Kerucut piroklastik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Dibuat dengan menerjemahkan halaman "Volcanic cone"
Muhammad Anas Sidik (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(21 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{periksaterjemahan}}
[[Berkas:Mt.Mayon_tam3rd.jpg|jmpl|[[Gunung Mayon|Gunung Berapi Mayon]] di [[Filipina]] telahmemiliki bentuk simetris kerucut vulkanik.]]
'''Kerucut Piroklastik''' atau '''Kerucut vulkanik''' adalah dibentuk antaragunung berapi yang palingberbentuk sederhanakerucut [[dan terbentuk karena adanya materi letusan gunung berapi yang merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan juga eksklusif.<ref>{{Cite web|date=2019-03-11|title=Gunung Berapi Kerucut : Pengertian - Pembentukan dan Kejadian Meletusnya|url=https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/gunung/gunung-berapi-kerucut|vulkanik]]website=IlmuGeografi.com|language=id-ID|access-date=2020-09-23}}</ref><ref>{{Cite [[bentangweb|date=2010-09-24|title=Bentuk alam]]Gunung Api|url=http://mgm.slemankab.go.id/bentuk-gunung-api/|website=Museum Gunungapi Merapi|language=id-ID|access-date=2020-09-23}}</ref> Mereka dibangunterbentuk dengan [[ejecta]] dari [[Gunung berapi|ventilasilubang vulkanik]], yang menumpuk di sekitar ventilasilubang dalam bentuk [[kerucut]] dengan pusat kawah pusat. Kerucut vulkanik adalah darimemiliki jenis yang berbeda, tergantung pada sifat dan ukuran fragmen yang dikeluarkan selama letusan. Jenis kerucut vulkanik meliputi [[VolcanicKerucut conevulkanik#StratoconeKerucut strato|stratoconesKerucut strato]], [[VolcanicKerucut conevulkanik#SpatterKerucut coneberhamburan|hujanKerucut rintik-rintik kerucutberhamburan]], [[VolcanicKerucut conevulkanik#TuffKerucut conestufa (ashkerucut conesabu)|kerucut tufftufa]], dan cinder[[kerucut conebara]].<ref name="Poldervaart1971a">{{Cite book|title=Volcanic Landforms and Surface Features: A Photographic Atlas and Glossary|last=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref><ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref>
 
== StratoconeKerucut strato ==
[[Berkas:Landscape_osorno_petrohue_2.jpg|jmpl|Osorno gunungGunung berapi [[Gunung Osorno|Osorno]] di [[Chile]] adalah contoh yang baik yangdari dikembangkanKerucut [[Gunungstrato berapiyang kerucut|stratocone]]berkembang dengan baik.]]
[[GunungKerucut berapistrato kerucut|Stratocones]]adalah besargunung berapi berbentuk kerucut gunung berapibesar yang terdiri dari [[Lava|aliran lava]], batuan piroklastik yang meletus secara eksplosif [[piroklastik]] batuan, dan arah [[batuan beku intrusives]] yang biasanya berpusat di sekitar silinderlubang ventilasisilinder. Tidak seperti [[gunung berapi perisai]], merekagunung ini ditandai dengan bentuk curam profildan dan periodik, sering bolak-balik, letusan eksplosif dan letusan efusif yang sering terjadi secara bergantian. Beberapa telah runtuhmemiliki kawah yang runtuh yang disebut [[kaldera]]. Inti pusat darikerucut stratoconestrato umumnya didominasi oleh inti pusat dari intrusif batuan yang[[Intrusi berkisar(geologi)|intrusif]] dariyang berdiameter sekitar {{Convert|500|m|ft|sp=us}} untukhingga lebih dari beberapa kilometer dengan diameter. Inti pusat ini dikelilingi oleh beberapa generasi dari aliran lava, banyak yangdi antaranya terbreksikanbercabang, dan berbagai macam bebatuanbatuan piroklastik dan ulang puing-puing vulkanik yang membentuk aliran lava baru. KhasKerucut stratoconestrato adalahyang umum biasanya merupakan gunung berapi [[andesit]]ik hingga [[dasit]] gunung berapi yang berhubungan dengan [[Subduksi|zona subduksi]]. Mereka juga dikenal sebagai salah ''bertingkat gunung berapi bertingkat,'' ''kerucut komposit kerucut,'' ''gunung berapi berlapis,'' ''kerucut jenis campuran'' atau ''Vesuvian-jenis gunung berapi jenis Vesuvian''.''<ref name="Poldervaart1971a">{{Cite book|title=Volcanic Landforms and Surface Features: A Photographic Atlas and Glossary|last=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref><ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref>
 
== Kerucut percikan ==
== Hujan rintik-rintik kerucut ==
[[Berkas:Puu_Oo_cropped.jpg|jmpl|Pu{{Okina}}u {{Okina}}Ō{{Okina}}ō, cinder-dan-hujan rintik-rintik cone di Kilauea, [[Hawaii|Hawaii{{Okina}}saya]].]]
