Jump to content

Извержение Оруануи

Координаты : 38 ° 48'ю.ш., 175 ° 54' в.д.  /  38,800 ° ю.ш., 175,900 ° в.д.  / -38,800; 175.900

Извержение Оруануи
Вулкан Вулкан Таупо
Дата Около 25700 лет назад.
Тип Ультра-Плиниан
Расположение Северный остров , Новая Зеландия
38 ° 48'ю.ш., 175 ° 54' в.д.  /  38,800 ° ю.ш., 175,900 ° в.д.  / -38,800; 175.900
Объем 1170 км 3 (280 куб. миль)
ТЫ 8
Влияние Опустошена большая часть Северного острова , пепел можно обнаружить на расстоянии 5000 км (3100 миль).
Недавние жерла и кальдерные структуры вулкана Таупо. Существующие активные геотермальные системы отмечены голубым цветом. Пояснения к вентиляционным отверстиям указаны на схеме.

Извержение Оруануи новозеландского охарактеризованным вулкана Таупо (также известное как извержение Кавакава или событие Кавакава/Оруануи в мире ) было самым последним суперизвержением и крупнейшим фреатомагматическим извержением, на сегодняшний день.

География

[ редактировать ]

Во время извержения уровень моря был намного ниже, чем в настоящее время, и вулкан Таупо на протяжении более 100 000 лет в основном располагался под более крупным озером, чем нынешнее озеро Таупо, и назывался озером Хука . [ 1 ] : 6  Озеро Хука было разрушено в результате извержения, и другие особенности местной географии значительно изменились, как показано ниже.

Извержение

[ редактировать ]
Последствия извержения Оруануи
Извержение Оруануи повлияло на Северный остров в виде отложений пепла размером около 10 см (белая штриховка) и примерного игнимбрита из пирокластического потока (желтая штриховка). [ 2 ] : 529  Центральная красная область — это кальдера Оруануи с окружающим кратером обрушения светло-красного цвета. Он наложен на современную Новую Зеландию, хотя в то время территория Новой Зеландии была больше, поскольку уровень моря был намного ниже.

С индексом вулканической активности 8 это одно из крупнейших извержений, когда-либо произошедших в Новой Зеландии, и самое последнее суперизвержение . [ 3 ] Это произошло 25 675 ± 90 лет назад. [ 4 ] [ 5 ] [ а ] в позднем плейстоцене и образовало около 430 км 3 (100 куб. миль) отложений пирокластического падения , 320 км 3 (77 куб. миль) отложений пирокластического течения плотности (PDC) (в основном игнимбрит) и 420 км 3 (100 куб. миль) первичного внутрикальдерного материала, что эквивалентно 530 км2. 3 (130 куб. миль) риолитовой магмы , всего 1170 км . 3 (280 кубических миль) от общего объема месторождений. Таким образом, это крупнейшее на сегодняшний день фреатомагматическое извержение . [ 1 ] : 8  Извержение разделено на 10 различных фаз на основе девяти картографируемых падения единиц и десятого, плохо сохранившегося, но доминирующего по объему подразделения падения. [ 8 ] [ 2 ] : 528  [ 9 ] [ 10 ]

Современное озеро Таупо , 616 км. 2 (238 квадратных миль) по площади и 186 м (610 футов) в глубину частично заполняет кальдеру, образовавшуюся во время этого извержения. 140 км 2 Структурный обвал (54 квадратных миль) скрыт под озером Таупо, а очертания озера, по крайней мере частично, отражают вулкано-тектонический коллапс. На ранних этапах извержения положение жерл менялось; развитие кальдеры в максимальной степени (на что указывают каменные брекчии ) произошло на этапе 10.

Необычные особенности

[ редактировать ]

Извержение Оруануи демонстрирует множество необычных особенностей: его эпизодический характер, широкий спектр взаимодействия магмы и воды, а также сложное взаимодействие пирокластических осадков и отложений потоков . [ 8 ] Извергнутая магма была очень однородной по составу, и с тех пор этот состав не наблюдался, но наблюдался до извержения. [ 1 ] : 8  Детальный анализ состава показал, что на ранних стадиях извержения присутствовало небольшое количество магмы из-за пределов вулкана Таупо, и они наиболее соответствуют тектоническому триггеру. [ 11 ] [ 1 ] : 8  Извержение произошло через систему озер, которая представляла собой либо южную часть озера Хука, недавно разделенную предварительным прогибанием, незадолго до самого извержения. [ 2 ] : 528  или некоторые предполагают, что озеро Таупо отделилось с более высоким уровнем, чем оставшееся озеро Хука, примерно тысячу лет назад, исключительно из-за извержения вулкана Поихипи, примыкающего к горе Таухара , чей магматический очаг находится под Вайракей и который извергался в Триге 9471 и Мусорные купола около 27 000 лет назад, заполнившие эту часть озера Хука. [ 1 ] : Рис. 4 [ 12 ] Соответственно, многие месторождения содержат агрегаты вулканического пепла . [ 13 ]

