WikiDer > Хронология вулканизма на Земле
Этот Хронология вулканизма на Земле включает список основных извержения вулканов примерно не менее 6 баллов на Индекс вулканической эксплозивности (VEI) или аналогичный диоксид серы эмиссия во время Четвертичный период (от 2,58 Mya в настоящее время). Также перечислены другие вулканические извержения.
Некоторые извержения охлаждали глобальный климат, вызывая вулканическая зима- в зависимости от количества выделяемого диоксида серы[1] и величина извержения.[2] До настоящего Голоцен В эпоху, критерии стали менее строгими из-за недостаточной доступности данных, отчасти потому, что более поздние извержения уничтожили доказательства. Лишь некоторые извержения перед Неоген периода (от 23 до 2,58 млн лет назад). Известны крупные извержения после Палеоген периода (от 66 до 23 млн лет назад), особенно те, которые относятся к Горячая точка Йеллоустоуна, то Кальдера Санторини, и вулканическая зона Таупо.
Действующие вулканы, такие как Стромболи, Гора Этна и Килауэа не фигурируют в этом списке, но некоторые задний дуговой бассейн вулканы, породившие кальдеры, действительно появляются. Некоторые опасные вулканы в «населенных пунктах» появляются много раз: Санторини шесть раз, а горячая точка Йеллоустоуна 21 раз. Вулканическая дуга Бисмарка, Новая Британия, а Вулканическая зона Таупо, Новая Зеландия, тоже часто появляются.
Помимо перечисленных ниже событий, существует множество примеров извержений в голоцене на полуострове Камчатка.[3] которые описаны в дополнительной таблице Питер Уорд.[4]
Крупные четвертичные извержения
В Голоцен эпоха начинается 11700 лет BP[5] (10,000 14C лет назад).
1000-2000 гг. Нашей эры
- Пинатубо, остров Лусон, Филиппины; 1991, 15 июня; ВЭИ 6; От 6 до 16 км3 (От 1,4 до 3,8 кубических миль) тефра;[6] приблизительно 20 000 000 тонны (22,000,000 короткие тонны) из ТАК
2 были выпущены[2] - Новарупта, Полуостров Аляска; 1912 г., 6 июня; ВЭИ 6; 13-15 км3 (От 3,1 до 3,6 куб. Миль) лавы[7][8][9]
- Санта Мария, Гватемала; 1902 г., 24 октября; ВЭИ 6; 20 км3 (4,8 кубических миль) тефры[10]
- Кракатау, Индонезия; 1883 г., 26–27 августа; ВЭИ 6; 21 км3 (5,0 куб. Миль) тефры[11]
- Гора Тамбора, Малые Зондские острова, Индонезия; 1815, 10 апреля; ВЭИ 7; 150 км3 (36 куб. Миль) тефры;[6] примерно 200000000 т (220000000 коротких тонн) ТАК
2 были выпущены, произвел "Год без лета"[12] - Тайное извержение 1808 года, ВЭИ 6–7; обнаружен из ледяных кернов в 1980-х годах.[13][14][15]
- Гримсвётн, Северо-Восточная Исландия; 1783–1785; Лаки; 1783–1784; ВЭИ 6; 14 км3 (3,4 куб. Миль) лавы, примерно 120 000 000 т (130 000 000 коротких тонн) ТАК
2 были выпущены, произвел Вулканическая зима, 1783 год, в Северном полушарии.[16] - Лонг-Айленд (Папуа-Новая Гвинея), Северо-восток Новой Гвинеи; 1660 ± 20; ВЭИ 6; 30 км3 (7,2 куб. Миль) тефры[6]
- Колумбо, Санторини, Греция; 1650 г., 27 сентября; ВЭИ 5; 2 км3 (0,5 куб. Миль) тефры[17]
- Уайнапутина, Перу; 1600, 19 февраля; ВЭИ 6; 30 км3 (7,2 куб. Миль) тефры[18]
- Билли Митчелл, Остров Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея; 1580 ± 20; ВЭИ 6; 14 км3 (3,4 куб. Миль) тефры[6]
- Bárðarbunga, Северо-Восточная Исландия; 1477; ВЭИ 6; 10 кубических километров (2,4 куб. Миль) тефры[6]
- 1465 Тайное извержение "местонахождение этого извержения неизвестно, поскольку оно было идентифицировано только издалека ледяной керн записи и атмосферные события времен короля Альфонсо II Неаполитанскийсвадьба; считается, что он был VEI 7 и, возможно, даже больше, чем Гора Тамборав 1815 году.[19][20]
- 1452–53 Новые Гебриды дуга Вануату; Местоположение этого извержения в южной части Тихого океана не определено, поскольку оно было идентифицировано издалека. ледяной керн записи; единственные пирокластические потоки встречаются на Kuwae; От 36 до 96 км3 (От 8,6 до 23,0 куб. Миль) тефры; 175 000 000–700 000 000 т (193 000 000–772 000 000 коротких тонн) серной кислоты[21][22][23]
- 1280 (?) Дюйм Quilotoa, Эквадор; ВЭИ 6; 21 км3 (5,0 куб. Миль) тефры[6]
- 1257 Извержение Самаласа, Вулканический комплекс Ринджани, Остров Ломбок, Индонезия; 40 км3 (эквивалент плотных пород) тефры, Арктики и Антарктики Ледяные керны предоставили убедительные доказательства связи вулкана с вулканом, образовавшимся в 1258/1259 году нашей эры.[24][25]
Обзор Common Era
Это поддающаяся сортировке сводка 27 крупных извержений за последние 2000 лет с VEI ≥6, что означает в среднем около 1,3 извержений за столетие. В подсчет не включены заметные извержения вулкана Сент-Хеленс и Везувий согласно VEI 5. Погрешности дат, объемы тефры и ссылки также не включены.
Примечание. Названия кальдеры со временем меняются. Например, кальдера Окатаина, кальдера Харохаро, вулканический комплекс Харохаро, вулканический комплекс Таравера имели один и тот же источник магмы в вулканической зоне Таупо. Йеллоустонская кальдера, кальдера Генри-Форк, кальдера Айленд-Парк, вулканическое поле Хейсе - все это горячие точки Йеллоустона как источник магмы.
Более ранние четвертичные извержения
2,588 ± 0,005 млн лет назад, Четвертичный период и Плейстоцен эпоха начинается.
- Точка доступа Эйфеля, Laacher See, Вулкан Эйфель, Германия; 12,9 тыс. Лет; ВЭИ 6; 6 кубических километров (1,4 кубических миль) тефры.[30][31][32][33]
- Кальдера озера Эммонс (размер: 11 x 18 км), Алеутский хребет, 17 тыс. Лет назад; более 50 км3 (12 куб. Миль) из тефра.[4]
- Озеро Баррин, Атертон-Таблленд, Северный Квинсленд, Австралия; сформировалось за 17 тыс.
- Menengai, Восточноафриканский рифт, Кения; 29 тыс. Лет назад[6]
- Морн Диаблотины, Содружество Доминики; ВЭИ 6; 30 тыс. Лет назад (Grand Savanne Ignimbrite).[34]
- Курильское озеро, Полуостров Камчатка, Россия; Голыгинское извержение; около 41,5 тыс. лет назад; ВЭИ 7[6]
- Кальдера Манинджау (размер: 20 х 8 км), Западная Суматра; ВЭИ 7; около 52 тыс. лет назад; От 220 до 250 кубических километров (от 52,8 до 60,0 кубических миль) тефры.[35]
- Озеро Тоба (размер: 100 х 30 км), Суматра, Индонезия; ВЭИ 8; 73 ка ± 4; От 2500 до 3000 кубических километров (от 599,8 до 719,7 кубических миль) тефры; наверное шесть гигатонны диоксида серы (Youngest Toba Tuff).[2][36][37][38][39]
- Атитлан Кальдера (размер: 17 х 20 км), Гватемальское нагорье; Извержение Лос-Чокойос; образовалось при извержении 84 тыс. лет назад; ВЭИ 7; 300 км3 (72 куб. Миль) из тефра.[40]
- Гора Асо (размер: 24 км в ширину), остров Кюсю, Япония; 90 ка; Последнее извержение составило более 600 кубических километров (144 кубических миль) тефры.[4][41]
- Сьерра-ла-Примавера вулканический комплекс (размер: 11 км в ширину), Гвадалахара, Халиско, Мексика; 95 ка; 20 кубических километров (5 кубических миль) туфа Тала.[4][42]
- Гора Асо (размер: 24 км в ширину), остров Кюсю, Япония; 120 ка; 80 км3 (19 куб. Миль) тефры.[4]
- Гора Асо (размер: 24 км в ширину), остров Кюсю, Япония; 140 ка; 80 км3 (19 куб. Миль) тефры.[4]
- Пюи де Санси, Центральный массив, центральная Франция; это часть древнего стратовулкана, который бездействовал около 220 000 лет.
