Гудзонский вулкан
Гудзонский вулкан | |
---|---|
Хадсон Хилл | |
Самая высокая точка | |
Высота | 1905 м (6250 футов) |
Координаты | 45 ° 55' ю.ш., 72 ° 57' з.д. / 45,92 ° ю.ш., 72,95 ° з.д. [ 1 ] |
Мы | |
Этимология | Назван в честь Франсиско Хадсона. |
География | |
Родительский диапазон | Анды |
Геология | |
Тип горы | Кальдера |
Вулканическая дуга / пояс | Южная вулканическая зона |
Последнее извержение | 2011 |
Вулкан Гудзона ( испанский : Volcán Hudson , Cerro Hudson или Monte Hudson ) — самый активный вулкан в южной части Южной вулканической зоны Анд в в Чили , последнее извержение которого произошло в 2011 году. Он образовался субдукции результате океаническая плита Наска под континентальной Южно-Американской плитой . К югу от Гудзона находится вулкан меньшего размера, за которым следует длинный промежуток без активных вулканов, а затем Австралическая вулканическая зона . Гудзон имеет форму кальдеры шириной 10 километров (6 миль), заполненной льдом; Уэмулес Ледник выходит с северо-западной стороны кальдеры. Вулкан извергал породы от базальта до риолита , но большая часть кальдеры образована невулканическими породами.
вулкан неоднократно извергался. В позднем плейстоцене [ а ] и голоцен , [ б ] образуя широко распространенные отложения тефры как в окрестностях Гудзона, так и в более широком регионе. Четыре крупных извержения произошли в 17 300–17 440 лет назад («извержение H0»), 7750 лет назад («извержение H1»), 4200 лет назад («извержение H2») и в 1991 году нашей эры («извержение H3»); второе - одно из самых интенсивных извержений вулканов в Южной Америке в голоцене. Меньшее извержение произошло в 1971 году. Извержения 7750 лет назад и 1991 года оказали существенное влияние на человеческое население Патагонии и (в случае извержения 7750 лет назад) Огненной Земли : извержение 7750 лет назад опустошило местную экосистему и, возможно, вызвало существенные изменения в расселение и образ жизни человека. Во время извержения 1991 года вулканический пепел покрыл большую территорию в Чили и соседней Аргентине , вызвав высокую смертность сельскохозяйственных животных, усугубив существующий экономический кризис и достигнув Антарктиды .
География и геоморфология
[ редактировать ]Вулкан Гудзона расположен в Андах на юге Чили. [ 3 ] к северо-западу от Лаго Буэнос-Айрес . [ 4 ] Название «Гудзон» относится к Франсиско Хадсону , капитану ВМС Чили и гидрографу . [ 5 ] Другое название вулкана – Серро-де-лос-Вентискерос. [ 6 ] [ с ] В политическом отношении вулкан Гудзон находится в провинции Айсен. [ 6 ] в Чили или регион Айсен . [ 8 ] Большая часть вулкана находится в муниципалитете Айсен; восточная и южная части находятся в муниципалитетах Койайке и Рио-Ибаньес соответственно. [ 9 ] Из-за своей удаленности и густой растительности у подножия вулкан малоизучен; [ 10 ] его признали только вулканом [ д ] в 1970 году. [ 14 ] Ближайшие города: Пуэрто-Айсен в 58 км (36 миль) к северо-северо-востоку и Койайке в 75 км (47 миль) к северо-востоку; шоссе Карретера Аустрал проходит в 30 км (19 милях) от вулкана. [ 3 ] К вулкану можно добраться либо с моря по долине реки Уэмулес, либо по суше через долину реки Бланко от Лаго Элисальде-Лаго Кларо. [ 15 ] В окружающих долинах проживает небольшое население, в основном фермеры. [ 16 ]
Андский вулканический пояс включает четыре вулканические зоны, разделенные промежутками без современных вулканов. С севера на юг это Северная вулканическая зона , Центральная вулканическая зона , Южная вулканическая зона (СВЗ) и Южная вулканическая зона (АВЗ). [ 17 ] Гудзон — второй южный вулкан СВЗ после Рио-Мурта ; ошибочно, [ 18 ] его часто называют самым южным. [ 19 ] [ 1 ] [ 10 ] Южнее находится река длиной 350 километров (220 миль). [ 20 ] Патагонский вулканический разрыв [ 21 ] в Андском вулканическом поясе, [ 20 ] который отделяет Гудзон от австралийской вулканической зоны и ее первого вулкана Лаутаро . [ 16 ] Следующие вулканы на севере - Мате-Гранде, 35 километров (22 мили). [ 22 ] и Мака и Кей в 95 километрах (59 миль) от Гудзона, [ 23 ] затем Ментолат и вулканическое поле Пуюхуапи . [ 4 ]
шириной 10 километров (6 миль). Вулкан представляет собой заполненную льдом кальдеру [ и ] который возвышается на высоту от 1000 до 1200 метров (от 3300 до 3900 футов) над окружающей местностью. [ 23 ] Четко выражены только западная и южная окраины. [ 25 ] Самая высокая точка достигает высоты 1905 метров (6250 футов). [ 3 ] Здание состоит частично из вулканических пород и частично из приподнятого фундамента . [ 26 ] и имеет изношенный вид, [ 23 ] с крутыми долинами, врезающимися в внешние пределы вулкана на 1 километр (0,6 мили). [ 3 ] Общий объем вулкана составляет около 147 кубических километров (35 кубических миль), что больше, чем у других вулканов СВЗ. [ 27 ] и занимает площадь около 300 квадратных километров (120 квадратных миль). [ 16 ] Конусы шлака и брызг достигают высоты от 200 до 300 метров (от 660 до 980 футов) и являются источниками потоков лавы за пределами кальдеры, особенно в долине Сорпреса-Сур. [ 28 ] Есть два конуса к северо-востоку от кальдеры и один на крайнем юго-западе. [ 29 ] Ландшафт Анд вокруг Гудзона образован многочисленными горами (включая Серрос Гудзон в 12 километрах (7,5 миль) к югу от вулкана) с глубокими ледниковыми долинами. [ 3 ] мощные вулканические почвы . В этом районе встречаются [ 30 ]
Кальдера заполнена примерно 2,5 кубическими километрами (0,6 кубических миль) льда толщиной 40 метров (130 футов) . [ 31 ] образуя ледяную поверхность на высоте от 1505 до 1520 метров (от 4940 до 4990 футов). Лед вытекает из северо-западной окраины кальдеры и образует ледник Вентискеро-де-лос-Уэмулес . [ 23 ] Ледник Уэмулес — самый большой ледник вулкана Гудзон, его длина составляет 11 километров (6,8 миль). [ 23 ] и верховья реки Уэмулес. Ледник покрыт тефрой , и его поверхность находится на слишком низкой высоте, чтобы тефра могла быть погребена под снегом; [ 32 ] [ 33 ] таким образом, с воздуха ледник выглядит как поток лавы. [ 28 ] Небольшое кратерное озеро находится в его начале и занимает кратер извержения 1991 года. [ 28 ] Большая часть льда в кальдере была уничтожена извержением 1971 года, но к 1979 году он снова образовался. конусы, окруженные трещинами Во время извержения 1991 года во льду образовались и небольшими озерами. Восстановление льда после извержения 1991 года шло медленнее, и к 2002 году Уэмулес отступил . [ 34 ] [ 33 ] Во время извержений пирокластический материал и лава могут растопить лед. [ 35 ] Другими ледниками, исходящими из ледяной шапки, являются ледники Десплайадо, Байо, Ибаньес, Эль-Фрио, Сорпреса-Сур и Сорпреса-Норте. В 1974 году их длина составляла до 3 километров (1,9 мили), но с тех пор они отступили. [ 23 ] Вместе с ледяной шапкой Кеулат ледники Гудзона составляют значительную часть регионального ледникового инвентаря. [ 36 ] и оставили хорошо сохранившиеся морены . [ 37 ] На путь некоторых ледников могут влиять местные тектонические особенности . [ 15 ] На Гудзоне берут начало многочисленные реки; по часовой стрелке с севера на юг они включают Рио-Десплайадо на севере, Рио-Байо на востоке, Рио-Ибаньес , Рио-Сорпреса-Сур, Рио-Сорпреса-Норте на юго-востоке и реку Уэмулес на северо-западе. [ 3 ] Вулканическая активность может быть причиной колебаний стока реки Уэмулес. [ 6 ]
Геология
[ редактировать ]У западного побережья Южной Америки плита Наска погружается под Южноамериканскую плиту со скоростью — на широте Гудзона — около 9 сантиметров в год (3,5 дюйма в год). [ 17 ] Эта субдукция ответственна за вулканизм в СВЗ. [ 10 ] и остальная часть Андского вулканического пояса [ 17 ] за исключением АВЗ, где Антарктическая плита погружается. [ 20 ]
К западу от Гудзона и полуострова Тайтао , [ 17 ] Чилийский хребет входит в желоб Перу-Чили , образуя Тройной перекресток Чили . Субдукция хребта привела к образованию окна в нисходящей плите , что привело к прекращению вулканизма в миоцене. [ ж ] и образоваться разрыв между СВЗ и АВЗ. [ 10 ] Столкновение началось 14 миллионов лет назад; с тех пор тройной переход [ 17 ] и вулканический разрыв мигрируют на север. [ 10 ] Несколько зон разлома прорезают нисходящую плиту, [ 17 ] один из которых (либо Тайтао, либо зона разлома Дарвина) может выступать под Гудзоном. [ 38 ] К югу от вулкана зона разлома Трес-Монтес образует северную границу окна плиты. [ 39 ] Погруженная плита еще молодая и горячая. [ 40 ] Положение Гудзона к востоку от тройного соединения может быть причиной необычно высокой активности вулкана. [ 41 ] Более древний вулканизм в регионе включает задуговые вулканы в Патагонии и адакитовые породы на полуострове Тайтао, которые образовались в течение последних 4 миллионов лет. [ 42 ]
