{"id":149453,"date":"2018-12-27T01:01:51","date_gmt":"2018-12-27T03:01:51","guid":{"rendered":"http:\/\/noticias.ambientebrasil.com.br\/?p=149453"},"modified":"2018-12-25T23:37:59","modified_gmt":"2018-12-26T01:37:59","slug":"quem-e-o-pai-do-anak-krakatoa-o-vulcao-do-tsunami-na-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/localhost\/clipping\/2018\/12\/27\/149453-quem-e-o-pai-do-anak-krakatoa-o-vulcao-do-tsunami-na-indonesia.html","title":{"rendered":"Quem \u00e9 o pai do Anak Krakatoa, o vulc\u00e3o do tsunami na Indon\u00e9sia"},"content":{"rendered":"
\"\"
(Nasa\/Dom\u00ednio P\u00fablico<\/figcaption><\/figure>\n

O vulc\u00e3o Anak Krakatoa\u00a0\u2014 respons\u00e1vel pelo tsunami que,\u00a0segundo o balan\u00e7o mais recente, matou 281 pessoas e deixou mais de mil feridos na noite do \u00faltimo s\u00e1bado (22)\u00a0\u2014 \u00e9 talvez o mais conhecido dos 76 vulc\u00f5es ativos da Indon\u00e9sia (s\u00e3o 147 ao todo).<\/p>\n

Seu nome significa \u201cfilho de Krakatoa\u201d\u00a0\u2014 o pai, que entrou em erup\u00e7\u00e3o em 26 de agosto de 1883, foi respons\u00e1vel pela segunda erup\u00e7\u00e3o mais letal da hist\u00f3ria registrada: 13 mil vezes mais intensa que a bomba at\u00f4mica de Hiroshima,\u00a0deixou 36 mil mortos e causou\u00a0o ru\u00eddo mais alto registrado na hist\u00f3ria. Ele p\u00f4de ser ouvido a 4,8 mil quil\u00f4metros, quase a dist\u00e2ncia entre Porto Alegre e Caracas, capital da Venezuela.<\/p>\n

Ele expeliu muito, muito material. Uma enorme quantidade de di\u00f3xido de enxofre (SO2<\/sub>)\u00a0pegou carona nos ventos de grande altitude\u00a0e se espalhou por toda a atmosfera da Terra. Rea\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas posteriores com o novo \u201cingrediente\u201d aumentaram a concentra\u00e7\u00e3o de \u00e1cido sulf\u00farico (H2<\/sub>SO4<\/sub>) nas nuvens, que passaram a interagir a luz do Sol de maneira diferente.<\/p>\n

Resultado? Uma queda de 1,2 \u00b0C nas temperaturas m\u00e9dias do Hemisf\u00e9rio Norte no ver\u00e3o daquele ano \u2013 e meses \u00e0 fio com o p\u00f4r do Sol mais ex\u00f3tico j\u00e1 registrado (a estrela chegou a parecer p\u00farpura ou lavanda em certas regi\u00f5es). H\u00e1 quem afirme que o c\u00e9u psicod\u00e9lico, o frio e o clima depr\u00ea generalizado inspiraram o quadro\u00a0O Grito<\/em>, do expressionista\u00a0Edvard Munch.<\/p>\n

O Krakatoa, antes de se auto destruir, ficava em uma ilha chamada, bem\u2026 Krakatoa. Na verdade, o mais correto seria dizer que Krakatoa era o nome de uma ilha formada por v\u00e1rios picos vulc\u00e2nicos conjugados uns aos outros. Vulc\u00f5es \u201csiameses\u201d, ligados pelo nascimento.<\/p>\n

Para entender, vamos voltar ao ensino fundamental. Voc\u00ea sabe que a Terra tem recheio. A camada mais externa, a crosta, \u00e9 de rocha s\u00f3lida (que bom, diga-se de passagem: voc\u00ea est\u00e1 em cima dela neste exato momento). A crosta tem, em m\u00e9dia, 40 km, e n\u00e3o passa de 100 km nos pontos mais espessos.<\/p>\n

Diretamente abaixo, por\u00e9m, h\u00e1 uma camada bem mais espessa de rocha em estado l\u00edquido: o manto, com seus 2900 km de espessura. Magma puro, que chega a uns 900 \u00baC. Quase o ver\u00e3o em Recife.<\/p>\n

Magma<\/em>\u00a0e\u00a0lava<\/em>\u00a0s\u00e3o dois nomes da mesma coisa: a calda de rocha pastosa que comp\u00f5e o manto. Da mesma forma que um meteoro muda de nome para meteorito quando colide com o ch\u00e3o, o magma passa a ser chamar lava quando \u00e9 expelido e entra em contato com a superf\u00edcie da Terra.<\/p>\n

