Jump to content

Гудзонский вулкан

Координаты : 45 ° 55' ю.ш., 72 ° 57' з.д.  /  45,92 ° ю.ш., 72,95 ° з.д.  / -45,92; -72,95
(Перенаправлено с вулкана Гудзон )

Гудзонский вулкан
Хадсон Хилл
Дымящаяся впадина, окруженная отложениями темного пепла, посреди круглого ледяного поля.
Аэрофотоснимок 1991 года.
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.  / -45,92; -72,95 [ 1 ]
Мы
Этимология Назван в честь Франсиско Хадсона.
География
Гудзон находится на самом юге Чили.
Гудзон находится на самом юге Чили.
Гудзонский вулкан
Чили
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 ]
Во время субдукции одна тектоническая плита погружается под другую и образует расплавы, образующие вулканы.
Схема зоны субдукции

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 ]

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 ]

Отдельные слои тефры из Гудзона
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 ]
Круглая, заполненная льдом равнина с дымящейся ямой. Лед покрыт серым пеплом и одним темным потоком лавы (?)
Серро Гудзон после извержения 1991 года.

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 , муниципальное планирование муниципалитетов на чилийской стороне, близкой к вулкану, в значительной степени игнорирует вулканические опасности. [ 190 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Эпоха между 2,58 миллионами и 11700 годами назад. [ 2 ]
  2. ^ Эпоха, начавшаяся 11700 лет назад. [ 2 ]
  3. Один источник утверждает, что это технически правильное название вулкана, в результате чего название «Гудзон» получила другая гора. [ 7 ]
  4. ^ Хотя часто утверждается, что извержение 1971 года привело к признанию его вулканом, [ 11 ] неопубликованный отчет о кальдере был написан в 1970 году. [ 12 ] [ 13 ]
  5. ^ Судя по всему, он состоит из двух или трех вложенных друг в друга кальдер. [ 24 ]
  6. ^ Эпоха между 23.03 и 5,333 миллиона лет назад. [ 2 ]
  7. ^ Эпоха примерно между 145 и 66 миллионами лет назад. [ 2 ]
  8. ^ Включая амфибол [ 38 ]
  9. ^ Раньше считалось, что последние 10 000 лет он практически неактивен. [ 14 ]
  10. ^ Лахар — вулканический сель . [ 78 ]
  11. ^ По аргон-аргоновому датированию. [ 66 ]
  12. ^ Преобразование CE в BP путем добавления 1950 года и AD путем вычитания AD из 1950 года.
  13. ^ Возможно, это завышенная оценка. [ 102 ]
  14. ^ Более ранние оценки даты: 8260. [ 109 ] или 6700 BP . [ 26 ]
  15. ^ Более старые оценки его возраста - 3600 лет. [ 114 ] или п.н. 3920 [ 20 ]
  16. ^ Не флюороз , как обычно сообщается. [ 162 ]
  1. ^ Перейти обратно: а б ГВП 2023 , Общая информация.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д ИКЦ 2018 .
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 6.
  4. ^ Перейти обратно: а б с Веллер и др. 2014 , с. 2.
  5. ^ Санчес 1905 , с. 33.
  6. ^ Перейти обратно: а б с Фуэнсалида и Эспиноза 1974 , с. 1.
  7. ^ Перейти обратно: а б GVP 2023 , Бюллетень отчета CSLP 80-71.
  8. ^ Перейти обратно: а б Амиго и Бертен 2014 , с. 6.
  9. ^ Перейти обратно: а б Жоффруа и Чокка 2023 , с. 40.
  10. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Гутьеррес и др. 2005 , с. 208.
  11. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Веллер и др. 2014 , с. 4.