Гудзон поднимается из Патагонского батолита длиной 1000 километров (600 миль), , образования состоящего из интрузивных пород ( диорита , габбро , гранита , гранодиорита и тоналита). [ 23 ] ), которые были по-разному размещены в меловом периоде. [ г ] -Миоцен. [ 32 ] под Толщина коры вулканом составляет около 30 километров (19 миль). [ 43 ] На вулканизм в СВЗ сильно влияют разломы , в том числе зона разломов Ликин-Офки (LOFZ), которая проходит параллельно вулканическому поясу. [ 44 ] В районе Гудзона LOFZ образована двумя ветвями, соединенными перпендикулярными разломами. [ 39 ] и находится в 30 километрах (19 миль) к западу от вулкана. [ 11 ] LOFZ перемещается по этому району со скоростью примерно 1–2 сантиметра в год (0,4–0,8 дюйма в год). [ 45 ] В растительности можно распознать недавно активные разломы вокруг вулкана. [ 46 ]
Состав и магматическая водопроводная система
[ редактировать ]Гудзон изверг множество вулканических пород. [ 47 ] Конусы за пределами кальдеры произвели андезибазальт и андезит . [ 26 ] Гудзонские породы представляют собой калием богатую известково-щелочную свиту пород, расположенную между щелочно-субщелочной линией. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] Породы содержат лишь несколько вкрапленников . [ 26 ] включая андезин , апатит , клинопироксен , ильменит , олигоклаз , оливин , ортопироксен , плагиоклаз и титаномагнетит . [ 51 ] Состав пород Гудзона отличается от состава других вулканов СВЗ. [ 52 ] с более высокими концентрациями оксида железа , оксида натрия , оксида титана и несовместимых элементов . [ 11 ]
Конусные лавы включают базальтовые компоненты срединно-океанических хребтов и базальтовые компоненты океанических островов , а также компоненты, полученные из коры или осадочных пород. [ 53 ] в то время как магма кальдеры образовалась путем фракционной кристаллизации , [ ч ] [ 54 ] возможно, одновременно с ассимиляцией корового материала. [ 55 ] Три крупных извержения голоцена произвели однородную магму с температурой от 943 до 972 ° C (от 1729 до 1782 ° F), с несколькими процентами воды по весу и составом от трахиандезитового до трахидацитового . [ 56 ] Извержение H2 привело к изменению химического состава магмы на более основной состав, за которым последовала разворот в течение последних 1000 лет. [ 57 ]
В областях плитных окон процессы магмогенеза могут быть сложными, поскольку в них астеносферы . могут принимать участие расплавы, полученные из поднявшейся через окно [ 10 ] Магмы, поднимающиеся в Гудзон, останавливаются на глубине от 6 до 24 километров (от 4 до 15 миль) под землей и проходят первую фазу дифференциации. Позже магма поднимается в более мелкие резервуары. [ 58 ] и затем сохраняется на глубине нескольких километров до крупных голоценовых извержений. [ 56 ] Во время исторических извержений жерла открывались в юго-западном секторе кальдеры. [ 59 ] Некоторые магмы могут обходить магматический очаг и напрямую подниматься на поверхность через разломы , образуя вулканические конусы, окружающие Гудзон. [ 60 ]
Климат и растительность
[ редактировать ]Климат в Гудзоне океанический , со средней годовой температурой от 8 до 10 ° C (от 46 до 50 ° F). Осадки на побережье достигают 3000 миллиметров (10 футов) в год, увеличиваясь до 10 000 миллиметров (30 футов) в Андах и снижаясь до 800 миллиметров (31 дюйм) в восточных долинах. [ 61 ] [ 62 ] Осадки приносят западные ветры и усиливаются на западных склонах Анд за счет орографических осадков , тогда как восточные склоны находятся в зоне дождевой тени . [ 63 ] Ветры обычно дуют с севера или северо-запада и бывают сильными; восточные ветры редки. [ 61 ] [ 62 ]
Регион покрыт тропическими лесами умеренного пояса, состоящими из хвойных , широколиственных деревьев и буков ( Nothofagus pumilio ). [ 61 ] [ 62 ] магеллановы вересковые пустоши с подушечными растениями В прибрежных районах встречаются . На востоке имеется переход в патагонскую степь с разнотравьем, разнотравьем и кустарниками. С 19 века растительность была изменена вмешательством человека. [ 64 ] К югу от Гудзона находится ледяное поле Северной Патагонии . [ 65 ]
История извержения
[ редактировать ]Гудзон активен уже более миллиона лет. [ 11 ] Северо-восточный сектор вулкана старше юго-восточного, возраст которого составляет 120 000–100 000 лет. [ 66 ] но неполная стратиграфия здания, большей частью покрытого льдом, не позволяет установить правильную историю его роста. [ 67 ] Рядом с вулканом есть несколько тефр, относящихся к переходному периоду плейстоцена и голоцена , но несколько из них были обнаружены в морских кернах к западу от Гудзона. [ 68 ]
Во время последнего ледникового максимума Гудзон находился в центре большого ледникового щита , покрывавшего весь регион. [ 69 ] со льдом толщиной более 1 километра (0,62 мили). [ 70 ] Тефра от ее извержений попадала на лед и уносилась ледниками , попадая в их морены. [ 71 ] Дегляциация, начавшаяся 17 900 лет назад. [ 4 ] могла иметь повышенную вулканическую активность; [ 72 ] крупнейшие извержения Гудзона, Ллаймы и Вильяррики . в это время произошли [ 70 ] Таяние льда привело бы к разгерметизации погребенных магматических систем, тем самым усилив вулканическую активность сразу после дегляциации. [ 73 ] После завершения дегляциации объемы интенсивных извержений Гудзона уменьшились. [ 72 ] С другой стороны, оледенение уничтожило большую часть вулканической летописи Патагонии, датируемой 14 500 лет назад. [ 74 ]
голоцен
[ редактировать ]многочисленные эксплозивные извержения . В голоцене произошли [ 75 ] включая три мощных извержения [ 20 ] среди крупнейших в голоцене Южной Америки. [ 76 ] Существует закономерность: мощные эксплозивные извержения происходят примерно каждые 3870 лет. [ 75 ] но их объемы со временем уменьшились, и изверженные породы стали менее основными. [ 54 ] Меньшие плинианские извержения происходят примерно каждые 500–1000 лет. [ 77 ] Извергаясь 55 раз за последние 22 000 лет, [ 41 ] Вулкан Гудзон – самый активный вулкан Патагонии. [ 13 ] и самой южной СВЗ. [ я ] [ 8 ]
Кальдера Гудзона, вероятно, образовалась в голоцене и постепенно росла. [ 26 ] Предкальдерные обнажения редки и состоят из брекчий, сложенных гиалокластитами , лахарами. [ Дж ] , основные лавы и пирокластические породы ; они встречаются в основном на северо-восточной и южной сторонах кальдеры. [ 32 ] За пределами кальдеры, особенно на юге, широко распространены отложения пирокластического падения, образованные полосчатой пемзой . Отложения Лахара содержат блоки лавы, заключенные в мелкозернистый субстрат. [ 28 ] Игнимбрит , вероятно, связанный с образованием кальдеры, встречается повсюду вокруг Гудзона. Поток лавы голоцена простирается вдоль долины Уэмулес и имеет толщину от 1 до 5 метров (от 3 до 16 футов). [ 24 ] Поток может быть либо 1000, либо 13000. [ к ] лет; [ 79 ] возможно, это был продукт множественных извержений. [ 80 ] Вулканические конусы за пределами кальдеры выветрены и покрыты растительностью; они голоценового возраста. [ 24 ] Другие геологические процессы, такие как ледниковая эрозия, изменили внешний вид вулкана Гудзон. [ 81 ]
Пирокластическое падение и отложения тефры [ 10 ] вулканов Гудзона и других вулканов были обнаружены в морских кернах Тихого океана , отложениях в озерах и торфяниках , [ 82 ] в почвах , [ 75 ] и потенциально в кернах антарктического льда . [ 83 ] Такие слои тефры можно использовать для сравнения времени событий в обширных регионах. [ 62 ] Частицы тефры из Гудзона имеют разную форму и цвет, но схожий состав. [ 84 ] Ближайший к Гудзону рекорд тефры - это рекорд Лагуна Миранда в 50 километрах (30 миль) от него, который показывает в среднем один слой тефры каждые 225 лет, хотя он регистрирует только извержения, которые распространяли пепел в направлении озера. [ 85 ] Несколько слоев тефры Гудзона от Джункаль-Альто на высоте 92 километров (57 миль) получили названия от T1 до T9. [ 19 ] а еще один набор из озер на архипелаге Чонос и полуострове Тайтао носит названия от HW1 до HW7. [ 86 ]
Дата БП, [ л ] источники [ 87 ] [ 88 ] [ 19 ] [ 89 ] если не указано иное, погрешность опущена | Тефра морского ядра Taitao [ 87 ] | Озерная тефра архипелага Хонос [ 88 ] | Хункал Альто [ 19 ] слои тефры [ 89 ] | Примечания |
---|---|---|---|---|
19,860 | TL12 | |||
19,660 | TL11 | |||
19,600 | TL10 | |||
19,450 | TL9 | |||
18,900 | TL8 | |||
18,750 | TL7 | |||
17,350 | TL6 | |||
16,100/14,560/14,533 [ 90 ] | TL5 [ 87 ] | HW1 [ 87 ] | Ориентировочный объем 0,05 кубических километров (0,012 кубических миль) [ 90 ] | |