HujanKerucut rintik-rintik yang kerucut rendahpercikan, curam sisiadalah bukit atau gundukan tanah rendah dan curam yang terdiri dari dilas fragmen lava, yang dilas, disebut ''hujan rintik-rintikpercikan,'' yang telah terbentuk di sekitar air mancur lava yang keluar dari lubangventilasi pusat. Biasanya, hujan rintik-rintik kerucut adalahpercikan sekitartingginya {{Convert|3 - 5|m|ft|sp=us}} tinggimeter (9,8 - 16,4 kaki). Dalam kasus linearcelah fisuralinier, fountainingair mancur lava akan menciptakan luasmembuat tanggul hujanpercikan rintik-rintikyang luas, yang disebut ''benteng hujan rintik-rintikpercikan,'' di sepanjang kedua sisi celah. HujanKerucut rintik-rintik kerucut yangpercikan lebih melingkar dan berbentuk kerucut, sementarasedangkan hujanbenteng rintik-rintikpercikan bentengadalah yang linearfitur seperti dinding fiturlinier.<ref name="Poldervaart1971a"/>{{Cite<ref book|titlename=Volcanic"Poldervaart1971a" Landforms/><ref andname="Wohletz1983a">{{Cite Surface Features: A Photographic Atlas and Glossaryjournal|last=PoldervaartWohletz|first=AK. H.|publisherlast2=Springer-VerlagSheridan|yearfirst2=1971|isbn=978364265152-6|location=NewM. YorkF.|pagesdate=1–181983|chaptertitle=VolcanicityHydrovolcanic andexplosions; formsII, Evolution of extrusivebasaltic bodiestuff rings and tuff cones|editor-last2journal=Short|editor-first2=NM}}</ref><refAmerican name="spatterUSGS">{{CiteJournal webof Science|urlvolume=http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/SpatterCone.php283|titleissue=Spatter cone5|yearpages=2008385–413|websitedoi=Volcano Hazard Program, Photo Glossary|publisher=U10.S2475/ajs. Geological Survey, U283.S5. Department of the Interior385}}</ref><ref name="rampartUSGSSohn1996a">{{Cite webjournal|urllast=http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/SpatConeRamp.phpSohn|titlefirst=SpatterY. rampartK.|yeardate=20081996|websitetitle=VolcanoHydrovolcanic Hazardprocesses Program,forming Photobasaltic Glossary|publisher=U.S.tuff Geologicalrings Surveyand cones on Cheju Island, U.S.Korea|journal=Geological DepartmentSociety of theAmerica InteriorBulletin|volume=108|issue=10|pages=1199–1211|doi=10.1130/0016-7606(1996)108<1199:HPFBTR>2.3.CO;2}}</ref>
 
HujanKerucut rintik-rintik kerucutpercikan dan hujan rintik-rintik benteng percikan biasanya terbentukdibentuk oleh air mancur lava fountainingyang terkait dengan lava [[mafik]], yang sangat cairan lavacair, seperti yang meletus di Kepulauan[[kepulauan Hawaii]]. SebagaiSaat gumpalan lava cair, ''hujan rintik-rintikpercikan,'' yang meletus ke udara oleh air mancur lava, mereka dapat memilikikekurangan waktu yang benar-benar dibutuhkan untuk benar-benar dinginmendingin sebelum memukulmenghantam tanah. Akibatnya, hujan rintik-rintikpercikan tidak sepenuhnya solidpadat, seperti gula-gula, sebagaisaat tanahmereks merekamendarat dan mereka mengikat yangpercikan mendasari hujan rintik-rintikdibawahnya karena keduanya sering perlahan-lahan cairanmengalir kedi sisi kerucut. Akibatnya, hujan rintik-rintikpercikan membangun sebuah kerucut yang terdiri dari hujanpercikan rintik-rintikyang baik agglutinateddiaglutinasin atau dilas satu sama lain.<ref name="Poldervaart1971a"/>{{Cite<ref book|titlename=Volcanic"Poldervaart1971a" Landforms/><ref andname="Wohletz1983a" Surface/><ref Features: A Photographic Atlas and Glossary|lastname=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New"Sohn1996a" York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref><ref name="spatterUSGS">{{Cite web|url=http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/SpatterCone.php|title=Spatter cone|year=2008|website=Volcano Hazard Program, Photo Glossary|publisher=U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior}}</ref><ref name="rampartUSGS">{{Cite web|url=http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/SpatConeRamp.php|title=Spatter rampart|year=2008|website=Volcano Hazard Program, Photo Glossary|publisher=U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior}}</ref>
 
== TuffKerucut cone (kerucut abu)tuff ==
{{Main|Letusan freamagmatik}}[[Berkas:Koko_Crater.jpg|jmpl|[[Kawah Koko Crater]] adalah 10.000 tahunkerucut tuff cone,yang termudamerupakan dibagian Honoluludari Seri Vulkanik SeriHonolulu.]]