  12. ^ Фуэнсалида и Эспиноза 1974 , с. 3.
  13. ^ Перейти обратно: а б Наранхо и Стерн 1998 , с. 291.
  14. ^ Перейти обратно: а б с д и Бест 1992 , с. 301.
  15. ^ Перейти обратно: а б Фуэнсалида-Понсе 1974 , с. 79.
  16. ^ Перейти обратно: а б с Амиго и Бертен 2014 , с. 7.
  17. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Гутьеррес и др. 2005 , с. 209.
  18. ^ Гутьеррес и др. 2005 , стр. 209, 216.
  19. ^ Перейти обратно: а б с д Наранхо и Стерн 1998 , с. 292.
  20. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Веллер и др. 2014 , с. 3.
  21. ^ Перейти обратно: а б с Крацманн и др. 2009 , с. 420.
  22. ^ Из Паскаля и др. 2021 , с. 9.
  23. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 9.
  24. ^ Перейти обратно: а б с Орихаши и др. 2004 , Вулкан Гудзон 1.
  25. ^ Перейти обратно: а б с Парра и Фигероа 1999 , с. 468.
  26. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Гутьеррес и др. 2005 , с. 215.
  27. ^ Веллер и др. 2015 , с. 5.
  28. ^ Перейти обратно: а б с д Гутьеррес и др. 2005 , с. 213.
  29. ^ Фуэнсалида и Эспиноза 1974 , с. 2.
  30. ^ Вандекерхове и др. 2016 , с. 504.
  31. ^ Перейти обратно: а б с д GVP 2023 , Бюллетень Отчет BGVN 16:07.
  32. ^ Перейти обратно: а б с Гутьеррес и др. 2005 , с. 212.
  33. ^ Перейти обратно: а б Ривера и Баун 2013 , с. 350.
  34. ^ Масиокас и др. 2009 , с. 245.
  35. ^ Барр и др. 2018 , с. 196.
  36. ^ Купер и др. 2021 , с. 663
  37. ^ Купер и др. 2021 , с. 674
  38. ^ Перейти обратно: а б Стерн и Наранхо, 2015 , с. 426.
  39. ^ Перейти обратно: а б Гутьеррес и др. 2005 , с. 229.
  40. ^ Килиан, Иппах и Лопес-Эскобар 1993 , с. 386.
  41. ^ Перейти обратно: а б Веллер и др. 2015 , с. 22.
  42. ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 210.
  43. ^ Крацманн и др. 2010 , с. 238.
  44. ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 211.
  45. ^ Из Паскаля и др. 2021 , с. 1.
  46. ^ Фуэнсалида-Понсе 1974 , с. 80.
  47. ^ Крацманн и др. 2010 , с. 255.
  48. ^ Стерн и Наранхо, 2015 , с. 424.
  49. ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 216.
  50. ^ Перейти обратно: а б Веллер и др. 2014 , с. 12.
  51. ^ Гутьеррес и др. 2005 , стр. 215–216.
  52. ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 222.
  53. ^ Гутьеррес и др. 2005 , стр. 225–226.
  54. ^ Перейти обратно: а б с д и Веллер и др. 2014 , с. 16.
  55. ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 227.
  56. ^ Перейти обратно: а б Крацманн и др. 2010 , с. 261.
  57. ^ Лахович и др. 2016 .
  58. ^ Крацманн и др. 2010 , с. 262.
  59. ^ Дельгадо и др. 2014 , с. 14.
  60. ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 228.
  61. ^ Перейти обратно: а б с Гарви и др. 2023 , с. 367
  62. ^ Перейти обратно: а б с д Хаберле и Ламли 1998 , с. 241.
  63. ^ Сими и др. 2017 , с. 846
  64. ^ Сими и др. 2017 , с. 847
  65. ^ Ватт, Пайл и Мэзер 2013 , стр. 83.
  66. ^ Перейти обратно: а б Орихаши и др. 2004 , Вулкан Гудзон 2.
  67. ^ Перейти обратно: а б Орихаши и др. 2004 г. , Обсуждение и заключение: Эволюция вулканов Гудзон и Лаутаро - Вулкан Гудзон.
  68. ^ Смит и др. 2019 , с. 150.
  69. ^ Мардонес и др. 2011 , с. 376.
  70. ^ Перейти обратно: а б Ватт, Пайл и Мэзер 2013 , с. 84.
  71. ^ Мардонес и др. 2011 , с. 381.