Процесс извержения

[ редактировать ]

Сейчас известно, что временные рамки роста предполагаемой зоны гриба Оруануи, которая имеет характерный химический и изотопный состав, а также спектры модельного возраста циркона, относятся примерно к 40 000 лет назад в результате более ранних извержений вулкана Таупо. [ 11 ] Во время разделения кристаллов и жидкости в этой кашице большие объемы расплава и кристаллов были перенесены вверх в магматическое тело с преобладанием расплава, которое образовалось на глубине 3,5–6 км (2,2–3,7 мили). [ 11 ] Появляются доказательства того, что большая часть образовавшейся кислой магмы образовалась глубже, чем эта, в средней или нижней коре (некоторые предполагают, что она достигает глубины верхней мантии) и быстро поднималась к этому магматическому резервуару, сохраняясь там лишь на короткое время. [ 14 ] Относительная однородность извержений (99% риолит с высоким содержанием SiO 2 ), [ 1 ] : 8  предполагает, что к моменту извержения магматическое тело Оруануи активно конвекционировало. [ 11 ] Тем не менее, анализ состава показывает, что вклад внесли три разных риолита, причем первые две фазы извержения имели вклад в результате утечки биотитсодержащего риолита, предположительно по дайкам на глубине более 2 км (1,2 мили), [ 15 ] связано с тектоническими разломами от магматического очага на север. [ 11 ] Состав риолита, содержащего биотит, аналогичен составу, обнаруженному в кальдере Мароа, прилегающей к вулкану Таупо. [ 11 ]

Эти начальные стадии происходили из магмы при относительно низком избыточном давлении, и при хранении и созревании в неглубокой магматической камере температура составляла около 780 ± 20 ° C. [ 11 ] с подъемом магмы за неделю-две до извержения. [ 15 ] Возможно, что если позднее большая часть магмы образовалась глубже, то температура созревания составляла около 900°С. [ 14 ] Около 0,5% извержений представляли собой риолиты с низким содержанием SiO 2 , которые, как полагают, были извлечены из изолированных карманов в подстилающей кристаллической массе. [ 1 ] : 8  В извержении участвовали две отдельные основные магмы общим объемом 3–5 км2. 3 Объем основной магмы (0,72–1,20 куб. миль) нетипично высок по сравнению с другими близлежащими риолитовыми извержениями. [ 11 ]

Временные рамки, необходимые для окончательной подготовки к извержению, по-видимому, составляют не более десятилетий. Само извержение длилось всего несколько месяцев, причем большинство описанных ниже стадий были непрерывными. Расположение извержений известно только для первых четырех стадий извержения. Во время стадий 1 и 2 жерла находились в северо-восточной части нынешнего озера Таупо, третье жерло (или, что более вероятно, несколько жерл) было ближе к восточному направлению более позднего извержения Хатепе . [ 1 ] : 8  а 4-е отверстие было более центральным. Более поздние стадии извержения, возможно, имели выход из большей части того, что сейчас является северной частью озера Таупо. [ 16 ] : 39 

Хотя потоки пирокластической плотности генерировались на протяжении всего извержения, максимальное расстояние, достигнутое в отложениях игнимбрита, составляло около 90 км (56 миль) во время фазы 8. [ 1 ] : 8  Эта фаза, как и несколько других, предшествовавших фазе 10, была не намного меньше, чем более позднее извержение вулкана Хатепе вулкана Таупо. Пепел (тефра Кавакава), распределенный на различных этапах, создал стратиграфический слой, обнаруженный на большей части территории Новой Зеландии и окружающего ее морского дна, поскольку направление ветра менялось, столбы извержения были очень высокими, а объемы пепла были такими большими.