Sebuah '''kerucutKerucut tuff''', kadang-kadang disebut '''abu kerucut abu''', keciladalah monogeneticadalah kerucut vulkanik monogenetik kecil yang dihasilkan oleh ledakan [[Letusan freatik|freatik]] (hydrovolcanichidrovulkanik) ledakan yang terkaitsecara langsung terkait dengan magma yang dibawa ke permukaan melalui saluran darireservoir titikmagma yang mendalam reservoir magmadalam. Mereka ditandaidicirikan oleh pelek tinggi rims yang maksimalmemiliki bantuanrelief darimaksimum {{Convert|100 - 800|m|ft|sp=us}} meter (330 - 2620 kaki) di atas lantai kawah dandab lereng yang curam yang lebih besar dari 25 derajat. Mereka biasanya memiliki rimdiamter rimpelek diameterke pelek {{Convert|300 -5000|m|ft|sp=us}} 5.000 Tuffmeter cone(980 - 16.400 kaki). Kerucut [[Tuf|tuff]] biasanya terdiri dari tempat[[aliran tidurpiroklastik]] berlapis tebal aliran piroklastik dan gelombangendapan depositolonjakan yang dibuat oleh letusanarus kepadatan yang diberidiumpankan arusoleh kepadatanletusan dan bom-scoria tempat tidur scorio bom yang berasal dari dampakkejatuhan daridan letusankolom kolomletusannya. YangTuff tufayang umumnya menyusun kerucut tuff cone umumnya telah diubahberubah, palagonitized,[[Palagonit|berpalagonisasi]] baik oleh interaksinya dengan air tanah atau ketikasaat disimpandiendapkan dalam keadaan hangat danatau basahdingin. PiroklastikEndapan endapankerucut piroklastik kerucit tuff cone berbeda daridengan endapan piroklastikkerucut hujanpercikan rintik-rintikpiroklastik kerucutkarena olehtidak kurangnyaadanya ataupercikan minimnyalava, laharukuran hujanbutir rintik-rintik,yang semakinlebih kecil ukuran butiran, dan tempat tidurlapisan yang sangat baik. Biasanya, tapitetapi tidak selalu, kerucut tuff cone kurangnyakehilangan aliran lava yang terkait.<ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref><ref name="Wohletz1983aspatterUSGS">{{Cite journal|last=Wohletz|first=K. H.|last2=Sheridan|first2=M. F.|date=1983|title=Hydrovolcanic explosions; II, Evolution of basaltic tuff rings and tuff cones|journal=American Journal of Science|volume=283|issue=5|pages=385–413|doi=10.2475/ajs.283.5.385}}</ref>
 
SebuahCincin '''cincin tuf'''Tuff adalah terkaitsejenis jenisgunung kecilberapi monogeneticmonogenetik gunung berapikecil yang juga diproduksidihasilkan oleh ledakan freatik (hydrovolcanichidrovulkanik) ledakan yang terkaitsecara langsung terkait dengan magma yang dibawa ke permukaan melalui saluran dari titik yang mendalam reservoir magma. yang dalam. Mereka ditandaidicirikan denganoleh rimspelek yang rendah,memiliki luasprofil topograhictopografi profilyang rendah dan lembutlebar topografidan lerengkemiringan topografi yang lantai yaitu 25 derajat atau kurang. Ketebalan maksimum dari puing-puing piroklastik yang terdiri dari rimtepi yang khascincn tuff ring umumnya tipis, kurangdengan ketebslsn kuran dari {{Convert|50|m|ft|sp=us}} untukmeter (160 kaki) hingga {{Convert|100|m|ft|sp=us}} tebalmeter (330 kaki). PiroklastikBahan bahan-bahanpiroklastik yang terdiri dari merekamembentuk rimtepiannya terutama terdiri dari gelombang vulkanik yang relatif segar dan tidak berubah, jelas dan berlapis tipis-tempat tidurserta vulkanik surgeendapan dan udara jatuh[[air depositoterjun]]. RimsPelek mereka juga dapat berisi sejumlah variabel lokal[[Batuan countrynegara rock(geologi)|batuan lokal]] ([[batuan dasar]]) mengecamyang diledakkan keluar dari kawah mereka. Berbeda dengan tuff kerucut tuff, kawah cincin tuftuff umumnya telah digali yang ada di bawah permukaan tanahyang ada. Akibatnya, air yang biasabiasanya mengisi kawah cincin tuf kawahtuff untuk membentuk sebuah danau setelah letusan berhenti.<ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref><ref name="Wohletz1983a"/>{{Cite<ref journal|lastname=Wohletz|first=K."spatterUSGS" H.|last2=Sheridan|first2=M. F.|date=1983|title=Hydrovolcanic explosions; II, Evolution of basaltic tuff rings and tuff cones|journal=American Journal of Science|volume=283|issue=5|pages=385–413|doi=10.2475/ajs.283.5.385}}</ref>
 
KeduaKerucut tuff cone dan mereka yang terkaitcincin tuff cincinsama-sama diciptakantercipta oleh letusan eksplosif dari ventilasilubang di manadimana [[magma]] yang berinteraksi dengan [[air tanah]] atau tubuh dangkalbadan air sepertidangkal yang ditemukan di dalam danau atau laut. Interaksi antara magma, memperluas uap yang mengembang, dan gas-gas vulkanik mengakibatkanmenghasilkan produksi dan ejeksi halus piroklastikpengeluaran puing-puing piroklastik berbutir halus yang disebut ''[[Abu vulkanik|abu]]'' dengan konsistensi [[tepung]]. Abu vulkanik yang terdiri dari kerucut tuff coneyang akumulasiterakumulasi baik sebagai dampak dari letusan kolom letusan, dari low-densitygelombang vulkanik lonjakankepadatan rendah dan aliran piroklastik, atau kombinasi dari inisemuanya. TuffKerucut kerucut yangtuff biasanya terkaitdikaitkan dengan letusan gunung berapi sekitardi dangkaldalam badanperairan airdangkal dan tuf cincin yangtuff terkaitdikaitkan dengan letusan hanyasedimen berupajenuh air jenuh sedimen dan batuan dasar atau lapisan es[[permafrost]].<ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref><ref name="Wohletz1983a"/>{{Cite<ref journal|lastname=Wohletz|first=K."spatterUSGS" H.|last2=Sheridan|first2=M. F.|date=1983|title=Hydrovolcanic explosions; II, Evolution of basaltic tuff rings and tuff cones|journal=American Journal of Science|volume=283|issue=5|pages=385–413|doi=10.2475/ajs.283.5.385}}</ref><ref name="Sohn1996arampartUSGS">{{Cite journal|last=Sohn|first=Y. K.|date=1996|title=Hydrovolcanic processes forming basaltic tuff rings and cones on Cheju Island, Korea|journal=Geological Society of America Bulletin|volume=108|issue=10|pages=1199–1211|doi=10.1130/0016-7606(1996)108<1199:HPFBTR>2.3.CO;2}}</ref>
 
Di samping hujankerucut rintik-rintikpercikan (scoria) kerucutscorio, kerucut tuff dan merekacincin tuff yang terkait tuff cincin adalah salah satudiantara jenis yanggunung berapi paling umum dari gunung berapi di Bumi. Contoh kerucut tuff coneadalah [[Diamond Head, Hawaii|Diamond Head]] di [[Waikiki|BbqWaikīkī]] di [[Hawaii|Hawai{{Okina}}saya'i]].<ref name="Schmincke2004a">{{CiteKelompok book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin,kerucut Germany}}</ref> Kelompokyang diadu kerucutyang diamati dalam Nephentes/Amenthesdi wilayah [[MarsSegi tiga Amenthes|Nephentes/Amenthes]] Mars di tepi selatan margin[[Cekungan kunoUtopio|cekungan Utopiatumbukan dampakUtopio]] basin yangkuno saat ini ditafsirkan sebagai tuff conekerucut dan cincin tuff.<ref name="Broz2013a">{{Cite journal|last=Brož|first=P.|last2=Hauber|first2=E.|date=2013|title=Hydrovolcanic tuff rings and cones as indicators for phreatomagmatic explosive eruptions on Mars|journal=Journal of Geophysical Research: Planets|volume=118|issue=8|pages=1656–1675|doi=10.1002/jgre.20120}}</ref>
 
== CinderKerucut conebara ==
[[Berkas:Cinder_cone_volcano.jpg|jmpl|CinderIlustrasi conegunung berapi Kerucut bara.]]
