Qual é a importância dos vulcões para a vida na Terra?

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Autor: Randy Alexander
Data De Criação: 27 Abril 2021
Data De Atualização: 15 Poderia 2024
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Qual é a importância dos vulcões para a vida na Terra? - Ciência
Qual é a importância dos vulcões para a vida na Terra? - Ciência

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Apesar de sua reputação como forças destrutivas, os vulcões foram realmente críticos para o desenvolvimento da vida na Terra. Sem vulcões, a maior parte da água da Terra ainda estaria presa na crosta e no manto. As primeiras erupções vulcânicas levaram à segunda atmosfera da Terra, que levou à atmosfera moderna da Terra. Além da água e do ar, os vulcões são responsáveis ​​pela terra, outra necessidade de muitas formas de vida. Os vulcões podem ser devastadores no momento, mas, em última análise, a vida na Terra não seria a mesma, se existisse, sem vulcões.

Os primeiros vulcões da terra

O material acumulado que forma a Terra se uniu a vários graus de violência. O atrito do material em colisão combinado com o calor do decaimento radioativo. O resultado foi uma massa fundida em rotação.

Terra

À medida que a massa fundida em rotação diminuía e esfriava, o caldeirão borbulhante desenvolveu uma camada superficial sólida. O material quente por baixo continuou a ferver e borbulhar até a superfície. A camada superficial da escória se moveu, algumas vezes acumulando-se em camadas mais espessas e outras vezes afundando novamente na massa fundida. Com o tempo, no entanto, a superfície se tornou mais espessa. As erupções vulcânicas continuaram, mas a primeira terra se formou.

Atmosfera

À medida que a massa da Terra se acumulava, os gases menos densos presos na Terra começaram a subir para a superfície. As erupções vulcânicas transportaram gases e água do interior da Terra. Usando as erupções de hoje como modelo, os cientistas acreditam que a atmosfera gerada por esses vulcões consistia em vapor de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorídrico, metano, amônia, nitrogênio e gases de enxofre. As evidências para essa atmosfera inicial incluem extensas formações de ferro com faixas. Essas formações rochosas não ocorrem em ambientes ricos em oxigênio como a atmosfera presente na Terra.

Água

A atmosfera cada vez mais espessa se acumulava à medida que a proto-Terra esfriava. Eventualmente, a atmosfera atingiu sua capacidade máxima de reter água e a chuva começou.Os vulcões continuavam em erupção, a Terra continuava esfriando e a chuva continuava caindo. Eventualmente, a água começou a se acumular, formando o primeiro oceano. Aquele primeiro oceano continha água fresca.

Começos da vida

Algumas das rochas mais antigas da Terra, com cerca de 3,5 bilhões de anos, contêm fósseis identificados como bacterianos. Rochas um pouco mais velhas, com cerca de 3,8 bilhões de anos, contêm vestígios de compostos orgânicos. Em 1952, o estudante de graduação Stanley Miller montou um experimento para simular as condições nos primeiros oceanos e atmosfera da Terra. O sistema selado dos moleiros continha água e compostos inorgânicos como os encontrados nos gases vulcânicos. Ele removeu o oxigênio e inseriu eletrodos para simular o raio que geralmente acompanha as erupções vulcânicas, devido às perturbações atmosféricas causadas pela poeira e gases vulcânicos. Para simular a evaporação e a condensação naturais, Miller passou sua fermentação experimental por ciclos de aquecimento e resfriamento por uma semana, enquanto passava faíscas elétricas pelo frasco. Depois de uma semana, o sistema lacrado de Miller continha aminoácidos, os componentes dos materiais vivos.

Experiências de acompanhamento de Miller e outros mostraram que agitar o balão para simular a ação das ondas resultou em alguns aminoácidos presos em pequenas bolhas semelhantes às bactérias mais simples. Eles também mostraram que os aminoácidos aderem a alguns minerais naturais. Embora os cientistas ainda não tenham acionado a vida em um frasco, os experimentos mostram que os materiais de formas simples de vida se desenvolveram nos primeiros oceanos da Terra. A análise do DNA das formas de vida modernas, das bactérias aos seres humanos, mostra que os primeiros ancestrais simples viviam na água quente.

Enquanto a maioria das vidas modernas sufocaria naquela atmosfera gerada por vulcões, algumas formas de vida prosperam nessas condições. Bactérias simples como as encontradas nas saídas de águas profundas mostram que as bactérias sobrevivem em condições adversas. Fósseis de cianobactérias, um tipo de alga verde-azul fotossintética, se desenvolveram e se espalharam no oceano antigo. O resíduo da respiração, oxigênio, acabou envenenando a atmosfera. Sua poluição mudou a atmosfera o suficiente para permitir o desenvolvimento de formas de vida dependentes de oxigênio.

Benefícios modernos dos vulcões

A importância dos vulcões para a vida não terminou com o desenvolvimento de uma atmosfera rica em oxigênio. Rochas ígneas formam mais de 80% da superfície da Terra, acima e abaixo da superfície dos oceanos. Rochas ígneas (rochas do fogo) incluem rochas vulcânicas (em erupção) e plutônicas (material derretido que esfriava antes de entrar em erupção). As erupções vulcânicas continuam a adicionar terras, seja estendendo as terras existentes, como no Havaí, ou trazendo novas ilhas à superfície, como em Surtsey, uma ilha que surgiu em 1963 ao longo da cordilheira do oceano perto da Islândia.

Até a forma das massas terrestres da Terra se relaciona com os vulcões. Vulcões ocorrem ao longo dos centros de expansão da Terra, onde a lava em erupção empurra lentamente as camadas superiores da Terra em diferentes configurações. A destruição da litosfera (crosta e manto superior) nas zonas de subducção também causa vulcões quando o magma menos denso derretido sobe de volta à superfície da Terra. Esses vulcões causam os riscos associados a vulcões compostos, como o Monte. St. Helens e Vesúvio. Os efeitos das erupções explosivas de vulcões compostos variam desde os inconvenientes de atrasos e cancelamentos de voos devido a cinzas espessas até mudanças nos padrões climáticos quando a poeira vulcânica atinge a estratosfera e bloqueia parte da energia do sol.

Apesar dos impactos negativos da atividade vulcânica, também existem aspectos positivos dos vulcões. Poeiras vulcânicas, cinzas e rochas se decompõem em solos com uma capacidade excepcional de reter nutrientes e água, tornando-os muito férteis. Esses solos vulcânicos ricos, chamados andisóis, formam cerca de 1% da superfície disponível da Terra.

Os vulcões continuam aquecendo seus ambientes locais. As fontes termais sustentam os habitats locais da vida selvagem, e muitas comunidades usam energia geotérmica para obter calor e energia.

As assembléias minerais geralmente se desenvolvem devido a fluidos de intrusões ígneas. De pedras preciosas ao ouro e outros metais, os vulcões estão relacionados a grande parte da riqueza mineral da Terra. A busca por esses minerais e outros minérios alimentou muitas das explorações humanas da Terra.