Расписание извержений [ 15 ] [ 11 ] [ 16 ] : 40    перед извержением    сине-извержение    биотитсодержащий в с высоким содержанием SiO 2 риолите    с высоким содержанием SiO 2 99% риолит .
Приблизительный
время начала
процесс
относительно
извержение
(годы) [ б ]
геологический
Этап
Извержение
Этап
геологический
Событие
Извержение
Актуальность
Тефра
Объем< [ с ]
(км 3 )
Игмибрит
Объем< [ с ]
(км 3 )
10000 1 Ассимиляция расплавом мел - юрского фундамента граувакки и четвертичных магматических пород. размер и состав резервуара магмы
10000 2 Кристаллизация кашицы и развитие межузельного расплава. разработка и состав резервуара магмы
3000 3 Преобладает магматическое тело с преобладанием расплава. обеспечивает возможность извержения
100 4 Кристаллизация краевых зон в теле с преобладанием расплава позволяет рассчитать время охлаждения
100 5 Рекристаллизация растворенного ортопироксена позволяет рассчитать время
100 6 Рост кристаллов в изолированных карманах риолита с низким содержанием SiO2 незрелый, но затронутый извержением
10 7 Мафическая магма взаимодействует с кашей потенциальное событие праймера, но не вызвало избыточного давления, наблюдаемого при других суперизвержениях.
0.01 8 с высоким содержанием SiO 2 Инфильтрация мафической магмы в риолит процесс непосредственно перед и во время извержения
0.01 10 [ д ] Латеральное, тектонически связанное поступление северного биотитсодержащего риолита. Ранние фазы 1 и 2 извержения были разделены несколькими месяцами, и этот композиционный сигнал указывает на тектонический триггер.
0.01 11 [ д ] Подъем, декомпрессия и фрагментация магмы Средний подъем раннего таяния составлял около 5 дней, эти процессы имеют отношение к сигналам состава и силе извержения, независимо от того, находится ли оно под озером.
0.001 9 [ д ] инъекция риолита с низким содержанием SiO 2 в с высоким содержанием SiO 2 риолит поздний процесс во время прорезывания
0 1 Одиночное падение пемзы, сопровождаемое влажной низкоскоростной пирокластикой к северо-западу от жерла. 0.8 0.01
−0.215 2 пемза и мелкая зола в 3 этапа 0·8 0.1
−0.2151 3 Влажный с близлежащими пирокластическими и осадочными отложениями, а также дистальным многослойным осадочным материалом, постулируемым после перезарядки основной магмы. >5 10
−0.2152 4 Одиночный водопад пемзы с тонкими, но широко распространенными пирокластическими отложениями. 2.5 0.1
−0.22 5 Падение пемзы с местными пирокластическими отложениями 14 1
−0.225 6 Смешанный сухой и влажный опад с широко распространенными множественными пирокластическими отложениями. 5.5 10
−0.23 7 Одиночное падение пемзы с обширными объемными пирокластическими отложениями после восстановления основной магмы в течение примерно 18 часов. 15 10
−0.231 8 Отложения мокрого падения с широко распространенными объемными пирокластическими отложениями с аккреционными лапилли, предположительно возникшими после пополнения основной магмы. 37 10
−0.232 9 Одиночный слой пепла и пемзы, в основном с проксимальными объемными пирокластическими отложениями. 85 10
−0.24 10 Мелкозернистый пепел с объемными пирокластическими отложениями в бассейне озера Таупо. 265 100
Тефра из извержения Оруануи, содержащая сферические аккреционные лапилли , как и в фазе 8.

Местное воздействие

[ редактировать ]
Карта
Приблизительный максимальный размер озера произошел 22 500 лет назад после извержения Оруануи (темно-синяя заливка). Это произошло до того, как дамба из вулканического материала возле нынешнего устья озера разрушилась, и озеро потекло через свой старый выход Вайхора в ручей Мангакино и далее в реку Вайкато .

Тефра, возникшая в результате извержения, покрыла большую часть центральной части Северного острова и называется тефрой Кавакава-Оруануи, или КОТ. [ 17 ] Оруануи Игнимбрит имеет глубину до 200 метров (660 футов). [ 2 ] : 529  Пеплопад затронул большую часть Новой Зеландии: слой пепла толщиной 18 сантиметров (7 дюймов) отложился на островах Чатем , в 850 км (530 миль) от него. Местное биологическое воздействие, должно быть, было огромным, поскольку 10 сантиметров (4 дюйма) пепла выпали к югу от Окленда на всю остальную часть Северного острова и верхнюю часть Южного острова , причем оба из них были больше по суше. территории, поскольку уровень моря был значительно ниже нынешнего. Пирокластические потоки игнимбрита уничтожили всю растительность, до которой дошли. [ 2 ] : 530 