14,110/13,890/13,798 [ 90 ] | TL4 [ 87 ] | HW2 [ 87 ] | Ориентировочный объем 0,05 кубических километров (0,012 кубических миль) [ 90 ] | |
12,000/11,060/11,428 [ 90 ] | ТУ3 [ 87 ] | HW3 [ 87 ] | Ориентировочный объем 0,05 кубических километров (0,012 кубических миль) [ 90 ] | |
10,750 | ТУ2 | Ориентировочно закреплен за Гудзоном [ 87 ] | ||
6,910/7,765 [ 90 ] | Т1 | Ориентировочный объем 1 кубический километр (0,24 кубических миль) [ 90 ] | ||
6,700/7,540 | HW4 | Т2 | Извержение H1 [ 91 ] [ 89 ] | |
5,840/7,221 [ 90 ] | Т3 | Ориентировочный объем 0,1 кубических километров (0,024 кубических миль) [ 90 ] | ||
4,200/4,717 [ 90 ] | Т4 | Ориентировочный объем 1 кубический километр (0,24 кубических миль) [ 90 ] | ||
3,840 | HW5 | Т5 | Извержение H2 [ 89 ] | |
2,740/2,558 [ 90 ] | HW6 | Также найден к юго-востоку от вулкана. [ 92 ] и с расчетным объемом 0,05 кубических километров (0,012 кубических миль). [ 90 ] | ||
2,070/2,054 [ 90 ] | Т6 | Ориентировочный объем 0,5 кубических километров (0,12 кубических миль). [ 90 ] Также найден в Куполе Талоса , Антарктида. [ 93 ] [ 94 ] | ||
1,920/1,560 | ТУ1 [ 87 ] | HW7 [ 87 ] | Ориентировочный объем 0,05 кубических километров (0,012 кубических миль). [ 90 ] Атрибуция слоя тефры в куполе Талос в Антарктиде сомнительна. [ 95 ] | |
1,090/1,072 [ 90 ] | Т7 | Ориентировочный объем 0,1 кубических километров (0,024 кубических миль) [ 90 ] | ||
210/252 [ 90 ] | Q8 | Ориентировочный объем 0,1 кубических километров (0,024 кубических миль) [ 90 ] | ||
−21 (1971 г. н. э.) | Т9 |
Неопределенное извержение могло произойти в 8010 н.э. г. до [ 89 ] Дата потока лавы Уэмулес, произошедшая 1000 лет назад, может соотносить его с основным извержением, произошедшим 1000 лет назад, в результате которого также образовалась тефра к востоку и северо-востоку от вулкана. [ 96 ] Слои тефры 1035 года нашей эры. [ 97 ] и 9216 г. до н.э. в Сиплском куполе Антарктиды приписывают Гудзону, но для более раннего извержения в Южной Америке нет свидетельств события соответствующего размера. [ 98 ] Пещера Лас-Гуанакас в 100 километрах (62 миль) к юго-востоку от Гудзона хранит пепел Гудзона возрастом более 10 000 лет. На полуострове Тайтао слои тефры были приписаны двум извержениям, произошедшим за 11 910 и 9 960 лет до настоящего времени. Это изолированные явления, что указывает на то, что они не являются продуктами очень интенсивных извержений, которые, как можно было бы ожидать, оставят обширные отложения. [ 99 ] Распространение тефры Гудзона на запад было более распространено в самом раннем голоцене, когда Южного полушария западные ветры располагались к северу от Гудзона. [ 100 ]
Значительные извержения и недавняя активность
[ редактировать ]Извержение H0: 17 300–17 440 лет назад.
[ редактировать ]Извержение H0 произошло между 17 440–17 300 лет назад. [ 101 ] в позднеледниковое время. [ 20 ] Это крупнейшее известное извержение Гудзона, дающее более 20 кубических километров (4,8 кубических миль). [ м ] тефры и, возможно, положили начало росту кальдеры. [ 103 ] Извержение произошло во время дегляциации и, вероятно, было вызвано разгрузкой магматической системы при таянии вышележащего льда. [ 104 ] Извержение произошло в несколько этапов, в результате чего образовались различные составы горных пород. [ 105 ] и, как и извержение 1991 года нашей эры, оно включало в себя два разных химических состава. [ 50 ] базальт и трахиандезит . Преобладающими компонентами были [ 54 ]
Тефра распространялась на северо-восток. Его толщина превышала 50 сантиметров (20 дюймов) до современного Койайке и границы с Аргентиной. [ 106 ] Тефра извержения H0 была обнаружена в Лаго Чураско, Лаго Элида, Лаго Меллисас, Лаго Кихада, Лаго Торо, Лаго Шаман и Лаго Унко к северо-востоку от Гудзона. [ 107 ] После того, как извержение закончилось, ветры перенесли тефру на расстояние 400 километров (250 миль). [ 108 ]
Извержение H1: 7750 лет назад.
[ редактировать ]Крупнейшее голоценовое извержение Гудзона – и крупнейшее в южных Андах. [ 76 ] – состоялось в 7750 [ н ] БП, [ 110 ] и известно как извержение H1. [ 75 ] Было произведено около 18 кубических километров (4,3 кубических миль) трахидацитовых или трахиандезитовых пород. [ 26 ] [ 111 ] [ 54 ] таким образом достигая индекса вулканической взрывоопасности 6. [ 112 ] Массовые отложения в Айсен-фьорде и игнимбритах, окружающих Гудзон, вероятно, образовались в результате этого извержения. [ 113 ] [ 67 ] Отложения тефры имеют три слоя; промежуточный агрегат лапилли, образовавшийся в результате фреатомагматической деятельности высокой колонны извержения, а также два вышележащих и нижележащих слоя пемзовых лапилли. [ 114 ] Вода, предположительно из ледников и вечной мерзлоты на вулкане, способствовала фреатомагматической активности. [ 115 ] Взаимодействие воды было более интенсивным во время извержений H1, чем во время извержений H2 и H3, что может означать, что обвал кальдеры произошел во время этого извержения, вызвав эффективное взаимодействие магмы и льда. [ 116 ]
Пепел от извержения H1 упал на юго-юго-восток от вулкана, распространившись по всей южной Патагонии. [ 117 ] и часть Магальянеса . [ 109 ] Он был обнаружен в таких озерах, как Лаго Кардиель и Лагуна Потрок Айке , в торфяных болотах, в том числе в Пуэрто-дель-Хамбре и Пунта-Аренас , а также в археологических памятниках . [ 118 ] Более отдаленные места включают Исла-де-лос-Юнидос. [ 119 ] и Сипл-Доум в Западной Антарктиде . [ 120 ] В результате этого извержения возникла тефра II Патагонии-Земли Огня. [ 75 ] Широкое распространение пепла произошло либо из-за столба извержения, превышающего высоту 55 километров (34 мили), либо из-за сильного ветра. [ 112 ] Подобно извержению 1991 года, извержение H1 могло похоронить запасы пищи и воды и вызвать различные заболевания. [ 121 ] Это привело бы к коллапсу наземных экосистем в Патагонии. [ 122 ] возможно, вызывая длительный сдвиг популяций гуанако , [ 123 ] перемещение населения в Куэва-де-лас-Манос , [ 124 ] и исчезновение линий митохондриальной ДНК человека . [ 125 ] Более спорно, [ 126 ] извержение могло привести к прекращению торговли обсидианом в южной Патагонии . [ 127 ] [ 128 ] и сдвиг в сторону использования прибрежных ресурсов жителями Патагонии. [ 129 ]
Воздействие на Огненную Землю
[ редактировать ]В результате этого извержения образовались зелено-коричневые отложения тефры на Огненной Земле. [ 110 ] На Огненной Земле тефра H1 занимает площадь, превышающую 40 000 квадратных километров (15 000 квадратных миль). [ 130 ] Толщина достигает от 4 до 20 сантиметров (от 2 до 8 дюймов), [ 117 ] толще, чем отложения ближе к вулкану. [ 131 ]
Извержение H1 оказало серьезное воздействие на окружающую среду Огненной Земли: растительность была погребена под пеплопадом. [ 132 ] [ 133 ] Воздействие на население Огненной Земли было бы серьезным. [ 75 ] возможно, приведет к полному исчезновению охотников-собирателей на Огненной Земле. [ 122 ] или даже всей человеческой жизни на острове. [ 134 ] позвоночные и крупные млекопитающие . Были уничтожены [ 135 ] После извержения деятельность на археологическом объекте Тунель 1 изменилась с наземного образа жизни на образ жизни, основанный на прибрежных источниках пищи. [ 136 ] которые были менее уязвимы для вулканических воздействий. [ 137 ] Гипотеза утверждает, что остров мог быть заселен более тысячелетия спустя людьми, прибывшими на каноэ из коры . Затем эти иммигранты вновь завезли на остров млекопитающих, таких как гуанако. [ 138 ]
Извержение H2: 4200 лет назад.
[ редактировать ]Извержение H2 произошло около 4200 лет назад. [ о ] назад. Пемзы образуют три или четыре отдельных слоя, состоящих в основном из трахидацита и/или трахириолита. [ 139 ] [ 140 ] [ 114 ] [ 54 ] [ 111 ] Извержение было меньше, чем извержение H1, но больше, чем H3, достигнув индекса вулканической взрывоопасности, равного шести. [ 140 ] Это или неогляциальное изменение климата могло вызвать изменения в растительности вблизи вулкана. [ 141 ]
Слои пепла были обнаружены в различных местах вблизи вулкана, а криптотефра достигла Фолклендских островов . [ 142 ] [ 139 ] Проявление Лаго Кихада является эталонным участком извержения H2. [ 143 ] В отличие от извержений H1 и H3, пепел H2 был рассеян преимущественно на восток и на большие расстояния к юго-востоку, образуя более широкий осадок. [ 139 ] [ 140 ] Он был обнаружен в археологических памятниках Лос-Толдос , Серро-Трес-Тетас и Ла-Мария; [ 139 ] Данные археологических раскопок Лос-Толдос указывают на то, что люди покинули этот район после извержения H2. [ 144 ]
Извержение H3: 1991 г. н. э.