- Кальдера озера Эммонс (размер: 11 х 18 км), Алеутский хребет, 233 тыс. Лет назад; более 50 км3 (12 куб. Миль) из тефра.[4]
- Гора Асо (размер: 24 км в ширину), остров Кюсю, Япония; кальдера образовалась в результате четырех огромных извержений кальдеры; 270 ка; 80 кубических километров (19 кубических миль) тефры.[4]
- Узон-Гейзерная кальдеры (размер: 9 х 18 км), полуостров Камчатка, Россия; 325–175 тыс. Лет назад[43] 20 км3 (4,8 куб. Миль) из игнимбрит депозиты.[44]
- Кальдера Диаманте – вулкан Майпо (размер: 20 х 16 км), Аргентина-Чили; 450 ка; 450 кубических километров (108 кубических миль) тефры.[4][45]
- Горячая точка Йеллоустоуна; Йеллоустонская кальдера (размер: 45 х 85 км); 640 ка; ВЭИ 8; более 1000 кубических километров (240 кубических миль) тефры (Туф лавового ручья)[6]
- Три сестры (Орегон), СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ; Вулканический центр Тумало; с извержениями от 600–700 до 170 тыс. лет назад
- Вулканическое поле Уинкарет, Аризона, США; река Колорадо была перекрыта потоками лавы несколько раз от 725 до 100 тыс. лет назад.[46]
- Округ Моно, Калифорния, США; Кальдера Лонг-Вэлли; 758,9 тыс. Лет ± 1,8; ВЭИ 7; 600 кубических километров (144 куб. Миль) Епископ Тафф.[4][47]
- Валлес Кальдера, Нью-Мексико, США; около 1,15 млн лет; ВЭИ 7; около 600 кубических километров (144 кубических миль) формации Тширег, извержение Верхнего Бандельера.[4][48][49]
- Саттер Баттс, Центральная долина Калифорнии, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ; были сформированы более 1,5 млн лет назад потухшим вулканом.
- Тефрас Эбисутоге-Фукуда, Япония; 1,75 млн лет; От 380 до 490 кубических километров (от 91,2 до 117,6 кубических миль) тефры.[4]
- Горячая точка Йеллоустоуна; Остров Парк Кальдера (размер: 100 х 50 км); 2,1 млн лет; ВЭИ 8; 2450 кубических километров (588 кубических миль) Туф Гекльберри Ридж.[4][6]
- Серро Галан (размер: ширина 32 км), Катамарка, северо-запад Аргентины; 2,2 млн лет; ВЭИ 8; 1050 кубических километров (252 кубических миль) Серро Галан Игнимбрите.[50]
Крупные неогеновые извержения
Плиоценовые извержения
Примерно 5,332 миллиона лет назад Плиоцен эпоха начинается. Большинство извержений до четвертичного периода имеют неизвестный VEI.
- Скучное лавовое поле, Скучно, Орегон, США; зона стала активной по крайней мере 2,7 млн лет назад и вымерла около 300 000 лет назад.[51]
- Остров Норфолк, Австралия; остаток базальтовый вулкан активен примерно от 2,3 до 3 млн лет.[52]
- Пастос Грандес Кальдера (размер: 40 х 50 км), Вулканический комплекс Альтиплано-Пуна, Боливия; 2,9 млн лет; ВЭИ 7; более 820 кубических километров (197 кубических миль) Пастос-Грандес Игнимбрит.[53]
- Маленький Барьерный остров, северо-восточное побережье Новая Зеландияс Северный остров; он извергался от 1 млн до 3 млн лет назад.[54]
- Гора Кения; а стратовулкан образовалась примерно через 3 млн лет после открытия Восточноафриканский рифт.[55]
- Пакана Кальдера (размер: 60 x 35 км), вулканический комплекс Альтиплано-Пуна, север Чили; 4 млн лет; ВЭИ 8; 2500 кубических километров (600 кубических миль) Атаны Игнимбрайт.[56]
- Плато Фрайлес, Боливия; 4 млн лет; 620 кубических километров (149 кубических миль) Frailes Ignimbrite E.[4][57]
- Серро Галан (размер: ширина 32 км), Катамарка, северо-запад Аргентины; 4,2 млн лет; 510 кубических километров тефры Реал Гранде и Куэва Негра.[4]
- Горячая точка Йеллоустоуна, Вулканическое поле Хейсе, Айдахо; Кальдера Килгор (размер: 80 х 60 км); ВЭИ 8; 1800 кубических километров (432 кубических миль) туфа Килгор; 4,45 млн лет ± 0,05.[4][58]
- Хари Хари Кальдера, Плато Фрайлес, Боливия; 5 млн лет; 470 кубических километров (113 кубических миль) тефры.[4]
Миоценовые извержения
Примерно 23,03 млн лет назад Неоген период и Миоцен эпоха начинается.
- Серро Гуача, Боливия; 5.6–5.8 млн лет (игнимбрит гуача).[59]
- Остров Лорд-Хау, Австралия; Mount Lidgbird и Mount Gower оба сделаны из базальт рок, остатки лава потоки, которые когда-то заполняли большой вулканический кальдера 6,4 млн лет.[60]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле Хейсе, Айдахо; 5.51 млн лет ± 0.13 (туф Конант-Крик).[58]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле Хейсе, Айдахо; 5,6 млн лет; 500 кубических километров (120 кубических миль) туфа Блю-Крик.[4]
- Серро Панисос (размер: 18 км в ширину), вулканический комплекс Альтиплано-Пуна, Боливия; 6,1 млн лет; 652 кубических километра (156 кубических миль) Панизос Игнимбрайт.[4][61]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле Хейсе, Айдахо; 6,27 млн лет ± 0,04 (туф Уолкотта).[58]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле Хейсе, Айдахо; Кальдера Блэктейл (размер: 100 х 60 км), Айдахо; 6,62 млн лет ± 0,03; 1500 кубических километров (360 кубических миль) туфа Блэктейла.[4][58]
- Пастос Грандес Кальдера (размер: 40 х 50 км), вулканический комплекс Альтиплано-Пуна, Боливия; 8,3 млн лет; 652 кубических километра (156 кубических миль) Сифон Игнимбрайт.[4]
- Остров Мануса, Адмиралтейские острова, северная Папуа-Новая Гвинея; 8–10 млн лет
- Полуостров Бэнкс, Новая Зеландия; Извержение Акароа 9 млн лет назад Lyttelton вспыхнул 12 млн лет назад.[62]
- Маскаренские острова сформировались в результате серии подводных вулканических извержений 8–10 млн лет назад, когда Африканская плита дрейфовала над Точка доступа Реюньона.
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле Твин-Фолл, Айдахо; От 8,6 до 10 млн лет.[63]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле Пикабо, Айдахо; 10,21 млн лет ± 0,03 (туф долины Арбон).[58]
- Mount Cargill, Новая Зеландия; последняя фаза извержения закончилась около 10 млн лет назад. Центр кальдеры примерно Порт Чалмерс, главный порт города Данидин.[64][65][66]
- Горячая точка Йеллоустоуна, Айдахо; Вулканическое поле Бруно-Джарбидж; От 10,0 до 12,5 млн лет (Ископаемые пласты пеплопада извержение).[63]
- Точка доступа Анахим, Британская Колумбия, Канада; создал Вулканический пояс Анахим за последние 13 миллионов лет.