Более поздняя эрозия и седиментация оказали долгосрочное воздействие на ландшафт и, возможно, привели к реки Вайкато смещению с равнин Хаураки на ее нынешнее русло через Вайкато в Тасманово море . Менее 22 500 лет назад озеро Таупо, наполнившись примерно на 75 м (246 футов) выше своего нынешнего уровня и первоначально вытекая через водосток Вайхора на северо-западе, прорвало свою игнимбритовую плотину Оруануи рядом с нынешним выходом Таупо на северо-востоке. скорость, которая не оставила террас вокруг озера. [ 2 ] : 531–2  Около 60 км 3 (14 кубических миль) воды было выброшено, в результате чего остались валуны высотой до 10 м (33 фута), по крайней мере, вниз по реке Вайкато до Мангакино . [ 18 ] Воздействие было резюмировано следующим образом: [ 2 ] : 530 

  1. Новый ландшафт с игнимбритом толщиной до сотен метров, который образовался в долинах вокруг вулкана. Фактическая площадь игнимбрита меньше, чем последующее меньшее извержение Хатепе, предположительно потому, что последнее породило более интенсивный пирокластический поток, но гораздо меньшее количество аккумулятивного падения тефры.
  2. Объем, образовавшийся в результате обрушения кальдеры, послужил одновременно отстойником для местного водосбора и бассейном, в котором накопилось новое озеро Таупо.
  3. Бывшее озеро Хука, которое простиралось на север и частично занимало старую кальдеру Репороа, было разрушено и заполнено игнимбритом, что также создало временный барьер между водоразделами Таупо и Репороа, который пришлось размыть, прежде чем новое озеро станет стабильным. Был основан Таупо.
  4. Уничтожение растительности на большей части центральной части Северного острова.
  5. Ремобилизация пирокластического материала в виде аллювия с дождями изменила структуру дренажа реки Вайкато. Большое количество мобилизованного материала особенно повлияло на равнины Вайкато и Хаураки .

Дистальный удар

[ редактировать ]

Отложения пепла извержения Оруануи заключительной (десятой) фазы были геохимически сопоставлены с отложениями ледяных кернов Западной Антарктики на расстоянии 5000 км (3100 миль) и служат удобным маркером последнего ледникового максимума в Антарктиде . [ 17 ] Было смоделировано, что этому облаку пепла потребовалось около двух недель, чтобы окружить Южное полушарие . [ 17 ] Диатомовые водоросли из извергнутых озерных отложений были обнаружены в отложениях вулканического пепла примерно в 850 км (530 миль) с подветренной стороны на островах Чатем . [ 19 ] : 2 

Первое характерное извержение вулкана Таупо после извержения Оруануи произошло примерно 5000 лет спустя. [ 1 ] : 10  Первые три извержения были дацитовыми , как и извержение Пукетараты . [ 1 ] : 10  Остальные двадцать четыре риолитических события до настоящего времени, включая крупное извержение Хатепе, датируемое примерно 232 годом нашей эры, произошли из трех различных источников магмы. [ 1 ] : 10  Они имели географически ориентированные местоположения жерл и широкий диапазон объемов извержений, при этом девять взрывных событий привели к образованию отложений тефры . [ 1 ] : 10 

