भूमिका
ज्वालामुखी विस्फोट एक प्रमुख अंतर्जात विवर्तनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग (दुर्बलतामंडल/एस्टेनोस्फीयर) से पिघला हुआ मैग्मा, जलवाष्प, राख और विभिन्न गैसें धरातल पर प्रकट होती हैं। यह परिघटना भू-पर्पटीय असंतुलन और भू-गर्भिक ताप-ऊर्जा के निकास का स्वाभाविक माध्यम है, जो पृथ्वी के भू-आकृतिक विकास को निरंतर स्वरूप प्रदान करती है।
ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमुख कारण
ज्वालामुखीय उद्भेदन आकस्मिक अंतर्जात बलों और भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
- प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics): अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। अभिसारी सीमाओं (Convergent Boundaries) पर जब भारी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट (अधोगमित) होती है, तो अत्यधिक ताप से मैग्मा का निर्माण होता है (जैसे प्रशांत महासागरीय 'रिंग ऑफ फायर')। वहीं अपसारी सीमाओं (Divergent Boundaries) पर प्लेटों के दूर जाने से दाब कम होता है और मैग्मा बाहर निकलता है (जैसे मध्य-अटलांटिक कटक)।
- गैसों एवं जलवाष्प का अत्यधिक दबाव: मैग्मा में अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प तथा गैसें (CO₂, SO₂, H₂S आदि) घुली होती हैं। जैसे-जैसे मैग्मा ऊपर उठता है, दबाव कम होने से ये गैसें तेजी से फैलती हैं और भूपर्पटी को तोड़ते हुए विस्फोटक उद्गार को जन्म देती हैं।
- मेंटल प्लूम व हॉटस्पॉट (Mantle Plumes and Hotspots): भूपर्पटी की सीमा से परे, अंतरा-प्लेट क्षेत्रों में अत्यंत तप्त मेंटल प्लूम के ऊपर उठने से अत्यधिक ज्वालामुखीय सक्रियता उत्पन्न होती है, जिसका उदाहरण हवाई द्वीप समूह तथा रीयूनियन हॉटस्पॉट हैं।
- भू-गर्भीय दाब में कमी: भूपटल में भ्रंशन या दरारों के कारण नीचे की चट्टानों पर दबाव अचानक कम हो जाता है, जिससे उनके गलनांक में कमी आती है और वे पिघलकर मैग्मा में बदल जाती हैं।
ज्वालामुखी से संबंधित भू-आकृतिक प्रक्रियाएं
मैग्मा के शीतल एवं संचित होने के स्थान के आधार पर भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है:
1. अंतर्भेदी प्रक्रियाएं (प्लूटोनिक स्थलरूप)
जब मैग्मा धरातल पर पहुंचे बिना भूपर्पटी के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, तब अंतर्भेदी आकृतियों का निर्माण होता है:
- बैथोलिथ (Batholith): मैग्मा का एक विशालकाय, गुंबदाकार पिंड जो भूपर्पटी की अधिक गहराई में मैग्मा कक्ष के जमने से बनता है। यह ग्रेनाइटिक चट्टानों का मुख्य स्रोत होता है।
- लैकोलिथ (Laccolith): एक गुंबदनुमा अंतर्भेदी पिंड जिसका तल समतल होता है और जो एक नली द्वारा नीचे से मैग्मा कक्ष से जुड़ा होता है।
- सिल (Sill) एवं डाइक (Dyke): जब मैग्मा तलछटीय परतों के समानांतर क्षैतिज रूप से जमता है तो उसे सिल कहते हैं; जबकि दरारों में लगभग लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप से जमे मैग्मा को डाइक कहा जाता है।
- लैपोलिथ व फैकोलिथ: तश्तरीनुमा अवतल आकृति को लैपोलिथ तथा अपनति एवं अभिनति में लहरदार जमाव को फैकोलिथ कहते हैं।
2. बहिर्भेदी प्रक्रियाएं (धरातलीय स्थलरूप)
धरातल पर लावा के प्रवाह और निक्षेपण से विभिन्न प्रकार के सतही स्थलरूप बनते हैं:
- केंद्रीय उद्भेदन जनित स्थलरूप: विस्फोटक उद्गारों से कंपोजिट/स्ट्रैटो शंकु (जैसे माउंट फ्यूजी, माउंट मेरापी) और सिंडर शंकु बनते हैं। अत्यधिक विस्फोटक उद्गार के पश्चात क्रेटर का धंसाव होने से विशाल बेसिननुमा 'काल्डेरा' (Caldera) का निर्माण होता है।
- दरारी उद्भेदन जनित स्थलरूप: शांत प्रवाह वाले बेसाल्टिक लावा के विस्तृत क्षेत्रों में जमने से लावा पठार बनते हैं। भारत का 'दक्कन ट्रैप' (Deccan Traps) इसी दरारी प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- शील्ड ज्वालामुखी: अत्यंत तरल बेसाल्ट लावा के निरंतर फैलाव से मंद ढाल वाले विस्तृत शील्ड ज्वालामुखियों (उदा. मौना लोआ) का विकास होता है।
निष्कर्ष
ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं न केवल नवीन धरातलीय उच्चावच का निर्माण कर भू-आकृतिक पुनर्संतुलन बनाए रखती हैं, बल्कि इनके द्वारा निर्मित बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से उपजाऊ काली मृदा (रेगुर) का निर्माण होता है तथा भूतापीय ऊर्जा व बहुमूल्य खनिजों के भंडार भी उपलब्ध होते हैं।