- Горячая точка Йеллоустоуна, Вулканическое поле Оуйхи-Гумбольдта, Невада / Орегон; от 12,8 до 13,9 млн лет.[63][67]
- Кальдера Техеда, Гран-Канария, Испания; 13,9 млн лет; извержение 80 км3 привело к образованию сложного игнимбрита (P1), состоящего из риолита, трахита и базальта, толщиной 30 метров в 10 км от центра кальдеры.[68]
- Гран-Канария извержение щитового базальта, Испания; 14,5–14 млн лет; 1000 км3 толеитовых и щелочных базальтов
- Кампи Флегрей, Неаполь, Италия; 14,9 млн лет; 79 кубических километров (19 кубических миль) неаполитанского желтого туфа.[4]
- Уайлильяс Игнимбрайт, Боливия, юг Перу, север Чили; 15 млн лет ± 1; 1100 кубических километров (264 кубических миль) тефры.[4]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле МакДермитт (север), Горы Траут-Крик, Кальдера Уайтхорс (размер: 15 км в ширину), Орегон; 15 млн лет; 40 кубических километров (10 кубических миль) туфа Уайтхорс-Крик.[4][69]
- Горячая точка Йеллоустоуна (?), Озеро Оуйхи вулканическое поле; От 15,0 до 15,5 млн лет.[70]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле МакДермитт (юг), кальдера Иорданский луг (размер: 10–15 км в ширину), Невада / Орегон; 15,6 млн лет; 350 кубических километров (84 кубических миль) Пачка Лонгриджского туфа 2-3.[4][63][69][71]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле МакДермитт (юг), Кальдера Лонгридж, (размер: 33 км в ширину), Невада / Орегон; 15,6 млн лет; 400 кубических километров (96 кубических миль) Пачка Longridge Tuff 5.[4][63][69][71]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле МакДермитт (юг), кальдера Калавера (размер: 17 км в ширину), Невада / Орегон; 15,7 млн лет; 300 кубических километров (72 кубических миль) Double H Tuff.[4][63][69][71]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле МакДермитт (юг), кальдера Хоппин Пикс, 16 млн лет назад; Туф Hoppin Peaks.[72]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле МакДермитт (север), горы Траут-Крик, кальдера Пуэбло (размер: 20 x 10 км), Орегон; 15,8 млн лет; 40 кубических километров (10 кубических миль) туфа горы Траут-Крик.[4][69][72]
- Горячая точка Йеллоустоуна, вулканическое поле МакДермитт (юг), кальдера Уошберн (размер: 30 x 25 км в ширину), Невада / Орегон; 16,548 млн лет; 250 кубических километров (60 кубических миль) туфа каньона Орегона.[4][69][71]
- Горячая точка Йеллоустоуна (?), Вулканическое поле Северо-Западной Невады (NWNV), Долина Вирджин, Хай Рок, Ранчо Хог и безымянные кальдеры; к западу от Сосновый бор, Невада; От 15,5 до 16,5 млн лет.[73]
- Йеллоустонская горячая точка, Стинс и Базальты паводков реки Колумбия, Пуэбло, Стенс и регион ущелья Малер, Горы Пуэбло, Steens Mountain, Вашингтон, Орегон и Айдахо, США; наиболее сильные извержения произошли в период 14–17 млн лет; 180 000 кубических километров (43 184 кубических миль) лавы.[4][74][75][76][77][78][79][80]
- Mount Lindesay (Новый Южный Уэльс), Австралия; является частью остатков потухшего вулкана Нандевар, который прекратил активность примерно через 17 млн лет после 4 миллионов лет активности.
- Оксайские игнимбриты, север Чили (около 18 ° ю.ш.); 19 млн лет; 3000 кубических километров (720 кубических миль) тефры.[4]
- Вулканический пояс Пембертона извергалось около 21–22 млн лет назад.[81]
Вулканизм до неогена
- Палеоген заканчивается 23 миллиона лет назад.
- Формирование Chilcotin Group базальты возникли 10–6 миллионов лет назад.
- Формирование Базальтовая группа реки Колумбия происходит между 17 и 6 миллионами лет назад.
- Ла Гарита Кальдера извержение в геологической зоне Уиллера, вулканическое поле Центрального Колорадо, Колорадо, США, извержение нескольких событий VEI8 (возможно, на уровне VEI9), 5000 кубических километров (1200 кубических миль) туфа Фиш-Каньон были извергнуты в результате крупного одиночного извержения около 27,8 миллиона лет назад.[50][82][83]
- Неизвестный источник в Эфиопия извергается 29 миллионов лет назад с образованием не менее 3000 кубических километров (720 кубических миль) зеленого туфа и SAM.[4]
- Сэм Игнимбрайт в Йемен образовалась 29,5 миллионов лет назад, по крайней мере, 5 550 кубических километров (1332 кубических миль) дистальных туфов, связанных с игнимбритами.[84]
- Джебель Кураа Игнимбрит в Йемен образовалась 29,6 миллионов лет назад, по крайней мере, 3700 кубических километров (888 кубических миль) дистальных туфов, связанных с игнимбритами.[84]
- В Базальт затопления Эфиопского нагорья начинается 30 миллионов лет назад
- Около 33,9 млн. Назад Олигоцен эпоха Палеоген период начинается
- Вспышка игнимбритов в среднем третичном периоде началась 40 миллионов лет назад и продлилась до 25 миллионов лет назад.
- Вулканический комплекс озера Беннетт извергается 50 миллионов лет назад с VEI7 850 кубических километров (204 кубических миль) тефры.[85]
- Канарская точка доступа считается, что впервые они появились около 60 миллионов лет назад.
- Формирование Брито-Арктической провинции началось 61 миллион лет назад.
- Примерно 66 миллионов лет назад Меловое – палеогеновое вымирание произошел
- Точка доступа Реюньона, Деканские ловушки, Индия, образовавшаяся между 60 и 68 миллионами лет назад, которые, как считается, сыграли роль в исчезновении K-Pg.
- В Луисвилл горячая точка подготовил Луисвилл Ридж, он активен не менее 80 миллионов лет. Возможно, это возникло Плато Онтонг Ява около 120 миллионов лет назад.
- Горячая точка Гавайев, Подводная гора Мэйдзи самая старая из сохранившихся подводных гор в Гавайско-Императорская цепь подводных гор, с предполагаемым возрастом 82 миллиона лет.
- В Плато Кергелен начинает формироваться 110 миллионов лет назад.
- В Рахджамальские ловушки образовались 117–116 миллионов лет назад.
- В Плато Онтонг Ява сформировался 125–120 миллионов лет назад
- Ловушки Парана и Этендека, Бразилия, Намибия и Ангола образовались от 128 до 138 миллионов лет назад. 132 миллиона лет назад произошло возможное супервулканическое извержение, выбросившее 8 600 кубических километров (2063 кубических миль).[86]
- Формирование Кару-Феррар наводнение базальтов началось 183 миллиона лет назад.
- Паводковые базальты Центральноатлантическая магматическая провинция считается, что способствовали Триас-юрское вымирание около 199 миллионов лет назад.
- В Сибирские ловушки считается, что сыграли значительную роль в Пермско-триасовое вымирание 252 миллиона лет назад.
- Формирование Эмейшанские ловушки началось 260 миллионов лет назад.
- В Позднее девонское вымирание происходит около 374 миллионов лет назад.
- В Ордовикско-силурийское вымирание происходит между 450 и 440 миллионами лет назад.
- Глен Коу, Шотландия; VEI8; 420 миллионов лет назад
- Scafells, Озерный район, Англия; VEI8; Ордовик (488,3–443,7 млн лет назад).
- В Фанерозой эон начинается 542 миллиона лет назад
- Система разломов Мидконтинента Северной Америки начинает формироваться 1 000 миллионов лет назад.
- Большая магматическая провинция Маккензи образовалась 1,270 миллионов лет назад.
- Рой дамбы Мистассини и Рой матчеванских дамб образовались 2500 миллионов лет назад.
- Комплекс Блейк Ривер Мегакальдера образовалась 2 704–2 707 миллионов лет назад.[87]
- Примерно 2500 миллионов лет назад Протерозойский эон докембрийского периода начинается
- Около 3800 миллионов лет назад Архейский эон Докембрийский период начинается
Примечания
- В Большая магматическая провинция Маккензи содержит крупнейший и наиболее хорошо сохранившийся континентальный паводковый базальт местность на Земле.[88] В Рой дамб Маккензи на всей территории Большой магматической провинции Маккензи также является крупнейшей рой дамб на Земле, площадью 2700000 км2 (1000000 квадратных миль).[89]
- Кальдеры Бакалавр (27,4 млн лет), Сан-Луис (27–26,8 млн лет) и Крид (26 млн лет) частично перекрывают друг друга и гнездятся в большой кальдере Ла Гарита (27,6 млн лет), образуя центральный кластер кальдер Сан-Хуана. вулканическое поле, Геологический район Уиллера, Пустыня Ла Гарита. Крид, Колорадо и Пик Сан-Луис (Континентальный водораздел Америки) рядом. Кальдера Северного перевала находится к северо-востоку от гор Сан-Хуан, Северный перевал. Вулканический комплекс Платоро расположен к юго-востоку от центрального кластера кальдеры. Центр западного кластера кальдеры Сан-Хуан находится к западу от Лейк-Сити, Колорадо.
