láva, která teče , nebo někdy exploduje od sopky tvrdne nad zemí blízkého . V průběhu doby ,ochladí se láva rozkládá a dodává živiny do půdy , působí jako hnojivo . To je důvod , že mnoho zemědělských oblastí se nachází v blízkosti sopek . Úrodná půda , obohacené o minerály nalezené v sopce , je zodpovědný za to, že tyto plodiny svou jedinečnou chuť . Příklady plodin pěstovaných v blízkosti sopek jsou hrozny a citrusové plody v Itálii , káva v Kostarice a ananasy na Hawaii .
Geotermální energie
Sopky produkují teplo . Tepla v přítomnosti kapaliny vytváří páru. Speciálně konstruované elektrárny mohou využít páru z vysokoteplotních kapalin v sopce a používat jej pro pohon turbíny , které vytvářejí energii . Dokonce ipáry z nižších teplotách kapalin lze použít pro vytápění a průmyslové účely . Geotermální energie může být využita z aktivních sopek , stejně jako mladých sopek , které dávají teplo . Havaj a severní Kalifornie již zavedly tento alternativní zdroj energie , a geotermální teplo dodává teplo pro více než 70 procent domů v Islandu .
Kovy a nerosty
Ložiska kovů , včetně zlata, stříbra a železa , stejně jako minerály , jsou soustředěny ve vytápěné hlubin sopek . Tyto koncentrované usazeniny mohou vybuchnout s magmatu uvnitř sopky a chlazení spolu s lávou . Kovy a nerosty pak lze obnovit těžbou . Tento přirozený proces umožňuje lidem přístup k vkladů , které by za normálních okolností příliš hluboko pod zemským povrchem k dolu .
Drahé kameny
Hodně stejným způsobem sopky odhalili kovy a nerosty vklady , ale také nést drahé kameny , jako jsou diamanty a rubíny , na povrch . Kromě toho , peridot , známý jako sopky drahokam , je ve skutečnosti tvořen v lávy. Tento jev se vyskytuje v několika specifických typů vulkanické horniny známé jako čediče .
Nanotechnologie
Snadnejzajímavější výrobek pochází z vulkánů , uhlíkové nanotrubice jsou specifické formy uhlíku , které mohou tvořit válcové struktury známé jako nanotrubice . Jsou neuvěřitelně silní , působí jako tepelné vodiče a mají jedinečné elektrické vlastnosti . Tyto vlastnosti uhlíkových nanotrubic oblíbené materiály, v oblasti nanotechnologií , elektroniky, optiky a dokonce i architektury . Aby uhlíku tvořit nanotrubice , to vyžaduje chemickou spoušť . Vědci zjistili, že sopečný popel jeefektivní a levná spoušť pro tuto reakci .