Quando aparece uma fissura na crosta no fundo do mar, o magma expelido se torna lava. A lava se solidifica em contato com a \u00e1gua e vira rocha. Essa rocha se acumula. E se acumula. Se acumula tanto que uma hora emerge acima da linha da \u00e1gua: bingo, temos uma ilha.<\/p>\n

Conforme a ilha cresce para cima e para os lados, a rocha expelida e solidifica se assenta no formato de uma montanha. Assim surge o vulc\u00e3o t\u00edpico dos desenhos animados: um cone com um buraco particularmente quente no cume. Esse cone s\u00f3 existe, \u00e9 bom deixar claro, gra\u00e7as ao ac\u00famulo de lava solidificada ap\u00f3s diversas erup\u00e7\u00f5es. Nenhum vulc\u00e3o\u00a0nasce<\/em>\u00a0com forma de cone, e nem todos os vulc\u00f5es t\u00eam forma de cone.<\/p>\n

De acordo com a Universidade do Estado de Oregon, nos EUA, a ilha de Krakatoa original era formada n\u00e3o por um, mas por tr\u00eas cones, que cresceram extremamente pr\u00f3ximos uns dos outros:\u00a0Rakata, Danan and Perbuwatan. Esses tr\u00eas n\u00e3o estavam l\u00e1 desde sempre: nasceram em cima do cad\u00e1ver de 7 km de di\u00e2metro de um outro vulc\u00e3o, que provavelmente foi destru\u00eddo em 416 a.C. Em resumo, o Krakatoa pai\u00a0tinha um pai,<\/em>\u00a0o av\u00f4 do Krakatoa atual.<\/p>\n

\"\"
Litogravura da explos\u00e3o de 1883. (Parker & Coward\/Dom\u00ednio P\u00fablico)<\/figcaption><\/figure>\n

Essa abund\u00e2ncia de vulc\u00f5es \u00e9 t\u00edpica em todas regi\u00f5es litor\u00e2neas que d\u00e3o para o Oceano Pac\u00edfico, do Chile \u00e0 Indon\u00e9sia, passando por EUA e Jap\u00e3o. A essa faixa de atividade s\u00edsmica incomum d\u00e1-se o nome de\u00a0Anel de Fogo<\/em>.<\/p>\n

A ilha de Krakatoa tinha 882 metros de altitude quando protagonizou a trag\u00e9dia, em 1883. Costuma-se imaginar a erup\u00e7\u00e3o de um vulc\u00e3o como o momento em que a lava \u00e9 expelida pelo cume e escorre montanha abaixo. No caso do Krakatoa, por\u00e9m, a montanha inteira (na realidade, a ilha inteira) explodiu, gerando tsunamis mais barra pesada que os deste final de semana. Dois ter\u00e7os da ilha simplesmente desapareceram. Sumiram do mapa.<\/p>\n

\u00c9 claro que l\u00e1 embaixo, no leito do oceano, a lava n\u00e3o parou de ser expelida. Quase meio s\u00e9culo ap\u00f3s a trag\u00e9dia \u2014 um per\u00edodo de sil\u00eancio incomum \u2014 o ciclo recome\u00e7ou. No vale submarino localizado entre os picos destro\u00e7ados de Danan e Perbuwatan, emergiu lentamente um novo cone, que foi batizado de Anak Krakatoa, ou filho de Krakatoa. Esse cone j\u00e1 emergiu acima da linha da \u00e1gua e esta se tornando, lentamente, uma nova ilha.<\/p>\n

\"\"
O mapa ajuda a entender a situa\u00e7\u00e3o atual. A \u00e1rea transparente mostra os dois ter\u00e7os da ilha que foram destru\u00eddos em 1883. A parte marrom, o ter\u00e7o da ilha que ficou. o Anak Krakatoa est\u00e1 formando sua pr\u00f3pria ilha em cima do local onde ficava a ilha original. (Simkin e Fiske, 1983, reproduzido da Universidade do Estado de Oregon\/Reprodu\u00e7\u00e3o)<\/figcaption><\/figure>\n
\n

De acordo com\u00a0o Programa de Vulcanismo Global\u00a0da Institui\u00e7\u00e3o\u00a0Smithsonian, que faz relat\u00f3rios semanais sobre a atividade de todos os vulc\u00f5es do mundo, o\u00a0Anak Krakatoa est\u00e1 em erup\u00e7\u00e3o lenta e constante desde 1928, construindo seu cone aos poucos.<\/p>\n

Os tsunamis deste final de semana foram mais um cap\u00edtulo, um pouco mais conturbado que o comum, do crescimento de Anak Krakatoa. Ele j\u00e1 superou 300 metros de altitude e est\u00e1 mais ativo que a m\u00e9dia desde junho do ano passado.<\/p>\n

Fonte: Super Interessante<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"