- В Рио-Гранде рифт включает вулканическое поле Сан-Хуан, Валлес Кальдера, то Вулканическое поле Потриллои магматическая система Сокорро-Магдалена.[90] Тело Socorro Magma поднимает поверхность примерно на 2 мм в год.[91][92]
- Юго-западное вулканическое поле Невады, или Юкка Маунтин Вулканическое поле включает в себя: комплекс кальдеры Стоунволл-Маунтин, кальдеру Блэк-Маунтин, кальдеру Сайлент-Каньон, комплекс кальдеры Тимбер-Маунтин - Долина Оазис, группу Кратер Флэт и гору Юкка. Города поблизости: Битти, Меркурий, Goldfield.[93] Он выровнен как вулканическое поле Кратер-Плоский, Réveille Range, Вулканическое поле Лунного кратера, Зона (CFLC).[94] В Вулканическое поле МэрисвейлЮго-западная Юта тоже рядом.
- Вулканическое поле МакДермитт или вулканическое поле рифтового разлома Оревада, Невада / Орегон, поблизости находятся: МакДермитт, Горы Траут-Крик, Горы Билк Крик, Steens Mountain, Джордан-Мидоу-Маунтин (6816 футов), Лонг-Ридж, Траут-Крик и Уайтхорс-Крик.
- Стратовулкан озера Эммонс (размер кальдеры: 11 х 18 км), Алеутский хребет, образовался в результате шести извержений. Mount Emmons, Гора Гаага и Двойной Кратер - это посткальдерные конусы.[6]
- Топография Провинция бассейна и хребта является результатом корки расширение в этой части Североамериканская плита (рифтинг из Североамериканский кратон или Laurentia из Западной Северной Америки; например Калифорнийский залив, Рио-Гранде рифт, Орегон-Айдахо грабен). Корка здесь растянута до 100% своей первоначальной ширины.[95] Фактически, кора под впадиной и хребтом, особенно под Большой бассейн (включает Невада), является одним из самых тонких в мире.
- Топографически видимые кальдеры: южная часть вулканического поля МакДермитта (четыре перекрывающиеся и вложенные кальдеры), к западу от МакДермитт; Кальдера парка Кошетопа, к западу от Северный перевал; Вилка Генри Кальдера; Полуостров Бэнкс, Новая Зеландия (Фото) и Валлес Кальдера. На более новых рисунках вулканическое поле МакДермитт (юг) показано в виде пяти перекрывающихся и вложенных друг в друга кальдер. Кальдера Хоппин Пикс тоже включена.
- Периоды покоя: Тоба (0,38 млн лет),[38] Валлес Кальдера (0,35 млн лет),[96][97] Йеллоустонская кальдера (0,7 млн лет).[98]
- Килоаннум (ка) - единица времени, равная одной тысяче лет. Megaannum (Ма) - единица времени, равная одному миллиону лет, можно предположить, что подразумевается «назад».
Индекс вулканической эксплозивности (VEI)
VEI | Объем тефры (кубические километры) | Пример |
---|---|---|
0 | Невыносимый | Вулкан Масая, Никарагуа, 1570 |
1 | >0.00001 | Вулкан Поас, Коста-Рика, 1991 |
2 | >0.001 | Гора Руапеху, Новая Зеландия, 1971 |
3 | >0.01 | Невадо-дель-Руис, Колумбия, 1985 |
4 | >0.1 | Эйяфьятлайёкюдль, Исландия, 2010 |
5 | >1 | Mount St. Helens, Соединенные Штаты, 1980 |
6 | >10 | Гора Пинатубо, Филиппины, 1991 |
7 | >100 | Гора Тамбора, Индонезия, 1815 |
8 | >1000 | Йеллоустонская кальдера, Соединенные Штаты, Плейстоцен |
Вулканическое затемнение
Глобальное затемнение из-за вулканизма (пепельный аэрозоль и диоксид серы) совершенно не зависит от извержения ВЭИ.[99][100][101] Когда диоксид серы (точка кипения при стандартное состояние: -10 ° C) вступает в реакцию с водяным паром, образуя сульфат-ионы (предшественники серной кислоты), которые обладают высокой отражательной способностью; зольный аэрозоль, с другой стороны, поглощает Ультрафиолетовый.[102] Глобальное похолодание из-за вулканизма - это сумма влияния глобального затемнения и влияния высокого альбедо слоя наплавленной золы.[103] Нижний снежная линия а его более высокое альбедо может продлить этот период похолодания.[104] Биполярное сравнение показало шесть сульфатных событий: Тамбора (1815), Cosigüina (1835), Кракатау (1883), Agung (1963), и Эль-Чичон (1982), а Тайное извержение 1808 года.[105] И атмосферная передача данных прямого солнечного излучения от Обсерватория Мауна-Лоа (MLO), Гавайи (19 ° 32 'с.ш.) зафиксировано всего пять извержений:[106]
- 11 июня 2009 г., Пик Сарычева (?), Курильские острова, 400 тонн тефры, ВЭИ 4
- 12–15 июня 1991 г. (кульминация извержения), Гора Пинатубо, Филиппины, 11000 ± 0,5 т тефры, ВЭИ 6
- Глобальное похолодание: 0,5 ° C,[107] 15 ° 08′0 ″ с.ш. 120 ° 21′0 ″ в.д. / 15.13333 ° с.ш.120.35000 ° в.
- 28 марта 1982 г., Эль-Чичон, Мексика, 2300 тонн тефры, ВЭИ 5
- 10 октября 1974 г., Volcán de Fuego, Гватемала, 400 тонн тефры, ВЭИ 4
- 18 февраля 1963 г., Гора Агунг, Малые Зондские острова, 100 тонн лавы, более 1000 тонн тефры, ВЭИ 5
- Охлаждение в северном полушарии: 0,3 ° C,[108]8 ° 20′30 ″ ю.ш. 115 ° 30′30 ″ в.д. / 8,34167 ° ю.ш. 115,50833 ° в.
Но очень большой диоксид серы выбросы повышают окислительную способность атмосфера. Монооксид углерода'песок метанконцентрация повышается (парниковые газы), глобальная температура повышается, температура океана повышается, а углекислый газ растворимость снижается.[1]
Спутниковые измерения золы и аэрозоль выбросы с горы Пинатубо.
Передаточное отношение MLO - Солнечная радиация сокращение из-за извержений вулканов
НАСА, Глобальное затемнение - Эль-Чичон, ВЭИ 5; Пинатубо, ВЭИ 6.
Выбросы диоксида серы по вулканы. Гора Пинатубо: 20 миллионов тонн диоксида серы.
Галерея карт
Схема островного парка и Вилка Генри Кальдера.
Steens Mountain, Вулканическое поле МакДермитт и линия штата Орегон / Невада.
Равнина Снейк-Ривер, снимок НАСА. Аква-спутник, 2008
Расположение Юкка Маунтин на юге Невада, к западу от Испытательный полигон в Неваде.
Район Хемез Рейнджер и горы Хемез, Национальный лес Санта-Фе.
Смотрите также
- Десятилетие вулканов
- Эквивалент плотного рока - Вулканологический расчет для оценки объема извержения
- Экстремальные погодные явления 535–536 гг. - Исторический период необычно суровой погоды
- Геологическая хронология западной части Северной Америки
- Горячая точка (геология) - Вулканические регионы, как полагают, питаются подстилающей мантией, которая аномально горячая по сравнению с окружающей мантией.
- Список крупнейших извержений вулканов - Статья списка Викимедиа
- Список вулканов в Исландии
- Список вулканов в Мексике
- Список вулканов Папуа-Новой Гвинеи
- Списки вулканов - Статья со списком списков в Википедии
- Огненное кольцо - Район сильных землетрясений и вулканической активности, а также Тихоокеанский пояс
- Стратосферные аэрозоли серы
- Супервулкан - Вулкан, извергнувшийся за одно извержение на 1000 кубических километров
- Транс-мексиканский вулканический пояс
- Вулканическая дуга - Цепь вулканов, образованная над погружающейся плитой
- Индекс вулканической эксплозивности - Качественная шкала взрывоопасности извержений вулканов
- Вулканическая зима - Температурная аномалия, вызванная извержением вулкана
- Год без лета - 1816 год, вулканическое зимнее событие во время Малого ледникового периода.