[ редактировать ]Плинианское извержение 1991 года известно как извержение H3. [ 11 ] После нескольких часов сейсмической активности фреатомагматическое извержение . 8 августа в 18:20 в северо-западном секторе кальдеры началось [ 145 ] Фреатомагматическая фаза образовала трещину длиной 4 километра (2,5 мили) и кратер шириной 400 метров (1300 футов). 12 августа в результате плинианского извержения в юго-западном секторе образовался кратер шириной 800 метров (2600 футов). Извержение продолжалось следующие три дня. [ 11 ] Сейсмическая и фумарольная активность продолжалась в течение следующих месяцев. [ 146 ] небольшие извержения могли произойти в октябре. [ 147 ]
Первоначальное фреатомагматическое извержение было базальтовым. [ 147 ] В ходе извержения химический состав изверженных пород менялся от трахиандезита к трахидациту. [ 75 ] возможно, за счет фракционной кристаллизации вкрапленников или смешения амфибола и магмы. [ 148 ] Первоначально базальтовая магма поднялась в постройке и вошла в трахиандезитовый резервуар на глубине от 2 до 3 километров (от 1,2 до 1,9 миль), пока напряжения не открыли другой путь вдоль трещин местного масштаба. Это сформировало северо-западное жерло и связанные с ним потоки лавы. Позже крыша резервуара рухнула, что позволило трахиандезитовой магме подняться на поверхность и образовать юго-западный жерл. [ 149 ] Извержение могло быть вызвано изменениями тектонических напряжений, вызванными землетрясением в Вальдивии 1960 года . [ 150 ]
Это извержение является вторым по величине историческим извержением вулкана в Чили после извержения Кисапу 1932 года . [ 25 ] Индекс вулканической взрывоопасности равен 5. [ 151 ] это одно из крупнейших извержений вулканов 20 века. [ 21 ] Он образовал столб извержения высотой 12 километров (7,5 миль) и пирокластические потоки внутри кальдеры. [ 152 ] Поток лавы длиной 4 километра (2,5 мили) образовался на льду кальдеры и потек по реке Уэмулес. [ 153 ] [ 154 ] [ 153 ] Часть ледяной шапки растаяла. [ 155 ] Лахар объемом от 0,04 до 0,045 кубических километров (от 0,0096 до 0,0108 кубических миль) бежал на протяжении 40 километров (25 миль) вниз по реке Уэмулес. [ 156 ] до Тихого океана. [ 155 ] Пепел, отложенный вулканом, был размыт реками и переотложен в их дельтах , увеличивая их. [ 31 ] Ветровая эрозия пепла в полузасушливом регионе привела к продолжающемуся пеплопаду. [ 157 ] что иногда ошибочно принимали за возобновление деятельности, [ 158 ] а в некоторых районах образовались скопления перенесенной ветром пыли толщиной 1,5 метра (4,9 фута). [ 159 ]
Более 4 кубических километров (1 куб. миль) тефры выпало по двум осям: узкой северной и гораздо более широкой и длинной оси, простирающейся с востока на юго-восток от вулкана в южной Патагонии и южной части Атлантического океана . [ 21 ] [ 75 ] Северный пепел образован фреатомагматической фазой, юго-восточный – плинийской фазой. [ 160 ] Пепел выпал на площади около 150 000 квадратных километров (58 000 квадратных миль) в Чили и Аргентине. [ 25 ] достигнув Фолклендских островов и Южной Георгии . [ 161 ] Падение пепла покрыло растительность и дороги, а также обрушило крыши домов. Животные видели, как их пастбища были погребены под землей, а еда загрязнена пеплом, их шерсть свисала, а люди сообщали о проблемах с дыханием и зрением из-за раздражающего пепла. [ 159 ] Болезни [ п ] из-за пепла и предшествующей суровой зимы погибло около половины всех пасущихся животных в непосредственно пострадавших районах, таких как аргентинская провинция Санта-Крус . [ 163 ] где ущерб превысил 10 000 000 долларов. [ 164 ] Наряду с другими климатическими и экономическими кризисами, извержение Гудзона привело к серьезной депопуляции в регионе. [ 165 ]
Межконтинентальное распространение пепла
[ редактировать ]Ветры перенесли шлейф в сторону Антарктиды и западных ветров, окружающих полярный вихрь , облетевший континент за месяц. [ 166 ] и снова добрался до Чили через неделю. [ 31 ] Пепел от извержения был найден в снегу на Южном полюсе , прибыв туда в декабре. [ 167 ] в ледяных кернах Восточной Антарктиды , [ 168 ] и в различных местах северной части Антарктического полуострова , куда он прибыл в августе. [ 169 ] Самолет заметил облако пепла вплоть до Мельбурна в Австралии. [ 31 ] Частицы из Гудзона были найдены во льду на горе Эверест Гималаях в . [ 170 ]
Извержение Гудзона в 1991 году произошло в том же году, что и извержение горы Пинатубо в 1991 году . [ 171 ] Пинатубо Аэрозоли уже распространились по всему миру, когда произошло извержение Гудзона. В отличие от извержения Пинатубо, Гудзон в основном образовал вулканический пепел, который выпадал быстрее. [ 167 ] Однако облако Гудзона привело к значительной потере озона над Антарктидой и имело последствия в южном полушарии, сравнимые с извержением Пинатубо. [ 172 ]
Другая историческая деятельность
[ редактировать ]Есть сообщения об исторических извержениях в конце 19 века, но только извержение 1891 года можно отнести к Гудзону. [ 173 ] Имеются единичные сообщения об извержениях 1930 г. [ 174 ] и 1965. [ 175 ] Кратер в центрально-западном секторе кальдеры, возможно, действовал примерно в 1973 году. [ 173 ] Лахар в том году убил несколько животных и двух пастухов; оно может быть невулканическим [ 176 ] или из-за подледного извержения . Другие лахары могли произойти в 1972 и 1979 годах. [ 147 ]
Утром 12 августа 1971 года толчки ознаменовали начало нового извержения. [ 14 ] Оно продолжалось три дня и достигло индекса вулканической взрывоопасности от 3 до 4. [ 173 ] меньше, чем извержение 1991 года. [ 10 ] Столб извержения поднялся на высоту от 5 до 12 километров (от 3 до 7 миль) над вулканом и выбросил тефру на восток в Южную часть Атлантического океана. [ 173 ] Погребенные пастбища Эшфола [ 7 ] и оставил отложения в озерах архипелага Чонос. [ 177 ] Лахар . спустился по реке Уэмулес, убив по меньшей мере пять человек и повредив дома и фермы [ 173 ] Лахар тащил за собой глыбы льда, [ 178 ] очистил долину от деревьев и создал плот из пемзы в море у устья реки Уэмулес. [ 179 ] Никаких пирокластических потоков во время этого извержения не образовалось. [ 14 ] в то время как подледные потоки лавы могут [ 154 ] или, возможно, не сформировался. [ 14 ]
В 1990-е годы вулканического газа в долине Уэмулес в результате выбросов погибли животные. Похоже, они не связаны с (видимой) вулканической активностью. [ 180 ]
Последнее извержение произошло в октябре 2011 года. [ 11 ] и этому предшествовало увеличение гидротермальных [ 181 ] и сейсмическая активность, последняя продолжалась несколько дней. [ 182 ] Извержение началось 26 октября и закончилось 1 ноября. [ 89 ] В южном секторе кальдеры образовались три жерла. Столбы пепла поднялись почти на высоту 1 километра (0,6 мили). [ 182 ] Лахары пролегали вдоль нескольких долин, окружающих вулкан, вероятно, из-за взаимодействия льда с гидротермальной системой вулкана. [ 161 ] Власти Чили эвакуировали из региона около 140 человек из-за угрозы пеплопада и лахаров. [ 182 ]
В период с 1991 по 2008 год на вулкане произошло поднятие. Первоначально со скоростью 5 сантиметров в год (2 дюйма в год), после 2004 года она снизилась до 2 сантиметров в год (0,8 дюйма в год). [ 183 ] Поднятие, вероятно, было вызвано попаданием новой магмы в водопроводную систему Гудзона. [ 147 ] В настоящее время неглубокая сейсмичность наблюдается под Гудзоном и к югу от него, на глубине от 0 до 10 километров (от 0 до 6 миль) под землей и, вероятно, связана с вулканической активностью. [ 184 ]
Опасности
[ редактировать ]Извержение 1991 года привлекло внимание к опасностям, исходящим от Гудзона и других вулканов Патагонии. [ 185 ] Около 84 000 человек [ 186 ] живут в пределах 50 километров (31 миль) от Гудзона. [ 9 ] Несмотря на низкую плотность населения в регионах Аргентины с подветренной стороны от Гудзона, пеплопад может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству и животноводству. [ 164 ]
Большинство извержений приводило к выпадению тефры вокруг вулкана, а более интенсивные извержения вызывали пирокластические потоки за пределами кальдеры. В долинах Уэмулес и Ибаньес произошли селевые потоки, вызванные таянием льда или эрозией тефры и пирокластических отложений. [ 180 ]
После извержения Гудзона в 1991 году аргентинская SEGEMAR инициировала программу мониторинга аргентинских вулканов. [ 187 ] В 2014 году чилийская организация SERNAGEOMIN опубликовала карту вулканической опасности, на которой показаны территории, которым угрожают лахары, потоки лавы, пирокластические падения, пирокластические потоки, выпадения тефры и вулканические бомбы. [ 188 ] Согласно карте, наибольшая опасность существует в долинах Уэмулес и Сорпресас, в кальдере и ее ближайших окрестностях. Другими зонами повышенного риска являются северные, юго-западные и юго-восточные склоны вулкана. Средняя опасность наблюдается в остальных долинах вокруг вулкана Гудзон, а зоны низкой опасности - в более отдаленных долинах к востоку от вулкана. [ 189 ] По состоянию на 2023 год [update], муниципальное планирование муниципалитетов на чилийской стороне, близкой к вулкану, в значительной степени игнорирует вулканические опасности. [ 190 ]
Примечания
[ редактировать ]- ^ Эпоха между 2,58 миллионами и 11700 годами назад. [ 2 ]
- ^ Эпоха, начавшаяся 11700 лет назад. [ 2 ]
- ↑ Один источник утверждает, что это технически правильное название вулкана, в результате чего название «Гудзон» получила другая гора. [ 7 ]
- ^ Хотя часто утверждается, что извержение 1971 года привело к признанию его вулканом, [ 11 ] неопубликованный отчет о кальдере был написан в 1970 году. [ 12 ] [ 13 ]
- ^ Судя по всему, он состоит из двух или трех вложенных друг в друга кальдер. [ 24 ]
- ^ Эпоха между 23.03 и 5,333 миллиона лет назад. [ 2 ]
- ^ Эпоха примерно между 145 и 66 миллионами лет назад. [ 2 ]
- ^ Включая амфибол [ 38 ]
- ^ Раньше считалось, что последние 10 000 лет он практически неактивен. [ 14 ]
- ^ Лахар — вулканический сель . [ 78 ]
- ^ По аргон-аргоновому датированию. [ 66 ]
- ^ Преобразование CE в BP путем добавления 1950 года и AD путем вычитания AD из 1950 года.
