Magri, Luca
(2019)
Evoluzione dell'edificio vulcanico di Linosa dallo studio delle sue porzioni sommerse.
[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in
Geologia e territorio [LM-DM270], Documento full-text non disponibile
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Abstract
L’isola di Linosa è interamente vulcanica ed è cresciuta lungo il fianco dell’omonimo graben (Winnock, 1981), situato nel Canale di Sicilia. L’isola rappresenta solo il 3% circa dell’estensione totale dell’edificio vulcanico e la maggior parte della sua storia eruttiva è registrata nelle porzioni sommerse. Per questo motivo è necessario focalizzarsi sulle morfologie osservate a mare per ottenere una ricostruzione più completa dell’evoluzione dell’intero edificio vulcanico. I dati utilizzati in questa tesi sono stati acquisiti durante le campagne oceanografiche “Linosa 2016” e “BioGeoLin”, sulla nave oceanografica Minerva Uno, organizzate dall’ ISMAR-CNR di Napoli. L’area di studio è stata divisa in tre settori dentro ai quali sono state osservate morfologie che fanno pensare alla presenza di piattaforme insulari, terrazzi deposizionali sommersi (TDS), centri eruttivi, colate laviche e piattaforme costiere. In base alle morfologie incontrate all’intero dei settori è stata possibile una ricostruzione della storia evolutiva dell’edificio vulcanico caratterizzata da cinque fasi. La prima fase è denominata “Linosa Primordiale” e ad essa sono associati i centri che hanno formato le piattaforme Sud e Sud-Ovest. L’attivazione alternata dei lineamenti tettonici NW-SE e WNW-ESE ha dato origine ai centri eruttivi collocati in tre fasi dell’evoluzione, le quali sono denominate, in ordine cronologico, “Paleolinosa”, “Arena Bianca” e “Monte Bandiera”. L’ultima fase proposta per l’evoluzione di Linosa è denominata “Linosa Recente”.
Abstract
L’isola di Linosa è interamente vulcanica ed è cresciuta lungo il fianco dell’omonimo graben (Winnock, 1981), situato nel Canale di Sicilia. L’isola rappresenta solo il 3% circa dell’estensione totale dell’edificio vulcanico e la maggior parte della sua storia eruttiva è registrata nelle porzioni sommerse. Per questo motivo è necessario focalizzarsi sulle morfologie osservate a mare per ottenere una ricostruzione più completa dell’evoluzione dell’intero edificio vulcanico. I dati utilizzati in questa tesi sono stati acquisiti durante le campagne oceanografiche “Linosa 2016” e “BioGeoLin”, sulla nave oceanografica Minerva Uno, organizzate dall’ ISMAR-CNR di Napoli. L’area di studio è stata divisa in tre settori dentro ai quali sono state osservate morfologie che fanno pensare alla presenza di piattaforme insulari, terrazzi deposizionali sommersi (TDS), centri eruttivi, colate laviche e piattaforme costiere. In base alle morfologie incontrate all’intero dei settori è stata possibile una ricostruzione della storia evolutiva dell’edificio vulcanico caratterizzata da cinque fasi. La prima fase è denominata “Linosa Primordiale” e ad essa sono associati i centri che hanno formato le piattaforme Sud e Sud-Ovest. L’attivazione alternata dei lineamenti tettonici NW-SE e WNW-ESE ha dato origine ai centri eruttivi collocati in tre fasi dell’evoluzione, le quali sono denominate, in ordine cronologico, “Paleolinosa”, “Arena Bianca” e “Monte Bandiera”. L’ultima fase proposta per l’evoluzione di Linosa è denominata “Linosa Recente”.
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Laurea magistrale)
Autore della tesi
Magri, Luca
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum B Georisorse
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Linosa,piattaforma insulare,TDS,colata lavica,fasi eruttive,vulcano,lineamento tettonico,centro eruttivo
Data di discussione della Tesi
14 Marzo 2019
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(NON SPECIFICATO)
Autore della tesi
Magri, Luca
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Indirizzo
Curriculum B Georisorse
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Linosa,piattaforma insulare,TDS,colata lavica,fasi eruttive,vulcano,lineamento tettonico,centro eruttivo
Data di discussione della Tesi
14 Marzo 2019
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