Рекомендации
- ^ а б Уорд, Питер Л. (2 апреля 2009 г.). «Двуокись серы вызывает глобальное изменение климата четырьмя способами». Тонкие твердые пленки. 517 (11): 3188–3203. Bibcode:2009TSF ... 517.3188W. Дои:10.1016 / j.tsf.2009.01.005.
- ^ а б c Робок, А .; СМ. Амманн; Л. Оман; Д. Шинделл; С. Левис; Г. Стенчиков (2009). «Произошло ли извержение вулкана Тоба ~ 74 тыс. Лет назад, вызвавшее широкое оледенение?». Журнал геофизических исследований. 114 (D10): D10107. Bibcode:2009JGRD..11410107R. Дои:10.1029 / 2008JD011652.
- ^ «Камчатские вулканы голоцена». Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российская Академия Наук. Получено 2018-04-30.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае аф «Дополнительная таблица к P.L. Ward, Thin Solid Films (2009). Основные извержения вулканов и провинции» (PDF). Тетон Тектоника. Архивировано из оригинал (PDF) на 2010-01-20. Получено 2010-03-16.
- ^ «Международная стратиграфическая карта» (PDF). Международная комиссия по стратиграфии. Архивировано из оригинал (PDF) на 2009-12-29. Получено 2009-12-23.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Крупные извержения голоцена
- ^ Брантли, Стивен Р. (1999-01-04). Вулканы США. Онлайн-версия 1.1. Геологическая служба США. п. 30. ISBN 978-0-16-045054-9. OCLC 156941033. Получено 2008-09-12.
- ^ Джуди Фирстайн; Уэс Хилдрет; Джеймс В. Хендли II; Питер Х. Штауффер (1998). «Может ли произойти еще одно большое извержение вулкана на Аляске? - Информационный бюллетень Геологической службы США 075-98». Версия 1.0. Геологическая служба США. Получено 2008-09-10.
- ^ Фирстайн, Джуди; Уэс Хилдрет (2004-12-11). "Плинианские извержения 1912 года в Новарупте, Национальный парк Катмай, Аляска". Вестник вулканологии. Springer. 54 (8): 646–684. Bibcode:1992BVol ... 54..646F. Дои:10.1007 / BF00430778. S2CID 86862398.
- ^ "Санта Мария". Глобальная программа вулканизма. Смитсоновский институт. Получено 2010-03-19.
- ^ Хопкинсон, Дебора (январь 2004 г.). "Вулкан, потрясший мир: Кракатау 1883". Сюжетные работы. Vol. 11 нет. 4. Нью-Йорк. п. 8 - через Scholastic.com.
- ^ «Тамбора». www.earlham.edu.
- ^ Бристольский университет (19 сентября 2014 г.). «Первые свидетельства очевидцев загадочного извержения вулкана» (Пресс-релиз). Архивировано из оригинал 10 декабря 2014 г.
- ^ «Недокументированный вулкан способствовал чрезвычайно холодному десятилетию 1810–1819 годов».
- ^ Гевара-Муруа, А .; Williams, C.A .; Хенди, Э. Дж .; Rust, A.C .; Кэшман, К.В. (2014). «Наблюдения за вуалью стратосферного аэрозоля от тропического извержения вулкана в декабре 1808 года: это« Неизвестное »извержение ~ 1809 года?» (PDF). Климат прошлых дискуссий. 10 (2): 1901–1932. Bibcode:2014CliPD..10.1901G. Дои:10.5194 / cpd-10-1901-2014. ISSN 1814-9359.
- ^ "BBC Two - Timewatch". BBC.
- ^ Сигурдссон Харальдур; Кэри С .; Мандевиль К. (1990). «Оценка массы, динамики и воздействия на окружающую среду минойского извержения вулкана Санторини». Тера и Эгейский мир III: Материалы третьей конференции Тера. II: 100–12.
- ^ «Хуайнапутина». Глобальная программа вулканизма. Смитсоновский институт. Получено 2008-12-29.
- ^ http://www.bbc.com/future/story/20170630-the-massive-volcano-that-scientists-cant-find
- ^ https://www.academia.edu/14139518/The_day_the_sun_turned_blue._A_volcanic_eruption_in_the_early_1460s_and_its_putative_climatic_impact_a_globally_perceived_volcanic_disaster_in_the_disaster_in_the_id
- ^ Немет, Кароли; Шейн Дж. Кронин; Джеймс Д.Л. Белый (2007). «Кальдера Кувэ и климатическая неразбериха». Открытый геологический журнал. 1 (5): 7–11. Bibcode:2007OGJ ..... 1 .... 7N. Дои:10.2174/1874262900701010007.
- ^ Гао, Чаочао; А. Робок; С. Селф; Дж. Б. Виттер; Дж. П. Стеффенсон; Х. Б. Клаузен; М.-Л. Сиггаард-Андерсен; С. Йонсен; П. А. Маевский; К. Амманн (27 июня 2006 г.). «Сигнал об извержении Кувэ в 1452 или 1453 годах нашей эры, полученный из нескольких записей ледяных кернов: величайшее вулканическое сульфатное событие за последние 700 лет». Журнал геофизических исследований. 111 (D12): D12107. Bibcode:2006JGRD..11112107G. Дои:10.1029 / 2005JD006710. Получено 2010-03-19.
- ^ Witter, J.B .; Селф С. (январь 2007 г.). «Извержение в Куве (Вануату) в 1452 году нашей эры: потенциальные масштабы и летучие выбросы». Вестник вулканологии. 69 (3): 301–318. Bibcode:2007BVol ... 69..301W. Дои:10.1007 / s00445-006-0075-4. S2CID 129403009.
- ^ Лавин, Франк (4 сентября 2013 г.). "Обнаружен источник великого загадочного извержения 1257 г. н.э., вулкан Самалас, вулканический комплекс Ринджани, Индонезия". Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки. 110 (42): 16742–7. Bibcode:2013ПНАС..11016742Л. Дои:10.1073 / pnas.1307520110. ЧВК 3801080. PMID 24082132. Получено 1 октября 2013.
- ^ «Загадочное извержение 13 века восходит к острову Ломбок, Индонезия». Новости BBC. 30 сентября 2013 г.. Получено 1 октября 2013.
- ^ Миллер и другие. 2012. «Внезапное начало малого ледникового периода, вызванное вулканизмом и поддерживаемое обратной связью между морским льдом и океаном» Письма о геофизических исследованиях 39, 31 января
- ^ Лавин, Франк; и другие. (2013). "Обнаружен источник великого загадочного извержения 1257 года нашей эры, вулкан Самалас, вулканический комплекс Ринджани, Индонезия". PNAS. 110 (42): 16742–16747. Bibcode:2013ПНАС..11016742Л. Дои:10.1073 / pnas.1307520110. ЧВК 3801080. PMID 24082132.
- ^ Был ли малый ледниковый период вызван массивными извержениями вулканов?ScienceDaily, 30 января 2012 г. (по состоянию на 21 мая 2012 г.)
- ^ Jiandong Xu et al. 2013. «Климатические последствия извержения вулкана Чанбайшань тысячелетия в Китае: новые выводы из высокоточного радиоуглеродного датирования» Письма о геофизических исследованиях 40 http://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:162055/CONTENT/XU_et_al_2013_GRL.pdf
- ^ ван ден Богаард, П. (1995). 40Ar / (39Ar) возраст вкрапленников санидина из Laacher See Tephra (12 900 лет назад): хроностратиграфическое и петрологическое значение
- ^ Де Клерк, Пим; Янке, Вольфганг; Кюн, Питер; Тойеркауф, Мартин (2008). «Воздействие на окружающую среду извержения Лаахер-Зее на большом расстоянии от вулкана: комплексные палеоэкологические исследования из Передней Померании (Северо-Восточная Германия)». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 270 (1–2): 196–214. Bibcode:2008ППП ... 270..196Д. Дои:10.1016 / j.palaeo.2008.09.013.
- ^ Баалес, Майкл; Йорис, Олаф; Улица, Мартин; Биттманн, Феликс; Венингер, Бернхард; Уитхолд, Джулиан (ноябрь 2002 г.). «Воздействие позднего ледникового извержения вулкана Лаахер-Зее, Центральный Рейнланд, Германия». Четвертичное исследование. 58 (3): 273–288. Bibcode:2002QuRes..58..273B. Дои:10.1006 / qres.2002.2379.