- ^ Возможно, это завышенная оценка. [ 102 ]
- ^ Более ранние оценки даты: 8260. [ 109 ] или 6700 BP . [ 26 ]
- ^ Более старые оценки его возраста - 3600 лет. [ 114 ] или п.н. 3920 [ 20 ]
- ^ Не флюороз , как обычно сообщается. [ 162 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б ГВП 2023 , Общая информация.
- ^ Перейти обратно: а б с д ИКЦ 2018 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 6.
- ^ Перейти обратно: а б с Веллер и др. 2014 , с. 2.
- ^ Санчес 1905 , с. 33.
- ^ Перейти обратно: а б с Фуэнсалида и Эспиноза 1974 , с. 1.
- ^ Перейти обратно: а б GVP 2023 , Бюллетень отчета CSLP 80-71.
- ^ Перейти обратно: а б Амиго и Бертен 2014 , с. 6.
- ^ Перейти обратно: а б Жоффруа и Чокка 2023 , с. 40.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Гутьеррес и др. 2005 , с. 208.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Веллер и др. 2014 , с. 4.
- ^ Фуэнсалида и Эспиноза 1974 , с. 3.
- ^ Перейти обратно: а б Наранхо и Стерн 1998 , с. 291.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Бест 1992 , с. 301.
- ^ Перейти обратно: а б Фуэнсалида-Понсе 1974 , с. 79.
- ^ Перейти обратно: а б с Амиго и Бертен 2014 , с. 7.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Гутьеррес и др. 2005 , с. 209.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , стр. 209, 216.
- ^ Перейти обратно: а б с д Наранхо и Стерн 1998 , с. 292.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Веллер и др. 2014 , с. 3.
- ^ Перейти обратно: а б с Крацманн и др. 2009 , с. 420.
- ^ Из Паскаля и др. 2021 , с. 9.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 9.
- ^ Перейти обратно: а б с Орихаши и др. 2004 , Вулкан Гудзон 1.
- ^ Перейти обратно: а б с Парра и Фигероа 1999 , с. 468.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Гутьеррес и др. 2005 , с. 215.
- ^ Веллер и др. 2015 , с. 5.
- ^ Перейти обратно: а б с д Гутьеррес и др. 2005 , с. 213.
- ^ Фуэнсалида и Эспиноза 1974 , с. 2.
- ^ Вандекерхове и др. 2016 , с. 504.
- ^ Перейти обратно: а б с д GVP 2023 , Бюллетень Отчет BGVN 16:07.
- ^ Перейти обратно: а б с Гутьеррес и др. 2005 , с. 212.
- ^ Перейти обратно: а б Ривера и Баун 2013 , с. 350.
- ^ Масиокас и др. 2009 , с. 245.
- ^ Барр и др. 2018 , с. 196.
- ^ Купер и др. 2021 , с. 663
- ^ Купер и др. 2021 , с. 674
- ^ Перейти обратно: а б Стерн и Наранхо, 2015 , с. 426.
- ^ Перейти обратно: а б Гутьеррес и др. 2005 , с. 229.
- ^ Килиан, Иппах и Лопес-Эскобар 1993 , с. 386.
- ^ Перейти обратно: а б Веллер и др. 2015 , с. 22.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 210.
- ^ Крацманн и др. 2010 , с. 238.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 211.
- ^ Из Паскаля и др. 2021 , с. 1.
- ^ Фуэнсалида-Понсе 1974 , с. 80.
- ^ Крацманн и др. 2010 , с. 255.
- ^ Стерн и Наранхо, 2015 , с. 424.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 216.
- ^ Перейти обратно: а б Веллер и др. 2014 , с. 12.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , стр. 215–216.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 222.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , стр. 225–226.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Веллер и др. 2014 , с. 16.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 227.
- ^ Перейти обратно: а б Крацманн и др. 2010 , с. 261.
- ^ Лахович и др. 2016 .
- ^ Крацманн и др. 2010 , с. 262.
- ^ Дельгадо и др. 2014 , с. 14.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 228.
- ^ Перейти обратно: а б с Гарви и др. 2023 , с. 367
- ^ Перейти обратно: а б с д Хаберле и Ламли 1998 , с. 241.
- ^ Сими и др. 2017 , с. 846
- ^ Сими и др. 2017 , с. 847
- ^ Ватт, Пайл и Мэзер 2013 , стр. 83.
- ^ Перейти обратно: а б Орихаши и др. 2004 , Вулкан Гудзон 2.
- ^ Перейти обратно: а б Орихаши и др. 2004 г. , Обсуждение и заключение: Эволюция вулканов Гудзон и Лаутаро - Вулкан Гудзон.
- ^ Смит и др. 2019 , с. 150.
- ^ Мардонес и др. 2011 , с. 376.
- ^ Перейти обратно: а б Ватт, Пайл и Мэзер 2013 , с. 84.
- ^ Мардонес и др. 2011 , с. 381.
- ^ Перейти обратно: а б Веллер и др. 2014 , стр. 13–14.
- ^ Ватт, Пайл и Мэзер 2013 , стр. 87.
- ^ Карел, Сиани и Дельпеч 2011 , стр. 99.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Веллер и др. 2014 , с. 5.
- ^ Перейти обратно: а б Крацманн и др. 2010 , с. 237.
- ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 20:02.
- ^ Бобровский 2013 , Лахар.
- ^ Амиго и Бертен 2014 , стр. 9–10.
- ^ Амиго и Бертен 2014 , с. 10.
- ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 231.
- ^ Веллер и др. 2015 , с. 1.
- ^ Курбатов и др. 2006 , с. 7.
- ^ Веллер и др. 2015 , с. 11.
- ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 254.
- ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 247.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Карел, Сиани и Дельпеч, 2011 г. , с. 104.
- ^ Перейти обратно: а б Хаберле и Ламли 1998 , с. 253.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж ГВП 2023 , История извержения.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в Ватт, Пайл и Мэзер 2013 , с. 82.
- ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 250.
- ^ Веллер и др. 2015 , с. 6.
- ^ Нарцизи и др. 2012 , с. 60
- ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 297.
- ^ Дель Карло и др. 2018 , с. 166.
- ^ Амиго и Бертен 2014 , с. 8.
- ^ Коффман и др. 2023 , с. 6.
- ^ Дель Карло и др. 2018 , с. 167.
- ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 305.
- ^ Карел, Сиани и Дельпеч 2011 , стр. 109.
- ^ Веллер и др. 2014 , с. 9.
- ^ Бертран и др. 2014 , с. 2571
- ^ Веллер и др. 2014 , с. 13.
- ^ Мора и Тассара 2019 , с. 1556.
- ^ Веллер и др. 2014 , с. 6.
- ^ Веллер и др. 2014 , с. 8.
- ^ Веллер и др. 2014 , стр. 7, 8, 13.
- ^ Смит и др. 2019 , с. 152.
- ^ Перейти обратно: а б Стерн и Веллер 2012 , с. 878.
- ^ Перейти обратно: а б Франклин 2022 , с. 13.
- ^ Перейти обратно: а б Смит и др. 2019 , с. 142.
- ^ Перейти обратно: а б Наранхо и Стерн 1998 , с. 300.
- ^ Ваннесте, Уилс и Ван Даэле 2018 , стр. 9862.
- ^ Перейти обратно: а б с Крацманн и др. 2010 , с. 239.
- ^ Наранхо и Стерн 1998 , стр. 305–306.
- ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 306.
- ^ Перейти обратно: а б Франклин 2022 , с. 14.
- ^ Стерн 2008 , с. 444.
- ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 4.
- ^ Курбатов и др. 2006 , с. 14.
- ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , стр. 10–11.
- ^ Перейти обратно: а б Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 11.
- ^ Франклин 2022 , с. 23.
- ^ Ашеро 2021 , с. 51.
- ^ Турбон, Арены и Куадрас 2017 , с. 310.
- ^ Чарлин 2009 , с. 58.
- ^ Стерн 2018 , с. 196.
- ^ Фернандес и др. 2020 , с. 214.
- ^ Оркера 2005 , с. 110
- ^ Стерн 2008 , с. 451.
- ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 299.
- ^ Фернандес и др. 2020 , с. 210.
- ^ Франклин 2022 , с. 16.
- ^ Франклин 2022 , с. 28.
- ^ Франклин 2022 , с. 15.
- ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 9.
- ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 12.
- ^ Франклин 2022 , с. 26.