  72. ^ Перейти обратно: а б Веллер и др. 2014 , стр. 13–14.
  73. ^ Ватт, Пайл и Мэзер 2013 , стр. 87.
  74. ^ Карел, Сиани и Дельпеч 2011 , стр. 99.
  75. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Веллер и др. 2014 , с. 5.
  76. ^ Перейти обратно: а б Крацманн и др. 2010 , с. 237.
  77. ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 20:02.
  78. ^ Бобровский 2013 , Лахар.
  79. ^ Амиго и Бертен 2014 , стр. 9–10.
  80. ^ Амиго и Бертен 2014 , с. 10.
  81. ^ Гутьеррес и др. 2005 , с. 231.
  82. ^ Веллер и др. 2015 , с. 1.
  83. ^ Курбатов и др. 2006 , с. 7.
  84. ^ Веллер и др. 2015 , с. 11.
  85. ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 254.
  86. ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 247.
  87. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Карел, Сиани и Дельпеч, 2011 г. , с. 104.
  88. ^ Перейти обратно: а б Хаберле и Ламли 1998 , с. 253.
  89. ^ Перейти обратно: а б с д и ж ГВП 2023 , История извержения.
  90. ^ 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.
  91. ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 250.
  92. ^ Веллер и др. 2015 , с. 6.
  93. ^ Нарцизи и др. 2012 , с. 60
  94. ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 297.
  95. ^ Дель Карло и др. 2018 , с. 166.
  96. ^ Амиго и Бертен 2014 , с. 8.
  97. ^ Коффман и др. 2023 , с. 6.
  98. ^ Дель Карло и др. 2018 , с. 167.
  99. ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 305.
  100. ^ Карел, Сиани и Дельпеч 2011 , стр. 109.
  101. ^ Веллер и др. 2014 , с. 9.
  102. ^ Бертран и др. 2014 , с. 2571
  103. ^ Веллер и др. 2014 , с. 13.
  104. ^ Мора и Тассара 2019 , с. 1556.
  105. ^ Веллер и др. 2014 , с. 6.
  106. ^ Веллер и др. 2014 , с. 8.
  107. ^ Веллер и др. 2014 , стр. 7, 8, 13.
  108. ^ Смит и др. 2019 , с. 152.
  109. ^ Перейти обратно: а б Стерн и Веллер 2012 , с. 878.
  110. ^ Перейти обратно: а б Франклин 2022 , с. 13.
  111. ^ Перейти обратно: а б Смит и др. 2019 , с. 142.
  112. ^ Перейти обратно: а б Наранхо и Стерн 1998 , с. 300.
  113. ^ Ваннесте, Уилс и Ван Даэле 2018 , стр. 9862.
  114. ^ Перейти обратно: а б с Крацманн и др. 2010 , с. 239.
  115. ^ Наранхо и Стерн 1998 , стр. 305–306.
  116. ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 306.
  117. ^ Перейти обратно: а б Франклин 2022 , с. 14.
  118. ^ Стерн 2008 , с. 444.
  119. ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 4.
  120. ^ Курбатов и др. 2006 , с. 14.
  121. ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , стр. 10–11.
  122. ^ Перейти обратно: а б Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 11.
  123. ^ Франклин 2022 , с. 23.
  124. ^ Ашеро 2021 , с. 51.
  125. ^ Турбон, Арены и Куадрас 2017 , с. 310.
  126. ^ Чарлин 2009 , с. 58.
  127. ^ Стерн 2018 , с. 196.
  128. ^ Фернандес и др. 2020 , с. 214.
  129. ^ Оркера 2005 , с. 110
  130. ^ Стерн 2008 , с. 451.
  131. ^ Наранхо и Стерн 1998 , с. 299.
  132. ^ Фернандес и др. 2020 , с. 210.
  133. ^ Франклин 2022 , с. 16.
  134. ^ Франклин 2022 , с. 28.
  135. ^ Франклин 2022 , с. 15.
  136. ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 9.
  137. ^ Прието, Стерн и Эстевес 2013 , с. 12.
  138. ^ Франклин 2022 , с. 26.