- ^ Форшер предупредил фор Вулкан-Гефар ин дер Эйфель. Spiegel Online, 13 февраля 2007 г. Проверено 11 января 2008 г.
- ^ Кэри, Стивен Н .; Сигурдссон, Харальдур (1980). «Ясень Розо: глубоководные отложения тефры в результате крупного извержения на Доминике, дуга Малых Антильских островов». Журнал вулканологии и геотермальных исследований. 7 (1–2): 67–86. Bibcode:1980JVGR .... 7 ... 67C. Дои:10.1016/0377-0273(80)90020-7.
- ^ Alloway, Brent V .; Агунг Прибади; Джон А. Вестгейт; Майкл Берд; Л. Кейт Файфилд; Алан Хогг; Ян Смит (30 октября 2004 г.). «Соответствие между стекловидным FT и 14C возрастом отложений кремнистых пирокластических потоков, происходящих из кальдеры Манинджау, на западе центральной Суматры». Письма по науке о Земле и планетах. Эльзевир. 227 (1–2): 121–133. Bibcode:2004E и PSL.227..121A. Дои:10.1016 / j.epsl.2004.08.014.
- ^ Твиклер и К. Тейлор, Г. А .; Mayewski, P.A .; Микер, Л. Д .; Whitlow, S .; Twickler, M. S .; Тейлор, К. (1996). «Возможное воздействие на атмосферу мегаузырка Тоба ~ 71'000 лет назад». Письма о геофизических исследованиях. Американский геофизический союз. 23 (8): 837–840. Bibcode:1996GeoRL..23..837Z. Дои:10.1029 / 96GL00706.
- ^ Джонс, С.К. (2007) Супервулканическое извержение Тоба: отложения тефры в Индии и палеоантропологические последствия; в «Эволюция и история человеческих популяций в Южной Азии» (ред.) М. Д. Петраглия и Б. Алчин (Нью-Йорк: Springer Press), стр. 173–200
- ^ а б Chesner, C.A .; Westgate, J.A .; Rose, W.I .; Drake, R .; Дейно, А. (март 1991 г.). «Уточнена история извержений крупнейшей четвертичной кальдеры Земли (Тоба, Индонезия)» (PDF). Геология. 19 (3): 200–203. Bibcode:1991Гео .... 19..200С. Дои:10.1130 / 0091-7613 (1991) 019 <0200: EHOESL> 2.3.CO; 2. Получено 2010-01-20.
- ^ Нинкович, Д .; Н.Дж. Шеклтон; А.А. Абдель-Монем; Обрадович Ю.Д .; Г. Изетт (7 декабря 1978 г.). «K-Ar возраст позднего плейстоценового извержения Тоба, север Суматры». Природа. Издательская группа "Природа". 276 (5688): 574–577. Bibcode:1978Натура.276..574Н. Дои:10.1038 / 276574a0. S2CID 4364788.
- ^ «Вулканы и вулканические образования Гватемалы». USGS - CVO. Получено 2010-03-13.
- ^ «Города на вулканах 5». www.eri.u-tokyo.ac.jp.
- ^ "Сьерра-ла-Примавера". Глобальная программа вулканизма. Смитсоновский институт. Получено 2010-03-24.
- ^ «ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЗОНСКОЙ КАЛДЕРЫ, КАМЧАТКИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ». gsa.confex.com.
- ^ Узон, Глобальная программа вулканизма, Смитсоновский институт
- ^ Сруога, Патрисия; Эдуардо Х. Лламбиас; Луис Фоке; Дэвид Шонвандт; Дэвид Г. Репол (сентябрь 2005 г.). «Вулканологическая и геохимическая эволюция комплекса Кальдера Диаманте - вулкана Майпо в южных Андах Аргентины (34 ° 10 ′ ю.ш.)». Журнал южноамериканских наук о Земле. 19 (4): 399–414. Bibcode:2005JSAES..19..399S. Дои:10.1016 / j.jsames.2005.06.003.
- ^ Karlstrom, K .; Crow, R .; Peters, L .; McIntosh, W .; Raucci, J .; Crossey, L .; Умхофер, П. (2007). «40Ar / 39Ar и полевые исследования четвертичных базальтов в Гранд-Каньоне и модель для высечки Гранд-Каньона: количественная оценка взаимодействия речных врезок и нормальных разломов на западной окраине плато Колорадо». Бюллетень GSA. 119 (11/12): 1283–1312. Bibcode:2007GSAB..119.1283K. Дои:10.1130 / 0016-7606 (2007) 119 [1283: AAFSOQ] 2.0.CO; 2.
- ^ Хилдрет, В. (1979), Сарна-Войчицки и другие. (2000).
- ^ Изетт, Глен А. (1981).
- ^ Heiken и другие. (1990).
- ^ а б Бен Г. Мейсон; Дэвид М. Пайл; Клайв Оппенгеймер (2004). «Размер и частота крупнейших взрывных извержений на Земле». Вестник вулканологии. 66 (8): 735–748. Bibcode:2004БВол ... 66..735М. Дои:10.1007 / s00445-004-0355-9. S2CID 129680497.
- ^ Wood, Charles A .; Юрген Кинле (1990). Вулканы Северной Америки. Издательство Кембриджского университета. С. 170–172.
- ^ Геологическое происхождение В архиве 2007-09-07 на Wayback Machine, Остров Норфолк Туризм. Проверено 13 апреля 2007 г.
- ^ Орт, М. Х .; de Silva, S .; Jiminez, N .; Salisbury, M .; Джича Б. Р. и Сингер Б. С. (2009). Два новых суперразрушения в вулканическом комплексе Альтиплано-Пуна в Центральных Андах.
- ^ Линдси, Ян М .; Тим Дж. Уортингтон; Ян Э. М. Смит; Филиппа М. Блэк (июнь 1999 г.). «Геология, петрология и петрогенезис острова Литл-Барьер, залив Хаураки, Новая Зеландия» (PDF). Новозеландский журнал геологии и геофизики. 42 (2): 155–168. Дои:10.1080/00288306.1999.9514837. Архивировано из оригинал (PDF) 1 ноября 2004 г.. Получено 2007-12-03.
- ^ Филипп Нонотт. "Этюд вулкано-тектонической зоны дивергенции Север-Танзания (terminaison sud du rift kenyan) - Caractérisation pétrologique et géochimique du volcanisme récent (8 Ma - Actuel) et du manteau source - Contraintes de mise en place the de doctor de l'université de Bretagne occidentale, spécialité: géosciences marines " (PDF).
- ^ Линдси Дж. М .; de Silva S .; Trumbull R .; Emmermann R .; Веммер К. (2001). «Кальдера Ла Пакана, Северная Чили: переоценка стратиграфии и вулканологии одной из крупнейших в мире возрождающихся кальдер». Журнал вулканологии и геотермальных исследований. 106 (1–2): 145–173. Bibcode:2001JVGR..106..145L. Дои:10.1016 / S0377-0273 (00) 00270-5.
- ^ "Плато Фрайлес".[постоянная мертвая ссылка]
- ^ а б c d е Морган, Лиза А. Морган; Уильям С. Макинтош (март 2005 г.). «Сроки и разработка вулканического поля Хейсе, равнина Снейк-Ривер, штат Айдахо, запад США» (PDF). Бюллетень GSA. 117 (3–4): 288–306. Bibcode:2005GSAB..117..288M. Дои:10.1130 / B25519.1. Архивировано из оригинал (PDF) на 2011-10-03. Получено 2010-03-16.
- ^ Солсбери, М. Дж .; Jicha, B.R .; de Silva, S.L .; Певец, Б. С .; Jimenez, N.C .; Орт, М. Х. (21 декабря 2010 г.). «Хроностратиграфия 40Ar / 39Ar игнимбритов вулканического комплекса Альтиплано-Пуна показывает развитие крупной магматической провинции». Бюллетень Геологического общества Америки. 123 (5–6): 821–840. Bibcode:2011GSAB..123..821S. Дои:10.1130 / B30280.1.
- ^ География и геология, Туристическая ассоциация острова Лорд-Хау. Проверено 20 апреля 2009.
- ^ "Серро Панисос". Мир вулканов. Получено 2010-03-15.[мертвая ссылка]
- ^ Те Ара - Энциклопедия Новой Зеландии
- ^ а б c d е ж «Марк Андерс: горячая точка Йеллоустоуна». Колумбийский университет, Обсерватория Земли Ламонта-Доэрти (LDEO). Получено 2010-03-16.
