2711752933}} * {{fr}} [[Science & Vie Junior]], ''Des volcans et des hommes'', dossier hors série, Excelsior Publications S.A., 1994 === Notes et références === {{Références|colonnes=2}} {{Bon article|vote=BA|oldid=15469393|date=2 avril 2007}} {{Portail|Sciences de la Terre et de l'Univers|montagne}} {{Lien BA|en}} {{Lien AdQ|eo}} {{Lien BA|ja}} {{Lien AdQ|pt}} {{Lien AdQ|sk}} [[Catégorie:Volcan| ]] {{Lien BA|et}} {{Lien AdQ|hu}} {{Lien BA|lt}} [[af:Vulkaan]] [[an:Bolcán]] [[ar:بركان]] [[az:Vulkan]] [[be:Вулкан]] [[be-x-old:Вулкан (геалогія)]] [[bg:Вулкан]] [[br:Menez-tan]] [[bs:Vulkan]] [[ca:Volcà]] [[cs:Sopka]] [[cy:Llosgfynydd]] [[da:Vulkan]] [[de:Vulkan]] [[el:Ηφαίστειο]] [[en:Volcano]] [[eo:Vulkano]] [[es:Volcán]] [[et:Vulkaan]] [[fa:آتشفشان]] [[fi:Tulivuori]] [[fur:Vulcan]] [[gl:Volcán]] [[he:הר געש]] [[hi:ज्वालामुखी]] [[hr:Vulkan]] [[hu:Vulkán]] [[ia:Vulcano]] [[id:Gunung berapi]] [[io:Volkano]] [[is:Eldstöð]] [[it:Vulcano]] [[ja:火山]] [[jv:Gunung geni]] [[ka:ვულკანი]] [[ko:화산]] [[ku:Volkan]] [[la:Mons ignifer]] [[lb:Vulkan]] [[lt:Ugnikalnis]] [[lv:Vulkāns]] [[mk:Вулкан]] [[mn:Галт уул]] [[ms:Gunung berapi]] [[nds:Vulkan]] [[nl:Vulkaan]] [[nn:Vulkan]] [[no:Vulkan]] [[nrm:Montangne dé feu]] [[oc:Volcan]] [[om:Volcano]] [[pl:Wulkan]] [[pt:Vulcão]] [[qu:Nina urqu]] [[ro:Vulcan (geografie)]] [[ru:Вулкан (геология)]] [[scn:Vurcanu (gioluggìa)]] [[simple:Volcano]] [[sk:Sopka]] [[sl:Ognjenik]] [[sq:Vullkani]] [[sr:Вулкан]] [[sv:Vulkan]] [[sw:Volkeno]] [[ta:எரிமலை]] [[th:ภูเขาไฟ]] [[tl:Bulkan]] [[tr:Yanardağ]] [[uk:Вулкан]] [[vec:Volcan]] [[vi:Núi lửa]] [[yi:וואולקאן]] [[zh:火山]]