- ^ Перейти обратно: а б с д Панаретос и др. 2021 , с. 4.
- ^ Перейти обратно: а б с Наранхо и Стерн 1998 , с. 301.
- ^ Мардонес и др. 2011 , с. 389.
- ^ Наранхо и Стерн 1998 , стр. 291–292.
- ^ Панаретос и др. 2021 , с. 3.
- ^ Франклин 2022 , с. 12.
- ^ Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 11.
- ^ Наранхо С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , стр. 25, 27.
- ^ Перейти обратно: а б с д Дельгадо и др. 2014 , с. 2.
- ^ Веллер и др. 2014 , с. 15.
- ^ Крацманн и др. 2009 , с. 436.
- ^ Марзокки, Казаротти и Пьерсанти 2002 , стр. 7.
- ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 7.
- ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 12.
- ^ Перейти обратно: а б ГВП 2023 , Фотогалерея.
- ^ Перейти обратно: а б Барр и др. 2018 , с. 193.
- ^ Перейти обратно: а б Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 12.
- ^ Ирибаррен Анакона, Mackintosh & Norton 2015 , стр. 2.
- ^ Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 27.
- ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 16:11.
- ^ Перейти обратно: а б GVP 2023 , Бюллетень Отчет BGVN 16:09.
- ^ Крацманн и др. 2010 , с. 240.
- ^ Перейти обратно: а б Жоффруа и Чокка 2023 , с. 43.
- ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 16:10.
- ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 16:09-10.
- ^ Перейти обратно: а б Перукка и Морейрас 2009 , с. 288.
- ^ Миотти, Салемме и Эрмо, 2022 , с. 426.
- ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 8.
- ^ Перейти обратно: а б Евангелиста и др. 2022 , с. 2.
- ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 10.
- ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 9.
- ^ Малек и др. 2019 , с. 207.
- ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 1.
- ^ Кейс и др. 2017 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 10.
- ^ Торрент, Эррера и Бустаманте 2016 , с. 73.
- ^ Лонг и др. 2008 , стр. 16.
- ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета CSLP 43-73.
- ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 244.
- ^ Ирибаррен Анакона, Mackintosh & Norton 2015 , стр. 15.
- ^ Бест 1992 , с. 303.
- ^ Перейти обратно: а б Амиго и Бертен 2014 , с. 11.
- ^ Дельгадо и др. 2014 , с. 16.
- ^ Перейти обратно: а б с GVP 2023 , Бюллетень Отчет BGVN 38:12.
- ^ Ривера и Баун 2013 , с. 348.
- ^ Агурто-Децель и др. 2014 , с. 8.
- ^ Матео 2008 , с. 6.
- ^ Жоффруа и Чокка, 2023 , с. 41.
- ^ Гарсия и Бади 2021 , с. 23.
- ^ Жоффруа и Чокка, 2023 , с. 44.
- ^ Амиго и Бертен 2014 , с. 27.
- ^ Жоффруа и Чокка, 2023 , с. 49.
Источники
[ редактировать ]- Агурто-Децель, Ганс; Ритброк, Андреас; Батай, Клаус; Миллер, Мэтью; Ивамори, Хикару; Пристли, Кейт (апрель 2014 г.). «Распределение сейсмичности в районе тройного соединения Чили, регион Айсен, юг Чили» . Журнал южноамериканских наук о Земле . 51 : 1–11. Бибкод : 2014JSAES..51....1A . дои : 10.1016/j.jsames.2013.12.011 .
- Друг, А.; Бертен, Д. (2014). Опасности вулкана Гудзон, регион Айсен генерала Карлоса Ибаньеса дель Кампо (PDF) (Отчет). Геологическая карта Чили, Серия 20 по экологической геологии (на испанском языке). Сантьяго: Национальная служба геологии и горного дела . Проверено 4 февраля 2024 г.
- Ашеро, Карлос (16 декабря 2021 г.). «Изображения и содержание. Случай из Куэва-де-лас-Манос, 9400–7700 лет назад. (Рио-Пинтурас, Санта-Крус)» . Ежегодник TAREA (на испанском языке) (8): 48–76. ISSN 2469-0422 .
- Барр, Истин Д.; Линч, Коллин М.; Муллан, Донал; Де Сиена, Лука; Спаньоло, Маттео (июль 2018 г.). «Воздействие вулканов на современные ледники: глобальный синтез» . Обзоры наук о Земле . 182 : 186–203. Бибкод : 2018ESRv..182..186B . doi : 10.1016/j.earscirev.2018.04.008 . S2CID 135327483 .
- Бертран, Себастьен; Дага, Ромина; Бедерт, Робин; Фонтейн, Карен (декабрь 2014 г.). «Отложение тефры Кордон-Колле 2011-2012 гг. (Чили, 40 ° ю.ш.) в озерных отложениях: последствия для тефрохронологии и вулканологии: отложение тефры в озерных отложениях». Журнал геофизических исследований: Поверхность Земли . 119 (12): 2555–2573. дои : 10.1002/2014jf003321 . hdl : 11336/180546 . S2CID 134154972 .
- Бест, Джеймс Л. (апрель 1992 г.). «Седиментология и время событий катастрофического потока вулканической массы, вулкан Гудзон, Южное Чили» . Бюллетень вулканологии . 54 (4): 299–318. Бибкод : 1992BVol...54..299B . дои : 10.1007/bf00301484 . S2CID 140699337 .
- Бобровский, ПТ, изд. (2013). Энциклопедия природных опасностей . Серия Энциклопедия наук о Земле. Спрингер, Дордрехт. ISBN 978-1-4020-4399-4 .
- Карел, Мелани; Сиани, Джузеппе; Дельпеч, Гийом (декабрь 2011 г.). «Тефростратиграфия глубоководных отложений у южной окраины Чили: новое понимание вулканической активности Гудзона со времени последнего ледникового периода» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 208 (3–4): 99–111. Бибкод : 2011JVGR..208...99C . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2011.09.011 .
- Кейс, Пенсильвания; Коларко, PR; Тун, Б.; Акила, В. (декабрь 2017 г.). Деконволюция атмосферных последствий извержений вулканов Пинатубо и Серро Гудзон в 1991 году . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2017 г. Бибкод : 2017AGUFM.A21I2275C .
- Шарлин, Джудит (2009). «Добыча, эксплуатация и обращение обсидиана в период позднего голоцена в Пали Айке (провинция Санта-Крус)» . Отношения Аргентинского общества антропологии (на испанском языке). 34 .
- Купер, Эмма-Луиза; Торндикрафт, Варил Р.; Дэвис, Бетан Дж.; Палмер, Адриан П.; Гарсия, Хуан-Луис (1 декабря 2021 г.). «Ледниковая геоморфология бывшего Патагонского ледникового щита (44–46 ° ю.ш.)». Журнал карт . 17 (2): 661–681. Бибкод : 2021JMaps..17..661C . дои : 10.1080/17445647.2021.1986158 . S2CID 245064581 .
- Дель Карло, Паола; Ди Роберто, Алессио; Д'Орацио, Массимо; Петрелли, Маурицио; Анджолетти, Андреа; Занкетта, Джованни; Мэгги, Уолтер; Дага, Ромина; Наззари, Мануэла; Рокки, Серджио (сентябрь 2018 г.). «Позднеледниково-голоценовая тефра из южной Патагонии и Огненной Земли (Аргентина, Чили): полный текстурный и геохимический анализ дистальных корреляций в южном полушарии» . Четвертичные научные обзоры . 195 : 153–170. Бибкод : 2018QSRv..195..153D . doi : 10.1016/j.quascirev.2018.07.028 . hdl : 11568/926084 . S2CID 135055583 .
- Дельгадо, Франциско; Причард, Мэтью; Ломан, Ровена; Наранхо, Хосе Антонио (май 2014 г.). «Извержение вулкана Гудзон в 2011 году (Южные Анды, Чили): инфляция перед извержением и горячие точки, наблюдаемые с помощью InSAR и тепловизионных изображений» . Бюллетень вулканологии . 76 (5). Бибкод : 2014BVol...76..815D . дои : 10.1007/s00445-014-0815-9 . S2CID 129659146 .
- Де Паскаль, Грегори П.; Фруд, Мелани; Пенна, Иванна; Германнс, Реджинальд Л.; Сепульведа, Серджио А.; Монкада, Дэниел; Персико, Марио; Истон, Габриэль; Вильялобос, Анджело; Гутьеррес, Франциско (17 декабря 2021 г.). «Поправка автора: быстрое скольжение внутривулканической дуги, разлом земной коры Ликинье-Офки над погруженным хребтом Чили» . Научные отчеты . 11 (1): 24405. Бибкод : 2021NatSR..1124405D . дои : 10.1038/s41598-021-03919-z . ПМЦ 8683415 . ПМИД 34921212 .
- Евангелист Гектор; Кастанья, Александр; Коррейя, Александр; Потоцкий, Мариуш; Аквинский, Франциско; Аленкар, Александр; Маевский, Пол; Курбатов Андрей; Джанья, Рикардо; Ногейра, Хулиана; Лицинио, Маркус; Алвес, Элейн; Симойнс, Джефферсон К. (8 апреля 2022 г.). «Взрывное извержение вулкана Гудзон в 1991 году как геохронологический маркер Северного Антарктического полуострова» . Анналы Бразильской академии наук . 94 (приложение 1): e20210810. дои : 10.1590/0001-3765202220210810 . ISSN 0001-3765 . ПМИД 35442299 . S2CID 248139547 .
- Фернандес, Марилен; Понсе, Хуан Федерико; Занграндо, Франциско Дж.; Борромей, Ана Мария; Мусотто, Лорена Лаура; Алунни, Даниэла; Васкес, Мартин (май 2020 г.). «Связь между эксплуатацией наземных животных, морскими охотниками-собирателями и палеоэкологическими условиями в период среднего-позднего голоцена в районе пролива Бигль (Огненная Земля)» . Четвертичный интернационал . 549 : 208–217. Бибкод : 2020QuInt.549..208F . дои : 10.1016/j.quaint.2018.05.032 . hdl : 11336/86435 . S2CID 134055720 .