- ^ Кумбс Д.С., Вулкан Данидин, Разное. Publ. 37Б. С. 2–28. Soc. Н.З., Данидин, 1987.
- ^ Кумбс, Д. С., Р. А. Кас, Ю. Кавачи, К. А. Лэндис, В. Ф. Мак-Доноу и А. Рэй, Кайнозойский вулканизм на севере, востоке и в центре Отаго, Bull. R. Soc. Н. З., 23, 278–312, 1986.
- ^ Бишоп Д.Г., Тернбулл И.М. (составители) (1996). Геология района Данидин. Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия: Институт геологических и ядерных наук. ISBN 0-478-09521-X.
- ^ Сойер, Дэвид А .; Р. Дж. Флек; М. А. Ланфера; Р. Г. Уоррен; Д. Э. Брокстон; Марк Р. Хадсон (октябрь 1994 г.). «Эпизодический вулканизм кальдеры в вулканическом поле юго-западной Невады миоцена: пересмотренная стратиграфическая структура, геохронология 40Ar / 39Ar и последствия для магматизма и расширения». Бюллетень Геологического общества Америки. 106 (10): 1304–1318. Bibcode:1994GSAB..106.1304S. Дои:10.1130 / 0016-7606 (1994) 106 <1304: ECVITM> 2.3.CO; 2.
- ^ http://www-odp.tamu.edu/Publications/157_SR/VOLUME/CHAP_14.PDF
- ^ а б c d е ж Липман, П. (30 сентября 1984 г.). "Корни кальдер пепловых потоков в западной части Северной Америки: окна в вершины гранитных батолитов". Журнал геофизических исследований. 89 (B10): 8801–8841. Bibcode:1984JGR .... 89.8801L. Дои:10.1029 / JB089iB10p08801.
- ^ Ритуба, Джеймс Дж .; Джон, Дэвид А .; Макки, Эдвин Х. Вулканизм, связанный с извержением базальта Стинс и зарождением Йеллоустонской горячей точки. Совместное совещание в Скалистых горах (56-е ежегодное) и Кордильерском (100-е ежегодное) (3-5 мая 2004 г.). Документ № 44-2. Архивировано из оригинал на 2010-12-23. Получено 2010-03-26.
- ^ а б c d Стив Лудингтон; Деннис П. Кокс; Кеннет В. Леонард и Барри С. Моринг (1996). «Глава 5, Кайнозойская вулканическая геология в Неваде» (PDF). В Дональде А. Сингере (ред.). Анализ металлосодержащих минеральных ресурсов Невады. Невада, Бюро горнорудной промышленности и геологии, Университет Невады. Архивировано из оригинал (PDF) на 2006-02-04.
- ^ а б Rytuba, J.J .; Макки, Э. (1984). «Туфы щелочных пепловых потоков и кальдеры вулканического поля МакДермитт, юго-запад Орегона и север центральной Невады». Журнал геофизических исследований. 89 (B10): 8616–8628. Bibcode:1984JGR .... 89.8616R. Дои:10.1029 / JB089iB10p08616. Получено 2010-03-23.
- ^ Мэтью А. Кобл и Гейл А. Мейуд (2008). «Новое геологическое свидетельство дополнительных кремниевых кальдер 16,5–15,5 млн лет на северо-западе Невады, связанных с первоначальным воздействием на горячую точку Йеллоустоуна». Наука о Земле и окружающей среде 3. Мастерская Collapse Calderas, IOP Conf. Серии. 3 (1): 012002. Bibcode:2008E & ES .... 3a2002C. Дои:10.1088/1755-1307/3/1/012002.
- ^ Карсон, Роберт Дж .; Пог, Кевин Р. (1996). Базальтовые паводки и ледниковые наводнения: придорожная геология частей графств Уолла-Уолла, Франклин и Колумбия, Вашингтон. Департамент природных ресурсов штата Вашингтон (Информационный циркуляр № 90 Вашингтонского отдела геологии и земных ресурсов).
- ^ Рейдель, Стивен П. (2005). «Поток лавы без источника: поток Cohasset и его составные элементы». Журнал геологии. 113 (1): 1–21. Bibcode:2005JG .... 113 .... 1R. Дои:10.1086/425966. S2CID 12587046.
- ^ Brueseke, M.E .; Heizler, M.T .; Hart, W.K .; С.А.Мерцман (15 марта 2007 г.). "Распространение и геохронология наводнения базальтового вулканизма на плато Орегон (США): пересмотр базальта Стинса". Журнал вулканологии и геотермальных исследований. 161 (3): 187–214. Bibcode:2007JVGR..161..187B. Дои:10.1016 / j.jvolgeores.2006.12.004.
- ^ SummitPost.org, Бассейн и хребет Юго-Восточного Орегона
- ^ USGS, Андезитовые и базальтовые породы на горе Стенс
- ^ а б GeoScienceWorld, Генезис паводковых базальтов и вулканических пород бассейна и хребта от горы Стинс до ущелья реки Малер, штат Орегон
- ^ "Орегон: геологическая история. 8. Базальт реки Колумбия: горячая точка Йеллоустоуна прибывает в поток огня". Департамент геологии и минеральной промышленности штата Орегон. Получено 2010-03-26.
- ^ Madsen, J.K .; Thorkelson, D.J .; Friedman, R.M .; Маршалл, Д. (6 мая 2018 г.). «Кайнозойские и современные конфигурации плит в Тихоокеанском бассейне: субдукция хребтов и магматизм окна плиты в западной части Северной Америки». Геосфера. 2 (1): 11. Bibcode:2006Геос ... 2 ... 11 млн. Дои:10.1130 / ges00020.1.
- ^ Крупнейшие эксплозивные извержения: новые результаты для туфа Фиш-Каньон 27,8 млн лет и кальдеры Ла-Гарита, вулканическое поле Сан-Хуан, Колорадо В архиве 2011-05-19 на Wayback Machine
- ^ Оливье Бахманн; Майкл А. Дунган; Питер В. Липман (2002). «Магматическое тело Рыбного каньона, вулканическое поле Сан-Хуан, Колорадо: омоложение и извержение верхнекорового батолита». Журнал петрологии. 43 (8): 1469–1503. Bibcode:2002JPet ... 43.1469B. Дои:10.1093 / петрология / 43.8.1469. Получено 2010-03-16.
- ^ а б Ингрид Укстиньш Пиф; Джоэл А. Бейкер; Мохамед аль-Кадаси; Абдулкарим аль-Суббари; Ким Б. Найт; Питер Риисагер; Мэтью Ф. Тирлуолл; Дэвид В. Пит; Пол Р. Ренн; Мартин А. Мензис (2005). «Вулканическая стратиграфия больших объемов кремнистых пирокластических извержений во время афро-арабского наводнения вулканизма в Йемене в олигоцене». Вестник вулканологии. 68 (2): 135–156. Bibcode:2005БВол ... 68..135П. Дои:10.1007 / s00445-005-0428-4. S2CID 140160158..
- ^ Джордж А. Моррис и Роберт А. Кризер (2003). «Переработка земной коры во время субдукции на эоценовой кордильерской окраине Северной Америки: петрогенетическое исследование из юго-западного Юкона». Канадский журнал наук о Земле. 40 (12): 1805–1821. Bibcode:2003CaJES..40.1805M. Дои:10.1139 / e03-063.
- ^ Sur l'âge des trapps basaltiques (О возрасте базальтовых паводков); Винсент Э. Куртильо и Поль Р. Реннеб; Comptes Rendus Geoscience; Том: 335 Выпуск: 1, январь 2003 г .; стр: 113–140
- ^ ASH FALL: Информационный бюллетень Отделения вулканологии и магматической петрологии Геологической ассоциации Канады Проверено 21 сентября 2007 г.
- ^ «Собственность овцебыка - вторжение овцебыка». Архивировано из оригинал на 2009-04-08.
- ^ Большая магматическая провинция Маккензи 1,27 млрд лет и слоистое вторжение овцебык[постоянная мертвая ссылка]
- ^ «Мигрирующие на запад кальдеры игнимбритов и большой рой радиационно-основных даек эпохи олигоцена, центральный рифт Рио-Гранде, Нью-Мексико: проявление поверхности диапира верхней мантии? (PDF). Технологический институт Нью-Мексико. Получено 2010-03-21.
- ^ Фиалко Ю. и М. Саймонс, Свидетельства продолжающегося раздувания магматического тела Сокорро, Нью-Мексико, на основе интерферометрических радиолокационных изображений с синтезированной апертурой Geop. Res. Lett., 28, 3549–3552, 2001.