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Указанный здесь возраст является самым последним, указанным в ряде обзорных статей. [ 4 ] и может подлежать дальнейшей корректировке. Предыдущий возраст 26,5 тыс. лет назад , [ 6 ] был обновлен в 2020 году поправкой IntCal20 до 25,675 ± 0,09 тыс. лет назад. В 2022 году дата ледяного керна 25,318 ± 0,25 тыс. лет назад по шкале времени WD2014 была скорректирована до 25,718 тыс. лет назад. [ 4 ] [ 7 ]
  2. ^ Такое использование лет в этой таблице обусловлено возможностью сортировки. Один день составляет 0,003 года, поэтому извержению произвольно была присвоена продолжительность чуть менее 3 месяцев, тогда как оно могло длиться от начала до конца в два раза дольше. Многие стадии извержения были непрерывными и длились всего несколько часов. Процессы синеизвержения происходили одновременно.
  3. ^ Перейти обратно: а б Это не эквивалент плотных пород (DRE), который является более стандартизированным способом выражения размера извержения.
  4. ^ Перейти обратно: а б с Нумерация геологических процессов на рис. 15 Аллена и др., возможно, нелогична, учитывая вероятное время их начала. Это одна из причин, по которой таблицу сделали сортируемой.
  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м Баркер, С.Дж.; Уилсон, CJN; Илсли-Кемп, Ф; Леонард, GS; Местель, ERH; Мауриохухо, К; Шарлье, БЛА (2020). «Таупо: обзор самого молодого супервулкана Новой Зеландии» . Новозеландский журнал геологии и геофизики . 64 (2–3): 320–346. дои : 10.1080/00288306.2020.1792515 . S2CID   225424075 . Проверено 28 ноября 2023 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Манвилл, В.; Уилсон, CJN (2004). «Извержение Оруануи, произошедшее 26,7 тыс. лет назад, Новая Зеландия: обзор роли вулканизма и климата в реакции осадочных пород после извержения» . Новозеландский журнал геологии и геофизики . 47 (3): 525–546. дои : 10.1080/00288306.2004.9515074 .
  3. ^ Лоу, диджей; Балкс, МР (2019). «Знакомство с почвами, полученными из тефры, и сельским хозяйством, Вайкато-Бей-оф-Пленти, Северный остров, Новая Зеландия» (PDF) .
  4. ^ Перейти обратно: а б с Донг, Сию; Катхаят, Гаятри; Расмуссен, Суне О.; Свенссон, Андерс; Северингхаус, Джеффри П.; Ли, Ханьин; Синха, Ашиш; Сюй, Яо; Чжан, Хайвэй; Ши, Чжэнго; Цай, Яньцзюнь; Перес-Мехиас, Карлос; Бейкер, Джонатан; Чжао, Цзинъяо; Шпотль, Кристоф (04 октября 2022 г.). «Совместная динамика атмосферы, льда и океана во время стадиона Генрих 2» . Природные коммуникации . 13 (1): 5867. Бибкод : 2022NatCo..13.5867D . дои : 10.1038/s41467-022-33583-4 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9532435 . ПМИД   36195764 .
  5. ^ Мюшелер, Раймунд; Адольфи, Флориан; Хитон, Тимоти Дж; Бронк Рэмси, Кристофер; Свенссон, Андерс; ван дер Плихт, Йоханнес; Реймер, Паула Дж (2020). «Тестирование и улучшение калибровочной кривой IntCal20 с помощью независимых записей» . Радиоуглерод . 62 (4): 1079–1094. Бибкод : 2020Radcb..62.1079M . дои : 10.1017/RDC.2020.54 . ISSN   0033-8222 .
  6. ^ Данбар, Нелия В.; Айверсон, Нельс А.; Ван Итон, Алекса Р.; Зигль, Майкл; Аллоуэй, Брент В.; Курбатов Андрей Владимирович; Мастин, Ларри Г.; МакКоннелл, Джозеф Р.; Уилсон, Колин Дж. Н. (25 сентября 2017 г.). «Суперизвержение Новой Зеландии является отметкой времени последнего ледникового максимума в Антарктиде» . Научные отчеты . 7 (1): 12238. Бибкод : 2017НатСР...712238Д . дои : 10.1038/s41598-017-11758-0 . ПМК   5613013 . ПМИД   28947829 .
  7. ^ Мюшелер, Раймунд; Адольфи, Флориан; Хитон, Тимоти Дж; Бронк Рэмси, Кристофер; Свенссон, Андерс; ван дер Плихт, Йоханнес; Реймер, Паула Дж (2020). «Тестирование и улучшение калибровочной кривой IntCal20 с помощью независимых записей» . Радиоуглерод . 62 (4): 1079–1094. Бибкод : 2020Radcb..62.1079M . дои : 10.1017/RDC.2020.54 . ISSN   0033-8222 . : Вулканические маркеры времени
  8. ^ Перейти обратно: а б Уилсон, CJN (2001). «Извержение Оруануи мощностью 26,5 тыс. лет, Новая Зеландия: введение и обзор». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 112 (1–4): 133–174. Бибкод : 2001JVGR..112..133W . дои : 10.1016/S0377-0273(01)00239-6 .