'''CinderKerucut conebara''', juga dikenal sebagai '''kerucut scoria''' dan kurang umum '''scoria mounds''', adalah gunung berapi kecil, dengan sisi curam gunungdi berapibagian kerucut dibangunyang longgardibentuk dari sedikit fragmen [[piroklastik]] fragmen, seperti baik vulkanik clinker, abu, abu vulkanik, atau [[Skoria|scoria]].<ref name="Poldervaart1971a">{{Cite book|title=Volcanic Landforms and Surface Features: A Photographic Atlas and Glossary|last=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref><ref name="cinderUSGS">{{Cite web|url=http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/CinderCone.php|title=Cinder cone|year=2008|website=Volcano Hazards Program, Photo Glossary|publisher=U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior}}</ref> Mereka terdiri dari longgar puing-puing longgar piroklastik yang terbentuk oleh letusan eksplosif atau air mancur lava dari satu, biasanya silinder, ventilasi. Sebagai gas-charged lava ditiup keras ke udara, itu pecah menjadi fragmen kecil yang memperkuat dan jatuh sebagai abu, clinker, atau scoria sekitar ventilasi untukdan membentuk sebuah kerucut yang seringdengan bentuk simetris dan indah; dengan lereng antara 30-40°; dan hampir melingkar dari tanah rencanagunung. PalingKerucut cinderbara conememiliki memilikibentuk mangkuk berbentuk [[Kepundan|kawah]] di puncakpuncaknya.<ref name="Poldervaart1971a"/>{{Cite book|title=VolcanicBasal Landformsberasal anddari SurfaceKerucut Features:bara Ayang Photographic Atlas and Glossary|last=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref> basal diameter cinder coneberdiameter rata-rata sekitar {{Convert|800|m|ft|sp=us}} dan berkisar dari {{Convert|250-2500|m|ft|sp=us}}. Diameter mereka kawahkawahnya berkisar antara {{Convert|50-600|m|ft|sp=us}}. CinderKerucut conebara jarang naik lebih dari {{Convert|50-350|m|ft|sp=us}} atau lebih di atas lingkungan sekitar mereka.<ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref><ref name="CasOthers1987a">Cas, R.A.F., and J.V. Wright (1987) ''Volcanic Successions: Modern and Ancient,'' 1st ed. </ref>
[[Berkas:Paricutin.jpg|jmpl|[[Paricutín|Paricutin]] besar cinder cone di [[Meksiko]].]]