- ^ "Тело сокорро-магмы". Нью-Мексико. Архивировано из оригинал на 2010-06-15. Получено 2010-03-21.
- ^ «Рисунок: Кальдеры вулканического поля на юго-западе Невады». Лос-Аламосская национальная лаборатория. Получено 2010-03-16.
- ^ Смит, Э. И Д.Л. Кинан (30 августа 2005 г.). «Гора Юкка может столкнуться с более серьезной вулканической угрозой» (PDF). Eos, Transactions, Американский геофизический союз. 86 (35): 317. Bibcode:2005EOSTr..86..317S. CiteSeerX 10.1.1.371.6505. Дои:10.1029 / 2005eo350001. Получено 5 апреля 2016.
- ^ Геологические провинции США: Провинция бассейнов и хребтов на веб-сайте USGS.gov В архиве 2009-01-25 на Wayback Machine Проверено 9 ноября 2009 г.
- ^ Доэлл, Р.Р., Далримпл, Г.Б., Смит, Р.Л., и Бейли, Р.А., 1986, Палеомагнетизм, калийно-аргоновый возраст и геология риолитов и связанных с ними пород кальдеры Валлес, Нью-Мексико: Мемуары Геологического общества Америки 116, стр. 211-248.
- ^ Изетт, Г.А., Обрадович, Дж.Д., Нэзер, К.У. и Себула, Г.Т., 1981, Калий-аргоновый возраст и возраст треков деления риолитовой тефры Серро-Толедо в горах Джемез, Нью-Мексико, в Краткий вклад в изотопные исследования на западе США Штаты: Профессиональный документ геологической службы США 1199-D, стр. 37-43.
- ^ Кристиансен, Р.Л., Бланк, Х.Р., 1972, Стратиграфия вулканов четвертичного риолитового плато в Йеллоустонском национальном парке: Профессиональный документ геологической службы США 729-B, стр. 18.
- ^ Зальцер, Мэтью У .; Малкольм К. Хьюз (2007). «Кольца сосны Bristlecone и извержения вулканов за последние 5000 лет» (PDF). Четвертичное исследование. 67 (1): 57–68. Bibcode:2007QuRes..67 ... 57S. Дои:10.1016 / j.yqres.2006.07.004. Получено 2010-03-18.
- ^ «Глоссарий VEI». USGS. Получено 2010-03-30.
- ^ «Аэрозоли вулканической серы влияют на климат и озоновый слой Земли - вулканический пепел против аэрозолей серы». Геологическая служба США. Получено 2010-04-21.
- ^ http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=38975 Обсерватория Земли - Сарычевское извержение
- ^ Джонс, М.Т., Спаркс, Р.С.Дж., Вальдес, П.Дж. (2007). «Климатическое воздействие пепловых покровов супервулкана». Климатическая динамика. 29 (6): 553–564. Bibcode:2007ClDy ... 29..553J. Дои:10.1007 / s00382-007-0248-7. S2CID 55600409.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ Джонс, Г.С., Грегори, Дж. М., Скотт, П. А., Тетт, С. Ф. Б., Торп, Р. Б., 2005. Модель AOGCM климатической реакции на сверхизвержение вулкана. Климатическая динамика 25, 725–738
- ^ Дай, Джихонг; Эллен Мосли-Томпсон; Лонни Г. Томпсон (1991). «Ледяное ядро свидетельствует о взрывном извержении тропического вулкана за шесть лет до Тамборы». Журнал геофизических исследований: атмосферы. 96 (D9): 17, 361–17, 366. Bibcode:1991JGR .... 9617361D. Дои:10.1029 / 91jd01634.
- ^ http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/mloapt.html Атмосферная передача прямого солнечного излучения (предварительная версия) в Мауна-Лоа, Гавайи
- ^ «Облака горы Пинатубо затеняют глобальный климат». Новости науки. Получено 2010-03-07.
- ^ Джонс, П.Д., Уигли, Т.М.И., и Келли, П.М. (1982), Вариации температуры приземного воздуха: Часть I. Северное полушарие, 1881–1980: Ежемесячный обзор погоды, т.110, стр. 59-70.
дальнейшее чтение
- Ammann, Caspar M .; Филипп Наво (6 марта 2003 г.). «Статистический анализ проявлений тропического эксплозивного вулканизма за последние 6 веков» (PDF). Письма о геофизических исследованиях. 30 (5): 1210. Bibcode:2003GeoRL..30.1210A. Дои:10.1029 / 2002GL016388. Архивировано из оригинал (PDF) 26 июля 2011 г.. Получено 19 марта 2010.
- Froggatt, P.C .; Лоу, Д.Дж. (1990). «Обзор позднечетвертичных кремнистых и некоторых других формаций тефры из Новой Зеландии: их стратиграфия, номенклатура, распределение, объем и возраст». Новозеландский журнал геологии и геофизики. 33: 89–109. Дои:10.1080/00288306.1990.10427576.
- Липман, П. (30 сентября 1984 г.). "Корни кальдер пепловых потоков в западной части Северной Америки: окна в вершины гранитных батолитов". Журнал геофизических исследований. 89 (B10): 8801–8841. Bibcode:1984JGR .... 89.8801L. Дои:10.1029 / JB089iB10p08801.
- Мейсон, Бен Дж .; Пайл, Дэвид М .; Оппенгеймер, Клайв (2004). «Размер и частота крупнейших взрывных извержений на Земле». Вестник вулканологии. 66 (8): 735–748. Bibcode:2004БВол ... 66..735М. Дои:10.1007 / s00445-004-0355-9. S2CID 129680497.
- Ньюхолл, Кристофер Г., Дзурисин, Дэниел (1988); Исторические волнения в крупных кальдерах мира, Бюллетень USGS 1855, стр. 1108 [1]
- Зиберт Л., Симкин Т. (2002–). Вулканы мира: иллюстрированный каталог вулканов голоцена и их извержений. Смитсоновский институт, Глобальная программа вулканизма, Цифровая информационная серия, GVP-3, (http://www.volcano.si.edu/).
- Симкин Т., Зиберт Л. (1994). Вулканы мира. Geoscience Press, Тусон, 2-е издание. п. 349. ISBN 978-0-945005-12-4.
- Симкин Т., Зиберт Л. (2000). «Вулканы Земли и извержения: обзор». В Sigurdsson, H. (ed.). Энциклопедия вулканов. Сан-Диего: Academic Press. С. 249–261.
- Симкин, Т .; Зиберт Л .; McClelland L .; Мост D .; Newhall C .; Позднее J.H. (1981). Вулканы мира: региональный справочник, географический справочник и хронология вулканизма за последние 10 000 лет. Хатчинсон-Росс, Страудсбург, Пенсильвания. стр.232. ISBN 978-0-87933-408-6.
- Стерн, Чарльз Р. (декабрь 2004 г.). «Активный андский вулканизм: его геологические и тектонические условия». Revista Geológica de Chile. 31 (2): 161–206. Дои:10.4067 / S0716-02082004000200001.
- Геологическая служба США; Обсерватория Cascades Volcano, Ванкувер, Вашингтон; Указатель вулканов онлайн CVO
- Карта: Том Симкин, Роберт И. Тиллинг, Питер Р. Фогт, Стивен Х. Кирби, Пол Кимберли и Дэвид Б. Стюарт, третье издание (опубликовано в 2006 г.) интерактивная карта мира с вулканами, землетрясениями, ударными кратерами и тектоникой плит
- Уорд, Питер Л. (2 апреля 2009 г.). «Двуокись серы вызывает глобальное изменение климата четырьмя способами» (PDF). Тонкие твердые пленки. 517 (11): 3188–3203. Bibcode:2009TSF ... 517.3188W. Дои:10.1016 / j.tsf.2009.01.005. Архивировано из оригинал (PDF) 20 января 2010 г.. Получено 2010-03-19.
- Дополнительная таблица I: «Дополнительная таблица к P.L. Ward, Thin Solid Films (2009). Основные извержения вулканов и провинции» (PDF). Тетон Тектоника. Архивировано из оригинал (PDF) на 2010-01-20. Получено 2010-03-16.
- Дополнительная таблица II: «Дополнительные ссылки на П.Л. Уорда, Thin Solid Films (2009)» (PDF). Тетон Тектоника. Архивировано из оригинал (PDF) на 2010-01-20. Получено 2010-03-16.