  9. ^ Уилсон, CJN (2005). «Извержение Оруануи, произошедшее 26,5 тыс. лет назад, вулкан Таупо, Новая Зеландия: развитие, характеристики и эвакуация большого риолитового магматического тела» . Журнал петрологии . 47 : 35–69. doi : 10.1093/petrology/egi066 .
  10. ^ Ричард Смит, Дэвид Дж. Лоу и Ян Райт. « Вулканы – озеро Таупо », Те Ара – Энциклопедия Новой Зеландии , обновлено 16 апреля 2007 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Аллан, А.С.; Баркер, С.Дж.; Миллет, Массачусетс; Морган, диджей; Руяккерс, С.М.; Шиппер, CI; Уилсон, CJ (2017). «Каскад магматических событий во время сборки и извержения огромного магматического тела» (PDF) . Вклад в минералогию и петрологию . 172 (7): 1–34. Бибкод : 2017CoMP..172...49A . дои : 10.1007/s00410-017-1367-8 . S2CID   73613346 . : Обсуждение
  12. ^ Розенберг, доктор медицины; Уилсон, CJ; Бигналл, Дж; Ирландия, ТР; Сепульведа, Ф; Шарлье, БЛ (15 января 2020 г.). «Структура и эволюция геотермальной системы Вайракей-Таухара (вулканическая зона Таупо, Новая Зеландия) в новом свете с новой геохронологией циркона» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 390 (106705). Бибкод : 2020JVGR..39006705R . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2019.106705 . : 6.3.3. Истоки современной геотермальной системы Вайракей-Таухара
  13. ^ Ван Итон, Алекса Р.; Уилсон, Колин Дж. Н. (2013). «Природа, происхождение и распределение агрегатов пепла в крупномасштабном месторождении влажных извержений: Оруануи, Новая Зеландия». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 250 : 129–154. Бибкод : 2013JVGR..250..129В . дои : 10.1016/j.jvolgeores.2012.10.016 .
  14. ^ Перейти обратно: а б Биндеман, Индиана (2024). «Переосмысление риолитовой магматической системы Таупо после 26 тыс. лет назад (Новая Зеландия) как глубокой и вертикально обширной на основе изотопной термометрии, а также измеренных и смоделированных судеб циркона» . Журнал петрологии . 65 (6). egae055. doi : 10.1093/petrology/egae055 . : Обсуждение
  15. ^ Перейти обратно: а б с Майерс, МЛ; Уоллес, ПиДжей; Уилсон, CJ (2019). «Вывод о временных масштабах подъема магмы и реконструкция каналов при эксплозивных риолитовых извержениях с использованием диффузионных потерь водорода из расплавных включений» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 369 : 95–112. Бибкод : 2019JVGR..369...95M . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2018.11.009 .
  16. ^ Перейти обратно: а б Уилсон, CJ; Блейк, С; Шарлье, БЛ; Саттон, АН (2006). «Извержение Оруануи 26,5 тыс. лет назад, вулкан Таупо, Новая Зеландия: развитие, характеристики и эвакуация большого риолитового магматического тела» . Журнал петрологии . 47 (1): 35–69. doi : 10.1093/petrology/egi066 .
  17. ^ Перейти обратно: а б с Данбар, Северо-Запад; Айверсон, Северная Каролина; Ван Итон, Арканзас; Зигль, М.; Аллоуэй, Б.В.; Курбатов А.В.; Мастин, Л.Г.; МакКоннелл-младший; Уилсон, CJN (2017). «Суперизвержение Новой Зеландии является отметкой времени последнего ледникового максимума в Антарктиде» . Научные отчеты . 7 (12238): 12238. Бибкод : 2017NatSR...712238D . дои : 10.1038/s41598-017-11758-0 . ПМК   5613013 . ПМИД   28947829 .
  18. ^ Манвилл, В.; Ходжсон, Калифорния; Нэрн, Айова (июнь 2007 г.). «Обзор прорывных наводнений из вулканогенных озер Новой Зеландии» . Новозеландский журнал геологии и геофизики . 50 (2): 131–150. Бибкод : 2007NZJGG..50..131M . дои : 10.1080/00288300709509826 . ISSN   0028-8306 . S2CID   129792354 .
  19. ^ Харпер, Массачусетс; Залогодатель, SA; Смит, Э.Г.; Ван Итон, Арканзас; Уилсон, CJ (2015). «Эруптивные и экологические процессы, зарегистрированные диатомовыми водорослями в вулканически рассеянных озерных отложениях вулканической зоны Таупо, Новая Зеландия». Журнал палеолимнологии . 54 (263–77): 1–15. Бибкод : 2015JPall..54..263H . дои : 10.1007/s10933-015-9851-5 . S2CID   127263257 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 124bafdac693256bc5c4d84d5cdd343a__1721385060
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/12/3a/124bafdac693256bc5c4d84d5cdd343a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Oruanui eruption - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)