'''Cinder cone''', juga dikenal sebagai '''kerucut scoria''' dan kurang umum '''scoria mounds''', kecil, sisi curam gunung berapi kerucut dibangun longgar [[piroklastik]] fragmen, seperti baik vulkanik clinker, abu, abu vulkanik, atau [[Skoria|scoria]].<ref name="Poldervaart1971a">{{Cite book|title=Volcanic Landforms and Surface Features: A Photographic Atlas and Glossary|last=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref><ref name="cinderUSGS">{{Cite web|url=http://volcanoes.usgs.gov/images/pglossary/CinderCone.php|title=Cinder cone|year=2008|website=Volcano Hazards Program, Photo Glossary|publisher=U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior}}</ref> Mereka terdiri dari longgar puing-puing piroklastik yang terbentuk oleh letusan eksplosif atau air mancur lava dari satu, biasanya silinder, ventilasi. Sebagai gas-charged lava ditiup keras ke udara, itu pecah menjadi fragmen kecil yang memperkuat dan jatuh sebagai abu, clinker, atau scoria sekitar ventilasi untuk membentuk sebuah kerucut yang sering simetris dan indah; dengan lereng antara 30-40°; dan hampir melingkar tanah rencana. Paling cinder cone memiliki mangkuk berbentuk [[Kepundan|kawah]] di puncak.<ref name="Poldervaart1971a">{{Cite book|title=Volcanic Landforms and Surface Features: A Photographic Atlas and Glossary|last=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref> basal diameter cinder cone rata-rata sekitar {{Convert|800|m|ft|sp=us}} dan berkisar dari {{Convert|250-2500|m|ft|sp=us}}. Diameter mereka kawah berkisar antara {{Convert|50-600|m|ft|sp=us}}. Cinder cone jarang naik lebih dari {{Convert|50-350|m|ft|sp=us}} atau lebih di atas lingkungan mereka.<ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref><ref name="CasOthers1987a">Cas, R.A.F., and J.V. Wright (1987) ''Volcanic Successions: Modern and Ancient,'' 1st ed. </ref>
 
Cinder cone yang paling sering terjadi sebagai terisolasi kerucut di basaltik besar ladang vulkanik. Selain itu, mereka juga terjadi pada nested cluster di asosiasi dengan kompleks cincin tuf dan maar kompleks. Akhirnya, mereka juga umum sebagai parasit dan monogenetic kerucut di kompleks perisai dan stratovolcano. Secara global, cinder cone adalah yang paling khas bentuk lahan vulkanik yang ditemukan di benua intraplate ladang vulkanik dan juga terjadi di beberapa zona subduksi pengaturan juga. [[Paricutín]], Meksiko cinder cone yang lahir di sebuah ladang jagung pada tanggal 20 februari 1943, dan Sunset Crater di Utara [[Arizona]] di AS barat Daya adalah contoh klasik dari cinder cone, merupakan gunung berapi purba kerucut yang ditemukan di New Meksiko Petroglyph Monumen Nasional.<ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref><ref name="CasOthers1987a">Cas, R.A.F., and J.V. Wright (1987) ''Volcanic Successions: Modern and Ancient,'' 1st ed. </ref> berbentuk Kerucut hills diamati pada citra satelit dari kaldera dan kerucut vulkanik dari Ulysses Patera,<ref>{{Cite journal|last=Plescia|first=J.B.|year=1994|title=Geology of the small Tharsis volcanoes: Jovis Tholus, Ulysses Patera, Biblis Patera, Mars|journal=Icarus|volume=111|issue=1|pages=246–269|bibcode=1994Icar..111..246P|doi=10.1006/icar.1994.1144}}</ref> Ulysses Colles<ref>{{Cite journal|last=Brož|first=P.|last2=Hauber|first2=E.|year=2012|title=A unique volcanic field in Tharsis, Mars: Pyroclastic cones as evidence for explosive eruptions|journal=Icarus|volume=218|issue=1|pages=88–99|bibcode=2012Icar..218...88B|doi=10.1016/j.icarus.2011.11.030}}</ref> dan Hydraotes Kekacauan.<ref>{{Cite journal|last=Meresse|first=Sandrine|last2=Costard|first2=François|last3=Mangold|first3=Nicolas|last4=Masson|first4=Philippe|last5=Neukum|first5=Gerhard|last6=the HRSC Co-I Team|year=2008|title=Formation and evolution of the chaotic terrains by subsidence and magmatism: Hydraotes Chaos, Mars|journal=Icarus|volume=194|issue=2|pages=487–500|bibcode=2008Icar..194..487M|doi=10.1016/j.icarus.2007.10.023}}</ref> yang berpendapat untuk menjadi cinder cone.