- Франклин, Уильям Л. (июль 2022 г.). «Колонизация гуанако острова Огненная Земля из материковой Патагонии: пешком, плаванием или на каноэ?». Гео: география и окружающая среда . 9 (2). Бибкод : 2022GeoGE...9E.110F . дои : 10.1002/geo2.110 . S2CID 250635602 .
- Фуэнсалида, Рикардо П.; Эспиноза, Уолтер Н. (1974). Открытие вулканической кальдеры в провинции Айсен (Отчет). Журналы природных ресурсов Чили (на испанском языке). Архивировано из оригинала 23 ноября 2023 года.
- Фуэнсалида-Понсе, Р. (сентябрь 1974 г.). Гонсалес-Ферран, О (ред.). Вулкан Гудзон . Proc Symp Проблемы Андской и антарктической вулканологии. Сантьяго, Чили : IAVCEI. стр. 78–87.
- Гарсия, Себастьян; Бади, Габриэла (1 ноября 2021 г.). «На пути к созданию первой постоянной вулканической обсерватории в Аргентине» . Вулканика . 4 (С1): 21–48. Бибкод : 2021Volca...4S..21G . дои : 10.30909/vol.04.S1.2148 . ISSN 2610-3540 . S2CID 240436373 .
- Гарви, Рэйвен; Карраско, Эдуардо Силва; Солис, Констанс Роа; Бортоласо, Камила Чаро (июнь 2023 г.). «Доисторическое заселение лесов Южных Анд людьми: свидетельства из Алеро Ларго, Айсена, чилийской Патагонии» . Латиноамериканская древность . 34 (2): 366–384. дои : 10.1017/lac.2022.18 . ISSN 1045-6635 . S2CID 248787969 .
- Джеффруа, Каролина; Чокка, Изабелла (20 июля 2023 г.). «Вулканическая опасность в городском планировании Чили» . Журнал латиноамериканских исследований по снижению риска бедствий REDER (на испанском языке). 7 (2): 36–56. дои : 10.55467/reder.v7i2.123 . ISSN 0719-8477 . S2CID 260044573 .
- «Серро Гудзон» . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Проверено 23 ноября 2023 г.
- Гутьеррес, Ф.; Джионкада, А.; Гонсалес Ферран, О.; Лахсен, А.; Маццуоли, Р. (июль 2005 г.). «Вулкан Гудзона и окружающие его моногенетические центры (чилийская Патагония): пример вулканизма, связанного с средой столкновения хребта и желоба» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 145 (3–4): 207–233. Бибкод : 2005JVGR..145..207G . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2005.01.014 .
- Хаберле, Саймон Г.; Ламли, Сьюзи Х. (сентябрь 1998 г.). «Возраст и происхождение тефры зафиксированы в отложениях послеледниковых озер к западу от южных Анд, от 44 до 47 ° ю.ш.» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 84 (3–4): 239–256. Бибкод : 1998JVGR...84..239H . дои : 10.1016/S0377-0273(98)00037-7 .
- «Международная хроностратиграфическая карта» (PDF) . Международная комиссия по стратиграфии. Август 2018. Архивировано из оригинала (PDF) 31 июля 2018 года . Проверено 22 октября 2018 г.
- Ирибаррен Анакона, Пабло; Макинтош, Эндрю; Нортон, Кевин Патрик (январь 2015 г.). «Опасные процессы и явления в районах ледников и вечной мерзлоты: уроки чилийских и аргентинских Анд» . Процессы на поверхности Земли и формы рельефа . 40 (1): 2–21. Бибкод : 2015ESPL...40....2I . дои : 10.1002/особенно 3524 . S2CID 129032404 .
- Килиан, Р.; Иппах, П.; Лопес-Эскобар, Л. (сентябрь 1993 г.). Геология, геохимия и недавняя активность вулкана Гудзон на юге Чили . Géodynamicque Andine: Symposium International, 2. Оксфорд: ORSTOM. стр. 385–388. ISBN 2-7099-1154-Х . ISSN 0767-2896 .
- Коффман, Бесс Г.; Гольдштейн, Стивен Л.; Винклер, Гизела; Каплан, Майкл Р.; Болдж, Луиза; Бискай, Пьер (апрель 2023 г.). «Резкие изменения в атмосферной циркуляции во время средневековой климатической аномалии и малого ледникового периода, зафиксированные изотопами Sr-Nd в ледяном ядре купола Сипл, Антарктида». Палеоокеанография и палеоклиматология . 38 (4). Бибкод : 2023PaPa...38.4543K . дои : 10.1029/2022pa004543 . S2CID 257683043 .
- Крацманн, Дэвид Дж; Кэри, Стивен; Скассо, Роберто; Наранхо, Хосе-Антонио (май 2009 г.). «Вариации состава и смешивание магмы при извержениях вулкана Гудзон в Чили в 1991 году» . Бюллетень вулканологии . 71 (4): 419–439. Бибкод : 2009BVol...71..419K . дои : 10.1007/s00445-008-0234-x . hdl : 11336/75682 . S2CID 195240386 .
- Крацманн, Дэвид Дж.; Кэри, Стивен; Скассо, Роберто А.; Наранхо, Хосе-Антонио (февраль 2010 г.). «Роль загадочной кристаллизации амфибола в дифференциации магмы вулкана Гудзон, Южная вулканическая зона, Чили» . Вклад в минералогию и петрологию . 159 (2): 237–264. Бибкод : 2010CoMP..159..237K . дои : 10.1007/s00410-009-0426-1 . hdl : 11336/68727 . S2CID 129692378 .
- Курбатов А.В.; Зелински, Джорджия; Данбар, Северо-Запад; Маевски, Пенсильвания; Мейерсон, Э.А.; Снид, С.Б.; Тейлор, КЦ (27 июня 2006 г.). «12 000-летняя запись взрывного вулканизма в ледяном ядре Сайпл-Купола, Западная Антарктида». Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 111 (Д12). Бибкод : 2006JGRD..11112307K . дои : 10.1029/2005jd006072 .
- Лахович, С.; Фонтейн, К.; Смит, В.; Пайл, Д.М.; Мэзер, штат Калифорния; Ми, К.; Роусон, HL; Оранж, JA (декабрь 2016 г.). Пересмотр истории послеледниковых эксплозивных извержений вулкана Гудзон (Чили) с использованием тефростратиграфии . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2016 г. Бибкод : 2016AGUFM.V11A2757L .
- Ланге, Д.; Чембрано, Дж.; Ритброк, А.; Хаберланд, К.; Дам, Т.; Батай, К. (июль 2008 г.). «Первая сейсмическая запись внутридуговой сдвиговой тектоники вдоль зоны разлома Ликинье-Офки на наклонно сходящейся окраине плит южных Анд» . Тектонофизика . 455 (1–4): 14–24. Бибкод : 2008Tectp.455...14L . дои : 10.1016/j.tecto.2008.04.014 .
- Малек, доктор Абдул; Эом, Хё-Джин; Хван, Хиджин; Ура, скоро делай; Хон, Сонмин; Хоу, Шугуй; Ро, Чул-Ун (январь 2019 г.). «Одночастичная минералогия микрочастиц из гималайских ледяных кернов с использованием методов визуализации SEM/EDX и ATR-FTIR для идентификации следов вулканического пепла» . Химическая геология . 504 : 205–215. Бибкод : 2019ЧГео.504..205М . doi : 10.1016/j.chemgeo.2018.11.010 . S2CID 134692024 .
- Мардонес, Мария; Гонсалес, Любовь; Кинг, Роберт; Кампос, Эдуардо (9 августа 2011 г.). «Голоценовые ледниковые вариации в Центральной Патагонии, Айсен, Чили: геоморфологические свидетельства» . Андская геология (на испанском языке). 38 (2): 371–392. дои : 10.5027/andgeoV38n2-a07 . ISSN 0718-7106 .
- Марзокки, Уорнер; Казаротти, Эмануэле; Пьерсанти, Антонио (ноябрь 2002 г.). «Моделирование изменений напряжения, вызванных сильными землетрясениями при крупнейших извержениях вулканов 20-го века». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 107 (B11): 2320. Бибкод : 2002JGRB..107.2320M . дои : 10.1029/2001jb001391 .
- Масиокас, Мариано Х.; Ривера, Эндрю; Спизуа, Лидия Э.; Вильяльба, Ричард; Тонкая, Сильвия; Аравена, Джон Чарльз (октябрь 2009 г.). «Колебания ледников во внетропической части Южной Америки за последние 1000 лет» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология 281 (3–4): 242–268. Бибкод : 2009PPP...281..242M . дои : 10.1016/j.palaeo.2009.08.006 .
- Матео, Матео (9 декабря 2008 г.). «Исторические записи вулканических и сейсмических прецедентов в Южной Патагонии и Огненной Земле. Исторические записи вулканических и сейсмических прецедентов в Южной Патагонии и Огненной Земле» . Магаллания (на испанском языке). 36 (2): 5–18. ISSN 0718-2244 .
- Миотти, Лаура; Салем, Моника; Эрмо, Дарио, ред. (2022). Археология местности Пьедра-Музео: открытое окно в раннее население Патагонии . Серия книг по латиноамериканским исследованиям. Чам: Международное издательство Springer. дои : 10.1007/978-3-030-92503-1 . ISBN 978-3-030-92502-4 . S2CID 246573778 .
- Мора, Дэвид; Тассара, Андрес (1 марта 2019 г.). «Декомпрессия верхней коры из-за изгибного разгибания, вызванного дегляциацией, и ее роль в послеледниковом вулканизме в Южных Андах» . Международный геофизический журнал . 216 (3): 1549–1559. дои : 10.1093/gji/ggy473 .