  139. ^ Перейти обратно: а б с д Панаретос и др. 2021 , с. 4.
  140. ^ Перейти обратно: а б с Наранхо и Стерн 1998 , с. 301.
  141. ^ Мардонес и др. 2011 , с. 389.
  142. ^ Наранхо и Стерн 1998 , стр. 291–292.
  143. ^ Панаретос и др. 2021 , с. 3.
  144. ^ Франклин 2022 , с. 12.
  145. ^ Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 11.
  146. ^ Наранхо С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , стр. 25, 27.
  147. ^ Перейти обратно: а б с д Дельгадо и др. 2014 , с. 2.
  148. ^ Веллер и др. 2014 , с. 15.
  149. ^ Крацманн и др. 2009 , с. 436.
  150. ^ Марзокки, Казаротти и Пьерсанти 2002 , стр. 7.
  151. ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 7.
  152. ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 12.
  153. ^ Перейти обратно: а б Барр и др. 2018 , с. 193.
  154. ^ Перейти обратно: а б Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 12.
  155. ^ Ирибаррен Анакона, Mackintosh & Norton 2015 , стр. 2.
  156. ^ Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 27.
  157. ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 16:11.
  158. ^ Перейти обратно: а б GVP 2023 , Бюллетень Отчет BGVN 16:09.
  159. ^ Крацманн и др. 2010 , с. 240.
  160. ^ Перейти обратно: а б Жоффруа и Чокка 2023 , с. 43.
  161. ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 16:10.
  162. ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета BGVN 16:09-10.
  163. ^ Перейти обратно: а б Перукка и Морейрас 2009 , с. 288.
  164. ^ Миотти, Салемме и Эрмо, 2022 , с. 426.
  165. ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 8.
  166. ^ Перейти обратно: а б Евангелиста и др. 2022 , с. 2.
  167. ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 10.
  168. ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 9.
  169. ^ Малек и др. 2019 , с. 207.
  170. ^ Евангелиста и др. 2022 , с. 1.
  171. ^ Кейс и др. 2017 .
  172. ^ Перейти обратно: а б с д и Оранж С., Морено Р. и Бэнкс 1993 , с. 10.
  173. ^ Торрент, Эррера и Бустаманте 2016 , с. 73.
  174. ^ Лонг и др. 2008 , стр. 16.
  175. ^ GVP 2023 , Бюллетень отчета CSLP 43-73.
  176. ^ Хаберле и Ламли 1998 , с. 244.
  177. ^ Ирибаррен Анакона, Mackintosh & Norton 2015 , стр. 15.
  178. ^ Бест 1992 , с. 303.
  179. ^ Перейти обратно: а б Амиго и Бертен 2014 , с. 11.
  180. ^ Дельгадо и др. 2014 , с. 16.
  181. ^ Перейти обратно: а б с GVP 2023 , Бюллетень Отчет BGVN 38:12.
  182. ^ Ривера и Баун 2013 , с. 348.
  183. ^ Агурто-Децель и др. 2014 , с. 8.
  184. ^ Матео 2008 , с. 6.
  185. ^ Жоффруа и Чокка, 2023 , с. 41.
  186. ^ Гарсия и Бади 2021 , с. 23.
  187. ^ Жоффруа и Чокка, 2023 , с. 44.
  188. ^ Амиго и Бертен 2014 , с. 27.
  189. ^ Жоффруа и Чокка, 2023 , с. 49.

Источники

[ редактировать ]

Библиография

[ редактировать ]
  • Битшене, Питер Рене (1995). Извержение вулкана Гудзон (Патагонские Анды) в августе 1991 года . Национальный университет Патагонии Сан-Хуан Боско. OCLC   883455940 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7d6d4ee41003fdefd6607ecfe1d358d6__1723064400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7d/d6/7d6d4ee41003fdefd6607ecfe1d358d6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Hudson Volcano - 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.)