 
Cinder cone biasanya hanya meletus sekali seperti [[Paricutín|Paricutin]]. Akibatnya, mereka dianggap monogeneticmonogenetik gunung berapi dan kebanyakan dari mereka bentuk monogeneticmonogenetik ladang vulkanik. Cinder cone yang biasanya aktif untuk waktu yang sangat singkat sebelum menjadi tidak aktif. Mereka letusanaktif berkisarmeletus dalamdengan durasi dari beberapa hari sampai beberapa tahun. DiamatiLetusan cinder cone letusanyang diamati, sekitar dari 50% dari total jumlahnya telah aktif meletus berlangsung selama kurang dari 30 hari, dan 95%-nya berhenti dalam waktu satu tahun. Dalam kasus gunung Paricutin di Meksiko, letusan berlangsung selama sembilan tahun, dari tahun 1943 sampai tahun 1952. Jarang mereka meletus dua, tiga, atau lebih tiga kali. Kemudian letusanletusannya biasanya menghasilkan barubentuk kerucut baru dalam bidang vulkanik pada pemisahan jarak beberapa kilometer dan terpisah oleh periode 100 sampai 1.000 tahun. Dalam bidang vulkanik, letusan dapat terjadi dalam periode lebih dari satu juta tahun. Setelah letusan terakhir berhenti, yang tidak dikonsolidasi, cinder cone cenderung bagian bagiannya mengikis dengan cepat kecuali letusan lebih lanjut terjadi.<ref name="Schmincke2004a">{{Cite book|title=Volcanism|last=Schmincke|first=H.-U.|publisher=Springer-Verlag|year=2004|isbn=3540436502|location=Berlin, Germany}}</ref><ref name="CasOthers1987a">Cas, R.A.F., and J.V. Wright (1987) ''Volcanic Successions: Modern and Ancient,'' 1st ed. </ref>
 
== TanpaKerucut akartak kerucutberakar ==
'''RootlessKerucut conestak berakar''', alsojuga calleddikenal sebagai '''''pseudocraters''''', are volcanic cones thatadalah arekerucut notvulkanik directlyyang associatedterkait withlangsung adengan conduitsaluran thatyang broughtmembawa magma toke thepermukaan surfacedari from a deep-seatedreservoir magma reservoiryang dalam. GenerallySecara umum, threeada typestiga ofjenis kerucut rootlesstanpa conesberakar, '''littoralkerucut coneslitoral''', '''explosionkawah cratersledakan''', anddan '''hornitos''' are recognized. LittoralKerucut coneslitoral anddan explosionkawah cratersledakan areadalah thehasil resultdari ofledakan mildringan explosionsyang thatdihasilkan wereyang generateddihasilkan locally by the interaction ofoleh eitherinteraksi hotaliran lava orpanas pyroclasticatau flowspiroklastik withdengan waterair. LittoralKerucut coneslitoral typicallybiasanya formterbentuk ondi thepermukaan surface of a basalticaliran lava flowbasaltik wheredi itmana hasia enteredmasuk intoke adalam bodybadan of waterair, usually aumumnya sealaut oratau oceansamudra. ExplosionKawah cratersledakan formterbentuk wheredi eithermana hotaliran lava orpanas pyroclasticatau flowspiroklastik havemenutupi coveredtanah eitherberawa marshyatau groundtanah orjenuh water-saturated ground of some sortair. Hornitos areadalah rootlesskerucut conestak thatberakar areyang composedterdiri weldeddari bagian lava fragmentsyang anddilas weredan formedterbentuk ondi the surface ofpermukaan basalticaliran lava flowsbasaltik bydengan the escape ofkeluarnya gas anddan clots of moltengumpalan lava throughcair cracksmelalui orcelah otheratau openingslubang inlain thedi crustkerak of aaliran lava flow.<ref name="Poldervaart1971a">{{Cite book|title=Volcanic Landforms and Surface Features: A Photographic Atlas and Glossary|last=Poldervaart|first=A|publisher=Springer-Verlag|year=1971|isbn=978364265152-6|location=New York|pages=1–18|chapter=Volcanicity and forms of extrusive bodies|editor-last2=Short|editor-first2=NM}}</ref><ref name="CasOthers1987a">Cas, R.A.F., and J.V. Wright (1987) ''Volcanic Successions: Modern and Ancient,'' 1st ed. </ref><ref name="WentworthOthers1953a">Wentworth, C., and G. MacDonald (1953) [http://pubs.er.usgs.gov/publication/b994 ''Structures and Forms of Basaltic Rocks in Hawaii.''] </ref>
 
== Referensi ==
{{Reflist}}
[[Kategori:Gunung berapi]]