- Наранхо С., Хосе А.; Морено Р., Хьюго; Бэнкс, Норман Г. (1993), Извержение вулкана Гудзон в 1991 году (46 ° ю.ш.): регион IX, Айсен, Чили. , Журналы природных ресурсов Чили (на испанском языке), архивировано с оригинала 25 сентября 2023 г.
- Наранхо, Хосе А.; Стерн, Чарльз Р. (4 февраля 1998 г.). «Голоценовая эксплозивная активность вулкана Гудзон, южные Анды» . Бюллетень вулканологии . 59 (4): 291–306. Бибкод : 1998BVol...59..291N . дои : 10.1007/s004450050193 . S2CID 129252515 .
- Нарцизи, Бьянкамария; Пети, Жан Робер; Дельмонте, Барбара; Скарчилли, Клаудио; Стенни, Барбара (август 2012 г.). «16 000-летняя структура тефры Антарктического ледникового щита: вклад нового ядра купола Талос» . Четвертичные научные обзоры . 49 : 52–63. Бибкод : 2012QSRv...49...52N . doi : 10.1016/j.quascirev.2012.06.011 .
- Орихаси, Юджи; Оранж, Джозеф А.; Плотник Акихиса; Сумино, Хирочика; Хирата, Дайдзи; Анма, Ре; Нагао, Кейсуке (декабрь 2004 г.). «Четвертичная вулканическая активность вулканов Гудзон и Лаутаро, Чилийская Патагония: новые ограничения со стороны K-Ar возрастов» . Геологический журнал Чили . 31 (2): 207–224. дои : 10.4067/S0716-02082004000200002 . ISSN 0716-0208 .
- Оркера, Луис Абель (январь 2005 г.). «Прибрежная адаптация среднего голоцена на юге Южной Америки» . Четвертичный интернационал . 132 (1): 107–115. Бибкод : 2005QuInt.132..107O . дои : 10.1016/j.quaint.2004.07.019 .
- Панаретос, Панайотис; Альберт, Пол Г.; Томас, Зои А.; Терни, Крис С.М.; Стерн, Чарльз Р.; Джонс, Гвидион; Уильямс, Алан Н.; Смит, Виктория К.; Хогг, Алан Г.; Мэннинг, Кристина Дж. (август 2021 г.). «Дистальный пеплопад от извержения горы Гудзон (H2) в середине голоцена, обнаруженный на Фолклендских островах: новые возможности для синхронизации архивов Южного полушария» . Четвертичные научные обзоры . 266 : 107074. Бибкод : 2021QSRv..26607074P . doi : 10.1016/j.quascirev.2021.107074 . S2CID 237258918 .
- Парра, Хуан А.; Фигероа, Данте М. (1 января 1999 г.). «Применение модели адвекции-диффузии для рассеивания вулканического пепла: извержение вулкана Гудзон (1991 г.), Чили» . Мексиканский физический журнал . 45 (5): 466–471. ISSN 2683-2224 .
- Перукка, Лаура П.; Морейрас, Стелла М. (2009). «Сейсмическая и вулканическая опасность в Аргентине». Развитие процессов на поверхности Земли . 13 : 267–300. дои : 10.1016/S0928-2025(08)10014-1 . ISBN 9780444531179 .
- Прието, Альфредо; Стерн, Чарльз Р.; Эстевес, Хорди Э. (декабрь 2013 г.). «Заселение Фуэго-Патагонских фьордов прибрежными охотниками-собирателями после извержения вулкана Гудзон в середине голоцена H1» . Четвертичный интернационал . 317 : 3–13. Бибкод : 2013QuInt.317....3P . дои : 10.1016/j.quaint.2013.06.024 .
- Ривера, Андрес; Баун, Франциска (август 2013 г.). «Недавние изменения ледников на действующих вулканах с ледяными шапками в Южной вулканической зоне (37–46 ° ю.ш.), Чилийские Анды» . Журнал южноамериканских наук о Земле . 45 : 345–356. Бибкод : 2013JSAES..45..345R . дои : 10.1016/j.jsames.2013.02.004 .
- Санчес, Луис Ризопатрон (1905). Горный массив Анд между 46:50 ю.ш. Луис Рисо Патрон С.: бывший главный инженер второго чилийского подкомитета по ограничениям с Аргентинской Республикой (на испанском языке). Печать Сервантеса - через Google Книги .
- Сими, Э.; Морено, ИП; Вилла-Мартинес, Р.; Виланова И.; де Поль-Хольц, Р. (август 2017 г.). «Изменение климата и устойчивость лиственных лесов Nothofagus в центрально-восточной чилийской Патагонии за последние 3200 лет» . Журнал четвертичной науки . 32 (6): 845–856. Бибкод : 2017JQS....32..845S . дои : 10.1002/jqs.2948 . hdl : 11336/48452 . S2CID 55547438 .
- Смит, Ребекка Э.; Смит, Виктория К.; Фонтейн, Карен; Гебхардт, А. Каталина; Вастегорд, Стефан; Золичка, Бернд; Олендорф, Кристиан; Стерн, Чарльз; Майр, Кристоф (август 2019 г.). «Уточнение позднечетвертичной тефрохронологии юга Южной Америки с использованием осадочной летописи Лагуна Потрок Айке» . Четвертичные научные обзоры . 218 : 137–156. Бибкод : 2019QSRv..218..137S . doi : 10.1016/j.quascirev.2019.06.001 . S2CID 197679210 .
- Стерн, Чарльз Р.; Веллер, Дерек (2012). Пересмотренный возраст очень крупного эксплозивного извержения H1 вулкана Гудзон на юге Чили в середине голоцена составляет 7430±250 14C лет назад . 13-й Чилийский геологический конгресс. Антофагаста, Чили – через ResearchGate .
- Стерн, Чарльз Р. (февраль 2008 г.). «Голоценовая тефрохронологическая запись крупных взрывных извержений в самых южных Патагонских Андах» . Бюллетень вулканологии . 70 (4): 435–454. Бибкод : 2008BVol...70..435S . дои : 10.1007/s00445-007-0148-z . S2CID 140710192 .
- Стерн, Чарльз Р.; Наранхо, Хосе Антонио (октябрь 2015 г.). Вдоль дуговых нефтехимических изменений в самой южной Андской СВЗ (43,5–46 ° ю.ш.): значение для генезиса магмы (PDF) . XIV Чилийский геологический конгресс. Ла Серена .
- Стерн, Чарльз Р. (февраль 2018 г.). «Источники и распространение обсидиана в Патагонии, на самом юге Южной Америки». Четвертичный интернационал . 468 : 190–205. Бибкод : 2018QuInt.468..190S . дои : 10.1016/j.quaint.2017.07.030 .
- Торрент, Хуан Карлос Родригес; Эррера, Соня Рейес; Бустаманте, Фернандо Мандухано (2016). «Новый проект Чайтен: асинхронность между государством, академией и обществом» . AUS [Архитектура / Городское планирование / Устойчивое развитие] (на испанском языке) (19): 73–79. дои : 10.4206/aus.2016.n19-12 . ISSN 0718-7262 .
- Турбон, Д.; Аренас, Дж.; Куадрас, КМ (июнь 2017 г.). «Фуэгские черепа и вариации вокруг Тихоокеанского региона» . Американский журнал физической антропологии . 163 (2): 295–316. дои : 10.1002/ajpa.23207 . ПМИД 28374500 .
- Ваннесте, Крис; Уилс, Кэтлин; Ван Даэле, Мартен (ноябрь 2018 г.). «Вероятностная оценка источников разломов на основе палеосейсмических данных отложений массового транспорта: пример фьорда Айсен, Чили». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 123 (11): 9842–9865. Бибкод : 2018JGRB..123.9842V . дои : 10.1029/2018jb016289 . S2CID 134520351 .
- Ватт, Себастьян Флорида; Пайл, Дэвид М.; Мазер, Тэмсин А. (июль 2013 г.). «Вулканическая реакция на дегляциацию: данные ледниковых дуг и переоценка глобальных записей извержений». Обзоры наук о Земле . 122 : 77–102. Бибкод : 2013ESRv..122...77W . doi : 10.1016/j.earscirev.2013.03.007 .
- Веллер, Д.; Миранда, CG; Морено, ИП; Вилла-Мартинес, Р.; Стерн, ЧР (июнь 2014 г.). «Крупное позднеледниковое извержение вулкана Гудзон на юге Чили» . Бюллетень вулканологии . 76 (6). Бибкод : 2014BVol...76..831W . дои : 10.1007/s00445-014-0831-9 . S2CID 53612778 .
- Веллер, диджей; Миранда, CG; Морено, ИП; Вилла-Мартинес, Р.; Стерн, ЧР (декабрь 2015 г.). «Тефрохронология самой южной вулканической зоны Анд, Чили» . Бюллетень вулканологии . 77 (12): 107. Бибкод : 2015BVol...77..107W . дои : 10.1007/s00445-015-0991-2 . S2CID 264200335 .
- Вандекерхове, Эльке; Бертран, Себастьен; Рид, Брайан; Бартельс, Астрид; Шарлье, Бернар (30 марта 2016 г.). «Источники растворенного кремнезема во фьордах северной Патагонии (44–48 ° ю.ш.): важность распределения вулканического пепла в почве и выветривания» . Процессы на поверхности Земли и формы рельефа . 41 (4): 499–512. Бибкод : 2016ESPL...41..499В . дои : 10.1002/особенно 3840 . hdl : 2268/198359 . S2CID 54943497 .
Библиография
[ редактировать ]- Битшене, Питер Рене (1995). Извержение вулкана Гудзон (Патагонские Анды) в августе 1991 года . Национальный университет Патагонии Сан-Хуан Боско. OCLC 883455940 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- СМИ, связанные с Серро Гудзон, на Викискладе?